温度
高温 (30 ~ 40 度): AOB の成長速度は NOB よりも高くなります (たとえば、SHARON プロセスでは NOB を抑制するために 35 度が使用されます)。低温 (<15℃): NOB activity decreases significantly, but AOB can still maintain some activity.
溶存酸素 (DO)
低 DO 戦略: NOB の酸素利用を制限し、AOB 優位性を促進するために、DO は 0.5 ~ 1.0 mg/L に制御されます。
pHと遊離物質
pH 調節: 高 pH (7.5 ~ 8.5): FA 濃度 (NH₃) を増加させ、NOB を阻害します。低 pH (6.0 ~ 6.5): FNA (HNO₂) を増加させ、NOB を阻害します。 FA と FNA の相乗効果: NH4+ 濃度と pH を調整することにより、FA/FNA の毒性閾値を制御します。
スラッジ滞留時間 (SRT)
短い SRT (<5 days): NOB growth rate is slower than AOB, and it is easily washed out of the system (e.g., the SHARON process). Long SRT: May lead to NOB resurgence, disrupting short-cut nitrification.
基質濃度とローディング
高アンモニア態窒素負荷: FA 濃度を増加させ、NOB 阻害を強化します。炭素-対-窒素比(C/N): C/N の低い廃水(消化物など)は、従属栄養細菌との競合を避けるため、ショートカットの硝化に適しています。-
阻害剤とプロセス制御
化学阻害剤: ヒドロキシルアミン (NH2OH) や重金属 (Cu2+) などは、NOB を選択的に阻害します。断続的なエアレーション: 好気性/無酸素性条件を交互に繰り返すことで NOB 活性を阻害します (SBR プロセスなど)。
