Température
Haute température (30 à 40 degrés) : le taux de croissance de l'AOB est supérieur à celui du NOB (par exemple, le processus SHARON utilise 35 degrés pour inhiber le NOB). Basse température (<15℃): NOB activity decreases significantly, but AOB can still maintain some activity.
Oxygène dissous (OD)
Stratégie faible DO : la DO est contrôlée entre 0,5 et 1,0 mg/L pour limiter l'utilisation de l'oxygène par le NOB et favoriser la dominance de l'AOB.
pH et substances libres
Régulation du pH : pH élevé (7,5-8,5) : augmente la concentration de FA (NH₃), inhibant le NOB. pH faible (6,0–6,5) : augmente le FNA (HNO₂), inhibant le NOB. Effet synergique du FA et du FNA : Contrôle du seuil de toxicité du FA/FNA en ajustant la concentration et le pH de NH₄⁺.
Temps de rétention des boues (SRT)
SRT court (<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.
Concentration et chargement du substrat
Charge élevée en azote ammoniacal : augmente la concentration en FA, améliorant ainsi l’inhibition du NOB. Rapport carbone-à-azote (C/N) : les eaux usées à faible C/N (par exemple, le digestat) sont plus adaptées à une nitrification courte-, évitant ainsi la concurrence des bactéries hétérotrophes.
Inhibiteurs et contrôle des processus
Inhibiteurs chimiques : tels que l'hydroxylamine (NH₂OH) et les métaux lourds (Cu²⁺) peuvent inhiber sélectivement le NOB. Aération intermittente : inhibe l'activité du NOB en alternant les conditions aérobies et anoxiques (par exemple, processus SBR).
