Temperatur
Hohe Temperatur (30–40 Grad): Die Wachstumsrate von AOB ist höher als die von NOB (z. B. verwendet der SHARON-Prozess 35 Grad, um NOB zu hemmen). Niedrige Temperatur (<15℃): NOB activity decreases significantly, but AOB can still maintain some activity.
Gelöster Sauerstoff (DO)
Strategie mit niedrigem Sauerstoffgehalt: Der Sauerstoffgehalt wird auf 0,5–1,0 mg/l kontrolliert, um die Sauerstoffverwertung von NOB zu begrenzen und die AOB-Dominanz zu fördern.
pH-Wert und freie Substanzen
pH-Regulierung: Hoher pH-Wert (7,5–8,5): Erhöht die FA-Konzentration (NH₃) und hemmt NOB. Niedriger pH-Wert (6,0–6,5): Erhöht FNA (HNO₂) und hemmt NOB. Synergistischer Effekt von FA und FNA: Kontrolle der FA/FNA-Toxizitätsschwelle durch Anpassung der NH₄⁺-Konzentration und des pH-Werts.
Schlammverweilzeit (SRT)
Kurzes 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.
Substratkonzentration und -beladung
Hohe Ammoniak-Stickstoffbeladung: Erhöht die FA-Konzentration und verstärkt die NOB-Hemmung. Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis (C/N): Abwasser mit niedrigem C/N-Wert (z. B. Gärreste) eignet sich besser für die Kurz-Nitrifizierung, wodurch die Konkurrenz durch heterotrophe Bakterien vermieden wird.
Inhibitoren und Prozesskontrolle
Chemische Inhibitoren: Wie Hydroxylamin (NH₂OH) und Schwermetalle (Cu²⁺) können NOB selektiv hemmen. Intermittierende Belüftung: Hemmt die NOB-Aktivität durch abwechselnde aerobe/anoxische Bedingungen (z. B. SBR-Prozess).
