온도
고온(30~40도): AOB 성장률이 NOB보다 높습니다(예: SHARON 프로세스는 NOB를 억제하기 위해 35도를 사용함). 저온(<15℃): NOB activity decreases significantly, but AOB can still maintain some activity.
용존 산소(DO)
낮은 DO 전략: DO는 NOB의 산소 활용을 제한하고 AOB 우세를 촉진하기 위해 0.5~1.0mg/L로 제어됩니다.
pH 및 자유 물질
pH 조절: 높은 pH(7.5~8.5): FA 농도(NH₃)를 증가시켜 NOB를 억제합니다. 낮은 pH(6.0~6.5): FNA(HNO2)를 증가시켜 NOB를 억제합니다. FA와 FNA의 시너지 효과: NH₄⁺ 농도와 pH를 조정하여 FA/FNA 독성 역치를 제어합니다.
슬러지 체류시간(SRT)
짧은 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.
기판 농도 및 로딩
높은 암모니아 질소 로딩: FA 농도를 증가시켜 NOB 억제를 강화합니다. 탄소-대-질소 비율(C/N): 낮은 C/N 폐수(예: 소화액)는 종속 영양 박테리아와의 경쟁을 피하면서 단기-질산화에 더 적합합니다.
억제제 및 공정 제어
화학적 억제제: 하이드록실아민(NH2OH) 및 중금속(Cu²⁺)과 같은 물질은 NOB를 선택적으로 억제할 수 있습니다. 간헐적 통기: 호기성/무산소 조건(예: SBR 공정)을 교대로 변경하여 NOB 활동을 억제합니다.
