Temperatura
Temperatura alta (30 a 40 grados): la tasa de crecimiento de AOB es mayor que la de NOB (por ejemplo, el proceso SHARON utiliza 35 grados para inhibir NOB). Baja temperatura (<15℃): NOB activity decreases significantly, but AOB can still maintain some activity.
Oxígeno disuelto (OD)
Estrategia de OD baja: la OD se controla entre 0,5 y 1,0 mg/l para limitar la utilización de oxígeno del NOB y promover el predominio del AOB.
pH y Sustancias Libres
Regulación del pH: pH alto (7,5–8,5): aumenta la concentración de FA (NH₃), inhibiendo el NOB. pH bajo (6,0–6,5): aumenta la FNA (HNO₂), inhibiendo el NOB. Efecto sinérgico de FA y FNA: control del umbral de toxicidad de FA/FNA ajustando la concentración de NH₄⁺ y el pH.
Tiempo de retención de lodos (SRT)
SRT corto (<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.
Concentración y carga de sustrato
Alta carga de nitrógeno amoniacal: aumenta la concentración de FA, mejorando la inhibición de NOB. Relación carbono{1}}a-nitrógeno (C/N): las aguas residuales con bajo contenido de C/N (p. ej., digestato) son más adecuadas para la nitrificación-corta, evitando la competencia de bacterias heterótrofas.
Inhibidores y control de procesos
Inhibidores químicos: como la hidroxilamina (NH₂OH) y los metales pesados (Cu²⁺) pueden inhibir selectivamente el NOB. Aireación intermitente: inhibe la actividad NOB alternando condiciones aeróbicas/anóxicas (p. ej., proceso SBR).
