Vários parâmetros afetam o processo de compostagem.
 
TEMPERATURA
 
Todas as reações ocorrem mais rapidamente em temperaturas mais altas. No entanto, um limite superior e uma faixa de trabalho ideal para reações bioquímicas foram descritos na literatura. Embora um rendimento mais elevado seja geralmente obtido com aumentos de temperatura em sistemas de tratamento de células residuais que não contêm células vivas, vários valores de pico devem ser considerados em processos onde microrganismos como a compostagem são eficazes. A taxa máxima de decomposição biológica é o alvo. Existe uma relação direta entre a temperatura do sistema e o controle constante da temperatura e mantê-la estável em determinados intervalos, uma vez que o aumento da temperatura após um certo ponto reduzirá a atividade microbiana e, em última análise, a morte celular. Uma das maiores vantagens da compostagem nos Biorreatores de Compostagem Ultra Eficientes de Genebra é que esses controles podem ser realizados a partir de vários pontos simultaneamente e transferidos para o sistema de automação, atribuindo automaticamente os parâmetros apropriados aos valores mais adequados, criando assim condições ideais e maximizando a eficiência . Não se deve esquecer que o calor gerado no sistema não é a causa da compota, mas sim o resultado.
 
OXIGÊNIO E AERAÇÃO
 
Durante a compostagem aeróbica, grandes quantidades de oxigênio são consumidas. Se o fornecimento de oxigênio for insuficiente, o processo de compostagem mudará para a fase anaeróbica, que é um processo indesejado, de execução muito lenta e odorífero. O ar é um importante meio de transferência de calor, mas se for necessária aeração excessiva, o material do composto esfria e são observadas perdas de atividade. Os microrganismos aeróbicos utilizam oxigênio dissolvido em ambientes úmidos ao seu redor, em vez de usar o ar diretamente. Portanto, o gradiente de oxigênio deve ser construído corretamente. Em TMK Biorreatores de Compostagem Ultra Eficientes, é garantido que os processos de dissipação de calor, distribuição de umidade e compactação de resíduos, que são realizados como resultado do movimento periódico do eixo, sejam suportados por fornecimento de ar automatizado em intervalos de tempo adequados para garantir a proteção da atividade de o processo.
 
TAMANHO DE PARTÍCULA E POROSIDADE
 
Embora se acredite amplamente que a redução do tamanho das partículas acelerará o processo de compostagem, deve-se saber que a tendência das partículas do material muito reduzido de aumentarem umas em relação às outras aumentará e as lacunas de ar livre serão significativamente reduzidas. Isto pode ser um grande problema, especialmente em alguns sistemas de compostagem onde as partículas tendem a se comprimir. Em TMK Biorreatores de compostagem ultraeficientes, o material é regularmente misturado e aerado com movimentos periódicos do eixo. Portanto, são evitadas compressões extras e perdas no entreferro. Dessa forma, é possível trabalhar com materiais mais finos e o volume do biorreator é aproveitado de forma mais eficaz.
 
UMIDADE
 
Todos os materiais orgânicos contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. Como o processo de compostagem envolve a biodegradação do material, dióxido de carbono e água são liberados no sistema durante o processo. Esta água deve ser removida do sistema, caso contrário, haverá alta umidade. Bloqueará os poros, impedirá a difusão de oxigênio e reduzirá a atividade microbiana. 
 
Os sistemas de compostagem convencionais baseiam-se no princípio de mover uma grande quantidade de ar através da massa de composto para remover água na forma de vapor. Este método é geralmente ineficiente. Por não impedir a formação de chorume, a aeração excessiva leva ao fenômeno descrito na literatura como efeito de borda. O resfriamento e a secagem locais reduzem a eficiência microbiana. Em TMK Máquinas de compostagem ultraeficientes, o ar aspirado para o sistema em períodos estáticos mantém o sistema de remoção de vapor sob uma pressão de ar ligeiramente negativa, controla as emissões de odores e evita a secagem excessiva. Durante a rotação do eixo, o exaustor acelera e o volume de ar aspirado através do biorreator aumenta consideravelmente. Isso elimina toda a umidade liberada. Esta abordagem oferece grandes vantagens:
 
  • A otimização da desumidificação quando o ar é liberado reduz o volume de ar necessário para o processo e reduz significativamente o consumo de energia do exaustor de ar.
  • Embora o excesso de água seja efetivamente removido, os nutrientes e partículas permanecem no material composto e não saem do processo. Evita-se o risco de umidade excessiva e dióxido de carbono baixarem o pH e inibirem o processo.
  • Umidade; ele é movido por convecção, empregando um suprimento de ar adicional de baixa pressão, e não como resultado da grande quantidade de ar que passa pela mistura de composto. Isto evita efeitos de borda e resfriamento excessivo.
  • A perda de umidade pode ser controlada ajustando a velocidade do ventilador.
  • Quando o ar ambiente que entra no biorreator é desejado, os efeitos de climas muito frios podem ser minimizados pelo aquecimento.
  • A umidade desaparece como vapor. Sem vazamento de água.
TMK A Máquina de Compostagem Ultra Eficiente deve ter um teor de umidade de 40-60% em massa. Contudo, existe uma grande vantagem em controlar a perda de umidade mencionada acima. Além disso, não é afetado pelas condições climáticas ambientais por se tratar de um sistema fechado.
 
RELAÇÃO C/N
 
A relação carbono/nitrogênio é uma medida simples da demanda de oxigênio dos resíduos. Materiais com baixa proporção carbono/nitrogênio compostam mais rapidamente e, portanto, têm maior demanda de oxigênio. Isto pode ser importante em sistemas que não são flexíveis para aeração suficiente. Nestes casos, a alta demanda de oxigênio pode levar a condições anóxicas e à formação de odores. Além disso, os resíduos que contêm maiores quantidades de nitrogênio produzirão maiores concentrações de amônia e causarão problemas. TMK Os biorreatores de compostagem são tolerantes a baixas proporções de carbono: nitrogênio. Porque o biofiltro poderá compensar adicionalmente a demanda de oxigênio dos resíduos.
 
MISTURA
 
A importância da mistura na manutenção do nível de oxigênio e na eliminação dos efeitos de borda já foi mencionada. Outra contribuição importante deste processo é a eliminação de patógenos e a segurança do produto, apoiando a compostagem igual de todos os materiais. Ao projetar esse processo em TMK Nas Máquinas de Compostagem, foi levada em consideração a importância de não misturar o material compostado na parte traseira do biorreator e o material não compostado na parte frontal do biorreator. É garantido que as populações biológicas que podem estar dispersas ao longo do comprimento do biorreator não se inibam.
 
DE ESPERA
 
Em sistemas descontínuos, o rendimento está diretamente relacionado ao volume do reator, enquanto em sistemas contínuos, como TMK Nas Máquinas de Compostagem, as propriedades químicas e a taxa de alimentação do material alimentado no sistema estão associadas. Isto significa desenvolver uma compreensão completamente diferente de outros sistemas de compostagem. O tempo de retenção do material no biorreator é definido com base na massa e densidade do material alimentado diariamente, na taxa de biodegradação e na perda de massa e volume ocorrida ao longo do processo.