1. Denitrification فاسفورس ہٹانے کا طریقہ کار
زیادہ-تیزاب والے بیکٹیریا بڑے نامیاتی مالیکیولوں کو کم-سالماتی-وزن والے فیٹی ایسڈز میں anaerobic حالات میں گلتے ہیں۔ DPB (Distilled Bismuth Biota) اپنے خلیات کے اندر پولی فاسفیٹس کو anaerobic حالات میں گل کر ATP پیدا کرتا ہے، فیٹی ایسڈز کو فعال نقل و حمل کے ذریعے جذب کرتا ہے اور پولی (-ہائیڈروکسی بیوٹیریٹ) (PHB) کی ترکیب کرتا ہے، جبکہ بیک وقت PO43 جاری کرتا ہے-۔ PHB کی بڑی مقدار جمع کرنے کے بعد، DPB ایک انیروبک حالت میں داخل ہوتا ہے، NO3- کو PHB آکسیکرن کے لیے الیکٹران قبول کنندہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ پی ایچ بی کے انحطاط کو توانائی پیدا کرنے اور کم کرنے والی طاقت فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے (نیکوٹینامائڈ ایڈنائن ڈینیوکلیوٹائڈ (NADH)، اور NADH+H+ کو پروٹون کو ہٹانے کے لیے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے کیریئر کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس طرح ایک پروٹون سے چلنے والی قوت بنتی ہے۔ یہ پروٹون سے چلنے والی قوت جسم کو باہر سے منتقل کرتی ہے، جہاں سے پی او 3 جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ اے ٹی پیز کی کارروائی کے تحت، اضافی PO43- کو پولی فاسفیٹ میں پولیمرائز کرنا DPB کی طرف سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے anaerobic حالات میں پیدا ہونے والے ATP سے زیادہ ہے، اس لیے جسم کے اندر فاسفورس کو جذب کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں جذب کیا جاتا ہے۔ anaerobic حالات اس طرح، DPB گندے پانی سے ضرورت سے زیادہ فاسفورس کے اخراج کا کام کرتا ہے۔
2. ڈینیٹریفیکیشن اور فاسفورس کے اخراج کو متاثر کرنے والے اہم عوامل
2.1 کاربن-سے-نائٹروجن کا تناسب
روایتی فاسفورس ہٹانے کے نظریہ کے مطابق، انوکسک زون میں کاربن کے ذرائع یا انیروبک زون میں نائٹریٹ کی موجودگی الیکٹران قبول کرنے والے نائٹریٹ نائٹروجن یا کاربن کے ذرائع کے لیے denitrifying بیکٹیریا اور DPB کے درمیان مسابقت کا باعث بنتی ہے، اس طرح DPB کے منتخب فائدہ کو کم کرتا ہے اور valmosphorus کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے لیے اثر میں مناسب کاربن-سے-نائٹروجن تناسب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، Ahn J. et al کی تحقیق۔ ظاہر کرتا ہے کہ anaerobic/aerobic (A/O) حالات میں، کاربن کے ذرائع کا طویل مدتی-Aclimation اور anaerobic زون میں داخل ہونے والے نائٹریٹ کی ایک چھوٹی سی مقدار DPB کی افزودگی کو فروغ دیتی ہے، اور DPB A/O حالات میں اپنی انوکسک فاسفورس لینے کی صلاحیت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ مائکروبیولوجیکل نقطہ نظر سے، دو وضاحتیں ہیں: ایک یہ کہ DPB ٹرائی کاربو آکسیلک ایسڈ سائیکل (TCA) کے ذریعے انیروبک زون میں کاربن کے ذرائع کو براہ راست استعمال کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ DPB انیروبک مدت کے دوران کاربن کے ذرائع کو TCA سائیکل کے ذریعے آکسائڈائز کرتا ہے تاکہ پولی ہائیڈروکسیالکانوک ایسڈز کو جمع کرنے کے لیے کم کرنے والی طاقت اور توانائی حاصل کی جا سکے، اور ایروبک مدت کے دوران زندہ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں ڈی پی بی کی جسمانی خصوصیات کے حوالے سے کوئی اور رپورٹ شائع نہیں کی گئی ہے۔
2.2 نائٹریٹ ڈوزنگ کے طریقے
انوکسک زون میں نائٹریٹ شامل کرنے کے دو طریقے ہیں: فوری اضافہ اور مسلسل اضافہ۔ مسلسل اضافہ قدرے زیادہ موثر ہے اور نائٹریٹ کے جمع ہونے سے بھی بچتا ہے۔ فاسفورس کے اخراج کی شرح پر مسلسل اضافے کے وقت کے اثر کے بارے میں، Zou Hua et al. نے ظاہر کیا کہ فاسفورس کے اخراج کی شرح زیادہ تھی جب مسلسل اضافے کا وقت 3.5 گھنٹے کے مقابلے میں 2 گھنٹے تھا۔ تاہم، فی الحال اضافے کی شرح اور فاسفورس کی مقدار کے درمیان مخصوص تعلق کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ چائنا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ انجینئرنگ نیٹ ورک پر مزید تکنیکی دستاویزات مل سکتی ہیں۔
2.3 SRT
DPB A/A حالات میں A/O حالات کے مقابلے میں آہستہ بڑھتا ہے۔ بہت چھوٹا ایس آر ٹی ری ایکٹر میں ڈی پی بی کو ختم کرنے کا سبب بنے گا، جبکہ بہت لمبا ایس آر ٹی کیچڑ کی عمر اور فاسفورس کے مواد کو کم کرنے کا سبب بنے گا۔ مرزوکی ایم نے رپورٹ کیا کہ ایس بی آر ڈینیٹریفیکیشن فاسفورس ہٹانے کے نظام کی فاسفورس ہٹانے کی کارکردگی 1.8 گنا زیادہ تھی جب ایس آر ٹی 7.5 دن کے مقابلے میں 15 دن تھی۔ فاسفورس اور نائٹروجن کو ہٹانے کے لیے استعمال ہونے والے دانے دار کیچڑ کے عمل کے لیے، کیچڑ کا ڈھانچہ اس کے امیر اور زیادہ مربوط حیاتیاتی برادری کی وجہ سے پیچیدہ ہے۔ کیچڑ کی عمر کے ذریعے DPB، پولی فاسفیٹ-جمع کرنے والے بیکٹیریا، اور نائٹریفائنگ بیکٹیریا کو متوازن کرنے کا طریقہ غیر یقینی ہے۔
2.4 نائٹریٹ
فی الحال، اس بارے میں دو آراء ہیں کہ آیا نائٹریٹ فاسفورس کے اخراج کو روکتا ہے، اور یہ آراء مختلف تحقیقی مضامین پر مبنی ہیں۔ تحقیق کے موضوع کے طور پر اس کیچڑ کا استعمال کرتے ہوئے جس میں ڈینیٹریفکیشن اور فاسفورس کو ہٹانے کے موافقت سے نہیں گزرا ہے، نتائج مسلسل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نائٹریٹ کی تعداد ایک اہم سطح سے زیادہ فاسفورس کے اخراج کو روکتی ہے۔ Wang Ya-yi et al کے تجربات۔ نے ظاہر کیا کہ فاسفورس کے اخراج کو روکا جاتا ہے جب نائٹریٹ کا ارتکاز 15 mg/L سے زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ Meinhold J. et al کے تجربات۔ اشارہ کیا کہ اہم نائٹریٹ ارتکاز 5–8 ملی گرام/L ہے۔ تاہم، کیچڑ کا استعمال جس میں ڈینیٹریفیکیشن اور فاسفورس کو ہٹانے کا عمل گزر چکا ہے کیونکہ تحقیقی مضمون مختلف نتائج دیتا ہے۔ Hu JY کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ پولی فاسفیٹ-جمع کرنے والے بیکٹیریا (PABs) اور DPB کے علاوہ، PPBs کا ایک تیسرا گروپ بھی موجود ہے۔ یہ PPBs فاسفورس کے اخراج کے لیے نائٹریٹ کو الیکٹران قبول کرنے والے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ جب نائٹریٹ کا ابتدائی ارتکاز 115 mg/L سے کم تھا، تو فاسفورس کے اخراج میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھی۔ گھریلو گندے پانی کو صاف کرنے والے پلانٹس میں نائٹریٹ کا ارتکاز واضح طور پر اس اہم ارتکاز سے بہت کم ہے، لہذا یہ حیاتیاتی فاسفورس کے اخراج پر منفی اثر نہیں ڈالے گا۔ بہت سے دوسرے عوامل فاسفورس کے اخراج پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے درجہ حرارت (DPB درجہ حرارت کے لیے خاص طور پر حساس ہے، خاص طور پر کم درجہ حرارت) اور کیشنز (Mg2+ اور K+)۔ فی الحال، ان پہلوؤں پر بہت کم تحقیق ہے، اور مختلف عوامل کے درمیان تعامل تحقیق کی دشواری کو بڑھاتا ہے۔
3. Denitrification فاسفورس ہٹانے کے حصول کے لیے نئے طریقے
روایتی عام ڈینیٹریفیکیشن فاسفورس کو ہٹانے کے عمل میں شامل ہیں: ① اینیروبک/اونوکسک اور نائٹریفیکیشن (A2N) عمل۔ یہ عمل ایک دوہرا-سلج ڈینیٹریفیکیشن فاسفورس ہٹانے کا عمل ہے جہاں نائٹریفائنگ بیکٹیریا اور ڈی پی بی کو مختلف سلج سسٹمز میں الگ الگ کاشت کیا جاتا ہے، جس سے نائٹریفائینگ بیکٹیریا کو ڈی پی بی سے مکمل طور پر الگ کیا جاتا ہے۔ A2N عمل کم کاربن اور نائٹروجن کے تناسب کے ساتھ حالات کے لیے بہترین موزوں ہے۔ ② ڈیفانوکس عمل۔ جب بااثر کاربن اور نائٹروجن کا مواد زیادہ ہوتا ہے، تو A2N عمل میں انوکسک ٹینک کے بعد ایک ایریشن ٹینک کو شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح DEPHANOX عمل کی تشکیل ہوتی ہے۔
③BCFS عمل۔ یہ عمل ایک ترمیم شدہ UCT عمل ہے۔ UCT عمل کا ڈیزائن اصول پولی فاسفیٹ-جمع کرنے والے بیکٹیریا کے لیے درکار ماحولیاتی حالات کی انجینئرنگ بڑھانے پر مبنی ہے، جب کہ BCFS کی ترقی کا مقصد عمل کے نقطہ نظر سے DPB کے لیے افزودگی کے حالات پیدا کرنا ہے۔ حال ہی میں، ڈینیٹریفیکیشن فاسفورس ہٹانے والی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تحقیق میں ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ جن یونٹوں کو گندے پانی کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویسٹ واٹر ٹریژر پروجیکٹ سروس پلیٹ فارم پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا تجربہ رکھنے والی کمپنیوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔
3.1 AOA-SBR طریقہ
anaerobic/anoxic/aerobic (A2O) عمل نائٹروجن اور فاسفورس کے اخراج کی ایک عام شکل ہے۔ یہ بنیادی طور پر پولی فاسفیٹ کے میٹابولزم کے ذریعے کام کرتا ہے-جمع کرنے والے بیکٹیریا، نائٹریفائنگ بیکٹیریا، اور ڈینائٹریفائنگ بیکٹیریا۔ اس لیے اس عمل میں نائٹریٹ اور نائٹریٹ پر مشتمل مائعات کی گردش ضروری ہے۔ سونیڈا ایس وغیرہ۔ نے ایس بی آر (سیلف-بایو کیمیکل ری ایکٹر) میں ایک انیروبک/ایروبک/اونوکسک (AOA) عمل کی تجویز پیش کی، جو DPB (ڈائی فاسفیٹ پولی فاسفیٹ) کی خصوصیت کو بیک وقت نائٹروجن اور فاسفورس کو بغیر کسی کاربن کے ماخذ کے بغیر نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ انوکسک سیکشن میں بغیر کاربن کے منبع کے ہونے کی اجازت دیتا ہے، ایروبک اور انوکسک ٹینکوں کے درمیان گردش کی ضرورت کو ختم کرتا ہے، اس طرح ایک ہی SBR میں بیک وقت نائٹروجن اور فاسفورس کے اخراج کو حاصل کرتا ہے۔ تجربات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ عمل نائٹروجن اور فاسفورس کے اخراج کے بہترین اثرات حاصل کر سکتا ہے جب مصنوعی گندے پانی کو کاربن-سے{11}}نائٹروجن کے تناسب سے 10 سے نیچے علاج کرتے ہوئے، بالترتیب 83% اور 92% کی اوسط نائٹروجن اور فاسفورس کے اخراج کی شرح کے ساتھ۔ یہ عمل نہ صرف ڈی پی بی کو افزودہ کرتا ہے بلکہ ڈی پی بی کو فاسفورس اور نائٹروجن کے اخراج میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تجرباتی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ DPB AOA-SBR عمل میں جمع ہونے والے کل پولی فاسفیٹ-بیکٹریا کا 44% ہے، جو کہ روایتی A/O-SBR (13%) اور A2O عمل (21%) سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
AOA-SBR کے عمل میں دو اہم خصوصیات ہیں: ① ایروبک فاسفورس کے اخراج کو روکنے کے لیے ایروبک مرحلے کے آغاز میں کاربن کے منبع کی مناسب مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اس تجربے میں، ایروبک مرحلے کے دوران کاربن کے ماخذ کی زیادہ سے زیادہ مقدار 40 mg/L تھی۔
② اس عمل میں، نائٹریٹ فاسفورس کے اخراج کے لیے الیکٹران قبول کرنے والے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
3.2 دانے دار کیچڑ کا عمل
نائٹروجن اور فاسفورس کے اخراج کے لیے دانے دار کیچڑ ابھی بھی تحقیقی مرحلے میں ہے۔ روایتی کیچڑ کے عمل کے مقابلے میں، ایروبک دانے دار کیچڑ میں حل کرنے کی بہتر کارکردگی، بایوماس کا زیادہ ارتکاز، اور کیچڑ میں نمی کا تناسب کم ہوتا ہے۔ دانے دار کیچڑ کے استعمال سے، روایتی کیچڑ میں موجود مسائل (جیسے کیچڑ کا بلکنگ، ٹریٹمنٹ ڈھانچے کے بڑے فٹ پرنٹ، اور کلیریفائر سے فاسفورس کا ثانوی اخراج) پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ Dulekgurgen E. et al کے تجربات۔ ظاہر ہوتا ہے کہ دانے دار کیچڑ میں ایک مستحکم بایوماس ہوتا ہے، جس میں COD، فاسفورس، اور نائٹروجن کو ہٹانے کی شرح بالترتیب 95%، 99.6%، اور 71% ہوتی ہے۔ گھریلو تحقیق کے نتائج ان نتائج سے مطابقت رکھتے ہیں، اور ایروبک دانے دار کیچڑ میں ڈینیٹریفیکیشن اور فاسفورس کو ہٹانے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ دانے دار کیچڑ کی منفرد ساخت اور آکسیجن کے پھیلاؤ کے میلان کی موجودگی کی وجہ سے، یہ پولی فاسفیٹ جمع کرنے والے بیکٹیریا، نائٹریفائنگ بیکٹیریا، اور DPB کے بقائے باہمی کے لیے ایک ماحول فراہم کرتا ہے۔ دانے دار کیچڑ میں ڈی پی بی اور نائٹریفائنگ بیکٹیریا کی بڑی مقدار جمع ہوتی ہے۔ یانگ گوجنگ ایٹ ال کے تجربات۔ ظاہر ہوا کہ دانے دار کیچڑ میں جمع ہونے والے تمام پولی فاسفیٹ-بیکٹریا کا 73.1% DPB ہے۔ دانے دار کیچڑ کی کاشت کرنا عام کیچڑ کی کاشت سے زیادہ مشکل ہے، اور اثر انداز کرنے والے عوامل نسبتاً پیچیدہ ہیں۔
عام کیچڑ کو ختم کرنے اور فاسفورس کو ہٹانے میں عام طور پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے علاوہ، دانے دار کیچڑ کے اپنے منفرد اثر انگیز عوامل ہوتے ہیں: ① DO ارتکاز اور ذرہ کے سائز کے درمیان تعامل کا denitrification اور فاسفورس ہٹانے کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے۔ اگر ذرہ کا سائز بہت چھوٹا ہے، تو آکسیجن کا دخول نسبتاً مضبوط ہوتا ہے، جو اینوکسک زون کی تشکیل کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈینیٹریفیکیشن اور فاسفورس کو ہٹانے میں ناکامی ہوتی ہے۔
② مناسب نائٹروجن-سے-فاسفورس کے تناسب کو برقرار رکھنا کیچڑ کے دانے اور فاسفورس کو ہٹانے کی صلاحیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب نائٹروجن-سے-فاسفورس کا تناسب 2.36 سے بڑھ کر 4.0 ہو جاتا ہے تو فاسفورس کے اخراج کی شرح 85.0% سے کم ہو کر 54.1% ہو جاتی ہے۔ ③ Lin Y-M et al کے تجربات۔ ذرات کے سائز اور فاسفورس-سے-کاربن کے بڑے تناسب کے درمیان قریبی تعلق ظاہر کیا۔ ایک اعلی فاسفورس-سے-کاربن کے بڑے پیمانے پر تناسب کے نتیجے میں زیادہ کمپیکٹ ڈھانچے کے ساتھ چھوٹے ذرات پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح SVI کو کم کر سکتے ہیں اور پولی فاسفیٹ-جمع کرنے والے بیکٹیریا کو فروغ دیتے ہیں۔
3.3 انٹرنل سرکولیشن ایئر لفٹ سیکوینسنگ بیچ بائیو فلم کا عمل
اندرونی گردش ایئر لفٹ سیکوینسنگ بیچ بائیو فلم عمل (SBBR) بنیادی طور پر مربوط فاسفورس اور نائٹروجن کو ہٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Zhang ZY et al کی طرف سے مطالعہ. ظاہر ہوتا ہے کہ اندرونی گردش ایئر لفٹ ایس بی بی آر نے مستحکم نائٹروجن اور فاسفورس ہٹانے کی شرح حاصل کی ہے۔ بہترین پیکنگ کثافت اور نامیاتی بوجھ کے تحت COD، N، اور P کو ہٹانے کی شرحیں بالترتیب 95.3%±3.3%، 94.6%±4.1%، اور 73.1%±8.3% تھیں۔ ری ایکٹر کو پارٹیشن کے ذریعے دو زونز میں تقسیم کیا گیا ہے-ایک ایروبک زون اور ایک ریفلوکس زون۔ نائٹریفائنگ بیکٹیریا اور ایروبک پولی فاسفیٹ-جمع کرنے والے بیکٹیریا بنیادی طور پر ایروبک زون میں پائے جاتے ہیں، جبکہ DPB ریفلوکس زون میں پایا جاتا ہے۔ اینیروبک مدت کے دوران، ریفلوکس زون میں ڈی پی بی اور پولی فاسفیٹ-ایروبک زون میں جمع ہونے والے بیکٹیریا نامیاتی سبسٹریٹ کو جذب کرتے ہیں۔ ایروبک/اونوکسک مدت کے دوران، ایروبک زون میں نائٹریفائنگ بیکٹیریا NO3- اور NO2- پیدا کرتے ہیں تاکہ DPB فاسفورس کے اخراج کے لیے الیکٹران قبول کرنے والے فراہم کیے جا سکیں، اس طرح نائٹروجن اور فاسفورس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیچڑ کو ہٹانا فاسفورس کے اخراج کو متاثر کرنے والا ایک اہم عنصر ہے، جسے فائبر پیکنگ کی کثافت کو ایڈجسٹ کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ روایتی SBBRs میں نائٹروجن اور فاسفورس کو ہٹانے کی کارکردگی کم ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجہ بائیو فلم کے اندر نائٹریفائنگ بیکٹیریا اور ہیٹروٹروفک بیکٹیریا کے درمیان آکسیجن اور غذائی اجزاء کے لیے مسابقت ہے۔ روایتی SBBRs کے مقابلے میں، اندرونی گردشی ایئرلفٹ SBBR اس مقابلے سے گریز کرتی ہے۔ روایتی چالو کیچڑ کے عمل کے مقابلے میں، یہ ری ایکٹر توانائی اور سرمایہ کاری کو بچاتا ہے۔
4. آؤٹ لک
ابتدائی نتائج مقامی اور بین الاقوامی سطح پر فاسفورس ہٹانے کی ٹیکنالوجی کی تحقیق میں حاصل کیے گئے ہیں، اور ٹیکنالوجی نے بنیادی تحقیق سے انجینئرنگ ایپلی کیشن تک ترقی کی ہے۔ فی الحال، مائکروبیل کمیونٹی کی ساخت اور ڈینیٹریفیکیشن فاسفورس ہٹانے کے نظام میں کام کے بارے میں ہماری سمجھ ابھی تک محدود ہے۔ مائکروبیل کمیونٹی کی ساخت مختلف نظاموں کے درمیان نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے، اور اسی نظام کے اندر مائکروبیل کمیونٹی بھی بہت پیچیدہ ہے۔ سالماتی حیاتیات کی تکنیکوں کو مائکروبیل کمیونٹی کی حرکیات کو ٹریک کرنے اور فعال گروپوں کی شناخت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے مائکروبیل کمیونٹی کی ساخت اور فنکشن کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس طرح حیاتیاتی علاج انجینئرنگ کے بہتر کنٹرول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ حیاتیاتی فاسفورس کو ہٹانے میں استعمال ہونے والی مالیکیولر بائیولوجی تکنیکوں میں پولیمریز چین ری ایکشن (PCR)، پابندی کے ٹکڑے کی لمبائی پولیمورفزم (RFLP)، اور oligonucleotide پروب کی تکنیک شامل ہیں۔ مطالعہ عام طور پر پولی فاسفیٹ-جمع کرنے والے بیکٹیریا (PABs) کو -پروٹو بیکٹیریا کے روڈو سائکلس اور ڈیکلوریموناس گروپوں سے سمجھتے ہیں۔ Satoshi T. et al. پولی فاسفیٹ{10}}جمع کرنے والے بیکٹیریا (DPBs) کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے RFLP کا استعمال کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ DPBs روڈو سائکلس گروپ سے تعلق رکھنے والے تھوریرا میچرنیسیس اور ازوآرکس ٹوللیٹیکس ہیں۔ ہمیں مائیکرو بایولوجی اور انجینیئرنگ آف ڈینیٹریفیکیشن فاسفورس ہٹانے کے نظام کو قریب سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مائکروبیل کی کھوج اور ماحولیاتی مطالعات کے ذریعے، ہم نظام میں DPBs کی مقدار اور کمیونٹی ڈھانچے کا تجزیہ اور تعین کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ پیرامیٹرز کس طرح خصوصیات، آبادی کی کثافت کی تقسیم، اور PPBs کی مقامی تقسیم، نائٹریفائنگ بیکٹیریا، اور DPBs کو متاثر کرتے ہیں، اس طرح آرٹیفیفیکیشن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہٹانے کے نظام، علاج کے عمل کو بہتر بنانا، اور نئی ٹیکنالوجیز کی ترقی اور اطلاق کو مضبوط بنانا۔
