Pluraj parametroj influas la kompoŝtigan procezon.
 
temperaturo
 
Ĉiuj reagoj okazas pli rapide ĉe pli altaj temperaturoj. Tamen, supra limo kaj optimuma laborintervalo por biokemiaj reakcioj estis priskribitaj en la literaturo. Kvankam pli alta rendimento estas ĝenerale akirita kun temperaturpliiĝoj en rubĉelaj traktadsistemoj kiuj ne enhavas vivajn ĉelojn, pluraj pintvaloroj devus esti pripensitaj en procesoj kie mikroorganismoj kiel ekzemple kompoŝtado estas efikaj. La maksimuma biologia putriĝoprocento estas celita. Ekzistas rekta rilato inter sistemtemperaturo kaj konstanta kontrolo de la temperaturo kaj konservi ĝin stabila je certaj intervaloj ĉar pliiĝanta temperaturo post certa punkto reduktos mikroban agadon kaj finfine ĉelmortojn. Unu el la plej grandaj avantaĝoj de kompoŝtado en Geneva Ultra Efficient Composting Bioreactors estas, ke ĉi tiuj kontroloj povas esti efektivigitaj de multaj punktoj samtempe kaj transdonitaj al la aŭtomatiga sistemo, aŭtomate asignante la taŭgajn parametrojn al la plej taŭgaj valoroj, tiel kreante idealajn kondiĉojn kaj maksimumigante efikecon. . Oni ne forgesu, ke la varmo generita en la sistemo ne estas la kaŭzo de la kompotado sed prefere la rezulto.
 
OXIGENO & AERADO
 
Dum aeroba kompoŝtado, grandaj kvantoj da oksigeno estas konsumitaj. Se la provizo de oksigeno estas nesufiĉa, la kompoŝta procezo ŝanĝas al la malaeroba fazo, kiu estas nedezirata, tre malrapida, kaj odora procezo. Aero estas grava varmotransiga medio, sed se troa aerumado estas postulata, la kompoŝta materialo malvarmiĝas kaj oni observas aktivajn perdojn. Aerobaj mikroorganismoj uzas dissolvitan oksigenon en humidaj medioj ĉirkaŭ ili prefere ol uzi la aeron rekte. Tial, la oksigengradiento devas esti konstruita ĝuste. En TMK Ultra Efikaj Kompostaj Bioreaktoroj, estas certigite, ke la procezoj de disigo de varmo, malsekeco kaj malŝparo kompaktado, realigitaj kiel rezulto de perioda ŝaftomovo, estas subtenataj de aŭtomatigita aerprovizo je taŭgaj tempaj intervaloj por certigi la protekton de la aktiveco de la procezo.
 
PARTIKLOGRECO KAJ POROSECO
 
Kvankam estas vaste kredite, ke la redukto de la partiklograndeco akcelos la kompoŝtan procezon, oni devas scii, ke la tendenco de la eroj de la tre reduktita materialo pliiĝi unu al la alia pliiĝos kaj la liberaj interspacoj estos signife reduktitaj. Ĉi tio povas esti grava problemo, precipe en kelkaj kompoŝtaj sistemoj kie partikloj tendencas kunpremi. En TMK Ultra Efficient Composting Bioreactors, la materialo estas regule miksita kaj aerigita kun perioda ŝaftomovo. Tial, ekstraj kunpremadoj kaj aerinterspacperdoj estas evititaj. Tiamaniere, eblas labori kun pli maldika materialo, kaj bioreaktora volumo estas uzata pli efike.
 
LISTO
 
Ĉiuj organikaj materialoj enhavas karbonon, hidrogenon kaj oksigenon. Ĉar la kompoŝta procezo implikas la biodegradiĝon de la materialo, karbondioksido kaj akvo estas liberigitaj en la sistemon dum la procezo. Ĉi tiu akvo devas esti forigita de la sistemo alie alta humideco. Ĝi blokos la porojn, malhelpos oksigenan disvastigon kaj reduktos mikroban agadon. 
 
Konvenciaj kompoŝtsistemoj baziĝas sur la principo movi grandan kvanton da aero tra la kompoŝtomaso por forigi akvon kiel vaporon. Ĉi tiu metodo estas ĝenerale malefika. Ĉar ĝi ne malhelpas la formadon de forfluo, troa aerumado kondukas al la fenomeno priskribita en la literaturo kiel randefikoj. Loka malvarmigo kaj sekigado reduktas mikroban efikecon. En TMK Ultra-Efikaj Kompostaj Maŝinoj, aero altirita en la sistemon en senmovaj periodoj tenas la vaporforigsistemon sub iomete negativa aerpremo, kontrolas odorajn emisiojn kaj malhelpas troan sekiĝon. Dum la rotacio de la ŝafto, la ellasiga ventolilo akcelas kaj la volumeno de aero tirita tra la bioreaktoro pliiĝas konsiderinde. Ĉi tio forigas ĉian malsekecon liberigitan. Ĉi tiu aliro ofertas grandajn avantaĝojn:
 
  • Optimumigi la malhumidigon kiam la aero estas liberigita reduktas la aervolumenon postulatan por la procezo kaj signife reduktas la energikonsumon de la aera ellasiga ventolilo.
  • Dum troa akvo estas efike forigita, la nutraĵoj kaj partikloj restas en la kompoŝta materialo kaj ne forlasas la procezon. La risko de troa humideco kaj karbondioksido malaltiganta la pH kaj malhelpi la procezon estas evitita.
  • Humideco; ĝi estas movita per konvekcio utiligante malaltpreman kroman aerprovizon, ne kiel rezulto de la alta kvanto de aero pasanta tra la kompoŝtmiksaĵo. Ĉi tio malhelpas randajn efikojn kaj troan malvarmigon.
  • La perdo de humideco povas esti kontrolita ĝustigante la ventumilan rapidon.
  • Kiam la ĉirkaŭa aero eniranta la bioreaktoron estas dezirata, la efikoj de tre malvarmaj klimatoj povas esti minimumigitaj per hejtado.
  • Humideco malaperas kiel vaporo. Ne fluanta akvo.
TMK Ultra Efika Komposta Maŝino devas havi humidecon de 40-60% mase. Tamen, estas granda avantaĝo kontroli la humidecan perdon menciitan supre. Krome, ĝi ne estas tuŝita de mediaj klimataj kondiĉoj ĉar ĝi estas fermita sistemo.
 
C/N RATIO
 
La proporcio karbono/nitrogeno estas simpla mezuro de la oksigenpostulo de la rubo. Materialoj kun malalta karbono/nitrogena proporcio kompostas pli rapide kaj tial havas pli altan oksigenpostulon. Tio povas esti grava en sistemoj kiuj ne estas flekseblaj por sufiĉa aerumado. En ĉi tiuj kazoj, alta oksigenpostulo povas konduki al anoksaj kondiĉoj kaj odorformado. Krome, ruboj enhavantaj pli altajn kvantojn de nitrogeno produktos pli altajn koncentriĝojn de amoniako kaj kaŭzos problemojn. TMK Kompostado Bioreaktoroj estas toleremaj al malaltaj karbono: nitrogenproporcioj. Ĉar la biofiltrilo povos aldone kompensi la oksigenan postulon de la rubo.
 
MIKSADO
 
La graveco de miksado por konservi la oksigennivelon kaj forigi randefikojn jam estis menciita. Alia grava kontribuo de ĉi tiu procezo estas la patogenelimino kaj produktosekureco subtenante egalan kompostadon de ĉiuj materialoj. Dum desegnado de ĉi tiu procezo en TMK Kompostaj Maŝinoj, la graveco de ne miksado de la kompoŝtita materialo sur la dorso de la biorreaktoro kaj la nekompostita materialo sur la fronto de la bioreaktoro estis enkalkulita. Estas certigite ke biologiaj populacioj kiuj povas esti disigitaj dum la longo de la bioreaktoro ne malhelpas unu la alian.
 
TEMPO
 
En batsistemoj, rendimento estas rekte rilatita al reaktorvolumeno, dum en kontinuaj sistemoj kiel ekzemple TMK Kompostaj Maŝinoj, la kemiaj trajtoj kaj furaĝrapideco de la materialo nutrita al la sistemo estas rilataj. Ĉi tio signifas disvolvi tute alian komprenon de aliaj kompoŝtaj sistemoj. La retentempo de la materialo en la bioreaktoro estas difinita surbaze de la maso kaj denseco de la materialo manĝita ĉiutage, la indico de biodegradiĝo, kaj la perdo de maso kaj volumeno okazanta dum la procezo.