폐수 설비의 에너지 예산 중 최대 70%가 에어레이션 시스템을 가동하는데 사용됩니다. 수년 동안 공기량 설정 지점, 밸브 위치 또는 모터 속도를 수동으로 변경하여 공기 배출 시스템을 제어했습니다. 멤브레인 DO 센서가 현실화되지 않았기 때문입니다. LDO는 시스템이 특정 DO 설정 포인트에서 에어레이션을 자동으로 관리하는 것을 가능하게 했습니다. 이는 블로어가 실시간으로 로딩에 반응하여, 에너지 소비량의 30%에서 60%를 절감하도록 했습니다.
용존산소(DO)는 어류, 무척추동물, 박테리아 및 식물을 포함한 다양한 형태의 생명에체 필수적입니다. 이러한 유기물은 호흡 시 산소를 사용합니다. 어류와 갑각류 동물은 아가미를 통해 호흡시 산소를 얻는 반면 식물 및 식물성 플랑크톤은 광합성을 위한 빛이 존재하지 않을 때, 호흡에 용존산소를 필요로 합니다. 필요한 DO의 양은 생명체에 따라 다양합니다. 최하위 서식자인 게, 굴 및 벌레는 최소 수준의 산소량(1-6mg/L)을 요구합니다. 반면 얕은 물에 서식하는 어류는 더 높은 수준(4-15mg/L)을 요구합니다. 박테리아 및 곰팡이류도 용존산소를 요구합니다. 이러한 유기물은 DO를 사용하여 수역의 아래에 있는 유기 물질을 분해합니다. 미생물 분해는 영양소 사이클에 중요하게 공헌합니다. 만약 수역에 드물게 또는순환 없이(층화로 알려짐)부패한 유기물질(조류 및 다른 유기체로부터 부패)이 적정량을 넘어선다면 낮은 수위에서 산소는 빠르게 사용될 것입니다.
포화 없이 안정적인 수역에서 DO는 포화공기 100%로 존재할 것입니다. 100% 포화 공기는 물이 균형상태에서 보유할 수 있는 많은 용존 가스 미립자를 포함하고 있다는 것을 의미합니다. 균형상태에서 물 속의 각 가스는 대기 중의 가스의 비율과 동일해야 합니다. 이는 분압으로 알려져 있습니다. 물은 완전 포화상태에서 균형을 이룰 때까지 천천히 산소와 다른 가스를 대기 중으로부터 흡수합니다. 이 과정은 에어레이션에 의해 속도를 높일 수 있습니다. DO가 생물학적 의미의 물 속 포화공기 100%를 초과하는 것은 가능합니다.
압력이 증가하면 용존산소(DO) 농도는 증가합니다. 이것은 대기압 및 정수압에서 참입니다. 낮은 고도에서 물은 높은 고도의 물보다 많은 DO를 가지고 있습니다. 그 관계는 변온층 아래에서 물의 잠재적인 "과포화"를 설명할 수 있습니다. 정수압이 높을수록 물은 더욱 많은 DO를 보유하고 그러므로 같은 농도에서 낮은 DO 포화를 지시합니다. 가스 포화는 같은 수온을 유지할 때 정수압으로 인해 미터 당 10%까지의 깊의 증가로 감소합니다. 이는 DO가 표면에서 100% 공기 포화일 수 있다는 것을 의미합니다. 표면에서 3m 아래로 내려가면 DO는 70%의 공기포화가 될 것입니다.
100% 대기 포화된 두 곳의 수역은 같은 DO 농도가 아닙니다. 용존 산소(mg/L)의 양은 온도, 압력, 염도에 따라 다릅니다.