污水冬季低温主要会导致生化处理效率下降,并间接影响 COD、氨氮等关键指标的去除效果,同时可能引发管道系统问题。


受低温影响的指标

1、生化需氧量去除率下降

  • 活性污泥中的微生物(如细菌、原生动物)在低温下代谢速率减缓,分解有机物的能力减弱。


  • 通常温度每降低 10℃,微生物活性会下降约 50%,直接导致 BOD₅的去除效率降低 10%-30%。


2、氨氮硝化效率显著降低

  • 负责硝化反应的硝化细菌(如亚硝化菌、硝化菌)对温度极敏感,最佳温度为 20-30℃。


  • 当温度低于 15℃时,硝化速率明显下降;低于 10℃时,硝化反应几乎停滞,导致出水氨氮超标。


3、污泥沉降性能变差

  • 低温下微生物增殖缓慢,活性污泥浓度(MLSS)增长困难,污泥絮体松散。


  • 易出现 “污泥膨胀” 或 “非丝状菌膨胀”,导致二沉池出水悬浮物(SS)升高,进而影响 COD 等综合指标。


4、管道系统堵塞与结冰风险

  • 低温会使污水黏度增加,流速减慢,水中的悬浮物、油脂更容易在管道内壁沉积,造成堵塞。


  • 当温度低于 0℃时,污水中的水分可能结冰,导致管道破裂,影响污水收集与输送。


应对措施

应对低温影响需从 “提升微生物活性”“优化工艺参数”“保障系统运行” 三个维度入手,具体措施如下:


1.、强化生化系统保温与升温

  • 构筑物保温:对曝气池、二沉池、污泥浓缩池等露天设施加盖保温棚,或在池壁外侧包裹保温棉(如岩棉、聚氨酯板),减少热量散失。


  • 进水预热:若有条件,可利用厂内余热(如鼓风机、水泵的散热)或蒸汽换热器对进水进行预热,将水温控制在 12℃以上。


  • 曝气系统优化:采用 “鼓风曝气” 替代 “表面曝气”,减少曝气过程中的热量挥发;同时适当降低曝气量,避免因过度曝气导致水温进一步下降。


2.、优化微生物群落与活性

  • 污泥龄(SRT)调整:延长污泥龄(从常规 5-10 天延长至 15-20 天),给微生物足够的繁殖时间,维持较高的污泥浓度。


  • 投加生物增效剂:向曝气池投加低温耐冷菌剂或生物酶制剂,增强微生物的耐低温能力和代谢效率。


  • 提高污泥浓度:通过减少剩余污泥排放量,将 MLSS从常规2000-3000mg/L提高至 3500-4500mg/L,以 “量” 补 “效”,提升有机物分解总量。


3.、保障管道与设备运行

  • 管道伴热:对室外污水管道、阀门、泵体等易冻部位加装电伴热带,设定温度控制在 5-10℃,防止结冰堵塞。


  • 增加管道流速:通过调整水泵运行频率,将管道内污水流速提高至 0.8m/s 以上,减少悬浮物沉积;定期对管道进行高压冲洗,清除已有沉积物。


  • 设备维护:提前检查鼓风机、水泵等设备的润滑油,更换为低温专用润滑油,避免设备因低温卡顿或损坏。


运行监测


低温期间需加强关键参数的监测频率,及时调整运行策略:

  • 每日监测进水水温、曝气池混合液温度,确保水温不低于 10℃。


  • 每 4 小时监测曝气池 DO(溶解氧)、MLSS、SV30(污泥沉降比) ,避免 DO 过高导致能耗增加,或 SV30 异常引发污泥膨胀。


  • 每日检测进出水 COD、BOD₅、氨氮、SS,若发现指标超标,及时调整污泥龄、曝气量或投加菌剂。

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