Jul 29, 2026

Inverkan av höga sommartemperaturer på avloppsreningsverk och lösningar

Lämna ett meddelande

 

Höga sommartemperaturer utgör en stor utmaning för driften av avloppsreningsverk, särskilt när luktuppsamlingslock installeras i anläggningar som biologiska reningstankar. Värmeackumuleringseffekten förvärrar problemet ytterligare. Följande är en detaljerad analys av effekterna och riktade lösningar:

 

I. Huvudeffekter av höga sommartemperaturer och luktuppsamlingsskydd på driften

 

 

1. Hämning av mikrobiell aktivitet och risk för systemkollaps

De viktigaste bakterierna som är involverade i biologisk rening av avloppsvatten är mesofila bakterier, vars optimala tillväxttemperatur vanligtvis är mellan 20 grader och 37 grader. När vattentemperaturen överstiger 35 grader sjunker aktiviteten hos nitrifierande bakterier kraftigt, vilket leder till en ökning av avloppsvattnet ammoniakkväve. När temperaturen når eller överstiger 40 grader börjar proteinerna i de mikrobiella cellerna att denaturera, vilket avsevärt minskar deras aktivitet. I täckta luktkontrollanläggningar, på grund av "växthuseffekten", är värme svår att skingra, och temperaturen inuti tanken kan lätt överstiga 40 grader eller till och med nå 50 grader. Vid denna tidpunkt kommer aerob matsmältning och nitrifikation helt att upphöra, vilket orsakar en förödande inverkan på behandlingssystemet.

 

2. Minskad upplöst syre (DO) och otillräcklig syretillförsel

Höga temperaturer minskar avsevärt lösligheten av syre i vatten. Samtidigt ökar accelererad mikrobiell metabolism dramatiskt syreförbrukningen. I en täckt miljö med hög-temperatur uppstår lätt syrebrist i vattnet, vilket gör att mikroorganismer går in i ett "svälttillstånd", vilket allvarligt påverkar effektiviteten för att avlägsna föroreningar.

 

3. Slamvändning i sekundära sedimenteringstankar och för hög vattenkvalitet

Vid höga temperaturer försämras sedimenteringsförmågan hos aktiverat slam, vilket minskar hastigheten för skiktning och sedimentering. Samtidigt utlöser accelererad mikrobiell metabolism lätt anaeroba eller denitrifikationsreaktioner i den sekundära sedimenteringstanken, vilket producerar gas som får slam att flyta (slamsvängning), vilket leder till överskott av suspenderade fasta ämnen (SS) och totalt fosfor i avloppsvattnet.

 

4. Utrustning överhettning och frekventa fel

Kärnutrustning som fläktar och pumpar arbetar under långa perioder under hög belastning i hög-temperaturmiljöer, vilket gör värmeavledning svår. Särskilt i täckta anläggningsbyggnader leder detta lätt till för höga smörjoljetemperaturer, utlösande larm och avstängningar, eller automatisk minskning av luftflödet på grund av anti-överspänningsskydd, vilket allvarligt hotar utrustningens livslängd och processstabilitet.

 

II. Riktade lösningar

 

 

För att hantera ovanstående utmaningar, särskilt värmeackumuleringen som orsakas av locket, rekommenderas följande omfattande åtgärder:

1. Fysisk kylning och förbättring av ventilation (för täckta anläggningar)

Förbättrad ventilationsdesign: Optimera ventilationen i den täckta strukturen, installera övre jalusier och bottenluftintag för att skapa naturlig konvektion, vilket säkerställer en luftväxlingshastighet på minst 6 gånger/timme.

Aktiv spraykylning: Installera ett högtrycksförstoftande spraysystem på toppen av luftningstanken eller i det täckta området, med hjälp av principen om vattenavdunstning värmeabsorption för fysisk kylning, kontrollera tanktemperaturen under 35 grader.

Extern isolering och skuggning: Installera reflekterande solskydd på toppen av strukturen, eller plantera grön vegetation runt växtområdet för att bilda en värmeisolerande barriär, vilket minskar omgivningstemperaturen.

 

2. Exakt kontroll av processparametrar

Inloppsvattenkylning: Installera ett kyltorn vid den främre änden av den aeroba tanken, eller spraya vatten för att kyla huvudluftningsröret, vilket minskar inloppsvattnets temperatur från källan (vanligtvis minskar den med 7-8 grader).

Öka kontrollstandarderna för upplöst syre: Öka luftningsintensiteten eller lägg till fläktar för att säkerställa tillräckligt med löst syre. När slamkoncentrationen är hög (t.ex. 4 g/L), bör DO-börvärdet ökas till 3,0-4,0 mg/L för att kompensera för minskningen av syreöverföringseffektiviteten vid höga temperaturer.

Justera slamålder och belastning: Förläng slamavsättningstiden (SRT) på lämpligt sätt med 2-3 dagar för att stabilisera den nitrifierande bakteriepopulationen, eller reducera slambelastningen på lämpligt sätt för att lindra den metaboliska stressen på mikroorganismer som orsakas av höga temperaturer.

 

3. Optimering av sekundär sedimenteringstank och fosforavskiljning

Förbättra slamsedimenteringsegenskaperna: Tillsätt vid behov flockningsmedel som polyaluminiumklorid (PAC) till den sekundära sedimenteringstanken för att förbättra slamavsättningsförmågan och förhindra att slam välter.

Förbättra borttagningen av kemiskt fosfor: Eftersom polyfosfat-ackumulerande bakterier kanske inte frigör fosfor tillräckligt länge i den anaeroba zonen vid höga temperaturer, vilket leder till ökad total mängd fosfor i avloppsvattnet, krävs noggrann övervakning och lämpliga ökningar av dosen av kemiska fosforborttagningsmedel.

 

4. Utrustningsunderhåll och säkerhetsgaranti

Forcerad ventilation och smörjning: Installera industriella luftkonditioneringsapparater eller axialfläktar i nyckelområden som fläktrum och kraftdistributionsrum för forcerad kylning. Kontrollera och byt ut utrustningens smörjolja regelbundet för att förhindra hög-temperaturförsämring.

Förbättrad säkerhet i slutna utrymmen: Höga temperaturer påskyndar förångningen och ackumuleringen av giftiga och skadliga gaser (som vätesulfid). Inspektioner och underhåll måste strikt följa principen om "ventilation först, sedan testning, sedan arbete", och skyddsutrustning såsom andningsapparat med övertryck måste tillhandahållas för att förhindra förgiftnings- och kvävningsolyckor.

Skicka förfrågan