暴雨之后泵站前池集中进水,等雨停后水流停滞,水色就开始发黑,异味随之弥散。这是城市排水泵站运行中反复出现的场景——雨后返黑返臭。

泵站前池:雨后返黑返臭反复出现的成因链条
泵站前池是污水汇集、等待提升的滞水空间。污水在此停留期间,耗氧过程持续进行,溶解氧被迅速消耗殆尽。
前池水体随之转入厌氧状态。沉积的有机物在厌氧分解中释放硫化氢,硫化物与铁离子结合生成黑色的硫化亚铁,水面泛黑、异味弥散。这是泵站雨后返黑返臭的成因链条。

泵站的水力条件加剧了这一过程。前池水位随进水量波动,底泥间歇性扰动上翻,厌氧代谢产物反复进入上层水体。雨后返黑返臭因此表现为周期性反复,而非一次性事件。
新的治理案例给了新思路
2026年4月的行业技术资料里,一组消除返黑返臭的工程实践经历给出了另一种结果:泵站前池雨后返黑返臭消除只用时五小时。而这五小时这个数字背后是一套完整的工程方法。
关键思路是把超饱和溶氧水送到水体底层
该案例采用的技术路线是底层注入。纯氧与水在溶气罐内、在一定压力下混合,获得超饱和浓度的溶氧水,通过布设的系统注入泵站前池水体底层。
硫化氢的主要产生场所在泥水界面。从底层注入溶氧水,溶解氧直接作用于产生源,硫化物是微生物代谢优先选择的电子供体,代谢速度快于有机BOD;溶解氧优先参与硫化氢氧化,反应在15至30分钟内完成,95%到100%的硫化物随之去除。
在溶解氧存在的前提下,硫化物同时经历化学氧化与生物化学氧化,两条路径叠加,构成除臭反应的主体。
效果演变看的是五小时内的指标变化
其实,注入开始后,工程推进围绕量化指标展开。该技术资料提出的目标是,48小时内氧化还原电位达到50mV以上、溶解氧达到2.0mg/L以上;感官层面,水体无异味、透明度高于25cm、无底泥上翻。
本案例中,超纳米气溶复氧系统持续运行,五小时内完成了水体及底泥中有机污染物的降解,前池雨后返黑返臭消除,透明度提升,氨氮同步下降。对照48小时的治理目标时限,本案例的主要降解提前完成。

而且还有一点很多人没注意到,从行业的公开资料看,同类应急治理存在稳定的时间梯度。某城市雨水箱涵应急治理项目的记录为1天除臭、3天消黑、7天降氮磷,而泵站前池水体规模小、水体封闭,五小时消除雨后返黑返臭时效结构有明确解释,除臭对应硫化物氧化15至30分钟的反应窗口,消黑与有机物降解则按小时计,两个时间尺度并存于同一次治理。快的是气味,慢的是水色和底质。
经验提炼
前面说过,技术思路是底层注入,溶氧水注入底层、直达泥水界面,作用于硫化氢产生源,这是五小时见效的前提。
治理时指标先于感官。氧化还原电位,这个表征水体氧化能力强弱的电化学指标和溶解氧是判断雨后返黑返臭是否真正消除的依据,异味消退只是滞后表现,工程评估要回到数据,要重视定时检测。
治理方案里建议底泥也同步处理。如果只处理上覆水,底泥的厌氧代谢会重新使水体变黑;而我们举的案例把底泥有机物也纳入降解范围,五小时的结果才经得起复检。
所以,应急除臭解决的是当下问题。长期维持氧化条件,则是健康水环境对后续运维的要求。
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