Zahušťovač sedimentu není zcela nefunkční za podmínek nízké teploty. Jeho výkon při nízkých teplotách závisí na okolní teplotě, konfiguraci zařízení, materiálových vlastnostech a opatřeních proti zamrznutí. Jednotky standardní specifikace a přizpůsobené nemrznoucí verze se výrazně liší v přizpůsobivosti nízkým teplotám. Pracovní podmínky se dělí na intervaly normální teploty, mírné nízké teploty a intervaly mrazivé teploty s odlišným provozním stavem a výkonem. Nad 5 stupňů spadá do standardního pracovního rozsahu. Usazovací zahušťovač funguje zcela normálně. Přenosové systémy, elektrické ovládání a sedimentační procesy zůstávají nedotčeny. Tekutost materiálu, rychlost usazování částic a účinnost oddělování pevných a kapalných látek dosahují projektovaných hodnot bez zadření, námrazy nebo snížení výkonu, což představuje stabilní zimní provoz v oblastech s mírným klimatem.
Při 0-5 stupních může zařízení běžet nepřetržitě bez vypnutí nebo poškození konstrukce, zatímco celkový výkon se zjevně snižuje. Střední viskozita stoupá s poklesem teploty, slábne tekutost materiálu a zpomaluje se rychlost usazování částic. Účinnost sedimentace-separace klesá a skutečná průchodnost mírně klesá. Na povrchu kalu s nízkou koncentrací se mohou tvořit tenké vrstvy ledu a vločkovité aglomeráty, které narušují vnitřní struktury vrstvy sedimentu a mají za následek zakalený supernatant a nerovnoměrnou koncentraci zahuštěné suspenze. Vybíjecí porty mohou být lehce zablokovány. Operátoři musí udržovat stabilní rotaci shrnovače a správně nastavit průtok krmiva, aby udrželi základní provoz.

Za mrazivých podmínek pod 0 stupňů nemohou neupravené standardní zahušťovadla fungovat normálně a mohou utrpět mnohonásobné selhání, dokonce i trvalé poškození. Povrchy kalů a rohy uvnitř nádrží rychle zamrzají. Led obalí suspendované částice a usazený kal a zcela znemožní separaci pevných látek a kapalin. Objemová expanze způsobená zmrzlou kejdou stlačuje sestavy shrabků, vložky a potrubí, což vede k zaseknutí, deformaci nebo prasknutí shrabků. Zatížení motoru prudce vzroste a může spálit motory a regulátory rychlosti. Vnější potrubí, výtlačné otvory a ventily zcela zamrzají a blokují přívod a vypouštění. Elektrické ovládací vodiče a pryžová těsnění při nízké teplotě křehnou a praskají, což vede k úniku elektrického proudu, úniku vody a oleje a případně k vypnutí zařízení.
Stabilní nízkoteplotní provoz lze realizovat úpravou a podpůrným příslušenstvím. Pro prostředí 0–5 stupňů lze použít vnější tepelně izolační vrstvy a větrné štíty, aby se snížily tepelné ztráty, a povrchový led se musí pravidelně odstraňovat. Pro prostředí s mrazem a mrazem musí být vybavena zařízení pro doprovodné otápění potrubí, systémy vytápění těles nádrží a izolované elektrické ovládací skříně. Musí být použita těsnění odolná vůči nízkým teplotám a hydraulický olej a koncentrace kalu musí být optimalizována, aby se zabránilo zamrznutí. Po úpravách proti zamrznutí, tepelné izolaci a vytápění mohou přizpůsobené zahušťovače sedimentů spolehlivě fungovat při teplotách až -20 stupňů nebo dokonce nižších, přičemž zachovávají výkon při zahušťování sedimentů a prodlužují životnost. Provoz při nízkých teplotách proto závisí na tom, zda je zařízení vybaveno konfiguracemi ochrany při nízkých teplotách.

