华中科技大学、环境科学与工程学院

合集下载

镧改性吸附材料除磷研究进展

镧改性吸附材料除磷研究进展

镧改性吸附材料除磷研究进展吴㊀限㊀张芸蓓㊀罗㊀凡(华中科技大学环境科学与工程学院,武汉430074)摘要:镧改性吸附材料对磷具有特异性,能够大量的除去水体中过量的磷,能有效降低水体污染和蓝藻爆发的风险㊂为了对该材料进行更深入的研究,总结了目前镧改性吸附材料的种类㊁镧改性吸附剂的吸附机理和影响除磷效果的因素,并指出了当前研究的不足和以后的研究方向㊂关键词:镧改性吸附材料;除磷;富营养化RESEARCH PROCESS OF LANTHANUM MODIFIED ADSORPTION MATERIALSIN PHOSPHORUS REMOVALWu Xian㊀Zhang Yunbei㊀Luo Fan(School of Environmental Science &Engineering,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)Abstract :Lanthanum modified adsorption materials are specific to phosphorus and can effectively reduce the risk of waterpollution and cyanobacteria outbreak.In order to further study this material,this paper summarized the types of lanthanummodified adsorbents,the adsorption mechanism of lanthanum modified adsorbents and the factors affecting the phosphorus removal effect,and pointed out the shortcomings of current research and future research direction.Keywords :lanthanum modified adsorption materials;phosphorus removal;eutrophication㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收稿日期:2019-10-30第一作者:吴限(1995-),男,硕士,主要从事废水处理和黑臭水体治理等方面的研究方向㊂wuxian@0㊀引㊀言随着人类生产生活的不断发展,越来越多的磷排放进入湖泊㊁河道等,给地表水体带来一定程度的污染[1]㊂吸附法除磷具有效率高㊁处理成本相对低且基本没有二次污染的优势,在水体修复中具有较好的应用前景[2]㊂从20世纪70年代起,镧改性吸附材料被首次提出,Melnyk 等[3]研究发现镧吸附材料的吸附pH 较为宽泛,且对磷的去除率很高㊂2000年以后对于镧改性吸附材料的研究逐步增多,渐渐成为近几年来研究的热点㊂1㊀镧改性吸附材料的吸附机理镧是第57号元素,相对分子质量为138.905,是一种稀土元素㊂镧改性吸附材料吸附磷既包含物理吸附过程也有化学吸附过程,一方面改性后的吸附材料具有良好的特性,比表面积较大,有利于吸附材料充分利用自身的空隙特性对磷元素进行物理截流㊂另一方面,镧的电子构型为[Xe]5d 16s 2,主要以+3价的形式存在,且对于一些含氧官能团比如说磷酸根等具有较强的亲和力[4,5]㊂在镧改性吸附材料的制备中,镧主要以La(OH)3㊁La 2O 3的形式负载,通常认为镧改性吸附材料的吸附机理主要是以配位体交换为主,这对镧和磷酸根形成的化合物在改性材料表面的稳定性有至关重要的影响㊂这种化学吸附过程,具有吸附速度快㊁吸附能力强㊁通常不可逆等特点[6]㊂何皎洁[7]对比La(OH)3/PAN 纤维吸附前后红外光谱发现La O H 峰位降低,O P O 键加强,并且在1055cm-1出现P O 的非弹性振动,而X 射线衍射图谱中的特征峰与LaPO 4对应(图1),认为镧与PO 3-4之间有化学吸附的作用㊂代世宇[8]的镧改性碳纳米管对比吸附前后的红外光谱和X 射线衍射图谱,证明PO 3-4与 OH 进行了配位体交换㊂Paripurnanda [6]总结了负载金属氧化物或氢氧化物的配位体交换机理,以镧为例则可以表示为:La-OH +2+2H 2PO -4ң(La(H 2PO 4)2)++2OH-2La-OH +2+2H 2PO -4ң(La 2(HPO 4)2)2++2H 2O +2OH-ʏLa(OH)3;һLaPO 4㊂图1㊀La(OH)3/PAN 吸附前后XRD 图谱的比较㊀㊀除了配位体交换以外,还有一些其他的机理进一步促进La 对于磷酸根的去除㊂陆岩[9]等研究氧化镧的除磷机理,认为氧化镧化学性质不稳定,在水中会生成氢氧化镧再吸附磷酸根,弱酸条件下表面带正电的氢氧化镧通过库仑力吸引磷酸根:La-OH +2+H 2PO -4=(La-OH 2)+(H 2PO 4)-2La-OH +2+HPO 2-4=(La-OH 2)2+(HPO 4)2-㊀㊀Zhang 等[10]认为镧改性活性炭的吸附机理不仅仅是因为离子交换和静电引力的作用,还有La-O 引起的路易斯酸碱反应,即由O 提供电子对,La 利用空轨道作为电子对受体进行结合㊂镧除磷的机理(图2)主要是以配位体交换为主,但静电吸引㊁路易斯酸碱反应等能够促进磷酸盐的去除,提高镧改性材料的吸附效果㊂图2㊀镧改性吸附材料的除磷机理2㊀镧改性材料的分类镧改性材料的原料通常采用孔隙率较大的材料,如天然黏土材料㊁碳基材料㊁无机金属氧化物材料等㊂2.1㊀镧改性天然黏土类材料天然黏土类材料如膨润土㊁沸石㊁蒙脱土等,通常具有空隙发达㊁比表面积大的特点,且材料易获得价格便宜,通过煅烧等方式进一步处理后,其空隙结构能够得到进一步提升,使得镧元素在天然黏土材料上负载更加容易㊂Kuroki [11]等制得镧改性膨润土除磷,最大吸附容量能够达到14.0mg /g(本文中材料吸附容量均以正磷酸盐计,后同)㊂Haghseresht [12]等通过对锁磷剂Phoslock 的研究表明,镧改性材料有较好的比表面积,优良的孔道结构进一步强化了镧对磷的吸附效果,其最高吸附容量能够达到32.9mg /g㊂孟顺龙等[13]将沸石进行镧改性后研究发现改性后的沸石对高浓度和低浓度磷的废水均有较为明显的效果,最高吸附容量为7.65mg /g㊂王虹[14]制备的镧改性沸石在pH 9~12的时候除磷效果较好,其吸附动力学符合Langmuir 模型,并通过模拟得出对水中磷酸盐的最大单位吸附量为190mg /g㊂Li Bin 等[15]在沸石上加载氯化镧制备新型除磷剂,除磷效果非常好,最高吸附容量能到50mg /g㊂杨炳飞[16]研究发现在负载镧之前通过高温盐浸的方式处理沸石能够有效提高镧改性沸石的除磷效果,比不处理的沸石对磷的去除率高91.9%㊂Ning Ping [17]等发现新型镧改性沸石能够排除Cl -㊁SO 2-4等阴离子的影响,有选择性的除磷,其最大吸附容量为14.0mg /g㊂Senlin [18]制备的镧改性蒙脱土在25ħ时的吸附容量为27.89mg /g 是铝改性的蒙脱土吸附容量的1.33倍㊂2.2㊀镧改性碳基材料碳基材料如活性炭㊁石墨㊁碳纳米管等,其本身就是吸附性能较强的吸附材料,目前已经被广泛用于废水处理和天然水体的污染物的处理,但由于其本身对污染物并没有选择性,所以并不能用来吸附特定的污染物,而使用镧负载之后能够大幅提升碳基材料对磷的吸附性能㊂Liu [19]等将活性炭进行镧改性后吸附容量能够达到29.44mg /g,远高于活性炭的7.74mg /g [20]㊂Zhang [10]在活性炭纤维上负载镧制得新型材料,其吸附容量为18.33mg /g㊂代世宇[8]则是合成镧碳管薄膜来吸附废水中的磷,在低浓度磷的实验条件下基本可以将磷元素的浓度降低到5μg /L 以下,其理论吸附容量可以达到160mg /g㊂2.3㊀镧改性无机金属氧化物材料金属氧化物作为吸附剂有高吸附速率和大吸附量的特点,进行镧改性后可以通过离子交换和配位键作用来除磷㊂张洁卉[21]使用La-Fe 氧化物作除磷剂并研究其除磷效果,最大吸附容量能够达到110.81mg/g,经过反复再生以后,其吸附容量降低到61.73 mg/g㊂Yang等[22]通过化学共沉淀的方式合成出的载镧四氧化三铁吸附剂在5mg/L的初始磷溶液中吸附容量能够达到13.13mg/g,其效果是未负载镧的1000倍以上㊂杨永珠[23]也是通过共沉淀的方法制得镧铜复合氧化物最大吸附容量能够达到138.33mg/ g,通过高温真空再生以后,其吸附效能只能达到原来的58.6%㊂2.4㊀其他材料除了上面一些常见的材料类型以外还有一些其他合成材料,在负载镧之后能够有效去除废水中的磷酸盐㊂Weiya Huang等[24]使用的中空介孔硅球负载镧后,除磷的pH在3.0~8.0,最大吸附量为47.89 mg/g㊂蔺立诚[25]合成了壳聚糖/氢氧化镧复合气凝胶,其比表面积大能够达到172.74m2/g,吸附过程符合Freundlich模型,对磷的最大吸附量能够达到148.33mg/g㊂Yang等[26]使用分子筛和水合硝酸镧进行改性得到LaxSBA-15,其吸附容量为45.6mg/g,比未改性的分子筛(17.9mg/g)吸附性能大幅提升㊂石稳民等[27]制得镧负载多孔陶粒,其饱和吸附量为11.02mg/g,在高浓度和低浓度含磷条件下均有较好的处理效果㊂3㊀影响镧改性吸附剂除磷的因素3.1㊀pH水中pH影响吸附剂上镧的形态和吸附材料的表面特性,因而不同的pH会影响吸附材料的除磷效率㊂主要是因为在强酸性条件下,负载在吸附材料上的羟基态的镧很有可能溶解变成游离态的镧,导致表面镧离子脱附[28],释放到溶液中,尤其是在pH= 2.3~3.0时[29]㊂由于镧的部分流失,吸附材料与磷酸盐结合的能力有所下降,除磷效率就会大幅下降㊂随着pH逐渐升高,镧流失的问题就会有较大的改善,而且在中性或偏酸性的条件下,吸附剂表面带有大量的正电荷,对磷酸盐具有较强的吸引能力,能使磷酸盐与镧更好的结合㊂当pH过高时,溶液中有大量游离的氢氧根存在,使得吸附剂表面显负电,与带负电的磷酸根离子产生排斥作用,导致吸附剂与磷酸根之间的离子交换能力减弱,吸附容量有所下降[30],所以镧改性吸附材料在中性或弱酸弱碱的条件下有较为理想的除磷效率㊂如图3,La(OH)3/PAN纤维有效吸附范围在pH=3~8之间,当pH=4左右的时候有最大的吸附容量,而当pH<2和pH>8时,除磷效果较差[7]㊂La3+/La(OH)3负载的磁性水凝胶在pH=4.5~10.9的范围内对磷酸盐都有较好的去除效率[30]㊂图中还列举了pH对镧改性沸石[31]㊁镧改性生物炭[32]㊁镧改性碳纳米管[8]的影响,基本上有相似的规律,可见镧改性吸附材料适宜的pH范围较大㊂ˑ 镧改性沸石[31]; ʻ 镧改性生物炭[32];Ә 镧改性碳纳米管[8]; ʏ La(OH)3/PAN[7];һ La3+/La(OH)3磁性水凝胶[30]㊂图3㊀pH对不同镧改性材料的影响3.2㊀吸附温度通常镧改性吸附剂在较高的温度下会有更好的吸附效果㊂比如说负载有镧的SBA-15介孔硅材料在45ħ条件下吸附容量为26.7mg/g,高于25ħ时的吸附容量22.0mg/L[33]㊂究其原因主要是镧改性吸附剂吸附磷酸盐的过程是一个吸热过程,这一结论已经被很多实验验证[8,27,34]㊂但是仍存在一部分例外的情况,汪纯[35]的镧改性多孔硅在温度从20ħ上升到40ħ时(图4),其磷酸盐的吸附量有轻微降低,可能是温度升高后部分已吸附的磷酸盐在表面解吸附造成的,整体来看在20ħ~40ħ温度对该吸附剂无太大影响㊂Tian[18]等的镧/铝蒙脱土材料在温度升高时,吸附磷的能力随之下降,通过热力学计算其ΔH=-61.33kJ/mol,说明该材料的吸附过程为放热反应㊂所以在研究温度对改性材料的影响时仍需通过实验进行判断㊂图4㊀温度对MSF-10(镧改性多孔硅)吸附磷酸盐的影响3.3㊀竞争性离子的影响磷酸盐的竞争离子也会影响改性吸附剂的除磷效果㊂一般认为磷酸盐是通过离子交换的方式附着在吸附材料表面的吸附点位上,共存离子与镧的化合物溶度积相对较小(例如氟化镧的K sp =1.4ˑ10-18)与磷酸镧(K sp =10-24.7~10-25.7)相近时,在竞争离子浓度相对较高的情况下,同性竞争离子的存在导致部分吸附点位被竞争离子占有,减少了磷酸盐可附着的点位,所以磷酸盐的去除率有所下降,同时同性离子之间的排斥作用也会对磷酸盐的吸附产生影响[36]㊂对于阳离子来说,Ca 2+会与磷酸盐形成离子对,因而更容易被吸附,还有一部分Ca 2+在吸附剂表面形成La-P-Ca 的三元配合物后产生了更多的吸附点位,提高除磷效果㊂而Mg 2+与Ca 2+具有类似的促进作用,但也有可能与吸附材料表面的羟基产生配位反应,减少磷酸盐的吸附点位,从而表现出抑制作用[32]㊂Liu 等[37]研究0.01g 镧改性四氧化三铁在有Cl -/SO 2-4/NO -3/HCO -3/Ac -的磷酸盐溶液(40mL,10mg /L)的除磷效果(图5),结果表明不同离子对除磷影响由大到小分别是Ac >HCO -3>SO 2-4ʈNO -3ʈCl -,尤其是HCO -3和Ac -相比较于其他离子而言对磷酸盐吸附点位的竞争作用更强㊂石稳民[27]等的镧负载多孔陶粒在几种竞争离子的体系中对磷酸盐的去除率(图6)从小到大依次为:F ->HCO -3>SO 2-4>NO -3>Cl -㊂当HCO -3和SO 2-4离子存在时,磷酸盐的去除率分别下降到76%和82%;F -离子存在时,下降最为明显,磷酸盐去除率低于20%㊂许润[32]等不仅研究了阴离子对氢氧化镧改性介孔稻壳生物炭的除磷影响,还研究了Ca 2+和Mg 2+的影响,结果发现Ca 2+对于该材料的吸附过程有促进作用,而Mg 2+仍存在抑制吸附过程的可能㊂Ң Cl -; Ә SO 2-4; ʏ NO -3;һ HCO -3; ˑ Ac -㊂图5㊀共存离子对镧改性Fe 3O 4除磷效果影响3.4㊀溶解性有机质大量研究表明,镧改性材料的除磷效果与水中Ң Cl -; Ә SO 2-4; ʏ NO -3; һ HCO -3; ˑ F -㊂图6㊀共存离子对镧负载多孔陶粒除磷效果影响DOC(溶解性有机碳)的浓度呈负相关㊂从化学平衡来看,La 在pH >4的时候会优先与腐殖质发生络合反应,这可能会导致镧改性膨润土的除磷效率达不到期望值[38]㊂Miquel [39]发现随着DOC 浓度的提高,La 与DOC 络合的量越大,且络合量的大小与DOC 的成分和pH 有一定的关系(图7)㊂pH =8比pH =7时La 与DOC 络合的量更大,与磷酸盐结合的量更少㊂当DOC 的成分由100%腐殖酸变成50%腐殖酸+50%富里酸时,La 与DOC 络合的更多,同时还发现溶液中游离态的La 浓度有明显的上升,进一步应证了其除磷效率降低的结果㊂Line Dithmer 等[40]发现随着腐殖酸浓度的升高,镧改性膨润土的吸附量从9.3mg /g 下降到0.3mg /g㊂所以在实际使用镧改性吸附剂除磷时,在投加前需要进行预投加实验,检验水体中的DOC 是否会对吸附剂的除磷效果产生较大的影响㊂但从长期来看,只要给予足够长的时间,SRP(溶解反应性磷)最终还是能够被镧改性膨润土吸附,一定程度上可以克服DOC 带来的影响[39]㊂pH =7ʒ100%腐殖酸-0%富里酸;pH =7ʒ50%腐殖酸-50%富里酸;---pH =8ʒ100%腐殖酸-0%富里酸;㊃-pH =8ʒ50%腐殖酸-50%富里酸㊂图7㊀DOC 对除磷效果的影响4㊀工程应用目前镧改性吸附材料不仅仅停留在实验阶段,欧洲㊁澳大利亚等发达地区已经有少量实际应用镧改性膨润土的案例[](表1)㊂第一次镧改性材料的实际应用是在澳大利亚的Canning River 和Vasse River,在两条河中投加镧改性膨润土后发现两条河中的总磷分别下降了45%和59%㊂除了荷兰的Het GroeneEiland lake 以外,其他水体中应用镧改性膨润土去除率均能达到85%以上,包括在国内的滇池和ALARiver(人工河)内,均能降低总磷和溶解性反应磷至一个较低的水平㊂在荷兰的Het Groene Eiland lake 投加镧改性膨润土收效甚微的原因可能是由于受到其他含氧官能团和腐殖质的影响㊂这说明在使用镧改性吸附材料之前应该提前预测水体中其他干扰物质对吸附材料的影响,通过对处理对象的全面调查才能确保投加的吸附材料能够发挥应有的作用㊂表1㊀镧改性膨润土的应用名字国家水体类型水体特征应用时间镧改性膨润土投加量/t 镧改性膨润土投加量/(kg /m 2)拉古纳尼格尔湖美国水库表面积=0.124km 2最大深度=9.5m 平均深度=3.7m201351.340.414西姆科湖加拿大雨水池表面积=0.0043km 2平均深度=2m 2008 斯坎伦溪水库加拿大水库表面积=0.034km 2平均深度=7m2008~2009180.53滇池中国试验区表面积=0.002km 2最大深度=11m 平均深度=5m2006105人工渠中国人工渠表面积=0.008km 2平均深度=2.5m201040.5坎宁河澳大利亚蓄水河段最大深度<3m2001~200245 瓦塞河澳大利亚蓄水河段最大深度<3m2001~200240 育苗水库澳大利亚水库库容=10,000m 34 乌基镇污水处理厂澳大利亚污水处理池表面积=0.0014km 2平均深度=1m 2008洛根河澳大利亚人工湿地表面积=0.04km 2平均深度=2m2008200.5拉乌布拉肯湖荷兰采砂湖表面积=0.04km 2最大深度=15m200818t 镧改性膨润土2tPAC0.45kg /m 2镧改性膨润土0.05kg /m 2PAC 赫特格罗内埃兰湖荷兰采砂湖表面积=0.05km 2最大深度=4.5m 平均深度=2.5m2008~200914.10.282格林岛弗莱明顿湖英国自然湖泊表面积=0.15km 2最大深度=2.9平均深度=0.75m2010250.159克拉通水库英国水库表面积=0.09km 2平均深度=2.8m2009240.2675㊀小结与展望目前水体富营养化问题十分突出,如何高效去除水体中的磷元素是当下紧迫的任务之一㊂镧改性吸附材料作为最近几年研究的热门种类繁多,其吸附机理主要以配位体交换为主,具有除磷效率高㊁产物稳定且环境友好的特点㊂目前实际应用中主要以锁磷剂Phoslock(镧改性膨润土)较为成功,其他镧改性吸附材料鲜有实际工程应用的文献报道㊂由于实际黑臭水体中的污染成分较为复杂,可能在实际应用镧改性吸附材料的效果无法达到实验室那样较好的处理水平㊂为了促进镧改性吸附材料的应用,应在许多方面进行更深入的研究㊂1)为了避免共存离子和有机质等对镧改性吸附材料的除磷效果产生负面影响,可以通过引入其他元素负载在改性材料上或配合其他药剂的使用来降低影响㊂2)可以通过对材料的进一步改性,使得改性材料能够同时具有除磷和除氮的能力,增加改性材料的应用范围㊂3)由于现在少有研究可高效分离回收利用的吸附材料[42],在以后的研究中可以探索高效回收吸附材料的解决办法,通过循环使用吸附材料的方式降低投加成本,这样才能更好的实现镧改性吸附材料的应用价值㊂参考文献[1]㊀MIQUEL L,FRANK V O.Controlling eutrophication by combinedbloom precipitation and sediment phosphorus inactivation[J].Water Research,2013,47(17):6527-6537.[2]㊀SABINO DE GISI,GIUSY LOFRANO,MARIANGELA GRASSI,et al.Characteristics and adsorption capacities of low-cost sorbentsfor wastewater treatment:A review[J].Sustainable Materials andTechnologies,2016,9:10-40.[3]㊀MELNYK P B,NORMAN J D,WASSERLAUF nthanumpre-cipitation:alternative method for removing phosphates fromwastewater[C]ʊHaschke J M.Eick H A.Proc Rare Earth ResConf,11th.NTIS,Springfield,Cleveland,OH,USA,1974:4-13.[4]㊀GREENWOOD N N,EARNSHAW A.Chemistry of the Elements[M].Elsevier,2012.[5]㊀EVANS C H.Biochemistry of the Lanthanides[M].SpringerScience&Business Media,2013.[6]㊀PARIPURNANDA LOGANATHAN,SARAVANAMUTHUVIGNESWARAN,JAYA KANDASAMY,et al.Removal andRecovery of Phosphate From Water Using Sorption[J].CriticalReviews in Environmental Science and Technology,2014,44:847-907.[7]㊀何皎洁.纤维基镧复合材料高效除磷控菌方法的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2017.59-77.[8]㊀代世宇.镧改性碳纳米管材料的制备与吸附除磷效能研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2018.23-51.[9]㊀陆岩,刘艳磊,姜恒,宫红.氧化镧对磷酸根的吸附及其机理研究[J].化工科技,2014,22(1):45-48.[10]㊀ZHANG LING,WAN LIHUA,CHANG NING,et al.Removal ofphosphate from water by activated carbon fiber loaded withlanthanum oxide[J].Journal of Hazardous Materials,2011(190):848-855.[11]㊀KUROKI V,BOSCO G E,FADINI P S,et e of a La(Ⅲ)-modified bentonite for effective phosphate removal from aqueousmedia[J].Journal of Hazardous Materials,2014,274:124-131.[12]㊀HAGHSERESHT F,WANG SHAOBIN,DO D D.A novellanthanum-modified bentonite,phoslock,for phosphate removalfrom wastewaters[J].Applied Clay Science,2009,46(4):369-375.[13]㊀孟顺龙,胡庚东,瞿建宏,等.镧/铝改性沸石去除富营养化水体中磷的研究[J].生态环境学报,2012,21(11):1875-1880.[14]㊀王虹,锆改性粘土和镧改性沸石的固磷作用研究[D].上海:上海海洋大学,2016.55-71.[15]㊀LI B,LU X,NING P,et al.Nitrogen and phosphate removal byzeolite-rare earth adsorbents[J].2009:599-602. [16]㊀杨炳飞.复合人工沸石颗粒脱氮除磷性能研究[D].北京:北京科技大学,2016.45-52.[17]㊀NING PING,BART,et al.Phosphate removal from wastewater bymodel-La(Ⅲ)zeolite adsorbents[J].环境科学学报(英文版),2008,20(6):670-674.[18]㊀TIAN SENLIN,JIANG PEIXI,NING PING,et al.Enhancedadsorption removal of phosphate from water bymixed lanthanum/aluminum pillared montmorillonite[J].Chemical EngineeringJournal,2009(151):141-148.[19]㊀LIU JIANYONG,ZHOU QI,CHEN JUNHUA,et al.Phosphateadsorption on hydroxyl-iron-lanthanum doped activated carbon fiber[J].Chemical Engineering Journal,2013,215/216:859-867.[20]㊀KUMAR PRADEEP,SUDHA S,CHAND SHRI,et al.PhosphateRemoval from Aqueous Solution Using Coir-Pith Activated Carbon[J].Separation Science and Technology,2010,45(10):1463-1470.[21]㊀张洁卉.提高镧铁复合氧化物除磷剂再生效率及其机理探索研究[D].昆明:昆明理工大学,2016.31-41.[22]㊀YANG JIAO,ZENG QINGRU,PENG LIANG,et -EDTAcoated Fe3O4nanomaterial:preparation and application in removalof phosphate from water[J].Journal of Environmental Sciences,2013,25(2):413-418.[23]㊀杨永珠.镧 铜系复合氧化物的制备及污水除磷研究[D].昆明:昆明理工大学,2013.39-49.[24]㊀HUANG WEIYA,ZHU YI,TANG JINPENG,et nthanum-doped ordered mesoporous hollow silica spheres as novel adsorbentsfor efficient phosphate removal[J].J.Mater.Chem.A,2014,2(23):8839-8849.[25]㊀蔺立诚.壳聚糖/氢氧化镧复合气凝胶的制备及其对磷元素的吸附性能研究[D].广州:暨南大学,2018.12-29. [26]㊀YANG JIE,ZHOU LIANG,ZHAO LINGZHI,et al.A designednanoporous material for phosphate removal with high efficiency[J].Journal of Materials Chemistry,2011,21(8):2489-2494.[27]㊀石稳民,付有为,许智,等.镧负载多孔陶粒用于低浓度含磷废水的处理[J].环境科学与技术,2018,41(11):110-114. [28]㊀孟顺龙,胡庚东,宋超,等.镧改性吸附剂废水除磷技术研究进展[J].环境科学与技术,2012,35(12):194-499. [29]㊀XIE J,WANG Z,FANG D,et al.Green synthesis of a novelhybrid sorbent of zeolite/lanthanum hydroxide and its application inthe removal and recovery of phosphate from water[J].ColloidInterface Sci,2014(423):13-19.[30]㊀DONG SHUOXUN,WANG YILI,ZHAO YIWEN,et 3+/La(OH)3loaded magnetic cationic hydrogel composites for phosphateremoval:effect of lanthanum species and mechanistic study[J].Water Research,2017(126):433-441.[31]㊀李佳.改性沸石对水中氮磷和菲吸附作用及对底泥中氮磷固定作用研究[D].青岛:中国海洋大学,2014.14-50. [32]㊀许润,石程好,唐倩,等.氢氧化镧改性介孔稻壳生物炭除磷性能[J].环境科学,2019(4).[33]㊀ZHANG J,SHEN Z,SHAN W,et al.Adsorption behavior ofphosphate on Lanthanum(Ⅲ)doped mesoporous silicates material[J].Environ.Sci,22:507-511.(下转第207页)。

华中科技大学 环境学院 环境科学 张延荣课题组简介_PPT课件

华中科技大学 环境学院 环境科学  张延荣课题组简介_PPT课件


生活污泥资源化,清洁生产;
主要研究内容简介
Intensity
C/C0 Transmittance
1、 可见光响应性光催化剂制备及应用技术
Fig 1. TiO2的TEM图
1%
1.0
0.8
0.6
TiO
0.4
2
0.5%
1%
0.2
0.3% 5%
P25
0.0 0
15
30
45
60
75
90
Time(min)
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3Leabharlann 0.20.10.0
-0.1
0
1
100
(b)
80
60
WO /TiO , CuO/TiO
3
2
2
TiO -CuO/TiO
2
2
WO /TiO -CuO/TiO
3
2
2
2
3
4
t/h
WO /TiO -CuO/TiO
3
2
2
TiO -CuO/TiO
2
2
WO /TiO ,CuO/TiO
Light on
1.00
0.75
0.50
Without Catalyst
0.25
Fe O
23
NiTiO 3
Fe O /NiTiO (FN2)
23
3
0.00
-60
0
60
120
180
Time (min)
Fig. 3. RhB光催化降解图

环境科学与工程学院2010年工作总结摘要

环境科学与工程学院2010年工作总结摘要

三、党建与党风廉政建设
3 落实党风廉政建设责任制,认真抓好惩防体系建设工作 (1)按照“谁主管,谁负责”和“一级抓一级,层层抓落实”的原则, 将党风廉政建设任务分解到领导班子成员和所属各二级单位责任人。
(2)完善了以议事决策制度为龙头、以教学科研与资源管理制度为重点 的40余项规章,着力构建用制度管事、管钱、管人的工作机制。
4
5
2011年工作设想
二、完成的主要工作
(一)标志性成果
1、我院实验中心获2010年湖北省实验教学示范中心。 2、环境工程专业顺利通过教育部工程教育专业认证。 3、2010年获国家自然科学基金项目9项,其中面上基金项目6项,青年基金 项目3项,再创历史最好水平。
4、2010年全院科研经费收入达到1400万元,又创历史新高。
二、完成的主要工作
4
加强师资队伍建设,做好人才与人事工作
(1)努力做好高层次人才引进工作,2010年我院新进教师3名。 (2)积极支持青年教师通过海外研修等方式,提高知识水平和业务能力。 1名青年教师申报教育部新世纪优秀人才支持计划;3名青年教师已获批国家 资助赴海外重点大学研修;1名青年教师已赴海外研修;1名青年教师进企业 博士后工作站研修。 (3)积极支持新进教师开展科研预研工作,并给予经费资助。 (4)完成了专业技术职务和十三级岗位空岗聘任工作。2010年我院聘任 教授1名,副教授2名。 (5)根据学校人事管理工作要求,对2位新进教师首聘到期的工作情况进 行了全面考核。 (6)对全院各系(所)和教师岗位聘期工作目标中期完成情况进行了一次全 面检查。
二、完成的主要工作
7 强化管理,狠抓落实 (1)财务工作 全年用于学科建设和教学补贴44.61万元,工会活动10.62万元,较 大地支持了学院的建设和发展。 (2)安全工作 ① 层层签订了责任书,明确了安全工作责任制,积极落实防范措施 。

华中科技大学2018年环境科学与工程学院接收推免生简章_华中科技大学考研网

华中科技大学2018年环境科学与工程学院接收推免生简章_华中科技大学考研网

获得推免生资格的应届本科毕业生,登录中国研究生招生信息网(以下简称研招网)的“推免服务系 统”(网址:http:///tm)填报专业志愿(按照中国研招网规定时间,建议提前 2 天), 网上缴费,网上提交 PDF 版相关材料,材料应提供可靠的电话号码、二级甲等以上医院体检证明、《攻读 学位研究计划》、本科正式成绩单(需加盖本科所在学校或院系教务部门公章)、国家英语四级或六级考 试合格证书或成绩单等。报名材料以考生在研招网“推免服务系统”提供的材料为准,学院不再接收其它 电子邮件或纸质材料。
2.通过教育部推免服务系统发出复试通知。 考生报名三天内,学院通过研招网“推免服务系统”向申请考生发出复试通知。 3.考生通过教育部推免服务系统确认同意复试。 考生接到复试通知后两天内在教育部推免服务系统确认是否同意复试。同意复试的信息以教育部推免 服务系统信息为准。 4.复试时间。 获得复试资格的推免生应于 10 月 7 日来校参加复试,携带第二代身份证原件和学生证原件。 5.通过教育部推免服务系统发出待录取通知。 学院汇总复试情况,报院系研究生招生领导小组,审核通过后,在规定的复试时间结束三天内,通过 教育部推免服务系统向考生发出待录取通知。 6.考生通过教育部推免服务系统确认同意待录取。 考生收到学院待录取通知后两天内,在教育部推免服务系统确认同意待录取。逾期未确认考生,视为 自动放弃待录取资格,学院可撤销该生待录取通知。 7.网上公示拟录取名单。 按期确认待录取的考生,视为同意将我校作为其唯一录取学校,进入拟录取环节。学院汇总同意待录 取的考生名单,报学校研究生招生领导小组,审核通过后,网上公示拟录取名单,公示时间不少于 10 个工 作日。 8.录取工作。 按教育部要求进行其他相关录检、政审等工作。最后由学校在规定时间统一发录取通知书。 五、复试细则 1、基本规则 2018 年推免生招生复试工作即将开始,按照学校统一部署,本着“公正、公平、公开”的原则,特制 定以下复试及录取细则: 学院成立推免生招生工作领导小组,对整个复试工作和录取进行统一领导。各系组成推免生复试小组, 负责各项具体工作。参与复试的所有工作人员,应本着对国家和人民高度负责的精神,认真、规范地做好 各项工作,杜绝各种违规、违纪事件发生。有亲属参加复试的老师应回避。 根据网上报名时间先后顺序审核考生材料,按照计划招收推免生指标数的 120%确定参加复试生名单, 各专业额满即止。复试名单确定后,上网公布并通知学生。 复试形式为综合面试。综合面试按系(专业)分若干小组(或分小组)进行,地点由各系自行安排。 复试成绩总分为 100 分。复试小组(分组)成员参照学校研究生院所定评分细则进行评分,最终评分 由各复试小组组长审定、签字后生效。复试成绩不合格者不能取得待录取资格。 根据公平、公开、自愿的原则,由各系组织指导教师和录取学生实行双向选择,充分尊重学生和教师 的意愿。 根据考生复试成绩、教师和学生双方的意原,由各系确定初步录取名单并及时报学院推免生招收领导 小组审查,由学院推免生招收领导小组确定正式录取名单并予以公示、公布。 “科学学位”和“专业学位”考生分别参加本专业组织的复试,并享有报考学位类型录取的优先权。 细则的解释权在环境科学与工程学院。本细则与学校有关规定相抵触处,按学校有关规定执行。

华中科技大学 环境学院 环境工程 杨家宽-课题组 宣传

华中科技大学 环境学院 环境工程  杨家宽-课题组 宣传

工业固废 电子废弃物
基于骨架构建体的污泥脱水 处理与处置一体化技术
项目及成果
专利 国家自然科学基金 国家科技支撑计划项目 项目 教育部新世纪人才支持计划 教育部科学技术研究(科学技术)项目 湖北省自然科学基金重点项目(杰出青年基金) 文章
成果墙
文化与生活——课题组文化
课题组文化 团结奉献,力争上游 敏思践行,传承贯通
华中科技大学 环境科学与工程学院
1
导师风采 研究方向 项目及成果
2
3
4
文化与生活

导师介绍 杨家宽
教授,博士生导师 入选教育部新世纪人才 剑桥大学访问学者,牛津大学高级访问学者 华中科技大学环境科学与工程学院院长 省级精品课程主讲教师 华中科技大学“教学名师”
研究方向
固废处理与资源化 污泥处理与处置技术 环境流体的 数值模拟技术
THANK YOU
固废资源化与环境流体数值模拟课题组
文化与生活——交流平台
赤泥网
文化与生活——娱乐活动
元旦家庭聚会
周末运动
磨山踏春
周末球类活动~春游~ 秋游~暑期电影~元旦家庭聚会~
文化与生活——沟通与交流
每周组会 毕业座谈 学术交流
文化与生活——沟通与交流
每周组会 毕业座谈 学术交流
文化与生活——沟通与交流

华中科技大学2020年博士研究生招生 各院系专业目录

华中科技大学2020年博士研究生招生  各院系专业目录

学术学位招生目录(011数学与统计学院)
学术学位招生目录(012物理学院)
学术学位招生目录(210计算机科学与技术学院)
专业学位招生目录(210计算机科学与技术学院)
学术学位招生目录(220建筑与城市规划学院)
学术学位招生目录(271水电与数字化工程学院)
学术学位招生目录(401中国语言文学系)
学术学位招生目录(403法学院)
学术学位招生目录(407公共管理学院)
学术学位招生目录(408马克思主义学院)
学术学位招生目录(409历史研究所)
学术学位招生目录(411外国语学院)
学术学位招生目录(450新闻与信息传播学院)。

全国高校 环境科学与工程专业 排名

全国高校 环境科学与工程专业 排名
全国高校 环境科学与工程专业 排名 (0830)
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 60 所, 本次参评57 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评 估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不
分先后,按学校代码排列)。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
C
92
10613
西南交通大学
C
93
11035
沈阳大学
C
94
10057
天津科技大学
C-
95
10126
内蒙古大学
C-
96
10150
大连交通大学
C-
97
10191
吉林建筑大学
C-
98
10216
燕山大学
C-
99
10240 哈尔滨商业大学
C-
100
10264
上海海洋大学
C-
101
10357
安徽大学
C-
102
10394
学校代码
学校名称
10003 10213 10247 10001 10027 10284 10335 10005 10055 10056 10141 10248 10294 10358 10561 10008 10246 10251 10286 10384 10422 10423 10486 10487 10491 10532 10558 10610 10611 10674 10703 10010
河北科技大学
C
81

华中科技大学 环境学院 环境工程 -陈海滨课题组PPT展示

华中科技大学 环境学院 环境工程 -陈海滨课题组PPT展示
1
陈海滨教授简介 本科生课程:“环境管理学” 研究生课程:“城市废物处理系统规划设计” 博士生课程:“博士生专题研讨” 主持完成的主要项目:十多项省部级以上科研项目和多项工程设计 项目,其中五项成果分别获得建设部、教育部、湖北省和海南省科技进
步奖,三项成果获国家专利,九项成果作为国家行业标准颁布实施(七
4
主编标准
《生活垃圾转运站工程项目建设标准》建标117-2009 《生活垃圾应急处置技术导则》RSIN-TG005-2008 《环境卫生图形符号标准》 CJJ/T 125-2008 《生活垃圾转运站技术规范》CJJ 47-2006 《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93-2003 《城市生活垃圾堆肥厂运行维护技术规程》CJJ/T 86-2000
项主编);出版科研专著两部,发表学术论文50余篇。
3
ESE.CHB
2
课题组成员
课题组现有硕博士生13人。
博士生:杨禹、姜维、杨龑;
硕士生:王昊、蔄鑫、邱阳、高雅、金彦、宋梦婕、 唐明毅、王颖、项田甜、陈君文。
4
ESE.CHB
3
研究方向
研究方向
环境
规划 环境 管理
城镇垃圾 处理及资 源化
国家建 设标准
专 业 技 能
基 础 知 识
课题组
12
ESE.CHB
7
课题组文化
导 师 学 生
学术严谨,学识渊博,为人谦虚,处事公平; 和蔼可亲、幽默风趣,善于与学生沟通 ;
高度的耐心和责任感,很强的感召力和亲和力。
团结协作,及时沟通,克服各种摩擦和矛盾; 主动学习,积极交流,避免 研究工作的脱节; 踏实勤奋,认真负责,互助互爱,相处融洽。
环境科学与工程学院——

华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表

华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表

院(系)主管教学负责人签字:杨家宽 制表人:沈学勤 联系电话:87792105
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
院(系)主管教学负责人签字:杨家宽 制表人:段羿 联系电话:87792105
4——4
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
院(系)主管教学负责人签字:杨家宽 制表人:段羿 联系电话:87792105
4——5
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
院(系)主管教学负责人签字:杨家宽 制表人:段羿 联系电话:87792105
4——6
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
4——9
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
华中科技大学环境科学与工程学院 2010~2011学年度第二学期课表
院(系)主管教学负责人签字:杨家宽 制表人:段羿 联系电话:87792105
4——12。

室内天然气泄漏扩散的模拟研究

室内天然气泄漏扩散的模拟研究

室内天然气泄漏扩散的模拟研究卢鉴莹;喜玲玲;蔡磊;管延文;余露;李伟杰;张晓华;吴勇;王敏晔【摘要】利用Fluent软件进行室内天然气泄漏扩散的模拟计算.分析可燃区域随泄漏时间的变化规律,研究泄漏时间、窗户位置及门窗开启程度对天然气泄漏扩散的影响.计算结果表明:门窗关闭的情况下,可燃区域的体积会达到一个最大值.门窗开启的情况下,最终会达到一个稳定的状态.随着泄漏时间的增加,室内天然气的体积分数不断增大,当门窗全部开启的时候,天然气体积分数最终会稳定在4.55%.门窗开度越大,越先达到稳定,稳定时室内天然气体积分数越低.窗户位置一定范围的变化不影响室内燃气质量分数分布,只改变流场.对燃气泄漏报警器的安装位置进行优化模拟.【期刊名称】《煤气与热力》【年(卷),期】2017(037)009【总页数】6页(P18-23)【关键词】室内天然气;泄漏扩散;数值模拟;燃气泄漏报警器【作者】卢鉴莹;喜玲玲;蔡磊;管延文;余露;李伟杰;张晓华;吴勇;王敏晔【作者单位】华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010;浙江省城乡规划设计研究院,浙江杭州310030【正文语种】中文【中图分类】TU996.91 概述随着环境问题的加剧,天然气的应用越来越被寄予厚望[1]。

大量数据表明,天然气既是一种较清洁的燃料,又是一种存在安全隐患的燃料。

当天然气泄漏到空气中,会向周围扩散,当天然气的体积分数处于爆炸极限范围内时遇到点火源会发生燃烧或爆炸事故,造成大范围的破坏[2-4]。

华中科技大学2010年硕士研究生招生专业目录(3)

华中科技大学2010年硕士研究生招生专业目录(3)

土木学院土木工程与力学学院共有教职工190余人,其中:中国工程院院士2人(双聘),国家教学名师1名,长江学者讲座教授1名,博士生导师38人,教授43人,副教授70余人。

学院下设力学系、建筑工程系、道路与桥梁工程系、工程管理系以及交通工程系等5个系。

拥有“控制结构湖北省重点实验室”和“工程结构分析与安全评定湖北省重点实验室”,拥有建设部批准的“建筑工程隔震减震产品检测中心” 、湖北省建设厅批准的“土木工程质量检测中心”(一级资质),建设部批准的“全国监理工程师培训中心”,以及学校重点研究平台“工程计算与仿真中心”、“工程管理研究中心”等。

承办了《固体力学学报》中英文版,其中《固体力学学报》英文版是我国最早受SCI检索的学报之一,承办了《华中科技大学学报(城市科学版)》,该学报于2005年被国家新闻出版署评为我国权威期刊。

学院跨越力学、土木工程、交通工程及管理科学与工程4个一级学科,有力学和土木工程学科两个博士后流动站。

有力学、土木工程两个一级学科博士和硕士学位授予权,以及工程管理博士学位授予权,和道路与铁道工程硕士授予权、交通运输规划与管理硕士授予权,即共有11个博士学位点授予权和13个二级学科硕士学位点授予权。

其中,力学和土木工程为湖北省一级学科重点学科,桥梁与隧道工程为建设部重点学科。

同时还培养3个领域的工程硕士:即建筑与土木工程,项目管理、和交通运输工程。

目前,在读硕、博士研究生达500名。

在科学研究与社会服务方面,形成了自己的特色,主要研究方向有:工程结构隔震、消能减振及主动控制;疲劳与断裂;工程计算与仿真计算;数字化施工集成关键技术及其应用;工程结构的损伤智能检测与寿命评估;地基处理技术;基础应力波检测技术;大跨度桥梁结构理论与实践;土木工程中的数值计算方法与虚拟仿真技术等。

在“建筑物隔震成套技术”、“轨道交通集成关键技术”、“工程结构损伤检测集成系统”、“拱桥结构分析与设计”等方面取得了国际先进、部分国际领先的科研成果。

供热、供燃气、通风及空调工程排名

供热、供燃气、通风及空调工程排名

081404 供热、供燃气、通风及空调工程供热、供燃气、通风及空调工程天津大学--环境科学与工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程北京工业大学--建筑工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程华北电力大学--能源与动力工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程北京建筑工程学院--环境与能源工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程中国石油大学(北京)--石油天然气工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程天津商业大学--专业列表-- 供热、供燃气、通风及空调工程河北工业大学--能源与环境工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程华北电力大学(保定)--动力工程系-- 供热、供燃气、通风及空调工程太原理工大学--环境科学与工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程内蒙古科技大学--能源与环境学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程大连理工大学--土木水利学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程东北电力大学--能源与机械工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程哈尔滨工业大学--市政环境工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程大庆石油学院--土木建筑工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程上海理工大学--城市建设与环境工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程河南工业大学--土木建筑学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程河南理工大学--土木工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程河南理工大学--安全科学与工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程四川省社会科学院--土木工程与建筑学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程四川省社会科学院--城市建设学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程华西大学--能源与环境学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程供燃气、通风及空调工程西南科技大学--土木工程与建筑学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程昆明理工大学--建筑工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程重庆大学--城市建设与环境工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程重庆交通大学--机电与汽车工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程长安大学--环境工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程西安工程大学--环境与化学工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程西安建筑科技大学--环境与市政工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程西安交通大学--人居环境与建筑工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程西安科技大学--能源学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程东南大学--能源与环境学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程解放军理工大学--工程兵工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程南京工业大学--城市建设与安全环境学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程南京理工大学--动力工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程南京师范大学--动力工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程中国矿业大学--力学与建筑工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程湖南科技大学--能源与安全工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程天津商学院--机械工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程上海交通大学--机械与动力工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程同济大学--机械工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程石家庄铁道学院--石家庄铁道学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程华东交通大学--土木建筑学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程中国石油大学--储运与建筑工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程青岛理工大学--环境与市政工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程天津商业大学--天津商业大学-- 供热、供燃气、通风及空调工程兰州交通大学--环境与市政工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程兰州理工大学--土木工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程东华大学--环境科学与工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程长沙理工大学--能源与动力工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程南华大学--城市建设学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程武汉理工大学--土木工程与建筑学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程华中科技大学--环境科学与工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程浙江大学--机械与能源工程学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程合肥工业大学--电气与自动化学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程安徽工业大学--安徽工业大学专业列表-- 供热、供燃气、通风及空调工程安徽理工大学--安徽理工大学专业列表-- 供热、供燃气、通风及空调工程华南理工大学--建筑学院-- 供热、供燃气、通风及空调工程广州大学--供热、供燃气、通风及空调工程-- 供热、供燃气、通风及空调工程。

2019年华中科技大学环境学院硕士研究生复试结果公示

2019年华中科技大学环境学院硕士研究生复试结果公示
73.00
7
拟录取,全日制学硕
8
环工
金攀
104879000142042
083002
环境工程
356.00
70.80
71.04
8
拟录取,全日制学硕
9
环工
戴静怡
104879000101493
083002
环境工程
377.00
64.40
71.00
9
拟录取,全日制学硕
10
环工
徐敏
104879000133721
083002
085213
建筑与土木工程
390
67.60
73.84
10
拟录取(非全日制专硕)
12
市政系
李丹文
104879000134095
085213
建筑与土木工程
374
71.30
73.40
11
不录取(非全日制专硕)
13
市政系
胡静
104879000142084
085213
建筑与土木工程
372
63.20
69.92
12
3
拟录取(全日制专硕)
4
市政系
谢仕君
104879000104923
085213
建筑与土木工程
378.00
85.30
79.48
4
拟录取(全日制专硕)
5
市政系
刘斌
104879000104928
085213
建筑与土木工程
390.00
81.60
79.44
5
不录取(全日制专硕)
拟调剂
6
市政系

华中科技大学-环境学院-市政工程-王宗平教授课题组展示

华中科技大学-环境学院-市政工程-王宗平教授课题组展示
实验室仪器:
GC-MS分析仪、LC、GC、原子吸收、离 子色谱、TOC测定仪、红外分析仪
2021/6/7
6
※研究方向与成果
研究成果:
1. Wang zongping(*), Zizheng Liu, Jingping Zhu, Yong Chen, Fang Yu, Tao Tao, Siderophore-modified Fenton-like system for the degradation of propranolol in aqueous solutions at near neutral pH values, Chemical Engineering Journal, 2013, 229: 177-182.
副教授系主任
2011.01- 2015.01 华中科技大学环境学院
教授 系主任
2015.01-

华中科技大学环境学院
院长助理 2021/6/7
4
※导师介绍
陈勇副教授,九三学社成员。2006年毕
业于武汉大学,2009年毕业于中国科学
院生态环境研究中心,获博士学位。
2009年7月以来工作于华中科技大学环境
2021/6/7
7
※研究方向与成果
工程:
1.城镇防洪排涝规划 2.城镇污水收集与处理 3.农村饮水安全工程
完成项目:
1.钟祥市排水(雨水)防涝综合规划 2.丹江口市排水(雨水)防涝综合规划 3.郧西县排水(雨水)防涝综合规划 4.中山市小榄镇管网GIS及雨污分流规划 5.湖北省“十二五”农村饮水安全工程
,2011年入选“绿扬金凤计划”
,同年被评为华中科技大学“三
育人积极分子”。
2021/6/7

华中科技大学 环境学院 市政工程—陶涛课题组展示

华中科技大学 环境学院 市政工程—陶涛课题组展示
市政工程—陶涛课题组
火警总队119
课题组代表: 袁鹏
主要内容
一、导师介绍 二、研究方向和成果介绍 三、课题组成员介绍
四、课题组日常活动
1、导师介绍
1、完美导师 —“铁三角”
火警总 队119的导 师配备系统非常 完善,一共有陶涛教 授、周爱娇教授和罗凡教授 三位导师,形成了“一个中心, 两个基本点”完美体系。
1.导师介绍
1、科研导师——周爱娇
1993.9-1997.6,华中科技大学(原武汉城市建设学院给排水工程系),学士。 1999.9-2001.12 华中科技大学,环境科学与工程学院,市政工程系,硕士。 2004.3-2008.12 华中科技大学,环境科学与工程学院,市政工程系,博士。 研究工作经历 1997.7-1999.8,国家医药管理局武汉医药设计院,市政所,助理工程师。 2002.1-至今,华中科技大学,环境科学与工程学院,讲师/副教授。 2011.3-2012.3,美国内布拉斯加-林肯州立大学(UNL),土木学院,访问学者。
Zhou A.J., Tao, T., Wei, X., Zhang, T.C. Decentralized MBR in wastewater treatment, Chapter 14 in Membrane Technology and Environmental Applications, ASCE, Reston, Virginia, 2012 (i警队员”斗志高
环境学院前篮球队长——羊樟发 羽毛球二号男单——杨开峰 院十大歌手——郭水帆 市政一枝花——詹雪 。。。。。。。。。。
4、课题组日常活动
羽毛球赛
组团 旅游
K歌 之王
闲暇小聚
谢谢老师同学们

物理污染控制-研究生课

物理污染控制-研究生课

3.彩光污染,指歌舞厅中的黑光灯、旋转灯、荧光灯等所产生的 光污染,是光污染中对人体危害最大的一种。舞厅中最常见的黑光 灯所产生的紫外线强度大大高于太阳光中紫外线的强度,且对人体 有害影响持续时间长,人体如果长期接受这种照射,可诱发流鼻血、 脱牙、白内障,甚至导致白血病和其他癌变。科学家最新研究还表 明,彩光污染不仅有损人的生理功能,还会影响人的心理健康。
一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200Lm,若 假定该光通量均匀地分布在一半球面上 半径为1m 半径为5m 半球面积为6.28 m2 照度191Lux 半球面积为157 m2 照度7.64Lux
夏日阳光下为100000LUX; 阴天室外为10000LUX; 室内日光灯为100LUX; 距60W台灯60cm桌面为300LUX; 电视台演播室为1000LUX; 黄昏室内为10LUX; 夜间路灯为0.1LUX; 烛光(20cm远处)10~15LUX。
为了表明物体被照明的程度,人们引进了照度的物理量, 照度是 反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光 通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做பைடு நூலகம்克斯 (Lux): 1Lux=1Lm/m2。 Lm是光通量的单位,其定义是纯铂在熔化温度(约1770℃) 时,其1/60平方米的表面面积于1球面度的立体角内所辐射的光 量。
伊朗亚美尼亚布拉堪天文台
美国NASA于2001年 “地球夜间卫星照片”。 美国东部、欧洲和日本的夜晚几乎都是灯火通明 非洲、中国中西部地区则是“一片黯然”。 “人造光源清楚地揭示出地球上最繁华的居民区:欧洲 沿海国家、美国东海岸和日本。”
墨西哥城的夜晚
在漆黑的夜晚,银河系横跨天空。因为这张照片是在没有光污染的伊朗东部 图兰沙漠 (Tooran desert)所拍摄的,所以银河系横亘在夜空,看起来非常清晰, 显得美丽壮观。银河系至少有2500亿颗恒星,甚至可能有多达10000亿颗恒星。 银河系呈盘状,直径达到10万光年。

华中科技大学 环境工程——陈朱蕾课题组展示PPT

华中科技大学   环境工程——陈朱蕾课题组展示PPT

个人履历
80%
职务头衔
住房与城乡建设部市政公用行业专家委员会专家、环境卫 生标准化技术委员会委员 国家城镇粪便、餐厨垃圾处理产业技术创新战略联盟专家 咨询委员会主任委员 机械工业出版社环境工程教学工作委员会主任 湖北省村镇建设协会副理事长 《环境卫生工程》杂志编委
1982年毕业于武汉大学
湖北省“十三五”县域生活垃圾统筹治理规划
“十三五”规划 生活垃圾现状综合评价模型
经费支出的保证率C1=0.210
经济因素B1
环卫工人工资水平C2=0.140
城 乡 生 活 垃 圾 处 理 现 状 综 合 评 价 模 型 A
末端处理技术水平C3=0.105 收运设施的建设水平C4=0.075
Sj 100 C i Pij
目录页
CONTENTS PAGE
第二部分
成果展示
成果展示
“十一五”国家科技支撑计划重点项目子课题:生物预处理产物堆肥化工艺 “十一五”国家科技支撑计划重点项目子课题:生活垃圾直接收运模式关键技术和装备研究 国家自然科学基金:红壤的垃圾渗沥液污染和修复生态效应及机理 国家863计划:集约养殖外源化学品污染控制技术 建设部2010年重点项目:基于节地减排的河南省生活垃圾处理模式及示范方案研究 建设部项目:黄河流域垃圾处理规划与GIS数据库 河南省科技攻关项目:堆肥化菌种及中试 湖北省发改委研究项目:湖北省十一五循环经济发展战略研究-水、固物及技术支持专题 湖北省重点科技攻关项目:畜禽场废弃物生物处理与利用技术研究 湖北省建设厅项目:湖北省十一五、十三五环境卫生专项规划 武汉科技局重点科技攻关项目:垃圾及粪便现场生物处理成套技术与设备
目录页
CONTENTS PAGE
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

环境科学与工程学院研究生招生简章
环境科学与工程学院是在原华中理工大学环境工程系、土木建筑工程学院建筑环境与设备工程专业、原武汉城市建设学院环境工程系和原同济医科大学环境医学研究所的基础上发展起来的。

学院拥有环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与设备工程三个二级学科本科专业;具有生态学、环境科学、环境工程、市政工程和供热供燃气通风及空调工程五个二级学科硕士点和博士点;具有环境科学与工程和土木工程二个一级学科博士点和博士后流动站;环境科学与工程为湖北省一级学科重点学科。

学院设有环境科学研究所、环境卫生与机械研究所、环境治理与评价研究所和中心实验室等教学科研机构;给排水实验室为原建设部重点实验室。

学院教学科研用房面积近6000平方米,设备总资产1300余万元。

目前学院共有博士生导师14人,教授16人,副教授18人,讲师13人;学院现有在校本科生1000余人,在读硕士生、博士生400余人。

学院专业以建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展为己任。

学科涉及生态、生命、化学、材料、机械、工程和医学等领域;在水环境中持久性有机污染物研究、环境生物/生态技术、水质工程技术与装备、固废资源化和绿色能源等方面具有自己的特色和优势;学院先后承担国家自然科学基金项15项、国家支撑计划子项目5项、国家“863”、“973”等项目8项;年科研经费1000余万元;先后获省部级科技进步一等奖2项、二等奖2项、三等奖4项;主编国家、行业标准十余项;获批专利三十余项;发表论文被三大索引收录130余篇,出版专著十余本。

科学学位硕士研究生奖学金评定和助学金、贷款资助等办法按学校有关规定实行,专业学位硕士研究生奖学金评定和助学金、贷款资助等办法按各院系有关规定实行。

2012年硕士招生有生态学、环境科学、环境工程、市政工程及供热供燃气通风及空调工程五个专业。

各专业招生计划人数在招生简章中标出,其中拟接收的推免生人数比例为15%左右,此比例仅供参考,具体人数比例由政策而定。

全日制专业学位硕士学制为2年,学费自筹,不能申请三助岗位但可以申请一定比例的助学金。

1.生态学
生态学主要研究方向有:生态毒理、生态治理与修复、生态环境评价、分子生态学、生态能源技术和环境规划与管理等。

本学科涉及化学、生物、材料、经济、管理、计算机技术、工程等众多领域,研究生态环境规划、管理、评价、保护和治理过程中的法律、经济、政策和技术等,培养了大批高层次、适应性强、就业面广的管理、规划人才。

2.环境科学
环境科学主要研究方向有:环境分析化学、污染控制化学、环境污染化学、环境生物学、环境毒理学和环境材料学等。

本学科在持久性有机污染物的分析、控制、治理方面的研究在国内具有较高的学术地位;在化工、医药等难降解有机工业废水处理和污染土壤修复新技术及工程应用方面有学科优势。

在环境及食品安全快速检测技术及仪器的研究开发方面居国内领先地位。

3.环境工程
环境工程主要研究方向有:水污染控制技术及设备、大气污染控制理论及技术、噪声污染原理与控制技术、固体废物资源化理论与技术、生物质能源利用、环境等离子体技术、环境生物/生态技术、环境规划评价和人地系统工程与仿真等。

本学科在环境生物/生态技术和固废资源化研究及生物质能源利用方面有明显的学科优势;在城市垃圾处理政策制定、规划及工程技术方面居国内领先地位;与国内外一流高校和研究机构有较密切的科研合作。

4.市政工程
市政工程主要研究方向有:水质工程新理论和新技术、水健康循环理论与方法、供水排水网络分析理论与技术、污泥处理与安全处置技术与设备、水环境数字化理论与应用等。

本学科在水质工程技术与装备研究方面具有明显学科优势;在水处理新技术开发、引进、消化吸收方面取得了较好成果;在坚持“工程与科学结合”,组织解决工程应用中难题方面,实力处于国内前沿。

5.供热、供燃气、通风及空调工程
供热、供燃气、通风及空调工程主要研究方向有:建筑物热湿过程、建筑节能与可再生能源利用、室内环境污染控制与洁净技术、智能建筑设备控制理论与技术、暖通空调模拟与仿真、燃气输配系统与优化、燃气燃烧应用技术等。

本学科在绿色能源、室内环境污染控制、智能建筑设备控制、燃气燃烧应用等方向的理论研究、技术开发和工程实践,具有明显的学科特色。

科学学位招生目录
专业学位招生目录。

相关文档
最新文档