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“郑州大学生态环境论坛(第三期)”顺利召开

发布时间:2023/05/22 09:48文章来源: 浏览次数:

202356日下午,郑州大学生态环境论坛(第期)在知和环保科技有限公司顺利召开。院党总支书记张钦、副书记陈玉霞、副院长韩丽、副院长窦明等领导出席本次论坛。张书记强调“科研要保持初心,在研发的道路上不断前进”。今年是生态环境论坛的第三期,通过论坛加强老师之间的学术交流、增进情感,合作共赢。本次论坛以新职工分享博士期间的研究内容、老职工汇报自己的研究成果,汇报的主题涉及对环境学科的共性关键技术进行研究,例如绿色低碳、减污降碳、资源化利用等技术的研究与探讨,与国家政策方向契合度高。与会老师认真聆听,热烈交流,多学科思想碰撞,以研发基础解决工程实际问题,充分体现了产学研用

水和海洋生态环境研究所田苗苗副研究员做了膜蒸馏膜结构优化及其在废水处理中应用》的报告

膜蒸馏是采用疏水微孔膜为分离介质、以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的分离过程。对于电解质水溶液的分离,不受渗透压的限制,可以处理高盐废水,并且能将溶液中的非挥发性电解质浓缩到过饱和状态;对非挥发性物质的截留率可达到100%;过程中只需要维持膜两侧20-40 的温差,因此可以利用低温热源,如太阳能、风能、地热能、工厂余热等;常压操作,设备简单,操作方便,模块化设计,便于集成和控制。研究低成本的制膜方法,通过对膜的表明及结构进行改性,探究应用于微污染物的去除和废水的浓缩处理。

 

田苗苗副研究员进行学术汇报

水和海洋生态环境研究所李远博士进行了题为《异质可降解微塑料对土壤畜禽肥源性抗性基因付村的影响与调控》的报告。

李博士首先分享了对土壤中的重金属、抗性基因的去除的研究成果。通过纳米磷钾铁和复合材料负载在高炉渣上,此类材料可用于水体或者土壤修复,可使重金属钝化,阻抗抗性基因,降低环境安全风险。

目前土壤畜禽肥中存在重金属、微塑料、抗生素,研究可降解微塑料对土壤中重金属形态和抗生素降解、抗性基因的去除的影响,探究调控这种复合污染的一些措施。牲畜粪肥中微塑料浓度较高,具有环境安全的风险。微塑料是重金属和抗生素的一个良好的载体,可能会促进抗性基因在环境中的增殖传播和迁移。利用厨余垃圾发酵的沼液制成有机肥,利用沼渣制成生物炭用于土壤中污染物质的吸附,并探究对水中重金属的吸附作用,对土壤中微塑料的吸附作用,并探究以上过程中的反应机制。

 

李远博士进行学术汇报

大气环境研究所柴光博士分享了关于厌氧甲烷氧化协同反硝化的机制与途径研究》的研究成果。

柴博士将厌氧甲烷氧化和反硝化脱氮进行结合,并通过电辅助的方式探究强化效果,解析电化学反应体系内利用甲烷为碳源反硝化脱氮的生物机制以及电子转移途径。在单室的电化学体系中,以甲烷为电子供体,亚硝酸盐为电子受体进行驯化,并施加电压辅助,反应体系内甲烷含量明显减少,且减少量与电压强度呈正相关,而与亚硝酸盐减少量与电压无关;研究发现碳布更适合作为电极材料;驯化得到一种功能菌可实现甲烷氧化与反硝化同步反应。该技术有助于污水处理厂在脱氮过程中控制碳排放,实现减污降碳协同增效。

 

柴风光讲师进行学术汇报

固体废物与化学品处理研究所郭琼副研究员做了题为《真菌强化废水厌氧生物处理产甲烷方法的构建与应用》的报告

郭博士介绍了废水的厌氧生物产甲烷过程中,水解为限速步骤,且产生的甲烷可作为能源气体进行再利用然而在实际工程中,昌盛的沼气中甲烷的占比不高,再生能源利用的价值较小。因此,研究真菌强化废水的厌氧产甲烷。将固定化的真菌投入连续流厌氧体系,能够明显提升反应器处理负荷,主要富集耗酸产甲烷菌,提升产甲烷关键酶活性,同时缓解VFAs对微生物的拟制性。高负荷连续流实验中,反应器OLR可增加至25 kg/(m3·d)COD去除率始终高于85%,反应器运行稳定,无明显酸化现象,污泥性能更加稳定,主要富集耗酸产甲烷菌和产甲烷八叠球菌,提升产甲烷关键酶活性;处理蒽醌类制药废水时,真菌强化体系可提升COD去除率和产甲烷量,同时提升反应体系对有毒物质的半抑制浓度。

 

郭琼副研究员进行学术汇报

固体废物与化学品处理研究所尹越研究员汇报了题为《过渡金属锆对铁氧化物活化H2O2的影响及机制探究》的研究报告

尹博士介绍了污水的深度处理技术中主要采用高级氧化法,芬顿处理技术是实际工程中常用的一种。在芬顿反应过程中,Fe2+H2O2在酸性条件下反应生成羟基自由基,然后氧化有机污染物,实现污染物的去除。为了达到较高的效果,需要提高H2O2的利用率,消减自身的损耗。在类芬顿体系,通过调控催化剂,改变参与反应的活性物种。从双金属催化剂设计和机制探究角度展开,探究了环境友好型Zr-Fe双金属催化剂设计及催化剂的潜在应用环境。对FeOx 的表面积结构进行调控,增加暴露铁的活性位点,改变铁的配位结构优化催化剂的性能,从而实现提高H2O2的利用率

 

尹越研究员进行学术汇报

环境还礼与环境修复研究所赵子升副教授做了关于铁强化剩余污泥厌氧消化及其机理研究》的报告

赵老师介绍了污水处理厂一直关注剩余污泥的处置。对污泥的厌氧消化既可以产生能源气体甲烷,还可以实现污泥的资源化利用,剩余污泥中的有机物转化为小分子有机酸作为碳源进行利用。剩余污泥的厌氧处理过程中,污泥的溶解与有机物的水解是限速步骤,如何加强污泥中有机物的释放是污泥资源化利用的关键。采用零价铁Fe3O4均能促进市政污泥的厌氧消化,提高甲烷产量。研究中发现零价铁Fe3O4对水解、酸化、产甲烷阶段的促进性能,验证Fe3O4主要强化市政污泥的水解和酸化;零价铁主要促进产甲烷过程,促进机制为强化了耗氢产甲烷能力。

 

赵子升副教授进行学术汇报

水和海洋生态环境研究所李海松教授做了污水处理技术研发与产业化的报告

2021年,国家十部委印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》,污水资源化利用成为污水处理厂行业的新发展方向。北方城市普遍缺水,城市湖泊生态景观的补充水源普遍采用饮用水水源,将污水处理厂出水深度净化后作为湖库补水是污水资源化利用的重要方向。李海松教授团队的深度脱氮技术实现了出水总氮小于1.5 mg/L的目标,并进行工程化应用。该技术已获授权专利13项,其中发明专利10项,实用新型专利3项;并已在石化、化工、制药、石油冶炼、肥、市政等行业进行24工程应用。在低碳污水处理技术中,含有厌氧处理技术(低浓度厌氧)、高负荷原位脱氮除磷人工湿地技术、无曝气不加药农村废水处理技术、河湖治理及水生态原位自修复技术、微纳米臭氧氧化技术等,在实际工程中均有应用案例。

 

李海松教授进行学术汇报

汇报结束后窦明副院长进行总结讲话,他首先对各位老师的精彩演讲给予肯定,对承办本次论坛的知和环保科技有限公司表示感谢。对新入职老师提出了更高的要求,希望他们在科研路上继续钻研、探索、拼搏,积极参加学术论坛与会议,并在会议上进行报告,分享研究成果,提升自己在行业的影响力。此外,还希望新职工能够结合学院的团队建设,与老职工的研究内容可以相互结合,立足环境科学的交叉学科的特性,合作研发,技术创新,技术落地,实现研究技术的产业化。

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