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        中国科学院城市环境研究所成立于2006年7月4日,是中国科学院下属的事业法人单位,是目前国际唯一的专门从事城市环境综合研究的国立研究机构,位于美丽的南方海滨城市—厦门市。
        研究所目前拥有“环境科学与工程”和“生态学”两个一级学科的硕士、博士学位授予点,“资源与环境”硕士专业学位授予点,以及“环境科学与工程”博士后科研流动站、“生态学”博士后科研流动站。
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        中国科学院城市环境研究所自2006年成立以来,走过了近二十年不平凡的历程,坚持知识创新、技术创新与区域创新相结合,努力建设具有重要国际影响的国家战略科技力量,为国家生态文明和城镇化建设提供前沿理论、关键技术和管理支撑。
        “十四五”时期,城市环境研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记“国之大者”,锚定新征程中科技自立自强的使命与任务,强化作为国家战略科技力量的职责与担当,对标对表“四个率先”和“两加快一努力”目标要求 ...
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      • 城市环境研究所与联合国人居署签署谅解备忘录

        05-30
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      • The James Hutton Institute Stephen Chapman教授到中国科学院宁波城市环境观测研究站做学术报告

        09-11
      合作项目
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      • 中国科学院城市环境研究所与英国自然环境研究理事会生态与水文中心签署合作协议

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      • 中铁二十三局集团领导到访城市环境研究所03-31
      • 生态环境部环境发展中心科技成果转化与产业促进中心徐成主任一行访问城市环境所02-26
      • 首届“城市生物多样性与可持续发展”亚洲区域国际研讨会在中国科学院城市环境研究所举办02-26
      • 中国科学院城市环境研究所成功举办“‘一带一路’沿线国家生物质资源低碳转化技术与实际应用”培训班12-17
      • 东盟国家生物质高值转化及利用国际学术研讨会成功举办12-17
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        根据研究所的战略发展规划,研究所人员规模将达到760人,其中创新岗位人员200人,项目聘用人员210人,研究生300人,博士后、客座人员及访问学者50名。研究所始终坚持人才是第一资源的原则,紧紧围绕研究所发展规划,招贤纳士。为加快创新能力的建设,迅速开展科研工作,提供了有力的人才保证。
        通过在全球范围内招聘人才,建立了一支初具规模、结构合理、具有竞争力的人才队伍,目前拥有各类人才约650人,其中职工250人,在读研究生350人(含联合培养),博士后和客座人员等约50人。职工中高级职称者80人,其中中国工程院院士1人,国家自然科学二等奖获得者1人,国家科技进步
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        教育处是研究所研究生教育的主管部门,也是研究所学位委员会的秘书机构。主要工作职责:贯彻执行国家、中国科学院、中国科学院大学(以下简称"国科大")和福建省等有关学位与研究生教育工作的方针政策;根据研究所的发展战略,制定实施所研究生教育工作中长期发展规划;
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      • 2025年城市环境研究所与福建农林大学联合培养硕士研究生复试名单公示04-19
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      • 2025年中国科学院城市环境所与福建农林大学联合培养硕士研究生项目介绍03-24
      • 2025年拟录取推免生学习情况复查和政审通知03-13
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    城市环境所在平板膜生物反应器活塞流曝气流态优化与节能降耗研究取得新进展

    发布时间:2018-06-19来源:张凯松研究组

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      膜生物反应器(Membrane bioreactors,MBRs)作为一种高效水处理方法,具备传统污水处理工艺无法比拟的优势。但膜污染问题一直是困扰该技术在水处理中长期稳定运行和广泛应用的关键因素。曝气—将气泡引入液体中产生两相流被证实为一种可有效抑制膜污染的重要手段,但其能耗占整个运行能耗的70%以上,是造成MBR高能耗的主要因素。然而以往的研究鲜有针对工业大型平板膜生物反应器建立起有效抑制膜污染且低能耗的曝气方法。

      张凯松研究团队自2006年以来,与英国牛津大学工程科学系Robert W. Field教授团队开展长期合作,致力于活塞流曝气膜污染控制技术和MBR曝气节能降耗研究。通过对平板膜表面传质系数的测量,发现活塞流曝气可引起更高强度膜表面剪应力的变化,从而可更有效的控制膜污染;通过与自由曝气机制对比,活塞流曝气还可大大降低曝气能耗(Zhang et al., Journl of Membrane Science, 2009;Desalination,2011)。随后将计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics,CFD)模拟技术应用于活塞流曝气研究中,通过模拟与实验结果对比分析,发现活塞流气泡在两片平板膜间(单通道内)的发展形态与尺寸,该方法建立的气泡尺寸与剪应力定量关系具有直观性及更强的准确性(Wei et al., Journl of Membrane Science,2013)。

      最近,研究团队针对平板膜生物反应器大规模应用的实际需求,提出了可控式间歇性活塞流曝气的新方法,并对工业型平板膜组件进行流体力学优化设计。王冰博士等通过CFD模拟计算与实验并重的研究手段,成功揭示了新型活塞流曝气的气泡发展规律、形态、及其尺寸(图1),证实了该方法的应用可行性。并对大型平板膜生物反应器进行最优化的工业设计,通过多片平板膜间活塞流气泡引起的剪应力及曝气总量进行准确性评估分析 (图2),发现该新型活塞流曝气方法在有效增强剪应力的同时大大节约能 耗50%左右。这些研究结果对解决MBR膜污染控制问题和平板膜生物反应器曝气能耗偏高等工程科学问题具有重要意义。上述最新研究进展发表于本领域国际顶级期刊《AIChE Journal》和《Journal of Membrane Science》 上。(B. Wang, K. S. Zhang*, R. W. Field. Novel aeration of a large-scale flat sheet MBR: a CFD and experimental investigation. AIChE J.2018, 64: 2721–2736; B. Wang, K. S. Zhang*, R. W. Field. Slug bubbling in flat at sheet MBRs: Hydrodynamic optimization of membrane design variables through computational and experimental studies. J. Membrane. Sci. 2018, 548: 165-175)。

      本研究获得了中国科学院前沿科学重点研究项(优秀青年科学家) (QYZDB-SSW-DQC044)和中国科学院国际合作重点项(132C35KYSB20160018)的资助。

     

      

     

      图1 (a)正视图-气泡聚并与活塞流气泡形态;(b)侧视图-活塞流气泡在多个通道间的分布(已显示14个通道,可通过对称边界条件得到含≥99个通道内的结果)。

     

      图2 (a)平板膜间(通道内)活塞流气泡形态及尺寸;(b)活塞流气泡引入的剪应力分布;(c)不同膜组件设计下的气泡平均剪应力定量分析;(d)不同曝气方法的曝气量对比。

      (文:王冰;图:王冰)


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