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[专家学者] 华南师范大学江峰

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发表于 2019-9-9 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
江峰,中山大学博士,香港科技大学博士后,现为华南师范大学化学与环境学院副教授,广东省教育厅第六批“千百十工程”培养对象,环境工程研究所副所长。主要研究方向包括城市污水处理污泥减量化、高效低成本工业废水处理、排水管网有害气体控制、烟气脱硫与污水处理整合工艺等。作为负责人主持了国家自然科学基金项目2项 (《新型低产泥城市污水处理工艺研究》,面上项目,60万;《基于数学模型的沿海城市排水系统硫化氢控制技术研究》,青年科学基金项目,20万),广东省自然科学基金1项(《沿海城市排水系统硫化氢问题的产生机制与控制对策研究》,3万),广东省环境修复与污染控制重点实验室开发基金1项(《膜生物反应器生物膜模型开发》,3万);作为主要完成人参与了香港特别行政区渠务署科研项目1项(《基于下水道生物膜模型的下水道硫化氢产生控制研究》,97万港币);此外主持和参与了环境影响评价、清洁生产、工业污水处理工程设计等横向课题十余项。在国内外重要学术期刊如《Water Research》上发表论文近20篇。


教育经历
2002.9 - 2007.7 中山大学 环境工程系 工学博士 (与香港科技大学联合培养)
1998.9 - 2002.7 中山大学 大气科学系 理学学士


学术背景
2014.1 - 2015.1美国 伊利诺伊大学香槟校区 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), 土木与环境工程系,访问学者。
2009.7 - 2010.7 香港科技大学 土木与环境工程系 博士后
2006.9 - 2007.2 香港科技大学 土木与环境工程系 研究助理
工作经历
2014.12  华南师范大学化学与环境学院 环境科学与工程系 教授,博士生导师
2009.11  华南师范大学化学与环境学院 环境科学与工程系 副教授,硕士生导师
2007.7 -  华南师范大学化学与环境学院 环境科学与工程系 讲师

开设课程
环境数学模型; 环境信息系统; 水污染控制工程; 现代废水处理技术;
科研项目
主持的纵向科研项目
2017.10 - 2019.10  广东省前沿与关键技术创新专项资金(粤港联合创新平台)“广东省重金属污染控制技术粤港联合研究中心" (2017B050504003),150万,平台及项目负责人
2017.1 – 2021. 12    国家自然科学基金重点项目,“基于硫协同电子传递理论的污水处理新方法及新工艺”(51638005),300万,核心研究者(总排名第2),参与单位项目负责人(到校经费116万)
2012.1 – 2015.12     国家自然科学基金面上项目“新型低产泥城市污水处理工艺研究” (51178194), 60万,项目负责人
2009.1 - 2011.12     国家自然科学基金青年科学项目 “基于数学模型的沿海城市排水系统硫化氢控制技术研究” (50808088),费20万,项目负责人
2016.1 – 2017.12     广东省前沿与关键技术创新专项资金项目(粤港联合创新领域)“以污泥减量为目标的新型硫循环污水生物处理工艺技术研究”(2016A050503041),100万,项目负责人
2016.1-2018.12        广东省普通高校国际暨港澳台合作创新平台及国际合作重大项目 “沿海城市污水处理及污泥减量化新技术研究”,50万,平台及项目负责人
2012.9 - 2015.2         广东省科技攻关重点专项 “城市排水管网中有害气体的产生、释放与控制研究” (2012A030600005), 25万,项目负责人
2015.10 – 2017.9     广东省公益研究与能力建设项目“工业锅炉烟气同时脱硫脱硝及硫磺资源回收新工艺研究” (2015A020215029),15万,项目负责人
2008.10 -2010.9       广东省自然科学基金博士启动 “沿海城市排水系统硫化氢问题的产生机制与控制对策研究”  (8451063101001185), 项目负责人


主持的人才项目
2016.1 – 2018.12     广东省高等学校优秀青年教师培养计划 “以单质硫为电子载体实现低污泥产率的城市污水处理新工艺研究” (YQ2015047),30万
2014.01-2016.12      广州市珠江科技新星项目“基于硫循环的城市污水处理新工艺研究” (2014J2200048), 30万

学术成果
代表性论文(JCR一区)
1.        Zan, F., Liang, Z.-S. JIANG, F*, Dai, J.*, Chen, G.; Effects of food waste addition on biofilm formation and sulfide production in a gravity sewer. Water Res. 2019, 157, 74-82
2.        Liang, Z.-S.; Zhang, L.; Wu, D.; Chen, G.-H.; JIANG, F*. Systematic evaluation of a dynamic sewer process model for prediction of odor formation and mitigation in large-scale pressurized sewers in Hong Kong. Water Res. 2019, 154, 94-103
3.        Sun, J.; Hong, Y.; Guo, J.; Yang, J.; Huang, D.; Lin, Z.; JIANG, F*. Arsenite removal without thioarsenite formation in a sulfidogenic system driven by sulfur reducing bacteria under acidic conditions. Water Res. 2019, 151, 362-370
4.        Zhang, W.; JIANG, F. Membrane fouling in aerobic granular sludge (AGS)-membrane bioreactor (MBR): effect of AGS size. Water Res. 2019,157,445-453
5.        Huang H, Ekama G A, Biswal B K, Dai J., JIANG F., Chen G.-h., Wu D.*. A new sulfidogenic oxic-settling anaerobic (SOSA) process: The effects of sulfur-cycle bioaugmentation on the operational performance, sludge properties and microbial communities. Water Res., 2019 (in press)
6.        Qian, J., Zhang, M., Niu, J., Fu, X., Pei, X., Chang, X., Wei, L., Liu, R., Chen, G.-H. and JIANG, F*. Roles of sulfite and internal recirculation on organic compound removal and the microbial community structure of a sulfur cycle-driven biological wastewater treatment process. Chemosphere. 2019, 226, 825-833
7.        Wang, J.-t.; Zhang, L.; Kang, Y.; Chen, G.; JIANG, F.* Long-term feeding of elemental sulfur alters microbial community structure and eliminates mercury methylation potential in SRB-abundant activated sludge. Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 8, 4746-4753
8.        Sun, J.; Li, L.; Zhou, G.; Wang, X.; Zhang, L.; Liu, Y.; Yang, J.; Lü, X.; JIANG, F.* Biological sulfur reduction to generate H2S as a reducing agent to achieve simultaneous catalytic removal of SO2 and NO and sulfur recovery from flue gas. Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 8, 4754-4762
9.        Zhang, L.; Zhang, Z.-f.; Sun, R.-r.; Chen, G.-H.; JIANG, F.* Self-accelerating sulfur reduction via polysulfide to realize a high-rate sulfidogenic reactor for wastewater treatment. Water Res. 2018, 130: 161-167.
10.        Sun, R.-r.; Zhang, L.; Zhang, Z.-f.; Chen, G.-H.; JIANG, F.* Realizing high-rate sulfur reduction under sulfate-rich conditions in a biological sulfide production system to treat metal-laden wastewater deficient in organic matter. Water Res. 2018, 131: 239-245
11.        Zhang, L.; Lin, X.; Zhang, Z.; Chen, G.-H.; JIANG, F.* Elemental sulfur as an electron acceptor for organic matter removal in a new high-rate anaerobic biological wastewater treatment process. Chem. Eng. J. 2018, 331, 16-22.
12.        Zhang, Y.; Zhang, L.; Li, L.; Chen, G.-H.; JIANG, F.* A novel elemental sulfur reduction and sulfide oxidation integrated process for wastewater treatment and sulfur recycling. Chem. Eng. J. 2018, 342, 438-445.
13.        Zan, F.; Dai, J.*; Hong, Y.; Wong, M.; Jiang, F.*; Chen, G. The characteristics of household food waste in Hong Kong and their implications for sewage quality and energy recovery. Waste Manage. 2018, 74:63-73
14.        Wang, B.; Wu, D.; Ekama, G. A.; Tsui, T.-H.; JIANG, F.; Chen, G.-H. Characterization of a new continuous gas-mixing sulfidogenic anaerobic bioreactor: Hydrodynamics and sludge granulation. Water Res. 2018, 135, 251-261.
15.        Qiu, Y.-Y.; Guo, J.-H.; Zhang, L.; Chen, G.-H.; JIANG, F.* A high-rate sulfidogenic process based on elemental sulfur reduction: Cost-effectiveness evaluation and microbial community analysis. Biochem. Eng. J. 2017, 128, 26-32.
16.        Liang, S.; Zhang, L.; JIANG, F.* Indirect sulfur reduction via polysulfide contributes to serious odor problem in a sewer receiving nitrate dosage. Water Res. 2016, 100, 421-428.
17.        JIANG, F.*; Zhang, L.; Peng, G. L.; Liang, S. Y.; Qian, J.; Wei, L.; Chen, G. H. A novel approach to realize SANI process in freshwater sewage treatment--Use of wet flue gas desulfurization waste streams as sulfur source. Water Res. 2013, 47, (15), 5773-82.
18.        JIANG, F.; Leung, D. H. W.; Li, S. Y.; Chen, G. H.; Okabe, S.; van Loosdrecht, M. C. M. A biofilm model for prediction of pollutant transformation in sewers. Water Res. 2009, 43, (13), 3187-3198.


发明专利
1. 一种适用于硫化氢催化还原脱硫脱硝工艺的Ce基复合催化剂及其制备方法,中国发明专利,2017101472762.9
2. 一种适用于硫化氢催化还原脱硫脱硝工艺的Fe-Ce基复合催化剂及其制备方法,中国发明专利,201710142763.3
3. 使硫磺转化为聚合硫化物以提高其生物可利用性的方法,中国发明专利,201610377070.8
4. 排水管道中硫化氢产生量的预测方法,中国发明专利,201610136984.5. 已授权
5. 一种以硫化氢为还原剂的燃煤烟气同步脱硫脱硝工艺,中国发明专利,201510598948.6
6. 一种协同烟气脱硫和污水有机物降解及脱氮的方法与装置,中国发明专利,201510194353.4
7. 一种适用于下水道有害气体原位控制的装置 及其吸附剂制备方法,中国发明专利,201510201525.6. 已授权
8. 一种以单质硫为介质实现污泥减量的污水处理工艺,中国发明专利,ZL201310103765.3,已授权。
9. 一种用于膜生物反应器的双层结构的平板膜元件,中国发明专利, 申请号: 201310302966.6.
10. 利用硫化合物作为电子载体的生物废水处理及回用以减少污泥产量,日本发明专利,JP 2014501609A
11. Method for wastewater treatment by urine separation, seawater addition, and nitrification and in-sewer denitrification, 美国发明专利US 20140116939 A1
12. Biological wastewater treatment and reuse utilizing sulfur compounds as electron carrier to minimize sludge production, 美国发明专利US 20130256223 A1
13. 一种结合有尿液分离、海水添加、硝化及下水道内反硝化的污水处理方法,中国发明专利,201280025344.7
14. 以硫化合物作为电子载体以实现污泥产量最小化的污水生物处理及回用,中国发明专利,ZL201180057987.5

计算机软件著作权
1. 江峰 等. 城市排水管道有害气体产生、排放预测系统,授权日2014.12.5, 软著登字第1153499号。

社会兼职
华南师范大学 化学与环境学院 环境工程研究所 所长(负责环境工程专业)
环境理论化学教育部重点实验室 副主任
广东省排水管理与污水处理工程技术研究中心  主任
广东省重金属污染控制技术粤港联合研究中心 主任
国家自然科学基金委/广东省科技厅/广州市科技信息化局 项目评审专家

其他
研究生招生方向
博士生招生方向:水环境化学;
硕士生招生方向:水污染控制技术与原理、大气污染控制技术、环境化学
欢迎环境科学与工程、给排水、化学工程、生物技术等相关专业的优秀本科生报考!


招聘意向
欢迎水处理、排水管网、环境微生物、生物电化学等研究方向的优秀博士毕业生加入环境工程研究所,可入职青年拔尖计划(教授/副教授)、青年英才计划(特聘研究员/副研究员)或博士后(年薪>22万)。课题组可提供充裕的科研资源、优厚的薪酬待遇和完善的职业发展路径!具体请参见学校招聘信息,可联系本人email。


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 楼主| 发表于 2019-9-9 09:22:12 | 只看该作者
2019自然科学基金面上项目-硫还原菌处理含汞废水的生物化学机制与工艺研究
批准号        51978289        学科分类        污水处理与资源化 ( E080402 )
项目负责人        江峰        负责人职称                依托单位        华南师范大学
资助金额        61.00万元        项目类别        面上项目        研究期限        2019 年 09 月 09 日 至2019 年 09 月 09 日

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