邱春生

邱春生 教授,工学博士/硕士生导师。

天津市高校中青年骨干创新人才培养计划人选;天津市131创新人才第二层次人选。

研究方向:水污染控制与资源化、废弃物处理与资源化、环境生物技术

E-mailqcs254@163.com


教育背景

2008.9-2011.6 天津大学     化工学院生物化工专业 工学博士

2006.9-2008.6 天津大学     化工学院生物化工专业 工学硕士

2002.9-2006.7 河北工业大学 化工学院生物工程专业 工学学士


工作经历

2011.7-今,天津城建大学 环境与市政工程学院 教师

主持承担(完成)科研项目:

1. 中国铁路设计集团(合作),城市河道低碳生态化水环境治理方案研究(100万元),2022.01-2024.06,技术负责人

2. 天津水务集团委托项目,(南水北调)泵站调节池污泥淤积规律及清淤对水质影响的研究(85万元),2021.11-2022.04,负责人

3. 国家科技重大专项课题,高地下水位弱透水区域雨水分级净化利用技术及海绵城市建设运行维护模式研究(207.0万元),2017.01-2020.06,负责人

4. 国家自然科学基金面上项目,微波裂解生物精炼技术产能、产物应用性与生命周期评价研究(80.0万元),2015.01-2018.12,负责人

5. 国家自然科学基金青年基金,C5 糖类废弃物极端产氢行为及功能菌群的调控研究(28.0万元),2013.01-2015.12,负责人

6. 天津市高等学校科技发展基金,城市污水厂剩余污泥厌氧消化高效功能菌群构建与调控,2013.01-2015.12,负责人

7. 中海油委托项目,示踪剂检测/筛管外环空封隔材料检测等(100万元),2015.10-2017.12,负责人

8. 天津市水质科学与技术重点实验室开放基金,剩余污泥厌氧消化高效功能菌群构建与调控,2015.6-2016.12,负责人

9. 天津城建大学科研启动项目,C5糖类生物产氢代谢过程及功能菌群结构研究, 2013.7-2014.12,负责人

10. 天津市重大科技专项,大型城市污水处理厂污泥资源化处理及安全稳定运行综合技术研究(150.0万元),2014.10-2016.12,参与(技术负责人)

11. 国家科技重大专项课题,中新生态城新型水系统实施保障及智能化管理系统示范研究, 2012.01-2016.12,参与

12. 国家自然科学基金(国际会议),第九届流域管理国际研讨会, 2014.03-2014.10,参与

论文:

1. Identifying the drivers of chlorophyll-a dynamics in a landscape lake recharged by reclaimed water using interpretable machine learning. Science of the Total Environment, 2023, accepted.

2. Transformation and environmental risk of heavy metals in sewage sludge during the combined thermal hydrolysis, anaerobic digestion and heat drying treatment process. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(18): 54234-54241

3. Multimedia fates and ecological risk control strategies of phthalic acid esters in a lake recharged by reclaimed water using the QWASI fugacity model. Ecological Modelling, 2023, 475: 110222

4. Chemical speciation and risk assessment of heavy metals in biochars derived from sewage sludge and anaerobically digested sludge. Water Science and Technology, 2021, 84(5): 1079-1089.

5. Removal behavior and chemical speciation distributions of heavy metals in sewage sludge during bioleaching and combined bioleaching/Fenton-like processes. Scientific Reports, 2021, 11(1): 14879

6. Migration and transformation of heavy metals during the microwave-assisted thermal hydrolysis of sewage sludge. Water Science and Technology, 2021, 84(4): 917-930

7. Occurrence, migration and health risk of phthalates in tap water, barreled water and bottled water in Tianjin, China. Journal of Hazardous Materials, 2021, 408: 124891

8. Influence of thermal hydrolysis treatment on chemical speciation and bioleaching behavior of heavy metals in the sewage sludge. Water Science and Technology, 2021, 83(2): 372-380.

9. Effect of ozonation treatment on the chemical speciation distributions of heavy metals in sewage sludge and subsequent bioleaching process. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(16): 19946-19954.

10. Effect of fermentation temperature on hydrogen production from xylose and the succession of hydrogen-producing microflora. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2017, 92(8): 1990-1997

11. Mesophilic and thermophilic biohydrogen production from xylose at various initial pH and substrate concentrations with microflora community analysis. Energy & Fuels, 2016, 30(2): 1013-1019

12. Effects of pH and substrate concentrations on dark fermentative biohydrogen production from xylose by extreme thermophilic mixed culture. World Journal of Microbiology & Biotechnology. 2016, 30(1):7  

13. Purification of high ammonia wastewater in a biofilm airlift loop bioreactor with microbial communities analysis. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2015, 31(1): 49-57

14. Extreme-thermophilic biohydrogen production from lignocellulosic bioethanol distillery wastewater with community analysis of hydrogen-producing microflora. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36(14): 8243-8251

15. Purification of high strength wastewater originating from bioethanol production with simultaneous biogas production. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2011, 27(11): 2711-2722

16. 再生水补给湖泊中耐药致病微生物分布及影响因素. 环境科学学报. 2023,43(12): 336-345.

17. 环境因子对南水北调泵站调节池沉积物氮释放特征的影响研究. 环境污染与防治. 2023,45(5): 620-625.

18. 南水北调泵站调节池表层沉积物氮形态分布特征及影响因素. 环境污染与防治. 2022, 44(12): 1657-1662.

19. 不同农作物秸秆原料制备生物炭特性及重金属浸出行为. 环境科学. 2023,44(01): 540-548.

20. 生物体内环形挥发性甲基硅氧烷的分布、行为及效应研究进展. 环境化学, 2022,41(1): 193-204.

21. 生物体内环形挥发性甲基硅氧烷的分布、行为及效应研究进展. 环境科学研究, 2022, 35(2): 566-573.

22. 污泥热水解处理过程重金属的迁移转化与风险评价. 化工进展, 2022, 41(4): 2216-2225.

23. 天津市居民区不同材质屋面降雨径流污染特征分析. 环境工程, 2022, 40(1): 35-45.

24. 生物炭理化特性及其对厌氧消化效率提升的研究进展. 环境工程, 2021, 39(9): 138-145.

25. 厨余垃圾厌氧消化处理难点及调控策略分析. 环境工程, 2020, 38(12): 143-148.

26. 水环境中PAEs的赋存、环境风险及水质标准. 环境工程, 2020, 38(5): 23-29.

27. Fenton处理对污泥脱水性、重金属形态及生物淋滤效率影响. 化工进展, 2020, 39(2): 805-811.

28. 天津中心城区典型下垫面降雨径流污染冲刷特征分析. 环境工程, 2019, 37(7): 34-38, 87.

29. Fenton预处理对城市污泥重金属形态及生物淋滤溶出影响. 环境工程学报, 2019, 13(3): 725-731.

30. 生物淋滤对城市污泥重金属去除及形态变化的影响研究. 环境污染与防治, 2018, 40(10): 1116-1121.

31. 基于生物淋滤的城市污泥重金属溶出及形态迁移,环境工程学报,2018,123):939-946

32. 木糖高温厌氧发酵产氢的影响因素及两相产氢-产甲烷的能量转化效率,环境工程学报,2017112):1251-1256

33. 臭氧预处理对剩余污泥特性及厌氧消化的影响,环境工程学报,2017116):3740-3746

34. 不同预处理方式对剩余污泥水解及厌氧产甲烷的影响,环境工程,2016,(3):133-136

35. 铝板电絮凝法去除重金属离子Cr(Ⅵ)的研究,工业水处理,2016361):48-51

36. 磷酸铵镁沉淀法对尿液中磷的回收影响因素研究,水处理技术,20154112):68-72,76

37. 温度和底物浓度对混合菌群木糖厌氧生物产氢的影响,环境工程学报,2015911):5155-5160

38. 木质纤维素燃料乙醇蒸馏废水的高温厌氧处理及菌群结构分析,微生物学通报,2014416):1063-1070

专利

1. 中国发明专利:一种模拟再生水补给湖泊中污染物动态归趋分布的方法(ZL202111096976.X

2. 中国发明专利:一种基于顶空气相色谱法分离测定不同全氟环烃的方法(ZL201910869812.2

3. 中国发明专利:采用氧化亚铁硫杆菌同时去除污泥中CrCu的方法(201610873359.9

4. 中国发明专利:一种厌氧酸化法去除污泥中Zn的方法(201610873037.4

5. 中国发明专利:油田采出水中2,3,4,5,-四氟苯甲酸示踪剂的检测方法(ZL201410155575.0

6. 中国发明专利:甜高粱燃料乙醇废水环流生物反应器耦合处理装置与方法(授权公告号101767907B

7. 中国发明专利:一种阳离子表面活性剂-电絮凝处理污水的方法(ZL201410347531.8

8. 中国发明专利:一种阴离子表面活性剂-电絮凝处理污水的方法(ZL201410347430.0

讲授课程

本科生《环境生物学》、《现代环境生物技术》、《环境工程专业英语》、《环境毒理学》

其他:

1. Energy & Fuels, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 环境工程学报等期刊审稿人

2. 受邀4th International Symposium on Water Environment Systems报告(2016, Sendai, Japan

3. 受邀海峡两岸水源水质控制与处理技术学术研讨会报告(2013,台湾大学,台北)

  4.第九届 ICUWM(流域管理国际研讨会)秘书组组长


天津城建大学环境与市政工程学院

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