生態(tài)環(huán)境部地下水污染模擬與控制重點(diǎn)實(shí)驗室于2015年2月獲得原環(huán)境保護部批準正式建設,2017年11月通過(guò)驗收。依托單位為中國環(huán)境科學(xué)研究院。
以實(shí)現地下水飲用水源地水質(zhì)目標保障和風(fēng)險防控為目標,重點(diǎn)提升野外大型模擬能力建設,風(fēng)險評估,分類(lèi)防控技術(shù)體系,綜合決策支持系統,攻克地下水過(guò)程模擬、分類(lèi)防控、優(yōu)化調控難題和關(guān)鍵技術(shù)瓶頸,建立科研隊伍和培養創(chuàng )新人才,將實(shí)驗室建成國內一流水平、具有一定國際影響的地下水污染模擬與控制重點(diǎn)實(shí)驗室,服務(wù)于生態(tài)環(huán)境部地下水污染防治工作,推動(dòng)我國地下水環(huán)境保護科研及防治工作發(fā)展。
實(shí)驗室主任:席北斗研究員/院長(cháng)
實(shí)驗室副主任:蘇婧研究員、姜永海研究員、賈永鋒研究員、臧永歌副研究員
(一)學(xué)術(shù)委員會(huì )
序號 |
姓名 |
職稱(chēng) |
職務(wù) |
專(zhuān)業(yè) |
工作單位 |
1 |
朱利中 |
院 士 |
主 任 |
污染物多介質(zhì)界面行為與調控技術(shù) |
浙江大學(xué) |
2 |
吳豐昌 |
院 士 |
顧 問(wèn) |
水質(zhì)基準與標準 |
中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
3 |
教 授 |
副主任 |
地下水污染風(fēng)險評估 |
||
4 |
胡 清 |
教 授 |
副主任 |
大數據與環(huán)境、城市環(huán)境工程研究 |
南方科技大學(xué) |
5 |
石效卷 |
教 高 |
委 員 |
環(huán)境工程 |
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) |
6 |
李發(fā)生 |
研究員 |
委 員 |
土壤污染修復技術(shù) |
中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
7 |
姜 林 |
委 員 |
土壤和地下水污染風(fēng)險評估與修復 |
北京市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 |
|
8 |
梁 鵬 |
教 高 |
委 員 |
地下水污染風(fēng)險管理 |
生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評估中心 |
9 |
鄭春苗 |
教 授 |
委 員 |
地下水污染模擬 |
南方科技大學(xué) |
陳鴻漢 |
教 授 |
委 員 |
地下水污染防控技術(shù) |
||
王金生 |
教 授 |
委 員 |
地下水污染風(fēng)險評估 |
||
宋獻方 |
研究員 |
委 員 |
流域水循環(huán)與水環(huán)境 |
||
唐克旺 |
教 高 |
委 員 |
水生態(tài)修復、水文地質(zhì)學(xué) |
||
14 |
李文鵬 |
教 高 |
委 員 |
水文地質(zhì)地下水管理 |
|
15 |
研究員 |
委 員 |
水文地質(zhì)、地下水管理 |
||
張福存 |
研究員 |
委 員 |
水文地質(zhì)、地下水管理 |
中國地調局水環(huán)中心 |
|
17 |
委 員 |
地下水修復 |
|||
18 |
王文科 |
教授 |
委 員 |
地下水動(dòng)力學(xué)、地表-地下交互 |
長(cháng)安大學(xué) |
趙勇勝 |
教授 |
委 員 |
水文地質(zhì)、地下水管理 |
||
吳吉春 |
教授 |
委 員 |
水文地質(zhì)、地下水管理 |
||
鄭 焰 |
教授 |
委 員 |
水文地球化學(xué)過(guò)程 |
||
何江濤 |
教授 |
委 員 |
水文地球化學(xué)過(guò)程 |
||
郭華明 |
教授 |
委 員 |
地球化學(xué)、水文地質(zhì)模擬 |
||
廖曉勇 |
教授 |
委 員 |
地球化學(xué) |
中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
|
25 |
周連碧 |
教授 |
委 員 |
礦山修復 |
北京礦冶集團 |
蒲生彥 |
教授 |
委 員 |
地下水保護 |
(二)學(xué)科方向簡(jiǎn)介
按照“源頭防”“過(guò)程控”“重點(diǎn)治”和“系統管”的地下水環(huán)境保護工作思路,重點(diǎn)實(shí)驗室設立四個(gè)主要的研究方向。
1.地下水污染源識別與風(fēng)險評估技術(shù)方向
建立地下水重點(diǎn)污染溯源理論與技術(shù)方法,研究建立地下水重點(diǎn)風(fēng)險源識別技術(shù),構建特定區域內復合污染源地下水污染風(fēng)險評估方法與技術(shù)體系,研究地下水中新型污染物的識別與快速診斷原理與技術(shù)方法,為地下水重點(diǎn)污染源的防控提供基礎理論和技術(shù)支撐。
2.地下水污染過(guò)程模擬理論與技術(shù)方向
構建不同地質(zhì)條件下地下水污染過(guò)程模擬系統,闡明在復雜地質(zhì)條件下典型重金屬、有機污染物和三氮在地下水環(huán)境中運移、分布規律與轉化機理,開(kāi)發(fā)污染物在不同地質(zhì)環(huán)境條件下的遷移轉化模型,為系統開(kāi)展重點(diǎn)污染源地下水污染過(guò)程識別與修復技術(shù)應用提供理論基礎和模擬工具。
3.地下水污染分類(lèi)防控理論與修復技術(shù)方向
建立不同污染源污染特征的分類(lèi)防控理論,開(kāi)展地下水有機污染物、重金屬和三氮污染物的阻控關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),重點(diǎn)研發(fā)廉價(jià)高效的地下水綠色功能修復材料、技術(shù)及成套化裝備;構建“源頭防,過(guò)程控,重點(diǎn)治”全過(guò)程監控的分類(lèi)防控理論技術(shù)體系,為地下水污染源和飲用水源地保護提供技術(shù)方法。
4.地下水環(huán)境系統調控原理與優(yōu)化管理方向
建立制定地下水環(huán)境質(zhì)量基準、標準以及污染修復標準的技術(shù)方法;構建地下水污染風(fēng)險分級管理技術(shù)方法,提出監控預警技術(shù)與事故應急機制;建立地下水環(huán)境系統優(yōu)化調控理論,形成地下水污染防控宏觀(guān)決策支持系統,實(shí)現“源頭防、過(guò)程控、重點(diǎn)治”的系統化管理,為生態(tài)環(huán)境部地下水環(huán)境管理提供科技支撐。
二、科研項目
1.國家級科研項目
序號 |
項目級別 |
項目(課題)名稱(chēng) |
執行期 |
負責人 |
經(jīng)費/ 萬(wàn)元 |
國家重大科技專(zhuān)項 |
|||||
1 |
項目 |
京津冀地下水污染防治關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范項目 |
2018.01-2020.12 |
席北斗 |
9,377.22 |
國家重點(diǎn)研發(fā)計劃 |
|||||
1 |
項目 |
東北重工業(yè)區場(chǎng)地復合污染綜合治理技術(shù)與集成工程示范 |
2020.01-2023.12 |
谷慶寶 |
5,548.00 |
2 |
項目 |
制革類(lèi)、鉻化工類(lèi)和電鍍類(lèi)場(chǎng)地污染土壤風(fēng)險管控與修復技術(shù) |
2018.12-2022.11 |
王興潤 |
5,149.00 |
3 |
項目 |
地下水典型有機污染物原位實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測技術(shù)與裝備 |
2022.10-2026.09 |
席北斗 |
4,050.00 |
4 |
項目 |
大型復雜石化場(chǎng)地污染原位阻斷與協(xié)同治理技術(shù) |
2020.01-2023.12 |
姜永海 |
2,391.00 |
5 |
項目 |
污染場(chǎng)地修復后土壤與場(chǎng)地安全利用監管技術(shù)和標準 |
2018.12-2023.03 |
李發(fā)生 |
1,302.00 |
6 |
項目 |
垃圾滲濾液溫室氣體減排潛力與新污染物風(fēng)險評估研究 |
2023.01-2025.12 |
何小松 |
200.00 |
7 |
課題 |
田園綜合體景觀(guān)基礎設施配置技術(shù)集成與示范 |
2019.11-2022.12 |
鄭明霞 |
676.00 |
8 |
課題 |
廚余垃圾有機組分精細化利用及全量化消納技術(shù)研究 |
2022.01-2024.09 |
李 翔 |
528.00 |
9 |
課題 |
重點(diǎn)行業(yè)地下水特征有機污染物識別及原位在線(xiàn)檢測系統構建技術(shù)研究 |
2022.10-2026.09 |
袁 英 |
515.68 |
10 |
課題 |
土壤和地下水污染羽精細刻畫(huà)與污染精準溯源技術(shù)研發(fā) |
2024.12-2027.11 |
余 紅 |
360.00 |
11 |
課題 |
場(chǎng)地土壤-地下水污染綜合治理評估標準體系及綠色創(chuàng )新治理模式 |
2024.12-2028.11 |
谷慶寶 |
346.00 |
12 |
課題 |
修復全生命周期評估單元過(guò)程數據庫構建與方法 |
2022.10-2026.09 |
李發(fā)生 |
324.00 |
13 |
課題 |
土壤與地下水污染物多介質(zhì)遷移轉化及其環(huán)境效應 |
2023.12-2027.11 |
蘇 婧 |
324.00 |
14 |
課題 |
有機污染物高溫熱脫附強化機制研究 |
2018.12-2022.11 |
馬???/span> |
316.00 |
15 |
課題 |
場(chǎng)地修復過(guò)程中污染物多界面過(guò)程及其驅動(dòng)機制 |
2018.12-2022.11 |
何小松 |
223.00 |
16 |
課題 |
沼液農用助劑創(chuàng )制、養分分級回收及安全利用技術(shù) |
2023.12-2027.12 |
何小松 |
220.00 |
國家自然科學(xué)基金 |
|||||
1 |
重點(diǎn)項目 |
垃圾填埋場(chǎng)自然穩定化全過(guò)程碳氮轉化及典型污染物反應性遷移機制研究 |
2022.01-2024.12 |
席北斗 |
298.00 |
2 |
國合項目 |
基于風(fēng)險分級的油田廢棄物資源化及綠色低碳修復機制 |
2023.01-2027.12 |
席北斗 |
250.00 |
3 |
面上項目 |
生物氧化錳修復地下水中鉈的影響因素與機制研究 |
2020.01-2023.12 |
姜永海 |
61.00 |
4 |
面上項目 |
土壤不同團聚體組分原位固相有機質(zhì)電子轉移能力對增溫的影響機制 |
2020.01-2023.12 |
檀文炳 |
61.00 |
5 |
面上項目 |
垃圾堆場(chǎng)腐殖質(zhì)介導厭氧深度脫氯機制及定向調控 |
2021.01-2024.12 |
何小松 |
58.00 |
6 |
面上項目 |
填埋穩定化過(guò)程不同粒徑組分原位固相腐殖質(zhì)電子轉移功能演變機制 |
2024.01-2027.12 |
檀文炳 |
49.00 |
7 |
面上項目 |
溫度響應型過(guò)硫酸鹽凝膠緩釋材料控釋機理及其對地下水中三氯乙烯長(cháng)效修復研究 |
2025.01-2028.12 |
楊 昱 |
47.00 |
8 |
青年基金 |
不同添加劑強化熱解修復石油污染土壤的機理及其生態(tài)毒性評價(jià) |
2019.01-2021.12 |
馬???/span> |
20.00 |
9 |
青年基金 |
再生水DOM腐殖質(zhì)電子穿梭效應對地下水中As釋放影響機制研究 |
2020.01-2022.12 |
賈永鋒 |
25.00 |
10 |
青年基金 |
用于地下水原位修復的過(guò)硫酸鹽凝膠緩釋材料釋放性能及機理研究 |
2021.01-2023.12 |
楊 昱 |
24.00 |
11 |
青年基金 |
谷氨酸合成代謝定向調控堆肥有機氮形成偶合碳氮礦化削減機理 |
2021.01-2023.12 |
黨秋玲 |
24.00 |
12 |
青年基金 |
硅化改性零價(jià)鐵原位修復地下水中氯代有機物的效能及機制研究 |
2022.01-2024.12 |
虞敏達 |
30.00 |
13 |
青年基金 |
地下水硝酸鹽對地下水位回升的響應機制及其趨勢預測研究 |
2023.01-2025.12 |
臧永歌 |
30.00 |
14 |
青年基金 |
微納塑料對垃圾填埋場(chǎng)有機碳積累與轉化的影響機制研究 |
2024.01-2026.12 |
惠坤龍 |
30.00 |
15 |
青年基金 |
垃圾填埋場(chǎng)滲濾液DOM-Cr絡(luò )合特征及其在地下水中的反應性遷移機制 |
2024.01-2026.12 |
王 暉 |
30.00 |
16 |
青年基金 |
水稻土改良后 DOM 分子多樣性對鐵組分氧化生成輕基自由基的差異化介導機制 |
2024.01-2026.12 |
李曉東 |
30.00 |
2.地方技術(shù)服務(wù)項目
序號 |
項目名稱(chēng) |
項目負責人 |
合同額/萬(wàn)元 |
土壤和地下水狀況調查、能力建設及風(fēng)險評估 |
|||
1 |
安徽省地下水環(huán)境狀況調查評估(第1包) |
孫源媛 |
1,865 |
2 |
衡水市化工園區地下水環(huán)境狀況詳細調查評估項目A包 |
姜 玉 |
1,545 |
3 |
包頭鋁業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)區及周邊土壤和地下水調查評估項目 |
賈永鋒 |
1,150 |
4 |
唐河污水庫周邊土壤環(huán)境和地下水環(huán)境調查項目(11月) |
楊 昱 |
1,050 |
5 |
魯新煤礦開(kāi)采對地下水資源與周邊水環(huán)境影響評估 |
姜永海 |
990 |
6 |
曲靖市重點(diǎn)污染源地下水環(huán)境狀況初步調查項目 |
鄭明霞 |
842 |
7 |
“南水北調中線(xiàn)”核心水源區(十堰)廢棄礦山及尾礦庫周邊地下水環(huán)境調查評估項目建井、采樣 |
姜 玉 |
829 |
8 |
廣西涉鎘等重金屬礦區歷史遺留固體廢物調查項目-衛星遙感解譯與調查采樣 |
馬???/span> |
818 |
9 |
廣西壯族自治區垃圾填埋場(chǎng)地下水環(huán)境狀況調查評估項目(二期)-1 |
何小松 |
798 |
10 |
廣西涉鎘等重金屬礦區歷史遺留固體廢物調查項目 |
馬???/span> |
695 |
11 |
廣西耕地土壤重金屬污染成因排查(河池市6縣、柳州市1縣)源頭防控成效評估-1 |
李 翔 |
682 |
12 |
湖南省企業(yè)用地土壤污染狀況調查 |
王興潤 |
663 |
13 |
安徽省淮北平原地下水環(huán)境背景值調查服務(wù)(第1包) |
袁 英 |
640 |
14 |
大理州重點(diǎn)污染源地下水環(huán)境狀況初步調查及污染防治重點(diǎn)區劃定項目(二次) |
于靖靖 |
607 |
15 |
蕪湖市土壤污染重點(diǎn)監管單位周邊監測項目 |
黨秋玲 |
600 |
16 |
廣西耕地土壤重金屬污染成 因排查(南寧市5縣、崇左市 2縣)源頭防控成效評估 |
谷慶寶 |
598 |
17 |
臨滄市重點(diǎn)污染源地下水環(huán)境狀況初步調查項目 |
鄭明霞 |
563 |
18 |
廣西耕地土壤重金屬污染成因排查項目 (2023年)——調查采樣 |
谷慶寶 |
561 |
19 |
上杭蛟洋金銅產(chǎn)業(yè)園(蛟洋工業(yè)區)地下水環(huán)境狀況調查評估項目 |
李 翔 |
485 |
20 |
西雙版納傣族自治州重點(diǎn)污染源地下水環(huán)境狀況初步調查項目(二次) |
孫源媛 |
484 |
21 |
北京市平谷區耕地土壤重金屬污染成因排查項目 |
周長(cháng)志 |
438 |
22 |
怒江州重點(diǎn)污染源地下水環(huán)境狀況初步調查 |
張 馳 |
421 |
23 |
安徽省典型行業(yè)企業(yè)及周邊土壤污染狀況調查-1 |
馬???/span> |
400 |
土壤和地下水修復方案編制、實(shí)施效果評估 |
|||
1 |
浙江臺州化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)園區椒江區塊管委會(huì )椒江醫化園區土壤地下水調查評估與協(xié)同防治方案編制項目 |
姜永海 |
2,710 |
2 |
東風(fēng)湖新區己內酰胺片區周邊區域調查、評估及修復方案編制技術(shù)服務(wù) |
馬???/span> |
2,087 |
3 |
武穴市馬口化工產(chǎn)業(yè)園土壤地下水調查評估和污染防控項目 |
姜永海 |
1,700 |
4 |
原煤氣化工廠(chǎng)區污染場(chǎng)地修復項目效果評估 |
馬???/span> |
1,180 |
5 |
宜昌市生態(tài)環(huán)境局宜昌市地下水環(huán)境監管能力建設項目(二期) |
鄭明霞 |
1,099 |
6 |
撫州市地下水監測網(wǎng)絡(luò )體系建設項目(二期) |
蘇 婧 |
998 |
7 |
云夢(mèng)縣入河排污口規范化建設與水環(huán)境智慧管理能力提升項目 |
鄭明霞 |
979 |
8 |
原沈陽(yáng)新城化工廠(chǎng)地塊及周邊區域環(huán)境污染狀況調查、風(fēng)險評估和風(fēng)險管控方案編制 |
王興潤 |
901 |
9 |
亳州市譙城區典型中藥材種植區地下水環(huán)境監管能力建設實(shí)施項目 |
袁 英 |
775 |
10 |
攀枝花市長(cháng)江生態(tài)環(huán)境保護修復綜合解決方案研究 |
姜永海 |
600 |
11 |
張化廠(chǎng)廠(chǎng)區綜合治理項目污染場(chǎng)地調查及風(fēng)險評估、污染場(chǎng)地修復技術(shù)方案及原固廢堆場(chǎng)固廢處置方案 |
王興潤 |
500 |
12 |
艾仕得涂料系統(長(cháng)春)有限公司地塊污染狀況調查、風(fēng)險評估及修復方案編制 |
馬???/span> |
430 |
三、科研成果
1.學(xué)術(shù)論文
序號 |
論文名稱(chēng) |
發(fā)表刊物 |
論文期號、卷號、起止頁(yè)碼 |
發(fā)表年份 |
所有作者 |
1 |
Risk Control Values and Remediation Goals for Benzo[a]pyrene in Contaminated Sites: Sectoral Characteristics, Temporal Trends, and Empirical Implications |
Environ. Sci. Technol. |
57, 5, 2064–2074 |
2023 |
Jingjing Yu, Huilong Luo, Bin Yang ,et al. |
2 |
Unlocking the potential of surface modification with phosphate on ball milled zero-valent iron reactivity: Implications for radioactive metal ions removal |
Water Research |
260 (2024) 121912 |
2024 |
Sheng Deng , Yu Yang, Xu Han ,et al. |
3 |
Anaerobic oxidation of methane in landfill and adjacent groundwater environments: Occurrence, mechanisms, and potential applicationsa |
Water Research |
255, 121498 |
2024 |
Renfei Li, Beidou Xi, Xiaowei Wang ,et al. |
4 |
Volatile and semi-volatile organic compounds in landfill leachate:Concurrence, removal and the influencing factors |
Water Research |
245, 120566 |
2023 |
Xiao-Song He, Qi Pan, Bei-Dou Xi ,et al. |
5 |
Leachate leakage enhances the microbial diversity and richness but decreases Proteobacteria and weakens stable microbial ecosystem in landfill groundwate |
Water Research |
243, 120321 |
2023 |
Hao-qun Sha, Zhen-hai Liu, Yue Sun ,et al. |
6 |
Unveiling the activation mechanism: The role of nitrogen-doped biochar in enhancing Fe(VI) catalysis |
Chemical Engineering Journal |
486 (2024) 150263 |
2024 |
Sheng Deng, Xu Han, Ningqing Lv ,et al. |
7 |
Insight into spatial variations of DOM fractions and its interactions with microbial communities of shallow groundwater in a mesoscale lowland river watershed |
Water Research |
258, 121797 |
2024 |
Hong-Yu Ding, Jing Su, Yuan-Yuan Sun ,et al. |
8 |
Rapid capture of perfluorooctanoic acid and perfluorooctane sulfonate at environmentally relevant concentrations via the ‘mesh trap’ of triazine-based polymer network: Mechanism and photocatalytic regeneration |
Journal of Hazardous Materials |
2025,483:136698 |
2024 |
Boru Gao, Lairong Wu, Shaokang Li ,et al. |
9 |
Natural and anthropogenic dissolved organic matter in landfill leachate: Composition, transformation, and their coexistence characteristics |
Journal of Hazardous Materials |
465, 133081 |
2024 |
Jing Zheng, Xian-Ge Wang, Yue Sun ,et al. |
10 |
Co-migration behavior of toluene coupled with trichloroethylene and the response of the pristine groundwater ecosystems - A mesoscale indoor experiment |
Journal of Hazardous Materials |
471 (2024) 134248 |
2024 |
Shuxuan Wu, Yu Yang, Zhifei Ma ,et al. |
11 |
Interactions between microplastics and heavy metals in leachate: Implications for landfill stabilization process |
Journal of Hazardous Materials |
480, 135830 |
2024 |
Jiabao Chen, Lin Huo, Ying Yuan ,et al. |
12 |
New insight into the functional group mechanism and structure-activity relationship of the complexation between DOM and Cr(III) in landfill leachate |
Journal of Hazardous Materials |
466, 133210 |
2024 |
Hui Wang, Ying Yuan, Wenbing Tan,et al. |
13 |
Aerobic Fe transformation induced decrease in the adsorption and enhancement in the reduction of Cr(VI) by humic acid-ferric iron coprecipitates |
Journal of Hazardous Materials |
478, 135595 |
2024 |
Hui Wang, Fengping Liu, Yankun Zhang,et al. |
14 |
Iron-modified carriers accelerate biofilm formation and resist anammox bacteria loss in biofilm reactors for partial denitrification-anammox |
Bioresource Technology |
394,130223 |
2024 |
Genwang Chang, Jinjin Yang, Xiang Li ,et al. |
15 |
The mechanism of microbial community succession and microbial co-occurrence network in soil with compost application |
Science of the Total Environment |
906, 167409 |
2024 |
Yu-Xin Wang, Xie-Yang Liu, Hui-Hui Di ,et al. |
16 |
Larger aggregate formed by self-assembly process of the mixture surfactants enhance the dissolution and oxidative removal of non-aqueous phase liquid contaminants in aquifer |
Science of the Total Environment |
912, 169532 |
2024 |
Kun-Hao Wei , Yi-Ming Zheng, Yue Sun ,et al. |
17 |
Kitchen compost-derived humic acid application promotes ryegrass growth and enhances the accumulation of Cd: An analysis of the soil microenvironment and rhizosphere functional microbes |
Science of the Total Environment |
919, 10879 |
2024 |
Bing Kou, Tingqiao Yu, Jun Tang ,et al. |
18 |
New insights into the stages of cadmium remediation in ryegrass enhanced by kitchen compost-derived dissolved organic matter: Activation, absorption, and storage |
Science of the Total Environment |
955, 177138 |
2024 |
Bing Kou, Lin Huo, Minyi Cao ,et al. |
19 |
Differential responses of the electron transfer capacities of soil humic acid and fulvic acid to long-term wastewater irrigation |
Science of the Total Environment |
933, 173114 |
2024 |
Yiman Gao ,Yuan Zhang ,Xiaoyuan Ge ,et al. |
20 |
Prediction of sulfate concentrations in groundwater in areas with complex hydrogeological conditions based on machine learning |
Science of the Total Environment |
923, 171312 |
2024 |
Yushan Tian,Quanli Liu,Yao Ji ,et al. |
21 |
Transformation of dissolved organic matter during groundwater arsenite removal using air cathode iron electrocoagulation |
Chemosphere |
358, 142083 |
2024 |
Ying Yuan, Jiabao Chen, Hao Zhang, ,et al. |
22 |
Applying kitchen compost promoted soil chrysene degradation by optimizing microbial community structure |
Journal of Environmental Management |
370, 122761 |
2024 |
Bing Kou, Lin Huo, Minyi Cao ,et al. |
23 |
Differential carbon accumulation of microbial necromass and plant ligninbv pollution of polvethvlene and polvlactic acid microplastics in soil |
Environmental Pollution |
358 (2024) 124504 |
2024 |
Hong Yu, Haixia Liu, Ke Yang ,et al. |
24 |
Crucial role of humic substance type in Cr(VI) reduction by humic substance-Fe(III) coprecipitates but not in adsorption |
Environmental Pollution |
363, 125057 |
2024 |
Hui Wang, Xueying Gong, Yankun Zhang ,et al. |
25 |
Toward carbon emission reduction in steel production by substituting pulverized coal and coke with biochar |
ACS ES&T Engineering |
4, 1253-1255 |
2024 |
Wenbing Tan, Beidou Xi |
26 |
Toward sustainable urine resource management: denitrification purification with simultaneous electricity generation and H2O2 production |
ACS Sustainable Chemistry & Engineering |
12, 14568-14570 |
2024 |
Wenbing Tan, Beidou Xi |
27 |
Effects of different particle size microplastics and di-n-butylphthalate on photosynthesis and quality of spinach |
Environmental Technology & Innovation |
36, 103808 |
2024 |
Yangyang Wang ,Cheng Wang ,Shuang Geng ,et al. |
28 |
Effect of Eisenia foetida on enzyme activity and microbial community in phytoremediation of petroleum-contaminated soil using three plant species |
Applied Soil Ecology |
2025,206:105802 |
2024 |
Xiang Li, Junhua Hou, Jinjin Yang ,et al. |
29 |
Molecular response of dissolved organic matter in aquifer to landfill leachate leakage |
ACS EST Water |
4, 9, 3931–3942 |
2024 |
Xian-Ge Wang,Wei He,Xian-Jiang Zeng ,et al. |
30 |
Promotion of polyhydroxyakanoates-producing granular sludge formation by lactic acid using anaerobic dynamic feeding process |
Journal of Biotechnology |
395,84-94 |
2024 |
Jiaxing Xi, Wenjie Fang, Huihui Zhang ,et al. |
2.發(fā)明專(zhuān)利
序號 |
國別 |
專(zhuān)利名稱(chēng) |
授權年份 |
專(zhuān)利號 |
全部發(fā)明人 |
1 |
中國 |
一種腐殖酸-蚯蚓-半焦碳土壤改良技術(shù)方法 |
2022 |
ZL202010444403.0 |
李翔;王雷;席北斗等 |
2 |
中國 |
一種菌劑乳化激活的技術(shù)方法 |
2022 |
ZL202010443428.9 |
李翔;王雷;席北斗等 |
3 |
中國 |
一種土壤養分優(yōu)化調控技術(shù)方法 |
2022 |
ZL202010443426.X |
王雷;席北斗;李翔等 |
4 |
中國 |
一種微生物土壤層彌散混合接種的柱塞泵 |
2023 |
ZL202010975033.3 |
李翔;王雷;閆政等 |
5 |
中國 |
基于 GA-BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區水資源承載力評價(jià)方法 |
2023 |
ZL202010714908.4 |
李翔;左朝暉;李紹康等 |
6 |
中國 |
一種應用數值模擬的地下水污染源空間綜合識別方法 |
2023 |
ZL202110637905.X |
鄭明霞;蘇婧;傅雪梅等 |
7 |
美國 |
一種基于瘤胃仿生原理的一體式兩相厭氧干發(fā)酵反應器 |
2023 |
Us11,618,871B2 |
鄭明霞;蘇婧;席北斗等 |
8 |
中國 |
一種花壇式庭院生活污水處理裝置及方法 |
2022 |
ZL 2021 1 1158336.7 |
鄭明霞;何小松;虞敏達等 |
9 |
美國 |
地下水中有機酚污染修復方法 |
2022 |
Us11,530,145B2 |
鄭明霞;何小松;虞敏達等 |
10 |
中國 |
一種應用數值模擬的地下水污染源空間綜合識別方法 |
2023 |
ZL 2021 10637905.X |
鄭明霞;蘇婧;傅雪梅等 |
11 |
中國 |
一種花壇式庭院生活污水處理裝置及方法 |
2022 |
ZL202111158336.7 |
鄭明霞;何小松;虞敏達等 |
12 |
美國 |
地下水中有機酚污染修復方法 |
2022 |
Us11,530,145B2 |
鄭明霞;何小松;虞敏達等 |
13 |
中國 |
一種包裹生物炭的生物炭-錳復合材料及制法和應用 |
2023 |
ZL20211515922.2 |
姜永海;楊昱;張良靜等 |
14 |
美國 |
用于從地下水去除苯酚污染的中性材料、其制備方法以及其用途 |
2022 |
US11,535,543 B2 |
姜永海;廉新穎;席北斗等 |
15 |
中國 |
一種改性納米零價(jià)鐵及其制備方法和應用 |
2023 |
ZL202210870230.8 |
鄧圣;楊昱;姜永海等 |
16 |
中國 |
一種溫度響應型過(guò)硫酸鹽緩釋凝膠及制法和應用 |
2023 |
ZL 2021 1 1306296.6 |
鄧圣;楊昱;吳叔璇等 |
17 |
中國 |
一種生物炭負載鐵基納米改性材料及其制備方法和應用 |
2023 |
ZL 2022 1 0408132.2 |
顏湘華;王興潤;潘虹等 |
18 |
中國 |
一種促進(jìn)重質(zhì)石油污染土壤熱處理修復的方法 |
2023 |
ZL 2021 1 0971992.2 |
谷慶寶;劉鈺欽;馬??〉?/span> |
19 |
中國 |
一種基于FE-TOPSIS技術(shù)的農業(yè)面源污染控制方法 |
2023 |
ZL 2022 1 1359487.3 |
籍瑤;劉慶慶;劉玥等 |
20 |
中國 |
基于IFFDCCP方法的流域農業(yè)面源污染控制方法 |
2023 |
CN202210863045.6 |
籍瑤;蘇婧;趙健等 |
21 |
中國 |
一種地下水潛在污染風(fēng)險源識別方法 |
2024 |
ZL 2020 1 0455273.0 |
李翔;李紹康;楊津津等 |
22 |
中國 |
一種一鍵式自動(dòng)采集的地下水取樣裝置 |
2024 |
ZL 2023 1 1045976.6 |
姜永海;楊昱;韓旭等 |
四、獲獎情況
序號 |
年度 |
獎項類(lèi)別 |
獲獎項目 |
獲獎等級 |
主要完成人 |
1 |
2023 |
國家技術(shù)發(fā)明獎 |
津冀地下水污染防治關(guān)鍵技術(shù)與應用 |
一等獎 |
席北斗(第三完成人) |
2 |
2017 |
國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 |
填埋場(chǎng)地下水污染系統防控與強化修復關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
二等獎 |
席北斗(第一完成人) |
3 |
2014 |
國家技術(shù)發(fā)明獎 |
有機廢物生物強化腐殖化及腐植酸高效提取循環(huán)利用技術(shù) |
二等獎 |
席北斗(第一完成人) |
4 |
2023 |
北京市科學(xué)技術(shù)獎 |
地下水污染精準識別與系統防治關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
一等獎 |
席北斗 |
5 |
2023 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
重金屬污染場(chǎng)地土壤-地下水污染協(xié)同防控關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
一等獎 |
李 翔 |
6 |
2021 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
河流-地下水系統污染精準識別與協(xié)同防控關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
一等獎 |
蘇 婧 |
7 |
2016 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
填埋場(chǎng)地下水污染系統防控與強化修復關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
一等獎 |
席北斗 |
8 |
2024 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
化工園區土壤-地下水有機污染系統防控關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
二等獎 |
馬???span lang="EN-US"> |
9 |
2023 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
危險廢物重點(diǎn)風(fēng)險源滲漏精準阻控與地下水污染協(xié)同修復技術(shù)及應用 |
二等獎 |
楊 昱 |
10 |
2022 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
河湖地下水回補污染風(fēng)險識別與防控技術(shù)開(kāi)發(fā)及應用 |
二等獎 |
賈永鋒 |
11 |
2019 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
地下水污染風(fēng)險監控與應急處置關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
二等獎 |
李 翔 |
12 |
2019 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
歷史遺留冶金廢渣堆場(chǎng)地下水污染系統防控與修復技術(shù)及應用 |
二等獎 |
姜永海 |
13 |
2019 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
有機廢物制肥重金屬移除和鈍化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應用 |
二等獎 |
何小松 |
14 |
2018 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
湖泊營(yíng)養物水質(zhì)標準制定與營(yíng)養鹽系統減排關(guān)鍵技術(shù)及應用 |
二等獎 |
蘇 婧 |
15 |
2018 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
有機化學(xué)品泄漏場(chǎng)地快速診斷與可視化表征技術(shù)及在修復中的應用 |
二等獎 |
李發(fā)生 |
16 |
2016 |
環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 |
石油污染土壤強化生物修復技術(shù)及油田應用示范 |
二等獎 |
李發(fā)生 |
17 |
2023 |
環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎 |
土壤-地下水污染監控預警與處置關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及集成應用 |
二等獎 |
李 翔 |
18 |
2021 |
環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎 |
有機廢物制備腐植酸肥關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及增肥凈土應用 |
二等獎 |
何小松 |
五、開(kāi)放交流
(一)國際合作
土壤地下水所依托“石油污染土壤植物修復”和“松花江-遼河流域地下水風(fēng)險評價(jià)及風(fēng)險防控策略研究”等相關(guān)合作項目,同美國、俄羅斯、韓國、意大利和加拿大等眾多國家相繼開(kāi)展了土壤地下水領(lǐng)域的交流,并建立了友好的合作關(guān)系,獲得了豐碩的成果。
合作國家 |
合作項目 |
時(shí)間 |
意大利 |
北京市污染場(chǎng)地土壤修復標準制定 |
2008 |
俄羅斯 |
耐寒微生物-植物聯(lián)合修復石油污染土壤的合作研究 |
2008 |
韓 國 |
石油污染土壤植物修復 |
2009 |
意大利 |
污染場(chǎng)地環(huán)境管理體系研究 |
2009 |
加拿大 |
殺蟲(chóng)劑類(lèi)POPs污染場(chǎng)地管理技術(shù)指南 |
2011 |
美 國 |
中美地下水合作項目 |
2012 |
意大利 |
污染場(chǎng)地國際案例研究和工業(yè)場(chǎng)地修復手冊制定 |
2013 |
意大利 |
石油化工類(lèi)污染場(chǎng)地修復和技術(shù)支持項目Ⅱ期 |
2013 |
德國、英國 |
松花江-遼河流域地下水風(fēng)險評價(jià)及風(fēng)險防控策略研究 |
2013 |
加拿大 |
基于風(fēng)險分級的油田廢棄物資源化及綠色低碳修復機制 |
2023 |
美 國 |
垃圾滲濾液溫室氣體減排潛力與新污染物風(fēng)險評估研究 |
2023 |
1. 2019地下水污染防治技術(shù)與方法學(xué)術(shù)會(huì )議
2019年11月28-30日在西安召開(kāi)“地下水污染防治技術(shù)與方法學(xué)術(shù)會(huì )議”,邀請了我國及部分國外在地下水污染防控和修復領(lǐng)域具有影響力的專(zhuān)家、學(xué)者、企業(yè)家代表,就地下水污染防控和修復技術(shù)領(lǐng)域的研究前沿、重要進(jìn)展及發(fā)展規劃進(jìn)行交流,內容涉及地下水污染調查、模擬技術(shù)與方法、地下水污染監測與預警技術(shù)與方法、石化行業(yè)地下水污染防治技術(shù)與方法、礦山地下水污染修復技術(shù)與方法、垃圾填埋場(chǎng)地下水污染防控(防滲阻斷)技術(shù)、地下水污染修復實(shí)例分析研究、地下水污染防治標準及規范共7個(gè)專(zhuān)題。
2. 2023地下水污染防治技術(shù)與方法學(xué)術(shù)會(huì )議
2023年4月13日至16日,2023地下水污染防治技術(shù)與方法學(xué)術(shù)會(huì )議在重慶召開(kāi),會(huì )議由生態(tài)環(huán)境部指導,中國環(huán)境科學(xué)研究院、生態(tài)環(huán)境部土壤與農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境監管技術(shù)中心、中國環(huán)科院西南分院(重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院)主辦,重慶市生態(tài)環(huán)境局、中國發(fā)明協(xié)會(huì )綠色低碳環(huán)保分會(huì )、重慶大學(xué)、清華大學(xué)等17家單位協(xié)辦。
3. 2024地下水污染防治技術(shù)與方法學(xué)術(shù)會(huì )議
2024年11月9日-11日,在生態(tài)環(huán)境部土壤生態(tài)環(huán)境司指導下,中國環(huán)境科學(xué)研究院聯(lián)合常州大學(xué)等21家單位在江蘇常州召開(kāi)2024地下水污染防治技術(shù)與方法學(xué)術(shù)會(huì )議。來(lái)自國際和國內各地的100余位專(zhuān)家學(xué)者分享了地下水污染防治領(lǐng)域的學(xué)術(shù)前沿進(jìn)展與創(chuàng )新成果,來(lái)自高校、科研院所、生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)及產(chǎn)業(yè)界400余名相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者、管理及從業(yè)人員參加此次會(huì )議。
六、人才培養
生態(tài)環(huán)境部地下水污染模擬與控制重點(diǎn)實(shí)驗室現有正高級職稱(chēng)13人,副高級職稱(chēng)17人,有留學(xué)經(jīng)歷人員10人,有3人獲得人才稱(chēng)號,其中姜永海獲國家環(huán)境保護專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才稱(chēng)號,蘇婧、王興潤獲國家生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)業(yè)技術(shù)青年拔尖人才稱(chēng)號,何小松獲得全球前2%頂尖科學(xué)家稱(chēng)號。培養博士后10余人,獨立培養碩士研究生30余人,聯(lián)合培養碩士研究生100余人。
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