王淑莹
水质科学与水环境恢复工程、城市污水生物处理的技术与应用、污水脱氮除磷的新工艺与新技术。
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- 姓名:王淑莹
- 目前身份:
- 担任导师情况:
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学术头衔:
博士生导师
- 职称:-
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学科领域:
环境科学技术
- 研究兴趣:水质科学与水环境恢复工程、城市污水生物处理的技术与应用、污水脱氮除磷的新工艺与新技术。
王淑莹,女,现任北京工业大学环境与能源工程学院教授、博士生导师,IWA国际水协会会员。毕业于哈尔滨工业大学给水排水工程专业。
研究方向:水质科学与水环境恢复工程、城市污水生物处理的技术与应用、污水脱氮除磷的新工艺与新技术。
科研成果:近五年主持或完成10余项省部级以上科研项目,包括“十一五”国家科技支撑计划重点项目、国家“863计划”项目、国家水体污染控制与治理科技重大专项项目以及国家自然科学基金等研究领域内重大项目;2005年和2009年2次获得国家科技进步奖二等奖;2003年和2008年2次获得华夏建设科学技术一等奖;2007年获黑龙江省自然科学二等奖等。正式发表科研学术论文160余篇;其中被SCI、EI、ISTP三大检索收录的论文50余篇,2003年在韩国获国际水协会(IWA)国际会议最佳论文奖;申请专利18项,获得教学专利授权6项。2007年获北京市 “首都女职工创新之星”荣誉称号等。
教学成果:主讲的课程主要有:环境保护概论、水质工程学、污水处理新技术、可持续发展论等。主编专著与教材4部。2007年负责的课程 “环境保护概论”获北京市精品课程和国家精品课程;2006年主编的 “环境导论”被评为北京市精品教材;2008年获北京市教育教学成果奖一等奖;2001年获黑龙江省高校优秀教学成果二等奖;2007年所在团队获“北京市优秀教学团队和国家级教学团队”;主讲的“水质工程学”课程2005年获北京市精品课程;2006年获国家精品课程;2004年《水污染控制工程实验教学改革》获中国教育教学研究会论文评比一等奖。
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王淑莹, 王伟, 王淑莹*, 王海东, 令云芳, 刘智波
环境污染治理技术与设备,2006,7(10):83~87,-0001,():
-1年11月30日
主要介绍了分段进水生物脱氮工艺的系统工作原理及工艺特性,并探讨了该工艺运行操作和设计的几个重要影响因素,如进水流量分配比、溶解氧、污泥回流比、C/N比等,并在此基础上讨论了分段进水生物脱氮工艺的优化控制对策。
分段进水, 生物脱氮, 影响因素, 优化控制
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王淑莹, 梁秀荣, 文洋, 陈澄, 甘一萍
北京工业大学学报,2006,32(4):347~351,-0001,():
-1年11月30日
为了有效控制某低负荷长污泥龄氧化沟工艺的污泥膨胀工况,通过对某污水处理厂设计工艺和运行参数的分析,表明该污水处理厂发生污泥膨胀的主要原因是氧化沟曝气转刷损坏导致氧化沟内总体溶解氧(D0)质量浓度过低。针对污泥膨胀原因及相关的膨胀机理,采用降低污泥质量浓度,提高系统DO质量浓度的措施加以控制。从而解决了污泥膨胀问题,另外根据污水处理厂现有设备情况和小试试验结果,确定了该污水处理厂的最佳运行条件为:D0质量浓度约为1.0~1.5mg/L;污泥指数在120~150mL/g;污泥质量浓度为5.0g/L
氧化沟, 污泥膨胀, 丝状菌, 溶解氧(, D0),
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王淑莹, 白璐, 彭永臻, , 高守有
工业水处理,2006,26(5):54~56,-0001,():
-1年11月30日
采用连续流A/O工艺处理实际生活污水,研究不同溶解氧(DO)浓度条件下的污泥沉降性,同时考察了系统除磷脱氮功能对于污泥沉降性能的影响。结果表明,随着DO从2mg/L逐渐降低至1、0.5、0.4mg/L的过程中,系统的硝化效果逐渐恶化,氨氮去除率从100%降低到15%左右,长期低DO条件运行导致系统基本丧失脱氮功能,逐渐转化为单纯去除有机物的系统。期间污泥容积指数(SVI)有小幅波动,维持在145mL/g以下,污泥沉降性良好。将DO继续降至0.2~0.3mg/L,在缺氧段和好氧段分别有了一定的放磷和吸磷效果,SVI从130mL/g降低到99mL/g。说明系统除磷功能的增强有利于改善污泥沉降性能。对比实验中,将DO从2mg/L直接降低到0.5mg/L,氨氮去除率下降到54%,脱氮良好,总氮去除率稳定在50%左右;SVI从110mL/g上升至160mL/g左右,显微镜检发现丝状菌增殖。分析认为,脱氮系统比单纯去除有机物的系统容易发生丝状菌污泥膨胀。
低溶解氧, 丝状菌, 污泥膨胀, 脱氮, 除磷
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【期刊论文】基于三层网络的SBR法深度脱氮智能控制系统的中试研究
王淑莹, 杨庆, *, 杨岸明, 郭建华, 薄凤阳, 彭永臻
环境科学学报,2006,26(5):745~750,-0001,():
-1年11月30日
以一座处理量为60m3·d-1的SBR法中试系统为研究对象,将三层网络智能控制技术引入SBR工艺中,并对该智能控制系统的深度脱氮效果和稳定性进行了中试研究。在SBR法硝化反硝化过程中,pH、DO、ORP曲线上会出现反映生物脱氮进程的特征点,以pH、DO、ORP为控制参数建立的智能控制策略可以准确判断反应的终点,避免了过度曝气,在保证深度脱氮的前提下节省了能耗。经过10个月的稳定运行,即使在温度较低的情况下,该SBR法智能控制中试系统出水的各项指标完全能够达到国家污水排放一级标准,并且达到了深度脱氮的效果,出水COD低于50mg·L-1,总氮低于5mg·L-1。
三层网络技术, SBR, 深度脱氮, 智能控制
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王淑莹, 王晓莲, 王亚宜, 彭永臻, *
环境科学学报,2006,26(5):722~727,-0001,():
-1年11月30日
以啤酒废水为研究对象,重点考察了如何强化A2/O工艺反硝化除磷性能,从而提高营养物去除效果、并实现节能的目的。试验中建立了3种运行控制策略:(1)根据缺氧区末端出水硝酸盐的浓度控制内循环回流量;(2)调节厌氧/缺氧/好氧区体积比以减少厌氧区出水剩余COD对缺氧磷吸收的影响;(3)向缺氧区引入旁流并调节旁流比。试验结果表明,当缺氧区末端出水硝酸盐浓度控制在1~3mg·L-1时,不仅可强化反硝化除磷效果,而且可以节省内循环所需能耗;厌氧/缺氧/好氧区最佳体积比为1/1/2;旁流的引入可以提高低C/N比条件下TN的去除,最优旁流比为0.32。
A2O工艺, 反硝化除磷, 内循环比, 体积比, 旁流比
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【期刊论文】A/O生物脱氮工艺处理生活污水中试(一)短程硝化反硝化的研究
王淑莹, 马勇, 曾薇, 彭永臻, *, 周利
环境科学学报,2006,26(5):703~709,-0001,():
-1年11月30日
应用A/O生物脱氮中试试验装置处理实际生活污水,从pH、污泥浓度(MLSS)、自由氨(FA)、温度、污泥龄(SRT)、溶解氧(DO)和水力停留时间(HRT)等方面系统的分析了A/O工艺实现短程硝化反硝化的主要影响因素。结果表明,DO浓度是A/O工艺实现短程硝化反硝化的主要因素,由FISH检测发现长期控制低DO浓度(0.3~0.7mg·L-1)可以导致亚硝酸盐氧化菌(NOB)的淘洗,从而实现稳定的亚硝酸盐积累率,试验获得平均亚硝酸氮积累率为85%,有时甚至超过95%。提高DO浓度,1周内亚硝酸氮积累率从85%降到10%,继续维持低DO浓度,大约需要2个污泥龄时间才可重新恢复到较高的亚硝酸氮积累率(>75%)。低DO浓度下,试验初期污泥沉淀性能随着亚硝酸氮积累率的增加而变差,而在试验后期,无论亚硝酸氮积累率多高,污泥沉淀性能一直很好,SVI值处于80~120mL·g-1。
A/, O中试装置, 生活污水, 短程硝化反硝化, 低DO,, 亚硝酸氮积累, FISH
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王淑莹, 白璐, 高守有
中国给水排水,2006,22(9):30~33,-0001,():
-1年11月30日
为了使短程硝化反硝化技术应用于工程,采用SBR法处理实际的生活污水,考察了曝气量对亚硝酸氮积累的影响,以及实现短程硝化后,通过在线监测DO、pH实时控制曝气时间并逐渐提高曝气量,维持短程硝化的效果。结果表明,23℃下,当固定曝气时间为10h、曝气量为40L/h时,DO平均为2mg/L,未出现亚硝酸氮积累;当曝气量为32L/h时DO平均为0.5mg/L,亚硝化率(NO-2/NO-x)平均达到了34%;当曝气量为28L/h时DO平均为0.3mg/L,亚硝化率可达80%以上,实现了短程硝化。此后逐渐提高曝气量至40、48、56L/h,同时通过在线监测DO、pH实时控制曝气时间,不仅未破坏短程硝化,而且使硝化时间不断缩短,同时亚硝酸氮的积累率稳定维持在95%左右。
SBR法, 短程硝化, 低曝气量, 实时控制
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王淑莹, 令云芳, 王亚宜, , 王伟, 彭永臻
工业用水与废水,2006,37(2):7~11,-0001,():
-1年11月30日
A2N(厌氧/缺氧和硝化)反硝化除磷脱氮工艺是基于反硝化聚磷菌缺氧吸磷理论开发的新工艺。介绍了A2N工艺的原理和特点,对其影响因素诸如水力停留时间、溶解氧、NO3-和NO2-的浓度、原水中COD与TN的质量比、容积交换比及出水SS等进行讨论和分析,并综合国内外的研究结果给出工艺关键影响参数的设定范围。
反硝化除磷脱氮, 缺氧吸磷, 双污泥系统
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王淑莹, 王亚宜, , 彭永臻
中国给水排水,2006,22(6):4~7,-0001,():
-1年11月30日
基于Delft科技大学和活性污泥法动力学模型(ASM2D)推出的反硝化除磷生物化学代谢模型,从生物除磷的计量学和动力学两方面介绍了反硝化除磷过程一系列复杂的生化反应机理。反硝化除磷与传统好氧除磷的生化反应机理非常相似,两种除磷模式的许多化学计量学和动力学方程可以通用;好氧除磷动力学所涉及的一部分参数同时也适用于反硝化除磷动力学;两者最大的区别就是氧化单位NADH2所吸收的磷酸盐量(P/NADH2)不同。引起两者P/NADH2值不同的最根本原因在于:以氧气作为电子受体和以硝态氮作为电子受体,消耗单位NADH2所产生的ATP量不同。在An/ASBR反硝化除磷系统中,测得该值为1.0molATP/molNADH2,此值较An/OSBR型好氧吸磷系统降低了40%左右。
生物除磷, 反硝化吸磷, 代谢模型, 化学计量学模型, 动力学模型
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王淑莹, 王亚宜, *, 彭永臻, 祝贵兵, 令云芳
环境科学学报,2006,26(2):186~192,-0001,():
-1年11月30日
为考察A2N连续流系统的主导生化反应过程及聚磷污泥的诸多特性,从而为反硝化除磷脱氮新工艺的应用推广提供可供参考的运行控制参数,首次采用A2N系统中的反硝化聚磷污泥(DPB污泥),以生活污水、乙酸以及细胞内碳源作为有机底物,利用批量静态试验展开对比研究。结果表明,污水中的挥发性有机物含量越高,厌氧段初始的放磷速率越快,放磷越充分,后续反硝化脱氮和缺氧吸磷效果也将明显提高;而内源反硝化脱氮速率决定于细胞内PHB贮存量,当反硝化聚磷微生物细胞体内的PHB被耗尽,微生物处于极度饥饿状态,内源反硝化速率很低,同时也不发生吸磷反应。试验同时考察分析了2种温度条件——正常温度(25~26℃)和低温(8~10℃)下DPB的反硝化吸磷情况,发现反应系统在低温条件下将减小厌氧放磷和缺氧吸磷的生化反应速率,但并不对反硝化聚磷菌产生完全抑制作用,即低温对系统整体吸磷效果的负面影响不大。
反硝化聚磷, 反硝化聚磷菌(, DPB), , 碳源, 温度
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