人物經歷
教育經歷
工作經歷
曾在行業內No1企業從事技術和管理工作,後於
山東大學(山東工業大學)任教職,2003年至今於
上海交通大學環境科學與
工程學院歷任講師、副教授、研究員;2010-2011年於
牛津大學工程系訪學,在Alistair Borthwick教授(英國皇家工程院院士)和Richard Darton教授(英國皇家工程院院士和歐盟化工聯合學會主席)共同指導下從事綠色過程工程方面的研究工作
學術兼職
SCI源刊的專刊編輯/主編、
上海交通大學中國城市治理研究院雙聘教授、國家再生資源產業技術創新戰略聯盟專家委員會委員、國家科技評審專家、教育部科技評審專家、多家地方政府科技評審專家,上海市研究生優秀成果(學位論文)評選專家,中國化工學會高級會員,本學院學術委員會委員、污染預防與資源化團隊負責人。
研究方向
工業污染預防: 清潔生產;工程技術的可持性分析;工藝路線的環境、經濟和社會的綜合分析、評估和最佳化;
工業三廢資源化: 綠色分離技術;工業廢水回用、工業廢物資源化;
教授課程
學術成果
近三年來,以第一作者/通訊作者在本領域內高水平期刊上發表學術論文22篇,其中1/2區12篇;以獨立或第一發明人申請國家發明專利20項,其中授權5項,轉讓2項,申請國際專利2項;正在主持國家級課題4項、省部級課題2項和企業委託課題5項。
2018
Limin Huang, Qiang Jin*, Puja Tandon, Aimin Li, Aidang Shan, Jiajie Du, High-resolution insight into the competitive adsorption of heavy metals on natural sediment by site energy distribution. Chemosphere, 2018(197): 411-419. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.01.056
李玲玲, 宋明, 靳強*, 鋁灰回收利用的研究進展. 無機鹽工業, 已接受
李玲玲,宋明,靳強*, 二次鋁灰中氧化鋁鹼溶研究. 無機鹽工業, 已接受
2017
Puja Tandon, Qiang Jin*, Limin Huang, A promising approach to enhance microalgae productivity by exogenous supply of vitamins. Microbial Cell Factories, 2017(16): 219.DOI: 10.1186/s12934-017-0834-2.
Jianyang Zhu, Qiang Jin*, Dongming Liu, Investigation on two integrated membrane systems for the reuse of electroplating wastewater. Water and Environmental Journal, ID: 14809067. DOI: 10.1111/wej.12324.
Qiang Jin*, Limin Huang, Aidang Shan, Quantification of the limitation of Langmuir model used in adsorption research on sediments via site energy heterogeneity. Chemosphere, 185 (2017): 518-528. DOI: 18510.1016/j.chemosphere.2017.07.051.
Puja Tandon; Qiang Jin*, Microalgae culture enhancement through key microbial approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80(2017): 1089-1099. DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.260
Qiang Jin*; Xinyue Fang; Bo Wen; Aidang Shan, Spatio-temporal variations of PM2.5 emission in China from 2005 to 2014. Chemosphere, 183(2017): 429-436. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.05.133
Qiang Jin; Jian Lu; Jun Wu; Yongming Luo, Simultaneous removal of organic carbon and nitrogen pollutants in the Yangtze estuarine sediment: role of heterotrophic nitrifiers. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 191(2017): 150-156. DOI: 10.1016/j.ecss.2017.04.019
Jianyang Zhu; Qiang Jin*, Aidang Shan, Comparison of hybrid membrane systems in electroplating wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 2017(74): 105–114. DOI: 10.5004/dwt.2017.20597
Yan Yang; Qiang Jin*; Jimin Fang; Puja Tandon; Aidang Shan, Spatial distribution, ecological risk assessment, and potential sources of heavy metal(loid)s in surface sediments from the Huai River within the Bengbu section, China. Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24(12): 11360–11370. DOI: 10.1007/s11356-017-8732-z
Qiang Jin*; Yan Yang; Aidang Shan, Comparison of biogas production from an advanced micro-bio-loop and conventional system. Journal of Cleaner Production, 2017 (148): 245-253. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.02.021
Bo Wen, Qiang Jin*, Hong Huang, Puja Tandon, Yuanhang Zhu, Life cycle assessment of Quayside Crane: A case study in China. Journal of Cleaner Production, 2017 (148): 1-11. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.01.146
靳強*, 李琛, 劉蓮, 蘇凌寒, 申哲民, 單愛黨, 基於毒性足跡的源頭管控. 環境與可持續發展, 2017, 42(4): 19-21.
黃麗敏, 靳強*, 位點能量分布理論的研究進展及其在土壤和沉積物中的展望. 環境化學, 2017, 36(11): 2424-2433.
朱建陽, 靳強*, 納濾技術處理含銅廢水的研究. 水處理技術, 2017, 43(9): 81-83+88.
2016
Qiang Jin*; Alistair G.L. Borthwick, An Advanced Micro-bio-loop to Produce Biogas. Journal of Cleaner Production, 2016 (139): 1094-1097. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.08.136
Jian Lu; Patrick C. Wilson; Xianghua Wen; Qiang Jin and Jun Wu, Harmful Chemicals in the Environment 2016, Journal of Chemistry, 2016, Article ID 6327312. DOI: 10.1155/2016/6327312
Qiang Jin*; Yan Yang; Xianbin Dong; Jimin Fang, Site Energy Distribution of Cu Adsorption on Sediments and Residues by Sequential Extraction Method. Environmental Pollution, 2016(208): 450-457. DOI: 10.1016/j.envpol.2015.10.014
靳強*,楊艷,關於毒性排污權交易初探,環境與可持續發展,2016,41( 6) : 7-8.
2015
Qiang Jin*; Lei Chen, Aidang Shan; Alistair G.L. Borthwick, Comparison Between Solar Utilization of a Closed Microalgae-based Bio-loop and That of a Stand-alone Photovoltaic System. Bioresource Technology, 2015(184): 108-115. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.10.131
Jian Lu; Patrick C. Wilson; Xianghua Wen; Qiang Jin and Jun Wu, Harmful Chemicals in the Environment: Measurement, Fate, and Remediation. Journal of Chemistry, 2015: ID 723749. DOI: 10.1155/2015/723749
研究成果
主持課題
淮河流域(蚌埠閘-洪澤湖段)工業行業廢水典型毒害污染物削減綜合控制方案研究(含電鍍漂洗廢水近零排放工藝開發)(十二五國家重大水專項子課題,負責人,2014-2017)
全閉合循環的新型微藻基生物沼氣工藝的套用基礎(國家自然科學基金面上項目,負責人,2015-2018)
鋁灰資源化新工藝開發(重點行業,負責人)
典型城市污水處理工藝的可持續度分析和最佳化(十三五國家重大水專項獨立任務,負責人,2018-2020)
岸橋生產過程中的碳排放計算和最佳化策略(大型央企委託項目,負責人)
發明專利
一種鋁灰資源化的方法,201710996711.2,發明專利,2017, 第一發明人;
一種農田氮磷面源污染控制與回收利用系統和方法,201210251534.2,發明專利,已授權,2015,獨立發明人;
一種全自動定量節能的物料調度系統,201310175118.3,發明專利,已授權,2014,獨立發明人;
一種實現太陽能利用的生物化工新工藝,201310151302.4,發明專利,已授權,2014,獨立發明人;
一種由無機肥製備有機肥或複合肥同時生產沼氣能源的方法,201210153264.1,發明專利,已授權,2014,獨立發明人;
一種尿液資源化和能源化的處理方法,201210152377.9,發明專利,已授權,2014,獨立發明人;
國際專利
一種鍍件漂洗廢水線上資源化的方法,PCT/CN2016/096465,發明專利,2016,第一發明人;
提高鎳鋅電鍍漂洗廢水線上資源化膜法閉合系統效率的簡便方法,PCT/CN2016/101463,發明專利,2016,獨立發明人
成果簡介
1. 工程技術的可持續度分析:“綠色發展方式”意味著既不能發展經濟犧牲環境,同樣也不能為了過度環境保護阻止經濟發展,如何全面地測量工業過程的綠色度成為環境學界需要解決的重要課題。近年來,課題組將可持續度評價引入工業過程的分析和最佳化,開展物質流、能量流、環境流、經濟流和信息流的耦合分析,構建了面向操作單元和工業過程的可持續度分析方法,突破了傳統單一技術經濟指標的片面性, 實現了跨技術方案甚至跨行業的優選,為國家過程工業的綠色生產方式和國際經濟競爭力提供可靠的定量工具。已完成案例:
某大型央企的拳頭產品占全球80%以上的市場份額,為該領域世界龍頭企業,產品質量蜚聲海外,但是長期困擾於隱性的綠色壁壘。課題組對生產過程進行可持續度尤其商用碳指標的分析和最佳化, 對其產品的“破壁”和 “設壁”、國際競爭力的強化和企業形象的提升有重要的指導價值。
針對某地級市及所轄區域,進行行業的可持續度分析,提出了區域工業系統的綠色化方案,為地方政府在重點行業整治、空間布局最佳化、河長制的推進和排污許可證的實施中提供了有力地支持。
此外,還針對微藻資源化、電鍍漂洗廢水資源化、鋁灰資源化、污水處理等新舊工藝,開展了可持續度分析和最佳化,為現在工藝的綠色化改造和綠色新技術的開發提供了全面可靠的支持。
2. 電鍍漂洗廢水的資源化:電鍍漂洗廢水占電鍍廢水總量的80%。針對電鍍漂洗廢水,課題組充分利用反滲透和納濾膜的技術特點,闡明了膜耦合的“火用”流變化規律,提出並成功開發了新型的反滲透-納濾-蒸發的閉合循環工藝,在不添加任何新藥劑的前提下,實現水、重金屬和各類添加劑等全部物質的線上回用,不產生危廢,而且還大大降低了運行能耗。
3. 二次/最終鋁灰資源化:鋁灰是鋁行業生產過程的必然產物,傳統炒灰後的二次鋁灰每年產生量在約350萬噸以上,基本隨處廢棄,嚴重污染水環境。2016年環境保護部出台的《國家危險廢物名錄》鋁灰已列為毒性危險廢物(編號:321-025-48)。鋁灰實際上是高品質的鋁土礦,目前國內尚未有二次鋁灰高值化利用的工業生產線。課題組採集並分析了來自全國各地的27種二次鋁灰特徵,提出並成功開發了二段法(中溫除雜產能、高溫溶出分解)二次鋁灰資源化工藝,直接從二次鋁灰製取氧化鋁,其質量達到冶金級氧化鋁的國家標準(YS/T 803-2012)中的1級標準,且與傳統氧化鋁生產工藝相比,固定投資減少1/3,運行成本降低1/2。