宋春風
發(fā)布時間:2021-04-28
基本信息
學歷:博士
職稱:教授(博導)
專業(yè):環(huán)境工程
所在系別:天津大學環(huán)境學院環(huán)境工程系
電子郵箱:chunfeng.song@tju.edu.cn
通信地址:天津市海河教育園區(qū)雅觀路135號,天津大學北洋園校區(qū)43號樓B315室,300350
主要研究方向:
1)溫室氣體(CO2)捕集及資源化再利用
2)環(huán)境微生物技術
3)生物質(zhì)能源
4)過程模擬及優(yōu)化
(詳見課題組主頁:http://catalysis.tju.edu.cn/)
教育及工作經(jīng)歷:
2020.07–至今 天津大學,環(huán)境與工程學院,教授
2014.12–2020.06 天津大學,環(huán)境與工程學院,副研究員
2013.08–2014.11 日本東京大學,生產(chǎn)技術研究所,特任研究員
2013.09–2013.10 新加坡國立大學,訪問學者
2010.08–2013.07 日本筑波大學,工學博士
2008.09–2010.07 中國農(nóng)業(yè)大學,工學碩士
2004.10–2008.07 河北農(nóng)業(yè)大學,工學學士
榮譽稱號&獲獎:
2022年 全球前2%頂尖科學家榜單(年度科學影響力排行榜)
2022年 天津市向上向善好青年
2022年 天津市教學創(chuàng)新大賽,三等獎
2022年 天津大學教學創(chuàng)新大賽,特等獎/課程思政專項獎
2021年 全球前2%頂尖科學家榜單(年度科學影響力排行榜)
2021年 國家級青年人才
2021年 天津市教育系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員
2021年 天津市青年科技工作者協(xié)會優(yōu)秀青年科技工作者
2021年 天津大學“十佳杰出青年教工”(第二十七屆)
2021年 天津大學“我心目中的好導師”(第十四屆)
2021年 卓越大學聯(lián)盟高校教師教學創(chuàng)新大賽,二等獎
2021年 天津大學首屆教師教學創(chuàng)新大賽,二等獎/教學學術創(chuàng)新獎/優(yōu)秀基層教學組織獎
2020年 天津大學教工先鋒崗
2018-2021年(連續(xù)4年) 天津大學優(yōu)秀碩士畢業(yè)論文指導教師
2020年 天津大學優(yōu)秀本科畢業(yè)論文指導教師
2019年 天津大學優(yōu)秀青年教師(首批)
2019年 沈志康獎教金
2019年 天津市教學基本功大賽(校內(nèi)選拔賽),一等獎
2019年 全國大學生節(jié)能減排大賽,三等獎(指導教師)
2018年 天津市“青年人才托舉工程”入選者(首批)
2018年 天津市創(chuàng)新人才推進計劃入選者(第五批)
2018年 天津市131創(chuàng)新人才(第三層次)
2018年 天津大學青年文明崗
2018年 天津大學青年教師講課大賽,一等獎/優(yōu)秀課件獎
2018年 全國生命科學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,一等獎(指導教師)
2018年 全國大學生農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程相關專業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽,二等獎(指導教師)
2018年 天津大學第二屆“未來三十年”顛覆性創(chuàng)新創(chuàng)想大賽,一等獎(指導教師)
2017年 天津大學“北洋學者-青年骨干教師”
2016年 天津市海外高層次人才
學術及機構兼職:
2021-至今 Associate Editor,Frontiers in Energy Research
2022-至今 Editorial Board,Carbon Capture Science and Technology
2021-至今 中國科技核心期刊《煤化工》,編委
2021-至今 中文核心期刊《潔凈煤技術》青年編委
2021-至今 天津市“青年科學家宣講團”成員
2017年-至今 天津市生物質(zhì)能源環(huán)境國際聯(lián)合研究中心,副主任
2021年-至今 天津市可再生能源學會碳中和專委會,主任委員
2021年-至今 中國化工學會中日交流工作委員會,委員
2015年-2016年 江蘇泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū),副主任(掛)
2016年-2017年 天津市濱海新區(qū)環(huán)境局,副處長(掛)
2019年-至今 天津市青年科技工作者學會,會員
2021年-至今 中國可再生能源學會熱利用專委會,會員
主講/參講課程:
《大氣污染控制》——國家精品課程/國家一流本科課程/天津市市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色示范課程/校級思政課程/校級虛擬仿真實驗
《環(huán)境工程原理》——專業(yè)核心課/考研課程
《Air pollution control》(全英文)——校級精品全英文課程
《Practice and new technologies of air pollution control engineering》(全英文)
《環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展》——天津市課程思政示范課、校級通識課
《物理性污染控制》
《大氣污染控制課程設計》
《清潔生產(chǎn)》
代表性項目:
科研項目:
[1]國家重點研發(fā)計劃—國際合作項目:CO2高效捕集及資源化關鍵技術,2019.10—2022.09,主持
[2]國家自然科學基金—面上項目:基于CO2“濃縮-凝華”機制的低能耗“膜分離-深冷”耦合沼氣純化機理及特性研究,2019.01—2022.12,主持
[3]國家自然科學基金—青年項目:新型中空纖維膜滲透與低溫相變復合的CO2捕集機理研究,2016.01—2018.12,主持
[4]國家重點研發(fā)計劃(子課題):微藻固碳系統(tǒng)與廢水環(huán)境因子的交互作用機制,2016.07-2020.06,主持
[5]國家科技重大專項:污泥高濃度厭氧消化及熱能利用系統(tǒng)研究,2015.01-2018.12,項目骨干
[6]天津市自然科學基金: 基于吸附熱循環(huán)再生的Cu-Mn-Ce 負載型分子篩吸附分離VOCs機理,2017.04-2020.03,主持
[7]橫向項目:CO2捕集及資源化國際合作主題沙龍,2020.08-2020.11,主持
[8]橫向項目:二氧化碳吸收液開發(fā)合作,2019GFW-0192,2019.06-2019.12,主持
[9]橫向項目:水泥窯煙氣碳捕集關鍵技術及高性能吸收劑研發(fā)與應用,2022GFW-0251,2022.05-2023.10,主持
[10]橫向項目:基于物料衡算和能量衡算構建制絲智能化控制系統(tǒng)技術開發(fā),2021GKF-0826,2021.11-2022.12,主持
[11]天津大學自主創(chuàng)新基金(戰(zhàn)略布局-產(chǎn)學研培育):海洋微擬球藻多聯(lián)產(chǎn)制備高值化學品關鍵技術,2019.01-2019.12,主持
[12]天津大學自主創(chuàng)新基金(攻堅預研-重點研發(fā)計劃):揮發(fā)性有機硫化物高效催化技術及關鍵材料研究,2018.01-2018.12,主持
[13]天津大學自主創(chuàng)新基金(戰(zhàn)略布局-產(chǎn)學研培育):基于“濃縮-相變”復合分離機制的沼氣純化技術研究,2017.01-2017.12,主持
[14]天津大學自主創(chuàng)新基金(人才團隊-北洋骨干):CO2捕集及資源化再利用,2017.01-2018.12,主持
[15]天津大學自主創(chuàng)新基金(攻堅預研-重點研發(fā)計劃):深冷相變CO2捕集耦合微生物再利用關鍵技術,2018.01-2018.12,主持
教改項目:
[1]教育部產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目:大氣污染物凈化虛擬仿真實驗教學師資培訓,主持
[2]天津大學首批新工科通識課程項目:《環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展》課程建設,主持
[3]天津大學第二批課程思政教改項目:《大氣污染控制》課程思政建設,主持
[4]天津大學第四批虛擬仿真實驗教學項目:“典型酸性氣態(tài)污染物凈化虛擬仿真實驗”,主持
[5]天津大學研究生創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目:“大氣污染控制原理與技術”全英文精品在線課建設,主持
[6]天津大學研究生創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目:“大氣污染控制原理與技術”—全英文課程建設及教學方法思考,主持
代表性論文:
近5年在Renew. Sust. Energ. Rev., Environ. Sci. Technol., Appl. Energ., Chem. Eng. J., Bioresource Technol., Int. J. Green. Gas Con., Energ., Appl. Therm. Eng等環(huán)境、能源領域國際期刊,以第一/通訊作者發(fā)表SCI論文70余篇(ESI高被引3篇、熱點論文1篇、封面論文5篇、邀稿論文1篇),授權專利8項,主辦學術會議4次,受邀作大會邀請報告8次。研究成果分別被中央電視臺科教頻道(CCTV-10)、人民日報、科技日報、天津日報、天津大學官網(wǎng)、天津大學科技網(wǎng)等媒體報道:
[1]C. Song,⁎, Q. Liu, S. Deng, H. Li, Y. Kitamura. Cryogenic-based CO2 capture technologies: State-of-the-art developments and current challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews 101 (2019) 265–278 (ESI高被引、熱點論文)
[2]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, S. Deng, J. Zhao, Y. Li, Y. Kitamura. Alternative pathways for efficient CO2 capture by hybrid processes—A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 82 (2018) 215–231. (ESI高被引)
[3]S. Li, S. Zhao, S. Yan, Y. Qiu, C. Song *, Y. Li, Y. Kitamura. Food processing wastewater purification by microalgae cultivation associated with high value-added compounds production–a review, Chinese Journal of Chemical Engineering 27 (2019) 2845–2856. (封面論文、邀稿)
[4]C. Song, Y. Kitamura*, S. Li, W. Jiang. Parametric Analysis of a Novel Cryogenic CO2 Capture System Based on Stirling Coolers. Environmental Science & Technology 46 (22) (2012) 12735-12741.
[5]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, S. Deng, J. Zhao, Y. Kitamura. Natural gas purification by heat pump assisted MEA absorption process. Applied Energy 204 (2017) 353–361.
[6]C. Song, Y. Kitamura*, S. Li. Evaluation of Stirling cooler system for cryogenic CO2 capture. Applied Energy 98 (2012) 491-501.
[7]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, Y. Kansha, A. Tsutsumi. Optimization of steam methane reforming coupled with pressure swing adsorption hydrogen production process by heat integration. Applied Energy 154 (2015) 392–401.
[8]C. Song *, Z. Fan, R. Li, Q. Liu, Y. Kitamura. Efficient biogas upgrading by a novel membrane-cryogenic hybrid process: Experiment and simulation study. Journal of Membrane Science 565 (2018) 194-202.
[9]C. Song, Y. Qiu, M. Xie, J. Liu, Q. Liu, S. Li * L. Sun, K. Wang, Y. Kansha. Novel Regeneration and Utilization Concept Using Rich Chemical Absorption Solvent As a Carbon Source for Microalgae Biomass Production. Ind. Eng. Chem. Res. 58 (2019) 11720−11727. (封面論文)
[10]C. Song, Y. Qiu, S. Li *, Z. Liu, G. Chen, L. Sun, K. Wang, Y. Kitamura. A novel concept of bicarbonate-carbon utilization via an absorption-microalgae hybrid process assisted with nutrient recycling from soybean wastewater. Journal of Cleaner Production 237 (2019) 117864.
[11]C. Song *, G. Chen, N. Ji, Q. Liu, Y. Kansha, A. Tsutsumi. Biodiesel production process from microalgae oil by waste heat recovery and process integration. Bioresource Technology 193 (2015) 192–199. (封面論文)
[12]C. Song ⁎, J. Liu, Y. Qiu, M. Xie, J. Sun, Y. Qi, S. Li, Yutaka Kitamura. Bio-regeneration of different rich CO2 absorption solvent via microalgae cultivation. Bioresource Technology 290 (2019) 121781.
[13]C. Song *, Y. Wei, Y. Qiu, Y. Qi, Y. Li, Y. Kitamura. Biodegradability and mechanism of florfenicol via Chlorella sp. UTEX1602 and L38: Experimental study, Bioresource Technology 272 (2019) 529–534.
[14]C. Song *, M. Mujahid, R. Li, S. Ahmad, Q. Liu, B. Zhang, et al. Pebax/MWCNTs-NH2 mixed matrix membranes for enhanced CO2/N2 separation. Greenh Gases Sci Technol 10 (2020) 408–20. (封面論文)
[15]C. Song *, Y. Qiu, M. Xie, Y. Qi, S. Li, Y. Kitamura. Novel Bio-regeneration Concept via Using Rich Solution as Nutrition Resource for Microalgae Cultivation: Effect of pH and Feeding Modes. ACS Sustainable Chem. Eng. 7 (2019) 14471−14478.
[16]C. Song *, M. Xie, Y. Qiu, Q. Liu, L. Sun, K. Wang, Y. Kansha. Integration of CO2 absorption with biological transformation via using rich ammonia solution as a nutrient source for microalgae cultivation. Energy 179 (2019) 618-627.
[17]C. Song ⁎, Q. Liu, Y. Qi, G. Chen, Y. Song, Y. Kansha, Y. Kitamura. Absorption-microalgae hybrid CO2 capture and biotransformation strategy—A review. International Journal of Greenhouse Gas Control 88 (2019) 109–117.
[18]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, S. Deng, J. Zhao, Y. Li, Y. Kitamura. Parametric study of a novel cryogenic-membrane hybrid system for efficient CO2 separation. International Journal of Greenhouse Gas Control 72 (2018) 74–81.
[19]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, S. Deng, J. Zhao, Y. Li, Y. Kitamura. Reducing the energy consumption of membrane-cryogenic hybrid CO2 capture by process optimization. Energy 124 (2017) 29–39.
[20]C. Song*, Q. Liu, N. Ji, S. Deng, J. Zhao, Y. Li, Y. Kitamura. Advanced cryogenic CO2 capture process based on Stirling coolers by heat integration. Applied Thermal Engineering 114 (2017) 887–895.
[21]C. Song ⁎, J. Liu, M. Xie, Y. Qiu, G. Chen, Y. Qi, Y. Kitamura. Intensification of a novel absorption-microalgae hybrid CO2 utilization process via fed-batch mode optimization. International Journal of Greenhouse Gas Control 82 (2019) 1–7.
[22]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, S. Deng, J. Zhao, Y. Kitamura. Intensification of microalgae drying and oil extraction process by vapor recompression and heat integration. Bioresource Technology 207 (2016) 67–75.
[23]C. Song *, Q. Liu, N. Ji, Y. Song, Y. Kitamura. Conceptual Design and Process Feasibility Analysis of a Novel Ammonia Synthesis Process by Efficient Heat Integration. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 5 (2017) 7420−7432.
[24]C. Song, Y. Kitamura*, S. Li, K. Ogasawara. Design of a cryogenic CO2 capture system based on Stirling coolers. International Journal of Greenhouse Gas Control 7 (2012) 107-114.
[25]C. Song, Y. Kitamura*, S. Li, W. Jiang. Analysis of CO2 frost formation properties in cryogenic capture process. International Journal of Greenhouse Gas Control 13 (2013) 26-33.
[26]C. Song *, Y. Kitamura, S. Li. Energy analysis of the cryogenic CO2 capture process based on Stirling coolers. Energy 65 (2014) 580-589.
[27]C. Song, Y. Kitamura *, S. Li, J. Lu. Deposition CO2 Capture Process Using a Free Piston Stirling Cooler. Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (42) (2013) 14936–14943.
[28]C. Song*, J. Lu, Y. Kitamura. Study on the COP of free piston Stirling cooler (FPSC) in the anti-sublimation CO2 capture process. Renewable Energy 74 (2015) 948–954.
[29]X. Hu, C. Song *, H. Mu, Z. Liu, Kitamura Y. Optimization of simultaneous soybean processing wastewater treatment and flue gas CO2 fixation via chlorella sp. L166 cultivation. Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (2020) 103960.
[30]C. Song *, X. Han, Y. Qiu, Z. Liu, S. Li, Y. Kitamura. Microalgae carbon fixation integrated with organic matters recycling from soybean wastewater: Effect of pH on the performance of hybrid system. Chemosphere 248 (2020) 126094.
[31]C. Song *, Z. Liu, C. Wang, S. Li, Y. Kitamura. Different interaction performance between microplastics and microalgae: The bio-elimination potential of Chlorella sp. L38 and Phaeodactylum tricornutum MASCC-0025. Science of the Total Environment 723 (2020) 138146.
[32]C. Song *, X. Hu, Z. Liu, S. Li, Y. Kitamura. Combination of brewery wastewater purification and CO2 fixation with potential value-added ingredients production via different microalgae strains cultivation. Journal of Cleaner Production 268 (2020) 122332.
[33]C. Song *, R. Li, Z. Fan, Q. Liu, B. Zhang, Y. Kitamura. CO2/N2 separation performance of Pebax/MIL-101 and Pebax /NH2-MIL-101 mixed matrix membranes and intensification via sub-ambient operation. Separation and Purification Technology 238 (2020) 116500.
主辦國際會議及報告:
[1]高效低能耗碳捕集及資源化關鍵技術學術沙龍(大會主席),線上,2022.10
[2]2nd International Workshop of CO2 Capture and Utilization(大會主席),online,2021.10
[3]碳捕集及資源化國際科技交流與合作主題沙龍(大會主席),天津,2020.10
[4]1st International Workshop of CO2 Capture and Utilization(大會主席),天津,2019.12
[5]中日水處理與回用前沿技術論壇(大會主席),2018.06
[6]International Conference on Carbon Capture Science and Technology 2022(CCST 2022), “Development of Cryogenic CO2 capture technologies”, online, 2022.7(Invited lecture)
[7]第十屆“天津大學-南開大學”生態(tài)環(huán)境領域博士生學術論壇,BECCS在“碳中和”進程中的關鍵作用,天津,2021.11(特邀報告)
[8]KAUST Research Conference“Near Zero-Carbon Combustion Technology”, online, 2021.7(Invited lecture)
[9]2nd International Conference on Sustainable Development and Environmental Science (ICSDES2021),Kunming,China,2021.6(Keynote Speech)
[10]第二十五屆大氣污染防治技術研討會,西安,2021.4(邀請報告)
[11]第一屆有色金屬冶煉煙氣多污染物高效凈化與資源化利用技術研討會,昆明,2020.12(邀請報告)
[12]第二十四屆大氣污染防治技術研討會,北京,2020.10(邀請報告)
[13]中低溫熱能高效利用教育部重點實驗室2018-2019 年度學術委員會年會,天津,2019.12(邀請報告)
[14]4th International Symposium on Environmental Science and Technology,Hangzhou,China,2019.10(Invited lecture, 邀請報告)
[15]CO2捕集封存與制高價值化學品論壇,南京,2018.11(邀請報告)
[16]”A novel desublimation CO2 capture process based on Free Piston Stirling Cooler (FPSC) system”, International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT-11), Kyoto, Japan. 2012.11
[17]”Application of Free Piston Stirling Cooler (SC) on CO2 Capture Process”, International Conference on Applied Energy (ICAE-2012), Suzhou, China. 2012.7
[18]”Design of a low-cost CO2 capture process based on heat integration technology” The 6th International Conference on Applied Energy–ICAE2014, Taipei, Taiwan, 2014.5
[19]”Improving net efficiency of power plants with CO2 capture units using self-heat recuperation technology” The 21th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014, Prague, Czech Republic, 2014.8
[20]”Energy saving CO2 capture process by effective reaction and evaporation heat recuperation―A parametric study” The 4th Asian Conference on Innovative Energy & Environmental Chemical Engineering, Yeosu, Korea, 2014.11
主要授權國家專利:
[1]宋春風、孫亞偉、劉慶嶺、紀娜。低溫CO2分離裝置,授權號:ZL201610875761.0
[2]宋春風、孫亞偉、劉慶嶺、紀娜。一種膜滲透與低溫相變復合的二氧化碳捕集裝置,授權號:ZL201720290916.4
[3]宋春風、謝美連、孫亞偉、劉慶嶺、紀娜。蒸汽再壓縮與熱量交換集成的微藻干燥系統(tǒng),授權號:ZL201720611766.2
[4]宋春風、孫亞偉、劉慶嶺、紀娜。一種新型的低溫膜分離裝置及測試方法,授權號:ZL201610851276X
[5]宋春風、謝美連、孫亞偉、劉慶嶺、紀娜;谡羝賶嚎s與熱量交換集成的微藻聯(lián)合處理裝置,授權號:ZL201720615643.6
[6]宋春風、謝美連、孫亞偉、劉慶嶺、紀娜;谡羝賶嚎s與熱量交換集成的微藻油脂萃取系統(tǒng),授權號:ZL201720611763.9
歡迎各位有志青年訪問、加盟 “大氣環(huán)境與生物能源課題組”!
(課題組主頁:http://catalysis.tju.edu.cn/)