当前位置: X-MOL首页全球导师 国内导师 › 刘敬勇

个人简介

刘敬勇,男,1979年生,河南南阳人,入选首批广东省高层次人才特殊支持计划-广东省科技创新青年拔尖人才计划(2014年)、入选广东省高等学校优秀青年教师培养计划(2014年)、入选广东工业大学第二批科研类“培英育才”计划(2014年)、入选广东高校优秀青年创新人才培育计划(2012年)、广东省高等学校“千百十工程”第七批校级培养对象、广东省企业科技特派员、广东省专家库成员;国家注册环保工程师、国家清洁生产审核师、环境监理工程师、环评师。主要从事固体废弃物处理处置与资源化利用研究,重点探索固体废弃物热化学处理过程中污染物的迁移转化与污染控制。近年来,主持的项目主要包括:国家自然科学基金2项、广东省高层次人才特殊支持计划人才项目1项、广东省自然科学基金1项、广东高校优秀青年创新人才培养计划项目1项、广东省教育部产学研5项、广东省科技计划项目8项、广州市科技计划1项等纵向课题30余项;参与了国家自然科学基金、广东省重大科技专项、广州市科技计划及横向课题等20余项。发表三大索引收录论文100多篇,联合申请专利60多项,出版专著二部(主编),参与国家标准制定1项(12/13),获得广东省科技进步二等奖一项(5/10)。 二、受教育经历 1999/09-2003/06 中国地质大学(武汉), 环境工程专业,学士 2003/09-2006/07 中国科学院研究生院(广州地球化学研究所),环境科学专业,硕士 2007/09-2010/06 广东工业大学,应用化学专业,博士 三、研究工作经历 2006/09-至今 广东工业大学环境科学与工程学院,讲师、副教授、教授 四、主要著作 1.主编《环境监测实验》,华南理工大学出版社,2012年6月出版。 2.主编《环境化学实验》,中山大学出版社,2014年5月出版。 五、主持的项目 [1]广东省首批高层次人才特殊支持计划(科技创新青年拔尖人才) . [2]广东省高等学校优秀青年教师培养计划. [3]广东工业大学第二批“培养育才”人才支持项目. [4]国家自然科学基金,污泥掺烧过程中Cl/S/P交互作用对重金属迁移转化和脱除影响的机理研究. [5]国家自然科学基金,污泥富氧掺烧体系中Cl/S/P-矿物质的热交互行为与多种重金属迁移的关联机制. [6]广东省科技计划,典型废弃物焚烧处理过程中重金属污染控制关键技术与设备联合研发. [7]广东省教育部产学研,废旧线路板全组分资源化利用技术集成与工程示范. [8]广东高校优秀青年创新人才培育项目,城市污泥焚烧中复杂成分对Cd迁移影响的机理研究. [9]广东省科技计划,城市污泥干化关键技术研究及软件支撑系统研发. [10]广东省科技计划,残留的含Cl/S/Ca/Fe基化学调理剂在印染污泥后续掺烧过程中对典型污染物(重金属/酸性气体)逸出影响及其污染调控. [11]广东省科技计划,深度脱水污泥焚烧过程中调理剂FeCl3-PAC/PAM/CaO交互诱发重金属迁移转化行为与过程研究. 六、专利申请情况 [1]刘敬勇,谢武明,郑莉,丁梓奕,唐晓洁,陈志云。一种用于净化污泥焚烧烟气的吸附材料及其制备方法。发明专利,申请号:201911142157.7;申请日:2019年11月20日。 [2]吴谢缘,刘敬勇.一种搬迁污染场地砷镉复合钝化剂的制备装置.申请号:201921454645.7;申请日:2019年09月03日。 [3]陈子红,刘敬勇.一种污泥深度脱水及干化过程中VOC的净化装置.申请号:201921454640.4;申请日:2019年09月03日。 [4]刘敬勇,陈志云,唐晓洁.一种用于矿区的土壤复合污染检测装置.申请日2019年5月23日;申请号:201920750529.3; [5]刘敬勇,唐晓洁,陈志云.一种用于矿山污染的土壤电动修复装置。申请日2019年5月23日;申请号:201920751472.9; [6]刘敬勇,黄宏艺。一种污泥烧结制陶粒协同处置焚烧飞灰的污染控制系统.申请号:201921837724.0;申请日:2019年4月08日。 [7]刘敬勇,刘辉。一种污泥烧结制陶粒协同处置焚烧飞灰的装置.申请号:201921836658.04申请日:2019年4月08日。 [8]刘敬勇,陈子红,吴谢缘。一种餐厨垃圾与市政深度脱水污泥联合堆肥及除臭一体化装置。实用新型专利,申请号:201922302465.3;申请日:2019年12月20日。、 [9]刘敬勇,陈志云,丁梓奕。一种制砖厂余热烘干市政污泥及烟气净化系统。实用新型专利,申请号:201922302506.9;申请日:2019年12月20日。 [10]刘敬勇,丁梓奕,陈志云。一种污泥和建筑渣土制砖用尾气净化系统。申请号:201922302735.0;申请日:2019年12月20日。 [11]刘敬勇,吴谢缘,陈子红。一种变质食品包装材料中高浓度持久性有机污染物检测装置。申请号:201922302756.2;申请时间:2019年12月20日。 [12]刘敬勇,宋玥瑶,胡晋文,邹惠煌。一种便携式污染土壤分层采样装置。申请号:201821837760.8;申请日:2018年11月08日。授权日:2019年08月06日;授权号:CN209214964U。 [13]刘敬勇,邹惠煌,宋玥瑶,胡晋文。一种河涌水体便捷采样装置。申请号:201821837762.7;申请日:2018年11月08日。授权日:2019年10月25日;授权号:CN209542174U。 [14]刘敬勇,胡晋文,邹惠煌,宋玥瑶。一种污染土壤含水量及温度检测装置。申请号:201821837160.1;申请日:2018年11月08日。授权日:2019年08月06日;授权号:CN209215373U。 [15]刘敬勇,胡晋文。一种制砖烧结过程中烟气净化系统。申请号:201821837151.2;申请日:2018年11月08日。授权日:2019年08月02日。授权号:CN209188405U。 [16]刘敬勇,黄宏艺。一种深度脱水污泥制砖过程中除尘及净化装置。申请号:201821837132.X;申请日:2018年11月08日。授权日2019年08月02日;授权号:CN209188382U。 [17]刘敬勇,刘辉。一种河涌固化淤泥制砖过程中恶臭及烟气净化装置。201821837157.X;申请日:2018年11月08日。授权日:2019年08月02日;授权号:CN209188406U。 [18]刘敬勇,邹惠煌;一种建筑挖土、粉煤灰及河涌固化淤泥混合制砖系统;申请号:201821837755.7;申请日:2018年11月08号。授权日:2019年12月10日;授权号:CN209755650U。 [19]刘敬勇,宋玥瑶;一种混合制砖低耗能干燥装置;申请号:201821837758.0;申请日:2018年11月08日。授权日:2019年12月24日;授权号:CN209832079U。 [20]刘敬勇,谢文浩。一种印染污泥掺烧生物质尾气净化装置。申请号:20180211063.5;申请日:2018年02月06日。授权日:2018年12月07日;授权号:ZL20180211063.5 . [21]刘敬勇,蔡海明,郭家宏。一种垃圾掺烧协同处理废弃茶叶渣装置。申请号:201820307479.7;申请日:2018年03月06日。授权日:2018年11月23日;授权号:ZL201820307479.7. [22]刘敬勇,张俊辉。一种牛粪焚烧处理回收能源的装置。申请号:201820307487.1;申请日:2018年03月06日。授权日:2018年11月23日;授权号:ZL201820307487.1. [23]刘敬勇,温少婷。一种寺庙香焚烧烟气净化装置。申请号:201820310510.2;申请日:2018年03月06日。授权日:2018年11月23日;授权号:ZL201820310510.2 . [24]刘敬勇,刘超。一种油泥协同掺烧处理荔枝壳及尾气净化装置。申请号:201820310541.8;申请日:2018年03月06日。授权日:2018年11月23日;授权号:ZL201820310541.8 . [25]刘敬勇,张俊辉。一种印染污泥掺烧协同处理牛粪及尾气净化装置。申请号:201820311386.1;申请日:2018年3月6日。授权日:2019年3月22日;授权号:ZL201820311386.1. [26]刘敬勇,蔡海明,郭家宏。一种废弃茶叶渣焚烧及尾气净化装置。申请号:201820307492.2;申请日:2018年3月6日。授权日:2019年4月2日;授权号:ZL201820307492.2. [27]刘敬勇,黄建立。一种工业VOC废气收集及催化燃烧处理装置。申请号:201821111245.1;申请日:2018年7月13日。授权日:2019年5月10日;授权号:ZL201821111245.1. [28]刘敬勇,孙光。一种蘑菇渣焚烧处理装置。申请号:201820105578.7;申请日:2018年1月22日。授权日:2018年9月04日;授权号:ZL201820105578.7. [29]刘敬勇,孙光。一种废旧阴极碳焚烧处理装置。申请号:201820105579.1;申请日:2018年01月22日。授权日:2018年9月04日;授权号:ZL 201820105579.1. [30]刘敬勇,谢灿垤。一种印染污泥掺烧生物质脱除重金属装置。申请号:201820211049.5;申请日:2018年02月06日。授权日:2018年9月21日;授权号:ZL201820211049.5. [31]刘敬勇,蔡海明。一种冶炼废渣中稀有元素浸出和回收装置。申请号:201821111229.2;申请日:2018年7月13日。授权日:2019年4月2日;授权号:ZL201821111229.2 [32]刘敬勇,张俊辉。一种新型污泥焚烧飞灰电弧熔融去除二噁英工艺系统。申请号:201821110084.4;申请日:2018年7月13日。授权日:2019年5月10日;授权号:ZL201821110084.4 [33]刘敬勇,蔡海明。一种厨余垃圾与污水污泥的好氧堆肥系统。申请号:201821110306.2;申请日:2018年7月13日。授权日:2019年5月10日;授权号:ZL201821110306.2 [34]刘敬勇,李晓瑜,梁凯云。一种印染污泥深度脱水-干化处理设备及工艺,发明专利,申请时间:2016年3月14日,申请号201610144018.8.公开号CN205662436U;公开日:2016年10月26日;授权时间2018年7月10日;授权号:Zl:201610144018.8. [35]刘敬勇,李晓瑜,梁凯云。一种印染污泥深度脱水-干化处理设备,实用新型专利,申请时间:2016年3月15日,申请号201620195192.0.授权时间:2016年10月26日;授权号:ZL201620195192.0. [36]刘敬勇,孙水裕,钟胜,谢武明,戴文灿,宋卫锋,黄绍松。一种污泥焚烧飞灰中重金属Pb的脱除装置及其脱除方法。发明专利。申请日:2011.02.23,申请号:CN201110043402,公开日:2011.09.14,公开号:CN102183026A。 七、人才培养 [1]2014级毕业3人(卓钟旭—2次获得研究生国家奖学金;傅杰文-获得研究生国家奖学金;黄树杰—中科院联合培养); [2]2015级毕业2人(黄李茂—保送生-获得研究生国家奖学金-入选研究生拔尖人才;陈佳聪--获得研究生国家奖学金—入选研究生拔尖人才-进入清华大学攻读博士); [3] 2016级毕业3人(谢文浩-保送生-获得研究生国家奖学金-入选研究生拔尖人才;谢灿垤-保送生-获得研究生国家奖学金-入选研究生拔尖人才-入中山大学攻读博士学位;刘超进入瀚蓝环境股份有限公司); [4]2017级毕业3人(黄建立—入选研究生拔尖人才—环境学院优秀毕业生—进入清华大学攻读博士;孙光—环境学院优秀毕业生—进入东南大学攻读博士;蔡海明—入选研究生拔尖人才—进入华南理工大学攻读博士); [5]2018-2020级学生(邹惠煌、温少婷、张俊辉—保送生、胡晋文、宋玥瑶、黄宏艺—保送生、刘辉—保送生)入选广东工业大学研究生拔尖创新人才培育计划. 八、我的团队 欢迎有环境、化学类专业背景的学生报考本课题组(固废方向)的硕士研究生!同时本课题组长期招聘博士后,待遇优厚。

研究领域

固体废物处理处置与资源化利用

近期论文

查看导师最新文章 (温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)

[1]Liu JY.* , Zhuo ZX., Xie WM., Kuo JH., Lu XW., Buyukada M., Evrendilek F.. Interaction effects of chlorine and phosphorus on thermochemical behaviors of heavy metals during incineration of sulfur-rich textile dyeing sludge. Chemical Engineering Journal, 2018,351:897-911. [2]Liu JY.* , Zeng JJ., Sun SY.*, Huang SS., Kuo JH, Chen NW. Combined effects of FeCl3 and CaO conditioning on SO2, HCl and heavy metals emissions during the DDSS incineration[J]. Chemical Engineering Journal, 2016 ,299: 449-458. [3]Chen JC., Zhang JH.,Liu JY.* , He Y., Evrendilek F., Buyukada M., Xie WM., Sun SY. Co-pyrolytic mechanisms, kinetics, emissions and products of biomass and sewage sludge in N2, CO2and mixed atmospheres. Chemical Engineering Journal 397 (2020) 125372. [4]Xie CD.,Liu JY.* , Zhang XC., Xie WM., Sun J., Chang KL., Kuo JH., Xie WH., Liu C., Sun SY., Buyukada M., Evrendilek F. Co-combustion thermal conversion characteristics of textile dyeing sludge and pomelo peel using TGA and artificial neural networks. Applied Energy 212 (2018) 786–795. [5]Zhang JH, Sun G,Liu JY.* , Evrendilek F, Buyukada M. Co-combustion of textile dyeing sludge with cattle manure:Assessment of thermal behavior, gaseous products, and ash Characteristics. Journal of Cleaner Production 253 (2020) 119950. [6]Song, YY., Hu, JW.,Liu JY.* .,Evrendilek, F., Buyukada, M. Catalytic effects of CaO, Al2O3, Fe2O3, and red mud on Pteris vittata combustion: Emission, kinetic and ash conversion patterns. Journal of Cleaner Production 252(2020)119646. [7]Song YY.,Liu JY.* , Evrendilek F., Kuo JH., Buyukada M.. Combustion behaviors of Pteris vittata using thermogravimetric, kinetic, emission and optimization analyses. Journal of Cleaner Production 237 (2019) 117772. [8]Hu JW., Yan YP., Song YY.,Liu JY.* , Evrendilek F., Buyukada M. Catalytic combustions of two bamboo residues with sludge ash, CaO, and Fe2O3: bioenergy, emission and ash deposition improvements. Journal of Cleaner Production(proof). [9]Hu JW., Yan YP., Evrendilek F., Buyukada M.,Liu JY.* .Combustion behaviors of three bamboo residues: Gas emission, kinetic, reaction mechanism and optimization patterns. Journal of Cleaner Production 235 (2019) 549-561. [10]Huang JL,Liu JY.* , Chang KL, Buyukada M, Evrendilek F. (Co-)pyrolytic performances and by-products of textile dyeing sludge and spent mushroom substrate. Journal of Cleaner Production 261 (2020) 121195. [11]Sun G, Zhang G,Liu JY.* , Xie WM., Evrendilek F., Buyukada M. Co-combustion performances, ashes, gases and simulations of spent potlining and textile dyeing sludge . Journal of Cleaner Production 224 (2019) 384-395. [12]Cai HM.,Liu JY.* , Kuo JH., Buyukada M., Evrendilek F. Thermal characteristics, kinetics, gas emissions and thermodynamic simulations of (co-)combustions of textile dyeing sludge and waste tea. Journal of Cleaner Production 239 (2019) 118113. [13]Cai HM.,Liu JY.* , Xie WM., Kuo JH., Buyukada M., Evrendilek F. Pyrolytic kinetics, reaction mechanisms and products of waste tea via TG-FTIR and Py-GC/MS. Energy Conversion and Management, 184(2019)436-447. [14]Zhang JH,Liu JY.* , Evrendilek F *, Zhang XC., Buyukada M.TG-FTIR and Py-GC/MS analyses of pyrolysis behaviors and products of cattle manure in CO2and N2atmospheres:Kinetic, thermodynamic and machine-learning models. Energy Conversion and Management,2019,195,346-359. [15]Huang HY.,Liu JY.* , Liu H., Buyukada M., Evrendilek F. Pyrolysis of water hyacinth biomass parts: bioenergy, gas emissions, and by-products using TG-FTIR and Py-GC/MS analyses. Energy Conversion and Management 207 (2020) 112552. [16]Zou HH., Zhang JH,Liu JY.* , Evrendilek F., Buyukada M., Liang GJ. Pyrolytic behaviors, kinetics, decomposition mechanisms, product distribution and joint optimization of Lentinus edodes stipe. Energy Conversion and Management 213(2020)112858. [17]Zou HH., Li W., J.Liu JY.* , Buyukada M., Evrendilek F. Catalytic combustion performances, kinetics, reaction mechanisms and gas emissions of Lentinus edodes. Bioresour Technol. 300 (2020) 122630. [18]Hu JW., Song YY.,Liu JY.* , F. Evrendilek F., Buyukada M., Yan YP., Li L.. Combustions of torrefaction-pretreated bamboo forest residues: physicochemical properties, evolved gases, and kinetic mechanisms. Bioresour Technol.304 (2020) 122960. [19]Liu JY.* , Huang LM., Xie WM., Kuo JH., Buyukada M., Evrendilek F. Characterizing and optimizing (co-)pyrolysis as a function of different feedstocks, atmospheres, blend ratios and heating rates. Bioresource Technology 277 (2019) 104–116. [20]Huang JL.,Liu JY.* ; Kuo JH., Xie WM. Zhang XC., Chang KL. Buyukada M., Evrendilek F. Kinetics, thermodynamics, gas evolution and empirical optimization of (co-)combustion performances of spent mushroom substrate and textile dyeing sludge. Bioresource Technology 280 (2019) 313–324. [21]Zou HH, Evrendilek F.,Liu JY.* , Buyukada M. Combustion behaviors of pileus and stipe parts of Lentinus edodes using thermogravimetric-mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy analyses: Thermal conversion, kinetic, thermodynamic, gas emission and optimization analyses. Bioresource Technology, 2019,288,121481. [22]Huang LM., Xie CD.,Liu JY.* , Zhang XC., Chang KL., Kuo JH., Sun J., Xie WM., Zheng L., Sun SY., Buyukada M., Evrendilek F. Influence of catalysts on co-combustion of sewage sludge and water hyacinth blends as determined by TG-MS analysis. Bioresource Technology. 247(2018)217-225. [23]Chen JC., Xie CD.,Liu JY.* , He Y., Xie WM., Zhang XC, Chang KL., Kuo JH., Sun J., Zheng L., Sun SY., Buyukada M., Evrendilek F. Co-combustion of sewage sludge and coffee grounds under increased O2/CO2 atmospheres: thermodynamic characteristics, kinetics and artificial neural network modeling. Bioresource Technology.247(2018)230-238. [24]Xie WH.,Liu JY.* , Xie CD., Xie WM., Kuo JH., Sun J., Zhang XC., Zheng L., Sun SY, Chang KL., Buyukada M., Evrendilek F. Comparative thermogravimetric analyses of co-combustion of textile dyeing sludge and sugarcane bagasse in carbon dioxide/oxygen and nitrogen/oxygen atmospheres: thermal conversion characteristics, kinetics, and thermodynamics. Bioresource Technology 255 (2018) 88–95. [25]Huang JL.,Liu JY.* , Chen JC., Xie WM., Kuo JH., Lu XW, Chang KL. , Wen ST., Sun G., Cai HM., Buyukada M., Evrendilek F. Combustion behaviors of spent mushroom substrate using TG-MS and TG-FTIR: Thermal conversion, kinetic, thermodynamic and emission analyses. Bioresource Technology. 266 (2018) 389–397. [26]Cai HM., Zou HH,Liu JY.* , Xie WM., Kuo JH., Buyukada M., Evrendilek F. Thermal degradations and processes of waste tea and tea leaves via TG-FTIR: combustion performances, kinetics, thermodynamics, products and optimization. Bioresource Technology,2018,268:715-725. [27]Chen JC.,Liu JY.* , He Y., Huang LM., Sun SY., Sun J., Chang KL., Kuo JH., Huang SS., Ning XA. Investigation of co-combustion characteristics of sewage sludge and coffee grounds mixtures using thermogravimetric analysis coupled to artificial neural networks modeling. Bioresource Technology, 2017, 225 (2017) 234–245. [28]Huang LM.,Liu JY.* , He Y., Sun SY., Chen JC., Sun J., Chang KL., Kuo JH., Ning XA..Thermodynamics and kinetics parameters of co-combustion between sewage sludge and water hyacinth in CO2/O2atmosphere as biomass to solid biofuel. Bioresource Technology,2016, 2016,218:631-642. [29]Song, YY., Hu, JW.,Liu, JY.* , Evrendilek F., Buyukada M. CO2-assisted co-pyrolysis of textile dyeing sludge and hyperaccumulator biomass: dynamic and comparative analyses of evolved gases, bio-oils, biochars, and reaction mechanisms. Journal of Hazardous Materials(on line). [30]Zhang JH., Sun G,Liu, JY.* , Evrendilek F., Buyukada M. Comparative (co-)pyrolytic performances and by-products of textile dyeing sludge and cattle manure: Deeper insights from Py-GC/MS, TG-FTIR, 2D-COS and PCA analyses. Journal of Hazardous Materials(Revised). [31]Hu JW., Song YY.,Liu JY.* , Evrendilek F., Buyukada M., Yan YP. Synergistic effects, gaseous products, and evolutions of NOxprecursors during (co-)pyrolysis of textile dyeing sludge and bamboo residues. Journal of Hazardous Materials(Revised).

推荐链接
down
wechat
bug