School of Environmental Science and Engineering
Professor
环境科学与工程、市政工程
022-27406515
022-87402072
jmsun@tju.edu.cn
43-B306, Tianjin University, 135 Yaguan Road, Jinnan district, Tianjin
300350
天津大学教授、博士生导师,教育部新世纪优秀人才。
教育部高等学校给排水科学与工程专业教学指导分委员会 委员
全国勘察设计注册公用设备工程师(给水排水)职业资格考试 专家组成员
高等学校给排水科学与工程专业课程教材与教学资源专家委员会 委员
中国城镇供水排水协会给排水工程教育专业委员会 委员
教育经历:
香港科技大学土木系 博士;天津大学环境工程专业 学士、硕士。
主要研究方向:
水污染控制与资源化,水体及沉积物生态修复,雨水管网污染控制与调蓄
主要成果:
主持或作为主要研究人员参与了国家级、省部级和横向课题50余项,其中主持国家级课题6项、省部级课题5项、横向课题10余项。
申请国家发明专利50余项,已获授权发明30余项。
2010-2021年荣获天津市科技进步二等奖7项,水利部大禹水利科技进步二等奖1项,天津市水务局科技进步一等奖2项。
参编高等学校给排水科学与工程专业经典系列教材《排水工程》下册,被评为首届黑龙江省教材建设奖优秀教材,入选住建部十四五规范教材;参编《城市水环境改善与水源保护技术》。
荣获2010年中国环境科学学会第七届“青年科技奖”,入选2018年天津市“131”创新型人才团队。
荣获2023、2019、2017、2005年“天津大学本科生优秀指导教师”。
- Doctoral degree| Hong Kong University of Science and Technology| Environmental Engineering| 2003
- Master’s Degree| Tianjin University| Environmental Engineering| 1998
- Bachelor’s Degree| Tianjin university| Environmetal Engineering| 1995
- Bachelor’s Degree| Tianjin University| International Project Management| 1995
- Treatment and remediation of river sediment
- Technology and theory of polluted water environment remediation and water quality improvement
- The theory and technology of water pollution control
- 天津市节水水处理技术研究会 理事
- 天津市土木工程学会给水排水分科学会 理事
- 中国土木工程学会水工业分会 理事
- IWA(International Water Association国际水协会)会员
- “深水杯”全国大学生给排水科技创新大赛评审委员会 委员
- 全国高校给排水科学与工程专业教与学竞赛评审委员会 委员
- 中国城镇供水排水协会给排水工程教育专业委员会 委员
- 高等学校给排水科学与工程专业课程教材与教学资源专家委员会 委员
- 全国勘察设计注册公用设备工程师(给水排水)职业资格考试 专家组成员
- 教育部高等学校给排水科学与工程专业教学指导分委员会 委员
-
2003.4-2025.3
College of Environmental Science and Engineering | Tianjin University | 教授  -
1998.10-1999.9
土木工程系 | 香港理工大学 | 访问学者 
- Papers
- [1] 1. Collaboration of Ca(NO3)2 -CaO2 with iron-reducing bacteria for organic contaminated urban-river sediment remediation: effect and metabolic mechanism[J].Journal of Environmental Chemical Engineering
- [2] 2. A new enrichment strategy of dissimilatory iron-reducing bacteria for remediation of organic-contaminated river sediments: process, performance, and mechanism[J].International Biodeterioration & Biodegradation, 2025, 196: 105944.
-
- [3] 3. The effects and mechanism of organic matter degradation in river sediment driven by humic-reducing bacteria[J]. Journal of Water Process Engineering, 2024, 67: 106150.
- [4] 4. Development of a comprehensive pollution evaluation system based on entropy weight-fuzzy evaluation model for urban rivers: A case study in North China[J]. Journal of Water Process Engineering, 2024, 67: 106192.
- [5] 5. Synergistic effect of Ca(NO3)2-CaO2 on the improvement of sediment microecology: Transformation of sulfur and ferrous iron, and improvement mechanism[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2024, 190: 876-884.
- [6] 6. Induced domestication of humic reduction-denitrification coupled baeteriaimproved treatment of sediment: Performance, remediation effect, andmetabolic mechanisms,[J],Environmental Research,Volume 251, 2024,118761
- [7] 7. Fluorescein diacetate hydrolytic activity as a sensitive tool to quantify nitrogen/sulfur gene content in urban river sediments in China.[J] Environmental Science and Pollution Research, 2023,30(22):62544-62552.
- [8] 8. The mechanism of C–N–S interconnection degradation in organic-rich sediments by Ca(NO3)2 – CaO2 synergistic remediation,Environmental Research,Volume 214, Part 2,2022,113992,ISSN 0013-9351
- [9] 9. An improved method of fluorescein diacetate determination for assessing the effects of pollutants on microbial activity in urban river sediments. J Soils Sediments 22, 2792–2801 (2022).
- [10] 10. Bacterial community and its response to environmental factors in river sediment from downtown of Tianjin, China[J]. Polish Journal of Environmental Studies. 2021;30(5):4059–4068
- [11] 11. The remediation of urban freshwater sediment by humic-reducing activated sludge[J].Environmental pollution,265 (2020) 115038
- [12] 12. Evaluation and correction on quinones' quantification errors: Derived from the coexistence of different quinone species and pH-sensitive feature [J]. Chemosphere, 2019, 230:67-75
- [13] 13. 外源硫输入对城市水体黑臭化的诱导效应 [J]. 中国给水排水, 2024, 40 (07): 6-12.
- [14] 14. 腐殖质还原菌特性及其在河道修复中的应用[J].环境化学,2022,41(09):2986-2994.
- [15] 15. DNF-O3-BAC工艺深度处理石化尾水的效能和机理[J]. 环境工程学报,2019,13(11),2646-2653.
- [16] 16. 促生剂投量对菌剂-促生剂协同修复沉积物的影响 [J]. 环境科学学报,2019,39(06):1825-1833.
- [17] 17. 微生物-生物促生剂协同修复河道底泥——促生剂投量对修复效果的影响[J]. 中国环境科学,2019,39(01):351-357.
- [18] 18. 含腐殖酸还原菌的污泥降解底泥中溶解性有机质[J]. 环境工程,2019,37(06):150-154.
- Books
- [1] 刘学功、李金中、江浩、汪长余、孙井梅等著,《城市水环境改善与水源保护技术》,中国水利水电出版社,北京,2012。
- [2] 参编高等学校给排水科学与工程专业经典系列教材《排水工程》下册(第五版,第16章),建筑工业出版社,北京,2015。【被评为首届黑龙江省教材建设奖优秀教材】
- Patents
- [1] 1. 一种城市缓流水体综合污染评价体系构建的方法 ZL 2023115351476
- [2] 2. 一种城市黑臭河道底泥微生态改善方法 ZL2023112005522
-
- [3] 3. 一种河道底泥斗式取样器及其使用方法 ZL2021114379545
- [4] 4. 一种腐殖质还原菌促生剂制备方法及其应用 ZL2020110686268
- [5] 5. 一种检查井柱状沉积物取样器 ZL2020111254172
- [6] 6. 一种管道沉积物仿真培养和冲刷试验一体化装置及其实验方法 ZL2020102370973
- [7] 7. 一种活塞式河道模拟系统底泥取样器及取样方法 ZL2019107748891
- [8] 8. 一种抽屉式管道沉积物井上取样器及其取样方法 ZL2019107748957
- [9] 9. 一种用于黑臭水体修复的缓释材料及修复方法 ZL201910770528X
- [10] 10. 基于腐殖酸还原-反硝化耦合驯化腐殖酸还原菌的方法 ZL2019108292778
- [11] 11. 河道取泥设备及其取泥方法 ZL2019106064940
- [12] 12. 一种管道沉积物模拟实验装置、实验系统及实验方法 ZL201910600656X
- [13] 13. 一种管道原状沉积物取样器及其取样方法 ZL2019106006521
- [14] 14. 一种管道沉积物原状取样器及其取样方法 ZL2019104593047
- [15] 15. 一种河道底泥原状取样器及取样方法 ZL2019103751950
- [16] 16. 一种基于激光测距原理测量管道沉积物厚度的方法 ZL2019106056709
- [17] 17. 雨水管道原状取样器及其取样方法 ZL2018114283983
- [18] 18. 基于AQS的扰动负荷条件下驯化腐殖酸还原菌的方法 ZL2018104808701
- [19] 19. 驯化腐殖酸还原菌的反应器及其扰动负荷驯化方法 ZL2018104808773
- [20] 20. 一种脉冲式菌剂/药剂投加同步曝气充氧装置 ZL2017107144159
- [21] 21. 一种具有腐殖酸还原能力活性污泥的驯化方法 ZL2017107022842
- [22] 22. 一种泥样采集组合套管 ZL2017101934638
- [23] 23. 一种抽提式可控取样深度的取泥装置 ZL2017101924848
- [24] 24. 强化黑臭富营养化底泥富氧的可升降式旋转曝气装置 ZL2016112663616
- [25] 25. 一种腐殖质还原菌的厌氧培养方法 ZL201610770497.4
- [26] 26. 一种腐殖质还原菌的厌氧培养装置 ZL201610776662.7
- [27] 27. 磁絮凝-前置库联用的分流制雨水处理系统 ZL201610312941.8
- [28] 28. 一种利用水射原理快速反冲洗隔油滤料的装置 ZL201610268970.9
- [29] 29. 一种立体型浮床-沉床组合式河水净化装置 ZL201610016398.7
- [30] 30. 典型农田面源污染物“点-线-面”综合截控系统 ZL201510218288.4
- [31] 31. 用于处理河道岸边雨水排水的生态多维滞留系统 ZL2015100502943
- [32] 32. 城市近郊暴雨径流污染河道综合整治和水质保持方法 ZL201410437812.2
- [33] 33. 河滨生态多维循环式湿地缓流渗滤截污系统 ZL201410226338.9
- [34] 34. 一种异氧硝化-好氧反硝化菌剂的载体附着式循环培养方法 ZL201310718630.8
- [35] 35. 一种异氧硝化-好氧反硝化菌剂的载体附着式循环培养装置 ZL201310718629.5
- [36] 36. 偏心沙漏式导流渠 ZL201310481279.5
- [37] 37. 用于分流制雨水入河污染物截控的多维生态排水系统 ZL201310236829.7
- [38] 38. 用于处理农田径流雨水的微电场水力旋流系统 ZL201310304119.3
- [39] 39. 扇形多阶梯式生态缓冲型护岸系统 ZL201310009973.7
- [40] 40. 可反冲洗组合式物理-生物生态农田面源污染截流净化系统 ZL201210494642.2
- [41] 41. 用啤酒废水培养酵母菌的方法 ZL200810054301.7
- [42] 42. 水处理复配混凝剂及其复配混凝方法 ZL200710150097.4
- [43] 43. 河道沉积物中重金属的连环拟合方法 ZL200610130658.X


为满足污水的低碳处理、高标准排放(提质增效),开发了难降解的石化废水、高铁集便废水的高标准排放、污泥减量及碳源回收等深度处理及资源化技术。
(高有机物、高SS、高氨氮、高磷、低碳氮比)
承担的主要国家级课题:
十二五 国家科技重大专项:存量隐性污染源及高潜在风险污染源治理技术
十二五 国家科技重大专项:农田氮磷入支流(河浜)前拦截技术系统及工程示范
十五 国家高技术研究发展计划(863计划):南方地区安全饮用水保障技术
十一五 国家科技重大专项:城市污水再生利用及水质安全保障技术研究与工程示范
国家自然科学基金:给水管网中细菌多样性及生长动力学模型研究
在传统雨水及其管网沉积物污染分析的基础上,重点探究雨水管网中直接与潜在致黑致臭物的赋存特征、化学特性以及生物可利用性等特征,探究雨水管网入河污染物对城市水体返黑返臭的直接与间接作用机理,阐述“雨污型”污染水体返黑返臭机制。为城市河道水环境改善及水体长治久清提供理论支撑和技术保障。
- Honors & Awards
- [1] The second prize of science and technology in tianjin
- [2] The second prize of science and technology in tianjin
-
- [3] The second prize of science and technology in tianjin
- [4] The second prize of the water resources science and technology progress award
- [5] The first prize of tianjin water authority science and technology
- [6] New century excellent talent support plan for the ministry of education
- [7] The 7th "young science award" of the 2010 China environmental science society
- [8] The title of "38 red flag bearer" of tianjin university in 2011-2012
- [9] 入选2011年教育部新世纪优秀人才支持计划;
- [10] 入选2018年天津市“131”创新型人才团队;
- [11] 荣获2010年中国环境科学学会第七届“青年科技奖”;
- [12] 荣获2011-2012年度天津大学“三八红旗手”称号;
- [13] 荣获2023、2019、2017、2005年“天津大学本科生优秀指导教师”;
- [14] 荣获2011年天津大学环境学院“科技人才之星”;
- [15] 全国性竞赛:充氧综合实验装置I型,荣获2022年“中国给水排水杯”全国高校给排水科学与工程专业自制实验教学仪器设备与软件创新作品展示,三等奖;
- [16] 校级教学成果奖:《水污染控制工程》项目式综合教学设计,天津大学第二届新工科项目式课程设计大赛(2022年),优秀奖
- [17] 参编《排水工程》荣获首届黑龙江省教材建设奖优秀教材,入选住建部十四五规范教材。