朱天乐
职称\职位:教授\博导
电子邮箱: zhutl@buaa.edu.cn
办公电话: 010-82314215
研究领域:
大气污染来源、效应与控制,研究方向包括:1)烟气多污染物控制、2)有机废气净化、3)室内污染控制、4)大气污染成因与控制对策
学习经历:
1979.9-1983.7 南昌航空大学化学工程系大学本科
1986.9-1989.4 西安建筑科技大学大学环境保护系硕士研究生
1997.2-2000.12 清华大学环境科学与工程系博士研究生
工作经历:
1983.7-1986.8 南昌航空大学化学工程系教师
1989.5-1997.2 南昌航空大学环境与化学工程系教师
2001.1-2003.4 清华大学环境科学与工程系博士后
2003.5-2008.5 北京航空航天大学材料科学与工程学院副教授教授
2008.6-2016.4 北京航空航天大学化学与环境学院教授
2016.5-至今 北京航空航天大学空间与环境学院教授
学术兼职:
中国环境保护产业协会室内环境控制与健康分会 主任委员
中国环境科学学会室内环境与健康分会 副主任委员
中国环境科学学会挥发性有机物污染防治专业委员会常务委员
中国环境保护产业协会废气净化委员会技术专家
中国烟气污染治理产业技术创新战略联盟专爱委员会 委员
烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室学术委员会 委员
最近5年承担项目:
1)科技部“大气污染成因与控制技术研究”重点专项项目“室内公共场所空气污染控制关键技术与装备”(2017YFC0211800),2017年7月至2020年12月。
2)科技部“大气污染成因与控制技术研究”重点专项项目“建材行业烟气多污染物协同高效控制技术研发及工程示范”(2017YFC0210700)下设子课题,2017年7月至2020年6月。
3)科技部基础研究专项”我国水泥工业环境状况调查”(2014FY110900)下设课题,2014年1月至2019年12月。
4)国家自然科学基金课题“低温等离子体脱除湿法烟气脱硫排气氮氧化物和雾粒的研究”(21377009),2014年1月至2017年12月。
5)地方和企业委托的大气污染成因与控制对策研究与网格化监测系统建设,以及大气污染控制技术研发,滚动式获得研发支持。
6)环境保护部公益行业专项” 室内空气细颗粒物污染和健康风险评价及控制对策研究”(201409080)下设课题,2014年1月至2016年12月。
7)NSFC-广东联合基金重点项目“”非热等离子体在典型工业大气污染控制中的应用方法与原理“(U1201231)下设课题,2013年1月至2016年12月。
8)美国能源基金会课题“大气污染控制技术评估方法研究”,2014年9月至2015年5月.
9)国家863计划课题“水泥窑尾废气多污染物协同控制技术研究与示范”(2012AA062503)下设子课题,2012年1月至2014年12月。
10)国家863计划课题“大型建筑中央空调空气净化技术研究“(2010AA062702)下设子课题,2012年1月至2014年12月。
11)国家自然科学基金“低温等离子体处理室内空气形成的二次污染及其催化净化研究”(21177006),2012年1月至2014年12月。
12)国家863计划课题“高效空气净化技术和组件开发及安全评价技术研究“(2010AA064906),2010年12月至2013年12月。
13)环境保护部公益性行业科技专项“钢铁行业多污染物协同控制技术与管理方案研究”(201209005)下设课题,2012年1月至2014年12月。
学术成果:
1. 著作
1)朱天乐主编,郝吉明主审. 《大气污染防治工程基础与实践》(全国注册环保工程师专业考试复习教材). 北京:环境科学出版社. 2016
2)马广大主编, 黄学敏 朱天乐 李坚 副主编.《大气污染控制技术手册》。北京:化学工业出版社。2010.
3)朱天乐主编.《微环境空气质量控制》.北京:北京航空航天大学出版社,2006年5月.
4)朱天乐主编,郝吉明主审.《室内空气污染控制》.北京:化学工业出版社,2003年1月.
2. 最近5年授权发明专利(第1发明人)
1)去除低浓度低分子量挥发性有物的碳化物衍生碳吸剂及其制方法。中国发明专利:ZL201410111231X
2)利用低温等离子体与催化剂的协同作用净化餐饮油烟的方法与装置,中国发明专利,ZLL 201410035155.9
3)一种研究烧结过程污染物生消和排放的实验装置及实验方法,中国发明专利,ZL 201310279437.9
4)一种研究新型干法水泥生产分解炉内选择性非催化还原性能的实验装置和实验方法,中国发明专利,ZL201410138002.7
5)室温条件下高效同步催化氧化低浓度气相甲醛、一氧化碳和氢气的催化剂及其制备方法,中国发明专利,ZL 201310612996.7
6)一种利用电晕放电去除室内空气中微生物气溶胶的方法和装置,中国发明专利,ZL 201310205630.8
7)耐臭氧氧化的低浓度有机化合物吸附催化材料及其制备方法,中国发明专利,ZL 201310293500.4
8)一种用于吸附低浓度无机气态污染物的纤维活性炭及其制备方法,中国发明专利,ZL 201310428955.2
9)基于pH值和ORP值自动控制的烟气脱硫脱硝方法及其装置。中国发明专利,ZL 201210153080
10)去除空气中低浓度苯系物的锰铈复合氧化物催化剂及其制备方法,中国发明专利,ZL 201110092764.4
11)低温等离子体与生物相结合处理难降解有机废气的方法及其装置,中国发明专利,ZL 201010548499.1
12)组合式等离子体反应器放电电极及其结构调整方法。中国发明专利,ZL 201010104488.4
13)一种高效脱除烟气中NOx的方法。中国发明专利,ZL 201010148587.2
14)放电等离子体与吸收相结合脱除烟气中多种污染物的方法。中国发明专利,ZL 200910244350.1
15)通过改造电除尘器实现高效脱汞的方法。中国发明专利,专利号:ZL201010148588.7
16)用于从空气中分离甲醛的吸附剂及其制备方法。中国发明专利,专利号:ZL200910091748.6
17)基于非热等离子体注入的湿熄焦气雾处理方法及装置。中国发明专利,ZL 200910076614.7
18)吸附剂热脱附再生方法及装置。中国发明专利,ZL 200810226410.2 9
19)吸附与原位热催化氧化再生相结合的净化空气方法。中国发明专利,ZL 200810116918.7
3. 最近5年发表代表性论文(通讯作者)
1)Effects ofco-processing sewage sludge in cement kiln on NOx, NH3 and PAHs emissions.Chemosphere, 2016, 159:595-601
2)Removal of NO inmist by the combination of plasma oxidation and chemical absorption. EnergyFuels, 2016,30(6): 5071-5076
3)Pt-Au/CeO2catalysts for the simultaneous removal of carbon monoxide and formaldehyde.Catal. Sci. Technol.,2016, 6: 3606-3615.
4)Characteristicsand relationships between indoor and outdoor PM2.5 in Beijing: A residentialapartment case study. Aersol and Air Quality Research, 2016. DOI:10.4209/aaqr.2015.12.0682
5)Removal of gasphase dimethylamine and N, N-dimethylformamide using non-thermal plasma. Chem.Eng.J., 2016, 299:184-191
6)Adsorption ofacetaldehyde onto carbide-derived carbon modified by oxidation. Chem. Eng. J.,2015, 273: 580–587
7)Removal of gasphase low-concentration toluene over Mn, Ag and Ce modified HZSM-5 catalysts byperiodical operation of adsorption and non-thermal plasma regeneration. J. Hazard.Mater., 2015, 292: 70–78
8)液相氧化-吸收脱除模拟烟气中NOx的研究. 环境科学学报,2014,34(12): 3133-3177
9)烧结过程NOx和SO2形成规律及烧结料组成对NOx排放的影响,环境科学,2014,35(10):3669-3673
10)In Situ DRIFTSInvestigation for the Oxidation of Toluene by Ozone over Mn/HZSM-5, Ag/HZSM-5and Mn-Ag/HZSM-5Catalysts. Appl. Surf. Sci.,2014,311:690-696
11)Effects of gascompositions onNOx reduction by selective non-catalytic reduction with ammoniain a simulated cement precalciner atmosphere, Chemosphere,2014,182-187
12)直流电晕放电等离子体去除室内空气微生物和颗粒物. 北京工业大学学报,2014,40(4):592-297
13)Removal ofp-chlorophenol in mist by DC corona discharge plasma. Chem. Eng. J., 2014, 245:41-46
14)Promoting effectof Zr on the catalytic combustion of methane over Pd/γ-Al2O3 catalyst. Front.Env. Sci. Eng.,2014, 8(5): 659-665
15)In situ DRIFTSinvestigation of promoting effect of Zr on Pd/Al2O3 catalyst for the catalyticcombustion of methane. React. Kinet. Mech. Cat., 2014, 111(1): 137-148.
16)Effect ofpreparation method on the performance of Pt-Au/TiO2 catalysts for the catalyticco-oxidation of HCHO and CO. Cat. Sci. Technol., 2014, 4 (7), 2051 – 2057
17)Adsorption anddesorption of small molecule volatile organic compounds over carbide-derivedcarbon. Carbon,2014, 67:712–720
18)Selectivecatalytic reduction of NOx by NH3 over Mn-promoted V2O5/TiO2 catalyst. Ind.Eng. Chem. Res., 2014,53:12964-12970
19)Conversion ofcarbon disulfide in air by non-thermal plasma. J. hazard. Mater., 2013, 261:669-674
20)Removal of NOx,SO2, and Hg From Simulated Flue Gas by Plasma–Absorption Hybrid System, IEEE T.Plasma Sci.,2013, 41(2): 312-318
21)Effects ofmodification and calcination conditions on the adsorption performance of redmud forlow-concentration formaldehyde in air. Environ. Prot. Eng., 2013,39(1):47-57
22)Determination ofgaseous semi-and low-volatile organic halogen compounds by barrier-dischargeatomic emission spectrometry. J. Environ. Sci.-China, 2013, 25(1): 213-219.
23)Selectivecatalytic reduction ofNOx with NH3 over Mn-Ce mixed oxide catalyst at lowtemperatures. Catal. Today,2013, 216: 76-81
24)气相组成对氨吸收同步脱除模拟烟气SO2和NOx的影响,环境科学,2013,34(1):21-26
25)Mn的氧化价态对Mn/Al2O3催化剂催化臭氧氧化气相低浓度甲苯的影响,环境工程学报,2013,7(12):4915-4920
26)Emissions of HC,CO, NOx, CO2 andSO2 from civil aviation in China in 2010. Atmos. Environ.,2012, 56: 52-57
27)Effects of Ce oncatalytic combustion of methane over Pd/Al2O3 catalysts. J. Environ.Sci.-China, 2012,24(3): 507-511
28)Decompositionof2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl with iron supported on an activatedcarbonfrom an ion-exchanged resin. Chemosphere 2012, 88: 895-902
29)The roles ofvarious plasma species in the plasma and plasma-catalytic removal oflow-concentration formaldehyde in air. J. Hazard. Mater., 2011, 196:380-385
30)Degradation of phenol in mists by a non-thermal plasma reactor.Chemosphere, 2011,84:1296-1300
31)Removal oflow-concentration formaldehyde in air by DC corona discharge plasma. Chem. Eng.J., 2011, 171(1):314-319
32)Effects ofReaction Conditions on Elemental Mercury Oxidation in Simulated Flue Gas by DCNon-thermal Plasma. Ind.Eng. Chem. Res., 2011, 50(10): 5914-5919
33)Removal oflow-concentration formaldehyde in air by adsorption on activated carbonmodified by hexamethylenediamine [J]. Carbon, 2011, 49(8): 2873-2875
34)Oxidation andremoval of NO from flue gas by DC corona discharge combined with alkalineabsorption. IEEE T.Plasma Sci., 2011, 39(2): 704-710