北京交通大学1896知行
BJTU Environmental Research OS

创新驱动
环境科技

面向水污染控制、资源循环利用、
智慧水务与低碳环境技术

4
研究方向
8
团队成员
20+
发表论文
6
在研项目
BJTU Environmental Research团队合影 · Group Photo
CHALLENGES

行业痛点

面向环境工程领域的关键挑战,以科技创新驱动问题解决

💧

水污染治理效率瓶颈

传统污水处理工艺面对新兴污染物(抗生素、微塑料、PFAS)去除效率低下,常规生化工艺难以降解稳定达标。

<30%
新兴污染物去除率

💡 电催化臭氧化技术,ROS 定向生成高效降解

♻️

资源回收率不足

污水中蕴含的锂、磷、氮等有价资源大量流失,传统工艺以“去除”为导向,缺乏“资源化”视角。

<10%
有价金属回收率

💡 选择性电吸附技术,实现锂资源高效提取

🌡️

碳排放压力剧增

污水处理行业碳排放占全社会 1-2%,曝气能耗与污泥处理是主要碳源,碳中和目标下亟需低碳转型。

1-2%
行业碳排放占比

💡 能源中和工艺,厌氧消化产气回收实现减碳

🏗️

智慧化程度低

多数污水厂仍依赖人工经验运维,缺乏实时感知、智能预测与自主决策能力,运维成本高、应急响应慢。

>60%
人工运维占比

💡 数字孪生 + AI 预测,实现智能运维与自主巡检

STRATEGY

发展战略规划

三阶段战略路径,从核心技术夯实到产业引领

短期 · 2026 — 202701

夯实核心技术底座

  • 完善电催化臭氧化技术体系,发表 3-5 篇顶刊论文
  • 建成污水厂数字孪生原型平台,实现 ASM 模型在线校准
  • 盐湖提锂选择性电吸附技术完成中试验证
  • 建立课题组科研数字操作系统,全流程数字化
5 篇
顶刊论文
3 项
专利申请
v2.0
数字孪生平台
中期 · 2028 — 203002

示范工程与产业化推广

  • 建成 1-2 个智慧水务示范工程,实现数字孪生落地应用
  • 电催化臭氧化技术完成工程化示范,推广至工业废水处理
  • 锂资源回收技术实现吨级提取,对接产业需求
  • 与 3+ 行业龙头企业建立产学研合作
2 个
示范工程
千万级
产业化收入
3+ 家
企业合作
长期 · 2031 — 203503

零碳环境技术体系引领

  • 打造零碳环境技术完整体系,覆盖水处理、资源回收、碳减排
  • 建立行业标准与规范,引领智慧水务技术发展
  • 建成国际领先的数字孪生与 AI 科研平台
  • 培养 10+ 博士、50+ 硕士,输送环境科技领军人才
全域覆盖
零碳示范
2+ 项
行业标准
60+ 人
人才培养
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