职称:副教授
单位:山东建筑大学
部门:市政与环境工程学院
主讲教师:王静
教师团队:共4位
第2期
| 学校: | 山东建筑大学 |
| 开课院系: | 市政与环境工程学院 |
| 专业大类: | 生物工程 |
| 开课专业: | 生物工程 |
| 课程英文名称: | Environmental Bioengineering |
| 课程编号: | HJ040019 |
| 学分: | 2 |
| 课时: | 32 |
环境生物工程是环境工程与生物工程的交叉学科,其研究范围涉及生物、生态与环境和化学工程学等领域,是正在蓬勃发展的一门朝阳学科。主要内容包括包括微生物、酶、细胞、基因工程等生物技术,以及环境毒物、生态环境、环境化学、环境检测、环境工程等环境技术。尽管环境生物工程本身并不是一种彻底解决环境问题方法,但作为环境污染控制的重要组成部分,它的发展给环境污染的治理注入了前所未有的活力。通过本课程的学习,使学习者能够系统地掌握废气、废物、废水生物处理和污染场地生物修复的基本原理和基本技术,了解用于环保生物产品的生产与应用,培养用生物工程手段来解决环境污染问题的基本素质与创新能力,为今后从事废气、废物、废水生物处理、污染场地生物修复和生物环保产品开发的方案制定与工程设计提供相关的理论与工程知识背景。
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 环境污染及其现状 |
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2023-05-02 | 256.10MB | ||
| 1.2 环境污染源及其优先污染物 |
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2023-05-02 | 84.47MB | ||
| 1.3 废水、废气质量指标与排放标准 |
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2023-05-02 | 54.92MB | ||
| 1.4 环境生物工程的基础与研究对象 |
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2023-05-02 | 158.12MB | ||
| 2.1 环境中微生物的主要类群 |
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2023-05-02 | 110.64MB | ||
| 2.2 环境微生物的生理特征 |
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2023-05-02 | 97.59MB | ||
| 2.3 环境微生物的生态 |
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2023-05-02 | 29.31MB | ||
| 2.4 微生物与污染环境的相互作用 |
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2023-05-02 | 77.29MB | ||
| 2.5 湖泊、水库与河流水质评价模型  |
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2023-05-02 | 76.74MB | ||
| 3.1 主要元素的生态循环 |
视频
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2023-05-02 | 546.01MB | ||
| 3.2 微生物反应计量学基础 |
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2023-05-02 | 230.09MB | ||
| 3.3 微生物反应能量学基础 |
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2023-05-02 | 110.63MB | ||
| 3.4 微生物反应动力学 |
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2023-05-02 | 366.25MB | ||
| 4.1 污染物的生物可降解性 |
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2023-05-02 | 233.30MB | ||
| 4.2 微生物对污染物的作用 |
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2023-05-02 | 479.75MB | ||
| 4.3 有机污染物的阈值和协同作用 |
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2023-05-02 | 171.82MB | ||
| 4.4 影响生物降解的因素 |
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2023-05-02 | 258.97MB | ||
| 4.5 污染物的生物降解反应及其中间产物 |
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2023-05-02 | 195.29MB | ||
| 5.1 好氧生物处理及活性污泥工艺 |
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2023-05-02 | 185.85MB | ||
| 5.2 曝气方式与曝气池结构 |
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2023-05-02 | 181.85MB | ||
| 5.3 活性污泥设计参数 |
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2023-05-02 | 131.93MB | ||
| 6.1 厌氧生物处理原理 |
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2023-05-02 | 137.87MB | ||
| 6.2 厌氧生物反应器的种类 |
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2023-05-02 | 180.72MB | ||
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2023-05-02 | 191.66MB | |||
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2023-05-02 | 226.55MB | |||
| 6.3 厌氧生物处理工艺设计 |
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2023-05-02 | 59.47MB | ||
| 6.4 厌氧过程的生物降解与转化估算 |
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2023-05-02 | 39.40MB | ||
| 7.1 水中氮、磷的危害 |
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2023-05-02 | 20.88MB | ||
| 7.2 废水微生物脱氮 |
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2023-05-02 | 147.64MB | ||
| 7.3 废水微生物除磷 |
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2023-05-02 | 691.40MB | ||
| 7.4 废水的同步脱氮除磷工艺 |
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2023-05-02 | 171.46MB | ||
| 7.5 磷的生物回收新技术 |
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2023-05-02 | 58.19MB | ||
| 8.1 生物膜及其形成 |
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2023-05-02 | 125.21MB | ||
| 8.2 生物膜结构与特性 |
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2023-05-02 | 92.18MB | ||
| 8.3 生物膜反应器种类 |
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2023-05-02 | 224.47MB | ||
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2023-05-02 | 207.44MB | |||
| 8.4 典型膜生物反应器设计计算 |
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2023-05-02 | 142.35MB | ||
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2023-05-02 | 101.59MB | |||
| 8.5 其他新型生物膜反应器及其工艺 |
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2023-05-02 | 223.96MB | ||
| 9.1 膜与膜技术基础 |
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2023-05-02 | 126.85MB | ||
| 9.2 膜生物反应器及其性能比较 |
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2023-05-02 | 129.38MB | ||
| 9.3 膜生物反应器设计基础与优化条件 |
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2023-05-02 | 158.74MB | ||
| 9.4 典型膜生物反应器组合工艺 |
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2023-05-02 | 48.68MB | ||
| 9.5 其他影响膜过滤过程的因素 |
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2023-05-02 | 87.76MB | ||
| 9.6 膜污染的形成机制 |
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2023-05-02 | 131.45MB | ||
| 9.7 膜污染的防治与清洗 |
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2023-05-02 | 124.22MB | ||
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2023-05-02 | 127.97MB | |||
| 10.1 硫的存在形式 |
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2023-05-02 | 55.28MB | ||
| 10.2 脱硫与还原微生物 |
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2023-05-02 | 75.00MB | ||
| 10.3 微生物脱硫途径及机理 |
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2023-05-02 | 143.65MB | ||
| 10.4 生物脱硫反应器及其工艺 |
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2023-05-02 | 144.13MB | ||
| 11.1 CO2的生物脱除固定与转化 |
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2023-05-02 | 227.23MB | ||
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2023-05-02 | 147.80MB | |||
| 11.2 挥发性有机化合物(VOC)废气的生物净化 |
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2023-05-02 | 210.63MB | ||
| 11.3 氮氧化物的生物净化 |
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2023-05-02 | 139.29MB | ||
| 12.1 生物富集与积累 |
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2023-05-02 | 216.75MB | ||
| 12.2 生物富集机理及模型 |
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2023-05-02 | 132.07MB | ||
| 12.3 有机毒物的生物富集 |
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2023-05-02 | 164.47MB | ||
| 12.4 重金属离子的生物吸附 |
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2023-05-02 | 122.34MB | ||
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2023-05-02 | 232.10MB | |||
| 12.5 其他有害物质的生物富集 |
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2023-05-02 | 42.32MB | ||
| 13.1 生态塘分类与作用机理 |
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2023-05-02 | 324.76MB | ||
| 13.2 几种典型塘的设计 |
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2023-05-02 | 129.14MB | ||
| 13.3 人工湿地的构型与污水净化机制 |
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2023-05-02 | 313.28MB | ||
| 13.4 人工湿地的设计与计算 |
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2023-05-02 | 208.14MB | ||
| 13.5 湿地系统布局、防渗与管理 |
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2023-05-02 | 76.40MB | ||
| 14.1 生物修复的基本概念 |
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2023-05-02 | 997.89MB | ||
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2023-05-02 | 797.44MB | |||
| 14.2 原位生物修复技术 |
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2023-05-02 | 377.21MB | ||
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2023-05-02 | 612.80MB | |||
| 14.3 异位生物修复及其生物反应器 |
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2023-05-02 | 102.71MB | ||
| 14.4 污染土壤修复方式与蚯蚓反应器 |
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2023-05-02 | 623.39MB | ||
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2023-05-02 | 666.86MB | |||
| 14.5 生物修复存在问题及潜在解决方法 |
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2023-05-02 | 65.32MB |