水的文摘”,第27卷,第2期,2018年07月25日

 

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江苏省南京市西康路1号河海大学工程力学系(邮编:210098)

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编者按:“水的文摘”邮件列表目前依托于水文水资源与水利工程科学国家重点实验室中国力学学会环境力学专业委员会江苏省力学学会

                 每月10日和25日发送,免费订阅、自由退订。欢迎发布信息、交流体会、共享经验

                


本期目录:

     新闻报道

第10号台风将在浙江登陆 国家防总发出通知部署防御工作
中国海警舰船编队6月25日在我钓鱼岛领海巡航
关注:环保审判引入群众监督 守住绿水青山
每条河流都有“河长”了
科技前沿:多种微生物能分解工业废水致癌物

    学术会议
第七届土木、建筑与水利工程国际学术会议
2018年水资源系统及调度国际研讨会

   
招生招聘

西南大学海外高层次人才招聘信息
中国计量大学诚聘海内外高层次人才
   
学术期刊

Water Research, Volume 144
    部分期刊最新目录

 
    ◆ 网络精华

从三峡水库到丹江口水库不得不说的事情
常温下不完全浸润的有序单层水:水也可以不那么湿?
对施一公演讲的疑问和思考

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 新闻报道
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第10号台风将在浙江登陆 国家防总发出通知部署防御工作

(中国水利部)

 

 7月19日20时,今年第10号台风“安比”(热带风暴级)中心位于浙江象山县东南方约1340公里的洋面上,风力9级(23米/秒),气压990百帕。据中央气象台预报,“安比”将以每小时10~15公里的速度向西北方向移动,20日以后移速加快至每小时20~25公里,21日早晨进入东海东南部,最强可达强热带风暴级或台风级(10~12级),并将于21日夜间到22日凌晨在浙江沿海登陆(10~12级),登陆后将继续向西北方向移动。

  国家防总7月19日向北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南省(市)防汛抗旱指挥部,淮河、海河、太湖防汛抗旱总指挥部和辽河流域防汛抗旱协调领导小组发出通知,要求重视台风“安比”防御工作,密切监视台风发展动向,加强预报预警,强化会商研判和应急值守,各级防汛责任人要及时上岗到位,适时启动应急响应,落实各项防御措施,切实做好船只回港避风、海上作业人员及近海养殖人员上岸避险等工作,强化旅游景区、施工场所等人员密集区防汛安全管理,突出抓好强降雨及山洪、泥石流、中小河流洪水防御、水库安全度汛和城市内涝防范等工作,做好突发事件的应急处置,确保人民群众生命安全,最大程度减少灾害损失。
 

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中国海警舰船编队6月25日在我钓鱼岛领海巡航

(中国海洋报)

        

          2018年6月25日,中国海警2308、2501、2166、35115舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。

 

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关注:环保审判引入群众监督 守住绿水青山

(法制日报)

 有一个地方,天蓝、水清、地绿,是真正宜居的生态之城,更有“林城”的美誉。
        这就是贵州省贵阳市,一座于山水之间抒写生态之美的绿色之城。
        近年来,贵阳市坚持和发展“枫桥经验”的同时,将司法能动性与确保判决、调解不落空的环境监督相结合,将环保法庭司法作用向前拓展、向后延伸,与志愿者组织、辖区相关部门的信息反馈相补充,实现留住绿水青山的目的。
        记者近日走进全国首家环保法庭——清镇市人民法院环境资源审判庭,探寻这家法庭如何依靠“枫桥经验”的强大驱动力,发展成为飘扬于绿水青山间的法治旗帜。


“第一把火”烧向污染企业


        记者一行来到红枫湖景区看到,这里山青水绿,宛如一幅秀美的生态画卷。步行十余分钟后,路旁树木掩映下可见一幢二层白色小楼,这就是清镇环保法庭。
年过五旬的老庭长罗光黔热情地迎出来,笑着说:“来到这样步步见绿的大氧吧,一定要吸氧吸到醉。”
        罗光黔告诉记者,红枫湖曾连续爆发蓝藻,水质恶化至劣五类。2007年11月,清镇环保法庭作为我国首家生态(环境)保护法庭在红枫湖畔揭牌。“两湖一库”水资源保护,贵阳市、安顺地区的环境污染侵权、环境公益诉讼、污染环境罪等类型的案件,都在法庭受理范围内。
        “成立一个月,我们就将‘第一把火’烧向磷石膏废渣处理不当严重污染红枫湖湖水的安顺天峰公司。”罗光黔自豪地说。
        2007年12月10日,贵阳市“两湖一库”管理局就此事提起环境公益诉讼;同年12月27日,清镇环保法庭当庭宣判,被告天峰公司立即停止使用废渣场并采取限期整改措施。2008年7月底,天峰公司主动停掉磷胺生产线,拆除相关设备。
        “打响成立后的‘第一枪’后,生态保护法庭逐步形成以环境公益诉讼为中心,集审判机构、审判程序、证据判断、判决方式、判决执行5个专业化为一体的‘贵阳模式’。”罗光黔说。
        “为了及时制止污染环境、破坏生态的违法行为,我们创设了诉前禁令制度,行政机关提出申请后,法院可裁定作出诉前禁令,从而将传统意义上的财产保全扩大到行为保全,避免边诉讼边破坏。环保法庭还设立专家介入机制,推出专家咨询委员会、聘任专家陪审员、采信专家证言作为定案证据等一系列创新举措。”清镇环保法庭副庭长刘海英说,这些做法正是“枫桥经验”的精髓所在,即依靠群众,发动群众,进行民主协商、民主决策。
推出第三方监督机制
        清镇市法院院长舒子贵曾担任贵阳市中级人民法院环保法庭副庭长,亲身经历了清镇环保法庭的创建及发展历程。
        “我与同事们曾多次反思,如何守住发展与生态两条底线?环境司法的根本目的是解决环境污染问题,并非搞垮企业。环境违法案件重审判也需重化解,要让排污企业整改并修复环境。”舒子贵说。
        舒子贵的疑惑最终找到答案,清镇环保法庭以2011年11月中华环保联合会起诉贵州某乳业公司水污染一案为起点,创新引入第三方监督机制,对被告企业的污水处理情况进行后续监督,直至其外排废水均达到国家污水排放标准。
        “环保为我家,我是大管家”,300多名来自环保组织的“环保大管家”广布于每家企业周边,他们把“跑”出来的数据,与环保组织专家帮助存在环保隐患的企业制定合理化建议并监督落地所取得的效果,整合为工作报告发往环保法庭,达到合力“管”住绿水青山的目的。
        据舒子贵介绍,清镇环保法庭通过推出第三方监督机制,即在法庭审理、执行过程中,引入环保组织对被告进行监督,将公众参与与环境司法有机结合,让企业置于公众监督之下,保证法院判决、调解不落空的同时,构建了一种非对抗式环境社会治理模式。
        “第三方监督机制是我们把握新时代‘枫桥经验’的重要体现。我们以法治为底色,提升能力,创新机制,努力实现生态环境类纠纷矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位的目标。”舒子贵说,新时代“枫桥经验”正在成为引领贵阳环境治理创新的新动力。


天罗地网“网”尽死角


        夏日的龙井村,农田林网,鸟语花香。
        龙井村是红枫湖镇下面的一个村子,清镇环保法庭通过微信建立与群众的互动通道,及时了解村里环境状况,视情况主动提前介入,继而发出法律意见书督促对方终止污染行为,守住这片绿水青山。
        不遮掩、不护短,群防群治,织密天罗地网,龙井村就是“网”尽污染死角的一个缩影。实践证明,坚持和发展“枫桥经验”的过程,就是依靠群众化解矛盾、解决问题的过程,就是把工作目标与基层群众创造性实践相结合的过程。
        记者偶遇村民老陈,一同走进龙井村。走到河边时,他停下来,指着河面漂着的落叶对记者说:“如果不及时清理会对环境造成影响。”
        继续步行约5分钟,他看到有少许生活垃圾倾倒在河面,皱起眉头说:“这对水质的影响会很严重。”
        看到不远处有个男孩正百无聊赖地向水里扔纸屑,老陈当即上前制止。
        记者注意到,老陈将这些发现的问题,都发到一个名为“微观清镇”的微信群里。老陈告诉记者,他曾通过这个看似不起眼的微信群,及时遏制过一次环境污染。
那天,老陈在村里一口井内发现大量死鱼,马上将情况发到微信群。清镇环保法庭联合其他部门据此介入调查,最终确定,系上游三力药厂排放的废水严重超标所致,红枫湖饮用水源遭受威胁。伴随法律意见书的下达和第三方监督机制的启动,这个污染源终被关闭。
        “群众是环境保护最直观的感受者,环保工作必须充分调动群众参与的积极性,做到及时了解隐患,第一时间防止污染,从而切实做到紧紧依靠群众、发动群众、坚持矛盾不上交,就地解决问题。”刘海英说,这也是清镇环保法庭对“枫桥经验”精神的发扬光大。
        环保法庭确保判决、调解不落空的环境监督作用,与群众对环保问题的密切关注相补充,人人都是监督员和信息员的气氛日益浓厚,环境污染少了、不见了,昔日让人为之皱眉的恶劣水质一去不复返,取而代之的是如今令人心醉的绿水青山。
        “推进生态文明建设进程中,环保法庭充分发挥审判职能作用,顺应人民群众对环境司法的新期待、新要求,满足人民群众对美好环境的需要,努力为留住贵阳的绿水青山提供坚强的司法后盾与更加有力的法治保障。”贵阳中院院长唐宏说,环保法庭的设立,真正实现解决污染问题用法,监督污染治理靠法的良性法治局面。注入了法治精神的“枫桥经验”,在绿水青山之间焕发出新的活力与风采。
 

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每条河流都有“河长”了

(人民日报)

 

       我国的每条河流都有河长了!水利部17日宣布,全面推进河长制取得重大进展。截至6月底,31个省(自治区、直辖市)全部建立河长制,提前半年完成中央确定的目标任务。机构到位,河长就位,全国明确省、市、县、乡四级30多万名河长,设立76万多名村级河长。百万河长上岗,每条河流都有了“健康守护人”。
        一年多来,各地区、各部门高位推动,快速行动,河长制的组织体系、制度体系、责任体系全面建立。许多地方党政一把手管河,一竿子插到底,层层压实河长责任。据统计,全国有省级河长402人,其中59位省级党政主要负责同志担任总河长。29个省份将河长体系延伸至村,打通河长制“最后一公里”。
        河长制促进“河长治”,河湖管护进入了新阶段。下一步将推动河长制从“有名”向“有实”转变,聚焦管好“盆”和“水”,建立完善河湖档案,集中开展专项整治行动,开展河湖系统治理,夯实河长责任,建立河湖管护长效机制。给每条河流一份健康承诺,到2020年,力争全国地表水质量达到或好于Ⅲ类水体的比例超过70%,重要江河湖泊水功能区水质达标率达80%以上,河畅、水清、岸绿、景美的美丽河湖景象逐步显现。


截至6月底,31个省(区、市)全部建立河长制


        “每条河流要有‘河长’了”——习近平总书记2017年新年贺词中的铿锵话语言犹在耳。
        这是情系民心的庄严承诺,也是全面推进河长制的动员号令。一年多来,从中央到地方,行动紧锣密鼓,一张张河长时间表、治水路线图密集出炉,河长制工作取得重大进展。7月17日,水  利部部长鄂竟平宣布,截至6月底,31个省(区、市)全部建立河长制,比中央要求的时间提前了半年。机构到位,责任到位,见河长,见行动,见成效。从大江大河到家乡的小河,百万河长上岗,每条河流都有了“健康守护人”。
        身边的河在变。“河长上岗,水质变样,臭了十几年的丁万河去了‘病根’,入选全国最美家乡河。”江苏省徐州市鼓楼区居民刘芳感叹。
        “母亲河”在变。“经过综合治理,过去清水荡漾的渭河又回来了,泽润八百里秦川。”陕西渭河生态区管理局局长党德才感慨。
        河长制促进“河长治”,河湖管护进入了新阶段。一条条黑臭河清澈起来,一条条断头河欢快奔流,“河畅、水清、岸绿、景美”的美丽河湖正变成现实。


一把手管河,河长不是“挂名”是责任


       
江苏省无锡市华庄街道办主任俞启宏生在太湖边,从小喝着太湖水。回忆起10年前的蓝藻事件,俞启宏连连叹息:“自来水变臭,矿泉水一夜间抢购一空。”
水危机不断敲响警钟。伴随经济社会发展,水短缺、水污染、水灾害等新老水问题相互交织,在河湖水域集中显现。保障水安全、保护水生态,是民心所向,也是绕不过的发展难题。
        治水千头万绪,从哪儿下手?
        党中央立足国情,顶层设计。2016年底,中办、国办出台《关于全面推行河长制的意见》,河长制上升为国家行动。这是解决我国复杂水问题的重大制度创新,也是保障国家水安全的重要举措。
        一分部署,九分落实。各部门快速行动。水利部与原环境保护部出台河长制实施方案,十部委建立部际联席会议制度,明确职责,分工协调,形成全面治水合力。
        谁当河长?河长制的核心是责任制。许多地方党政一把手管河,一竿子插到底,层层压实河长责任。全国省、市、县、乡四级30多万名河长中,省级河长有402人,其中59位省级党政主要负责人担任总河长。29个省(区、市)将河长体系延伸至村,设立76万多名村级河长,打通河长制“最后一公里”,实现“每条河流都有河长”的目标。
        “一把手督战,既管水又管岸,破解了‘九龙治水’困局。”无锡市水利局局长张海泉坦言,无锡党政领导出任64条河流河长,统筹发力,标本兼治,太湖氨氮浓度下降38.9%,15条主要入湖河流连续4年消除劣Ⅴ类水。
        谁管河长?“有问题,找河长。”各地河长制责任体系全面建立。安徽河长有了硬指标,考核内容细化到水资源保护、水污染防治等7个方面28项;上海分级考核河长,市考区、区考街镇,全程追责;福建将河长考核纳入领导干部自然资源资产离任审计;江西启动省级河长约谈机制,督促地方消灭劣Ⅴ类水。
        守水有责,守水尽责。“河长不是挂名,而是责任。”江西省靖安县双溪镇镇级河长钟有国坦言压力很大,签承诺书,立军令状,亮黄色的监督电话尤为显眼。
        一些地方先行先试,打造河长制“升级版”。江苏河长职能延伸,由骨干河道扩展到10万多条村级河道;浙江5.7万多名河长横向到边,纵向到底,从河湖管到沟、渠、塘等小微水体;福建厦门河长制全域管护,不仅囊括9条入海溪流,还把筼筜湖和五缘湾内湾纳入河长制“大名单”。
        全面建立河长制,一张张河湖责任网层层密织,许多河湖实现了从“没人管”到“有人管”,从“管不住”到“管得好”的重大转变。
 

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科技前沿:多种微生物能分解工业废水致癌物

(科技日报)

  

        日本产业技术综合研究所与日本触媒股份公司的研究小组,发现了多种能分解石油化工废水中有害物质1,4-二恶烷的微生物,同时还确认,这些微生物可以通过相互协作维持稳定的分解。
        1,4-二恶烷是一种对人类可能有致癌性的有害物质,全球都在加强监管。近年来备受关注的1,4-二恶烷处理方法是低成本、低环境负荷型生物处理。此次,研发小组利用他们开发的不依靠分离培养法的高灵敏度同位素示踪法,从石油化工废水的生物处理槽中发现了多种1,4-二恶烷分解菌,并且它们能通过相互协作来稳定去除1,4-二恶烷。
 

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 学术会议

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第七届土木、建筑与水利工程国际学术会议

(2018年9月15-16月20日 中国珠海)

 

2018 7th International Conference on Civil, Architectural and Hydraulic Engineering (ICCAHE 2018)
第七届土木、建筑与水利工程国际学术会议
2018年9月15-16日,中国珠海, WWW.ICCAHE2018.ORG

论文全文提交截止日期: 2018年8月26日

会议介绍
继前六届会议取得圆满成功后,第七届土木、建筑与水利工程国际学术会议
(ICCAHE 2018)定于 2018年9月15日-16日在珠海举行。我们热忱欢迎海内外的专家学者相聚珠海,共同探讨土木、建筑与水利工程领域的科学和技术问题。

同时设立以下分会展开交流与探讨:
(1)土木工程
(2)建筑、建材与工程管理
(3)水利工程
(4)建筑能源与环境的可持续发展
(5)城市轨道交通工程

论文要求和出版
1、原创的、未曾在其他正式刊物发表
2、符合主题、论据充分、具备实用价值或创新性
3、按照论文格式要求排版
4、工作语言为英文,本次会议将被 Atlantis Press 出版社旗下proceeding系列出版。由该出版社提交EI/ISTP等检索机构检索。将在会后一个月内见刊,目前是ISTP检索最快的出版社,时间是会后3个月左右

注册相关信息
中国大陆论文作者注册费为2000元/人,如论文超过4页,每页另加200元。每篇论文至少有一位作者注册。以第一作者身份投多篇论文,从第二篇起论文注册费降为1800元

关键时间节点
论文投稿截止:2018年8月26日
录用或拒稿通知:投稿后1-2周
会议:2018年9月15日—16日

联系方式
E-Mail:ICCAHE@188.com
TEL: +86- 13660152291
More information is available on:
http://meeting.sciencenet.cn/index.php?s=/Category/reading_display&rid=12943

 

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2018年水资源系统及调度国际研讨会
 

(2018年10月12-14日 中国 北京)

 

    2018年水资源系统及调度国际研讨会(ISWRSO 2018)将于2018年10月12-14日在北京隆重举行。大会由中国水利水电科学研究院、广东省国际学术交流研究院联合主办,南京水利科学研究院、四川大学、河北工程大学与河海大学共同协办。本会议作为“水系统调度国际研讨会(ISWSO 2018)”分会,会议表现优秀者将被推荐出席参加主会议。
本次大会旨在汇集水利行业的学者、研究人员和工程从业者,探讨“水资源系统调度”领域发展所面临的挑战和研究方向,以期推动该领域理论、技术在高校和企业的发展和应用,也为参会者建立业务或研究上的联系以及寻找未来事业上的全球合作伙伴。
所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,ISWRSO 2018会议录用的论文将由Matec Web of Conferences (ISSN:2261-236X)出版,出版后提交EI和CPCI检索。

        *本会议所有录用的论文收录在国际水利与环境工程学会(IAHR)和中国水利学会(CHES)主办、中国水利水电科学研究院(IWHR)承办的“水系统调度国际研讨会”(The 1st International Symposium on Water System Operations, ISWSO 2018)论文集。

        More information is available on:
http://meeting.sciencenet.cn/index.php?s=/Category/reading_display&rid=12702


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招生招聘

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西南大学海外高层次人才招聘信息

 

前沿西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业部、重庆市共建的重点综合大学,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,世界一流学科建设高校。学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔。

学校学科门类齐全,综合性强、特色鲜明,现有53个一级学科,涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,28个一级学科具有博士学位授予权、51个一级学科具有硕士学位授予权,另有博士后科研流动站22个,化学、植物学与动物学、农业科学、材料科学、工程学、材料科学6个学科领域进入ESI世界排名前1%。

学校科研实力雄厚,建有国家重点实验室1个、国家工程研究中心1个、国家工程技术研究中心1个、省部共建国家重点实验室培育基地1个、教育部或农业部重点实验室10个、教育部工程研究中心3个、"111计划"创新引智基地3个、国家野外科学观测试验站2个、农业部科学观测实验站2个、国土资源部野外基地2个、国家大学科技园1个、重庆市重点实验室12个、重庆市工程实验室(工程技术研究中心)25个、教育部人文社科重点研究基地1个、重庆市人文社会科学重点研究基地13个。“十二五”以来获国家科技进步二等奖2项、国家自然科学二等奖1项、中国专利优秀奖1项、教育部普通高校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)20余项,重庆市科学技术奖一等奖8项。

学校现有专任教师近3000人,其中中国科学院院士1人、中国工程院院士1人,“千人计划”入选者22人,“长江学者”18人,“万人计划”15人,“国家杰出青年基金”获得者2人,“973”项目首席科学家2人,“百千万人才工程”国家级人选14人。
“十二五”期间,学校国家级科研立项数量达900余项,科研经费总量达到20.35亿元,获“973”项目、“863”项目(课题)、国家社会科学基金重大项目、国家重点研发计划项目、国家重大文化工程项目等国家级项目700余项,获得授权专利1000余项。

西南大学2017-2018学年教师岗位招聘公告

西南大学2018-2020年博士后研究人员招聘公告

西南大学“聚贤工程”实施办法以及待遇标准

西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室主任招聘公告

申请方式与程序

请应聘者提供详细个人简历(包括个人基本信息、科研经历、主要学术成就、承担科研项目情况、发表文章目录、专利及获奖情况以及科研计划等)并发送至邮箱。

参考网址:http://talent.sciencenet.cn/index.php?s=Info/index/id/17130
 


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中国计量大学诚聘海内外高层次人才

 

中国计量大学是我国质量监督检验检疫行业唯一的本科院校,是一所计量、标准、质量和检验检疫特色鲜明、多学科协调发展的教学研究型大学。学校坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,设有19个学院(部)与1所独立学院,拥有52个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、法学、文学、经济学、医药学、农学、艺术学等九大学科门类,其中国家级特色专业4个,国家专业综合改革试点专业2个,浙江省优势与特色专业14个。

学校现有国家质检中心、教育部工程研究中心、国家地方联合工程实验室、浙江省重点实验室、浙江省工程实验室等省部级以上科研平台25个,建有浙江省2011协同创新中心2个,浙江省一流学科A类3个、B类7个,浙江省重中之重学科、人文社科重点研究基地和重点学科11个,硕士学位授权一级学科15个、专业硕士学位6个,工程硕士授权领域4个,工程学学科、化学学科进入ESI全球排名前1%行列。

学校坚持“人才强校”战略,高度重视人才队伍建设,以优厚的待遇诚挚邀请海内外优秀人才加盟我校。
常年诚聘对象
(1)高层次人才(第一层次)

中国科学院院士、中国工程院院士。

(2)高层次人才(第二层次)

国家“万人计划”杰出/领军人才、国家“千人计划”创新长期项目入选者、“长江学者奖励计划”特聘/讲座教授、国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、全国宣传文化系统“四个一批”人才、浙江省特级专家。

(3)高层次人才(第三层次)

A类:国家“千人计划”青年项目入选者、国家“万人计划”青年拔尖人才、“长江学者奖励计划”青年学者、国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、百千万人才工程国家级人选、科技部中青年科技创新领军人才、浙江省“万人计划”杰出人才。

B类:中国科学院“百人计划”入选者、教育部新世纪优秀人才、浙江省“万人计划”领军人才、浙江省“千人计划”创新长期项目入选者、浙江省“钱江学者”特聘教授、“985”高校博士生导师(完整指导一届博士生)。

(4)高层次人才(第四层次)

校特聘教授、浙江省“万人计划”青年拔尖人才。

(5)优秀博士(后)

年龄35周岁以下的优秀博士(后)。

联系方式
1、应聘者可通过电子邮件向招聘岗位目录中注明的设岗部门联系人直接报名,或将简历发到人事处邮箱rc@cjlu.edu.cn。

2、人才招聘联系方式如下:

联系地址:杭州市下沙高教园区中国计量大学人事处(邮编:310018)。

联系人:赵老师、谢老师;E-mail:rc@cjlu.edu.cn

联系电话:86-571-87676133、86836036。

学校招聘信息网址:http://rsc.cjlu.edu.cn

学校网站:http://www.cjlu.edu.cn


参考网址: http://talent.sciencenet.cn/index.php?s=Info/index/id/17227


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学术期刊

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Water Research, Volume 144
 

Pepper mild mottle virus: A plant pathogen with a greater purpose in (waste)water treatment development and public health management

Characteristics of intracellular algogenic organic matter and its reactivity with hydroxyl radicals

A four-year simulation of soil aquifer treatment using columns filled with San Gabriel Valley sand

Bacterial growth through microfiltration membranes and NOM characteristics in an MF-RO integrated membrane system: Lab-scale and full-scale studies

Clogging vs. fouling in immersed membrane bioreactors


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部分期刊最新目录

Advances in Water Resources: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091708
Applied Ocean Research:http://www.sciencedirect.com/science/journal/01411187
Hydrology and Earth System Sciences: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/recent_papers.html
Journal of Sea Research: http://www.sciencedirect.com/science/journal/13851101
Journal of Shipping and Ocean Engineering: http://www.cqvip.com/qk/71223X/
Marine Environmental Research: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01411136
Ocean Engineering: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00298018
Water, Air, & Soil Pollution: http://www.springerlink.com/content/0049-6979/
Water Research:http://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354
Water Science and Engineering: http://www.waterjournal.cn:8080/water/EN/volumn/home.shtml

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网络精华
 

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从三峡水库到丹江口水库不得不说的事情


(摘自:
http://blog.sciencenet.cn/blog-117615-1067099.html

           
         中国的南水北调东线工程和中线工程经过五十多年的论证、设计、建设,终于于2014年年底尘埃落定,正式通水。这与现代技术的发展密不可分。
        南水北调东线工程每年大约调水130亿立方,中线工程每年大约调水130—140亿立方。但是这些水和北方的需求比较依然不足,而且每年有丰水期和枯水期的区别。为此科学家们提出了南水北调西线工程。那么如何增加调水量呢?如何调配丰水期和枯水期的水量呢?东线工程需要把水从十多米海拔的地方抬升大约40米,达到约50米海拔高度,所以东线的潜力已经基本用完。而南水北调中线工程的总站—丹江口水库的海拔是176.6米,水可以自流到中原地区,这一点非常节省资金。
        能不能再增加中线调水的量,从而彻底解决北方缺水问题?如果利用丹江口水库实现自流,必须具备两个条件,一个条件水量非常丰富,目前南方水量极其丰富的依然只有长江,因为长江流域包括了南方绝大部分地区,主干道水量极其丰富(尽管不能说是无限)。第二个条件是能够自流。遍览长江主河道,我们发现只有三峡水库具备这样的条件。也许是设计者故意安排,也许是自然条件的限制,总之三峡水库的海拔是185米,而丹江口水库的海拔的176.6米。如果储水正常,那么可以从三峡水库自然引流到丹江口水库,然后通过通向北方的自流系统到北方。
        从三峡水库引水到丹江口水库具备以下优势,第一,三峡水库的水面高程有可能比丹江口水库高程高8.4米,基本可以实现引水自流。第二,长江中游水量丰富,也可以调剂水量,还可以增加往北方的调水量。第三,三峡大坝已经建成,丹江口水库已经建成,这些复杂而且耗资巨大的工程可以直接使用。第四,三峡水库距离丹江口水库直线距离不到250公里。但是也有不利因素,最不利的地方是我们发现横在三峡水库和丹江口水库之间的是大巴山巫山山系,基本无法找到任何能够自流的明渠,如果要修筑明渠那么必须绕很大的弯子,穿过许多河流山谷,所以成本很高。但是如果这二百五十公里全部走隧道,那么不惊扰任何人,不需要搬迁,我们已经发现如果入口选择在秭归市兴山县的高阳镇(北纬31°13’40”,东经110°45’24”)的香溪河上,出口选择在丹江口市的浪河镇(北纬32°25’38”,东经111°14’53”),那么条件就具备。而且高阳镇到浪河镇的直线距离不到120公里,非常理想。
        据说丹江口调水水位是147米,而三峡水库正常储水位是175米。那么可以从175水位向147米水位调水,引水位置发生变化,为了增加水流速度也可以增加进水口和出水口的落差。这样三峡水库的进水口可以选择在秭归县的高阳镇的南面沟道中,而出水口选择在丹江口市的浪河镇以北的大庙沟一带(北纬32°29’03”,东经111°14’30”)。而且进水口可以选择168—174,而出水口选择144—150。但是这样一来会发生一个问题,三峡的水源源不断地向丹江口供水,会不会导致丹江口的水位超高呢?只有用闸门控制了。
        从三峡水库185米储水位向丹江口176米储水位调水,一百多公里只有9米落差,这个隧道成功以后虽然能够自流,但是流速很慢,水量较小。所以我以为可以使用中国自己制造的“贯流泵”,贯流泵是一种南水北调东线工程大量使用的水平放置,平卧式低扬程大流量的水泵,可以控制水流流速。而隧道我以为选择六米或者八米即可,入口海拔选择176—182,出口选择169—175,即在丹江口水库完全埋没,在三峡水库则埋没到水下3米多。由新的水量引起的工程问题不会很大,丹江口水库面积远比三峡水库大,不会因为调水引起很大的大坝安全问题,而且可以使用阀门控制流量。而水渠容量问题也不大,可以在引水关键部位进行处理,加大流速,也可以修建并行线路。
        修建120公里长的穿山隧道在十几年前几乎是不可想象的。那时候的盾构机还没有大量生产和普及,南水北调穿黄工程只有4公里长但是盾构机不能自动更换钻头,而120公里需要更换更多的钻头,处理更多突发事件。目前的盾构机不仅掘进速度快,而且自动化程度更高,对于120公里长的隧道已经不是问题。
        由于三峡水库处在长江中下游平原的西侧边缘,高程为185米,而丹江口水库处在江汉平原的西侧边缘,处在华北平原的西南边缘,所以从丹江口流出的水控制了整个华北平原的流域,具有十分重大的战略意义。这次调水能够尽可能的发挥南水北调工程的调水量极限,把长江流域的潜力全部挖掘,而且调水到达到中国人口最多,经济最发达,农业最发达的地区,所以可以说这个工程将是一个终极工程,以后不再需要大型水利工程。而长江流域控制了从青藏高原到东海的广大地区,而所有的径流汇水都要从三峡水库经过,所以控制了三峡就等于说控制了整个长江中上游的水量,所以说在长江上游不再需要向黄河调水的大型水利工程,只需要中小型水利工程解决黄河缺水问题即可。
        我想当三峡水库到丹江口水库的调水隧道贯通之时就是中国东部淡水资源利用效率达到最优的时候。如果中国北方继续缺水,那么就只能依靠海水淡化了。
 

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常温下不完全浸润的有序单层水:水也可以不那么湿?


(摘自:
http://blog.sciencenet.cn/blog-331771-967140.html)

       

        在经典图像中, 由于水分子之间会形成氢键, 水总是会完全浸润水. 尽管人们已经发现极低温下固体表面吸附的一层冰不完全浸润冰, 但常温下水是否有类似现象仍然是个未解之谜. 众所周知, 常温下的液态水是地球上几乎所有生命赖以生存的基本物质, 具有无可比拟的重要意义. 那么, 常温下是否可能存在这种水不完全浸润水的现象呢?一般来说, 低温下的现象往往无法直接推广到常温下, 例如, 目前方兴未艾的超导现象或玻色-爱因斯坦凝聚现象仍只能在低温下才能实现. 而对常温下的水层, 热扰动往往会破坏水层的氢键网络, 导致水层内的水更容易与其他水形成氢键, 从而使得水层变的完全浸润. 2009年, 方海平研究员的课题组通过数值模拟发现, 在常温下, 极性表面的单层水上会出现一个液滴, 即单层水可以不完全浸润水(Phys. Rev. Lett. 2009, 103, 137801), 从而挑战常温下水总是完全浸润水的经典图像. 该特殊浸润现象的机制在于, 有序水的结构减小了水单层中水分子和水单层上水分子形成氢键的概率, 从而使得水单层上的水分子聚集成水滴. 与之前研究认为有序单层水没有悬置-OH(即未形成氢键的-OH基团)的观点不同的是, 这种常温下的单层水中仍然有相当数量的悬置-OH存在. 最近, 方海平研究员的课题组总结了该现象的最新进展并讨论了这个现象的可能应用, 相关综述论文发表于《中国科学: 物理力学天文学》英文版2014年第5期, 题为《常温下“不完全浸润的有序单层水”的最新进展》,http://link.springer.com/article/10.1007/s11433-014-5415-3,中文版http://219.238.6.215/publisher/scp/journal/SSPMA/46/5/10.1360/SSPMA2015-00603?slug=full%20text
        近年来, 人们通过数值模拟和实验的手段发现, 这种“单层水上的液滴”现象在许多真实材料表面上也存在, 如滑石表面、铂(100)表面、羟基化的三氧化二铝(Al2O3)表面、羟基化的二氧化硅(SiO2)表面、蓝宝石(sapphire)表面. 方海平研究员说: “这些结果显示出, 在自然界中, 这种常温下“不完全浸润的有序单层水”现象可能普遍存在, 该现象也有望在更多的真实材料表面上被看到”。
常温下, 稳定的水滴出现在有序单层水之上, 该现象被称为“不完全浸润的有序单层水”. 图中蓝天白云代表常温下, 绿色部分为固体表面, 单层水分子仅用白色表示, 液滴水分子由红色和白色球组成, 红色代表氧原子, 白色代表氢原子。
        最近,金属Pt和Pd和Al表面上也看到了类似现象,而其他金属表面则看不到这种现象。这可能与不同金属的晶格常数不同有关。这充分体现出:晶格常数和晶面原子排布同时对表面浸润起决定性的影响。http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.5b04237 。这种现象在自然界中存在应还有更多。

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对施一公演讲的疑问和思考


(摘自:
http://blog.sciencenet.cn/blog-1339385-1123515.html

 

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结      束

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