参考文献/References:
[1]张芳,易能,张振华,等.不同类型水生植物对富营养化水体氮转化及环境因素的影响[J].江苏农业学报,2015,31(5):1045-1052.
[2]胡凯泉,许振成,曾东.8种水生生物对富营养化水体的净化效果[J].江苏农业科学,2016,44(3):328-332.
[3]黎明,刘德启,沈颂东. 国内富营养化湖泊生态修复技术研究进展[J].水土保持研究, 2007, 14(5): 374-377.
[4]KEATING C,CHIN J P,HUGHES D,et al. Biological phosphorus removal during high-rate, low-temperature, anaerobic digestion of wastewater[J]. Frontiers in Microbiology, 2016, 7(8): 1-14.
[5]李子富,云玉攀,曾灏,等.城市污水处理厂化学强化生物除磷的试验研究[J].中国环境科学, 2014, 34(12): 3070-3077.
[6]张军,周琪,何蓉. 表面流人工湿地中氮磷的去除机理[J]. 生态环境, 2004, 13(1): 98-101.
[7]丁文明,黄霞. 废水吸附法除磷的研究进展[J]. 环境工程学报, 2002, 3(10):23-27.
[8]全为民,沈新强,严力蛟.富营养化水体生物净化效应的研究进展[J].应用生态学报, 2003, 14(11): 2057-2061.
[9]王超,王永泉,王沛芳,等.生态浮床净化机理与效果研究进展[J].安全与环境学报, 2014,14(2): 112-116.
[10]荣宏伟,张佩兰,高冠华,等. 磷浓度对厌氧生物除磷效果及其微生物群落结构[J]. 广州大学学报(自然科学版), 2013, 12(2): 88-94.
[11]邱慎初. 化学强化一级处理(CEPT )技术[J]. 中国给水排水, 2000,16(1): 26-29.
[12]牛艳红. 污水处理中除磷方法的利弊分析[J]. 河北工业科技, 2006, 23(6): 356-384.
[13]邱维, 张智. 城市污水化学除磷的探讨[J]. 重庆环境科学, 2002, 24(2): 81-84.
[14]孟顺龙, 裘丽萍, 陈家长,等. 污水化学沉淀法除磷研究进展[J]. 中国农学通报, 2012, 28(35): 264-268.
[15]罗富金. 城市污水处理升级改造中化学除磷原理及费用[J]. 山西建筑, 2010, 36(29): 174-175.
[16]申倩倩, 李鑫渲, 罗文佳, 等. 生物浮床的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(1): 217-218.
[17]李威, 陈晓国, 方涛. 组合生态浮床的水体净化效果与作用机理探讨[J].水生态学杂志, 2012, 33(6): 76-81.
[18]邓志强,阎百兴,李旭辉.人工浮床技术开发与应用研究进展[J].环境污染与防治,2013,35(5): 88-92.
[19] TANNER C C, HEADLEY T R.Componmnts of floating emergent macrophyte treatment wetlands influencing removal of stormwater pollutants[J].Ecological Engineering, 2011, 37(3):474-486
[20] HWANG L, LEPAGE B A. Floating islands-an alternative to urban wetlands[M].Dordrecht: Springer Netherlands, 2011: 237-250.
[21]吴建强, 王敏, 吴健, 等. 4种浮床植物 吸收水体氮磷能力试验研究[J]. 环境科学, 2011, 32(4): 995-999.
[22]朱静平,程凯,孙丽.水培植物净化系统不同氮磷去除作用的贡献[J]. 环境科学与技术, 2011, 34(50):175-178.
[23]张寒雨, 周大众, 周世杰, 等. 基质差异对生态浮床水质净化效果的影响研究[J].节水灌溉, 2015 (7): 72-75.
[24]叶春, 张保君, 李春华. 微纳米曝气对植物浮床处理支浜水脱氮效果的影响[J]. 环境科学研究, 2012, 25(10): 1173-1179.
[25]孙连鹏,冯晨,刘阳,等. 强化生态浮床对珠江水中氮污染物去除研究[J].中山大学学报(自然科学版), 2009, 48(1): 93-97.
[26]刘娅琴 ,邹国燕,宋祥甫,等. 框式复合型生态浮床对富营养水体浮游植物群落结构的影响[J]. 水生生物学报, 2010, 34(1): 196-203.
[27]徐德福,李映雪.用于污水处理的人工湿地的基质、植物及其配置[J]. 湿地科学, 2007, 5(1): 32-38.
[28]蒋跃平, 葛滢, 岳春雷,等. 人工湿地植物对观赏水中氮磷去除的贡献[J]. 生态学报,2004,24(8): 1718-1723.
[29]劳善根,丁伟林,崔绍荣,等.多年生黑麦草对甲鱼养殖废水净化功能的工程应用研究[J].上海交通大学学报(农业科学版),2005, 23(1): 41-45.
[30]胡绵好, 袁菊红, 张玲, 等.不同品种黑麦草对富营养化水体净化能力的比较[J] .环境科学学报, 2009, 29(8): 1740 -1749.
[31]刘晓丹,李军,龚一富,等. 5种水培植物对富营养化水体的净化能力[J]. 环境工程学报, 2013, 7(7): 2607-2612.
[32]韩冠苒. 鸢尾属3 种植物对富营养化水体净化及生理响应[D]. 南京: 南京林业大学, 2010.
[33]CHUNG A K C, WU Y, TAM N F Y, et al. Nitrogen and phosphate mass balance in a sub-surface flow constructed wetland for treating municipal wastewater[J]. Ecological Engineering, 2008, 32(1):81-89.