[1] 翁异静, 周祥祥, 陈思静. 长江经济带经济高质量发展差异性机理及对策分析[J]. 资源开发与市场, 2022, 38(2): 186-193. doi: 10.3969/j.issn.1005-8141.2022.02.009
[2] 刘冬, 杨悦, 邹长新. 长江经济带大保护战略下长江上游生态屏障建设的思考[J]. 环境保护, 2019, 47(18): 22-25. doi: 10.14026/j.cnki.0253-9705.2019.18.004
[3] 魏山忠. 落实长江大保护方针 为长江经济带发展提供水利支撑与保障[J]. 长江技术经济, 2017, 1(1): 8-12.
[4] 易倩文, 肖芳, 李江, 等. 贵阳市典型污水处理厂新污染物的赋存、去除及归趋[J/OL]. 环境科学学报: 1-12 [2023-05-17].
[5] 王启镔, 李浩, 董旭, 等. 改良型A2/O污水处理厂的工艺优化调控方案及其对同步脱氮除磷效率的提升[J]. 环境工程学报, 2022, 16(2): 659-665. doi: 10.12030/j.cjee.202101059
[6] 王瑞霖, 张洪良, 张功良, 等. 基于污水处理厂提标改造需求的难降解工业废水处理工艺改进——以湖南省某城镇污水处理厂为例[J]. 环境工程学报, 2021, 15(11): 3781-3788. doi: 10.12030/j.cjee.202103199
[7] 宋连朋, 魏连雨, 赵乐军, 等. 我国城镇污水处理厂建设运行现状及存在问题分析[J]. 给水排水, 2013, 49(3): 39-44. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2013.03.008
[8] 中国国家能源局-2022年全社会用电量[EB/OL] 3-01-18]. http://www.nea.gov.cn/2023-01/18/c_1310691508.htm.
[9] 张雪. 污水处理厂低碳节能的探讨与研究[J]. 建材发展导向, 2022, 20(24): 196-198. doi: 10.16673/j.cnki.jcfzdx.2022.0337
[10] OWODUNNI A A, ISMAIL S, KURNIAWAN S B, et al. A review on revolutionary technique for phosphate removal in wastewater using green coagulant[J]. Journal of Water Process Engineering, 2023, 52: 103573. doi: 10.1016/j.jwpe.2023.103573
[11] IWUOZOR KO. Prospects and challenges of using coagulation-flocculation method in the treatment of effluents[J]. Advanced Journal of Chemistry-Section A, 2019, 2(2): 105-127.
[12] 周华, 何梓灏, 夏海波, 等. 关于城镇生活污水处理厂再提标的思考[J]. 给水排水, 2021, 57(10): 52-5. doi: 10.13789/j.cnki.wwe1964.2021.10.009
[13] 张安龙, 高楚玥, 王先宝, 等. 某城镇污水处理厂能耗调研与节能分析[J]. 给水排水, 2020, 56(S1): 459-464. doi: 10.13789/j.cnki.wwe1964.2020.S1.106
[14] 陈玮, 程彩霞, 徐慧纬, 等. 合流制管网截流雨水对城镇污水处理厂处理效能影响分析[J]. 给水排水, 2017, 53(10): 36-40. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2017.10.009
[15] 陈宏儒. 城市污水处理厂能耗评价及节能途径研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2009.
[16] LIU Y, NGO H H, GUO W, et al. The roles of free ammonia (FA) in biological wastewater treatment processes: A review. Environment International[J]. 2019, 123: 9-10.
[17] 李喆, 赵乐军, 朱慧芳, 等. 我国城镇污水处理厂建设运行概况及存在问题分析[J]. 给水排水, 2018, 54(4): 52-57. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2018.04.010
[18] 张显忠, 程俊, 徐波. 基于低碳节能的城镇污水处理厂MBR工艺设计要点[J]. 中国市政工程, 2023(1): 36-40. doi: 10.3969/j.issn.1004-4655.2023.01.011
[19] 周政, 李怀波, 王燕, 等. 低碳氮比进水AAO污水处理厂碳排放特征及低碳运行研究[J/OL]. 中国环境科学: 1-14.[2023-05-17]
[20] 周海蔚, 龙向宇, 唐然, 等. 温度与碳源类型对生物除磷性能和污泥沉降性能的影响[J]. 当代化工, 2022, 51(8): 1765-1772. doi: 10.3969/j.issn.1671-0460.2022.08.001
[21] 田文清, 俞小军, 邓颖, 等. 基于磷回收的低温微氧EBPR系统的表观与微观特性[J]. 中国环境科学, 2022, 42(4): 1625-1634. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2022.04.016
[22] 焦煜涵. 城市污水处理厂能耗影响因素分析及节能环保措施研究[D]. 西安: 西北大学, 2020.
[23] 郑晓英, 李楠, 邱丽佳, 等. 城市污水处理厂二级处理出水中磷深度去除技术[J]. 环境工程学报, 2019, 13(8): 1839-1846. doi: 10.12030/j.cjee.201811003
[24] 刘赛, 宋威. 大型生活污水处理厂高效澄清池工艺调试研究[J]. 给水排水, 2022, 58(S1): 164-169. doi: 10.13789/j.cnki.wwe1964.2021.03.23.0005
[25] 王晓勇, 王立勇, 刘立华. 聚合硫酸铁在污水除磷中的使用及效益分析[J]. 科技与创新, 2021(15): 70-71. doi: 10.15913/j.cnki.kjycx.2021.15.030
[26] 黄俊熙, 岑玉铭, 关宇霆, 等. 污水处理过程中除磷加药智能控制系统及应用研究[J]. 中国给水排水, 2022, 38(1): 104-107. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2022.01.016
[27] 王众众, 吴光学, 孙迎雪, 等. 污水深度处理微絮凝-V型滤池工艺运行性能分析[J]. 给水排水, 2013, 49(9): 52-56. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2013.09.011
[28] 马伟芳, 郭浩, 姜杰, 等. 城市污水厂化学除磷精确控制技术研究与工程示范[J]. 中国给水排水, 2014, 30(5): 92-95. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2014.05.028
[29] 陈广. 城镇污水处理厂化学除磷研究[J]. 中国市政工程, 2015(3): 33-35. doi: 10.3969/j.issn.1004-4655.2015.03.010
[30] FU X, HOU R, YANG P, et al. Application of external carbon source in heterotrophic denitrification of domestic sewage: A review[J]. Science of The Total Environment, 2022: 153061.
[31] ZHANG F, MA C, HUANG X, et al. Research progress in solid carbon source–based denitrification technologies for different target water bodies[J]. Science of the Total Environment, 2021, 782: 146669. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.146669