[1] 廖宏翔,肖安琪. 城镇污水处理厂外加碳源分析和可降耗措施探究[J]. 四川化工, 2023, 26(2): 49-51. doi: 10.3969/j.issn.1672-4887.2023.02.012
[2] 李怀波,郑凯凯,王燕,等. 基于全流程分析的低碳氮比进水污水处理厂运行调控[J]. 环境工程, 2021, 39(3): 97-102. doi: 10.13205/j.hjgc.202103014
[3] 王燕,李激,支尧,等. 新型生物质碳源强化脱氮效果及微生物菌群分析[J]. 环境工程, 2022, 40(9): 63-68.
[4] CHENG H Z,MA S,LIAO K W,et al. Effect of external carbon source type on effluent dissolved organic nitrogen characteristics in postdenitrifying moving bed biofilm reactors:Chemical molecular and microbial insights[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 466: 143338. doi: 10.1016/j.cej.2023.143338
[5] 胡小宇. 外加碳源在脱氮除磷中的应用研究[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2020.
[6] 熊子康,郑怀礼,尚娟芳,等. 污水反硝化脱氮工艺中外加碳源研究进展[J]. 土木与环境工程学报, 2021, 43(2): 168-181.
[7] 陶正凯,管凛,荆肇乾,等. 强化湿地反硝化的生物质碳源研究进展[J]. 应用化工, 2019, 48(12): 2867-2971. doi: 10.16581/j.cnki.issn1671-3206.20190919.017
[8] 高欣东,冯婧微,李春华,等. 水处理过程中外加碳源类型及其影响因素研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40: 26-32. doi: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2020.S.007
[9] 李晶晶,谭力,方杨,等. 高硝氮酒厂废水生物反硝化体系的构建及细菌群落特征[J]. 应用与环境生物学报, 2021, 27(4): 1039-1046. doi: 10.19675/j.cnki.1006-687x.2020.04024
[10] 傅涛,李伟,肖琼. 从“结合”到“深度融合”促进产学研合作勇攀高峰-北京大学环境产学研中心[J]. 中国科技创业, 2022(4): 24-27.
[11] 李子阳. 蓝藻厌氧发酵产酸及发酵液作为反硝化外加碳源研究[D]. 无锡: 江南大学, 2020.
[12] 余甜甜,王率率,张杰,等. 高压均质对蓝藻有机质释放与厌氧发酵产酸的促进效果[J]. 环境科学研究, 2020, 33(1): 155-162. doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2019.03.15
[13] 殷鹏,张建华,孔繁璠. 太湖蓝藻无害化处置资源化利用现状分析与对策研究[J]. 江苏水利, 2019(9): 23-25. doi: 10.16310/j.cnki.jssl.2019.09.006
[14] 李子阳,陆东亮,华天予,等. 蓝藻发酵液中氮磷回收及其作为反硝化碳源研究[J]. 环境化学, 2020, 39(12): 3562-3573.
[15] 王松,谢洪勇. 鸟粪石结晶法回收高浓度酸性含磷废水中磷的研究[J]. 江苏农业期刊, 2020, 48(4): 282-285.
[16] 赵美萍, 钱盘生, 师明赫, 等. 一种蓝藻中高碳低氮磷有机物组分的提取分离方法[P]. 申请号: 202310065338.4 2023-01-16.
[17] 钱盘生. 一种利用蓝藻生物复合碳源及其制备方法: CN113461152A[P]. 2021-10-01.
[18] 钱盘生. 一种利用蓝藻制备生物复合碳源及其制备工艺: CN116621320A[P]. 2023-08-22.
[19] 上海量远检测技术有限公司. MSDS化学品安全技术说明书[R]. 上海, 2022.
[20] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方案》编委会. 水和废水分析监测方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[21] 彭志英. 农废复合碳源的脱氮除磷效果和微生物群落研究[D]. 无锡: 江南大学, 2021.
[22] 中华人民共和国生态环境部. 城镇污水处理厂污染物排放标准: 中华人民共和国国家标准: GB 18918-2002[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[23] 周可遥. 新型复合碳源的制备及其强化农村生活污水反硝化效果的研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2022.
[24] 张佳颖, 刘心怡, 周俊才, 等. 乳酸钠和乙酸钠作为碳源对生物脱氮的影响[J]. 中国给水排水, 2023: 1-9.
[25] 申响政. 复合碳源与乙酸钠碳源反硝化情况研究性比对试验[J]. 山东化工, 2021, 50(24): 249-251. doi: 10.3969/j.issn.1008-021X.2021.24.083
[26] ZHENG X W,ZHANG S Y,HUANG D Y,et al. A pilot-scale deep bed denitrification filter for secondary effluent treatment using sodium acetate as external carbon[J]. Water Environment Research, 2019, 91(6): 491-499. doi: 10.1002/wer.1035
[27] 李春向. 市政污水处理厂出水氨氮超标问题及处理[J]. 资源节约与环保, 2021(4): 101-102. doi: 10.3969/j.issn.1673-2251.2021.04.055
[28] 常静. 污水处理中活性污泥微型动物运动行为研究[D]. 马鞍山: 安徽工业大学, 2019.
[29] WANG H S,CHEN N,FENG C P,et al. Insights into heterotrophic denitrification diversity in wastewater treatment systems:Progress and future prospects based on different carbon sources[J]. Science of the Total Environment, 2021, 780: 146521. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.146521
[30] 黄超,漆新华,曹文平,等. 指示性生物监测和分析在水质净化过程中的特性与作用[J]. 环境科技, 2019, 32(5): 67-70.