[1] 住房和城乡建设部. 2016年城乡建设统计公报[J]. 城乡建设, 2017(17): 38-43.
[2] 尹军, 谭学军. 污水污泥处理处置与资源化利用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005.
[3] WU Q, DUAN G, CUI Y, et al. Removal of heavy metal species from industrial sludge with the aid of biodegradable iminodisuccinic acid as the chelating ligand[J]. Environmental Science & Pollution Research, 2015, 22(2): 1144-1150.
[4] 贺菊花, 张莹琦, 程刚. 城镇污泥重金属去除技术研究进展[J]. 应用化工, 2015, 44(8): 1541-1545.
[5] YUAN C, WENG C H. Electrokinetic enhancement removal of heavy metals from industrial wastewater sludge[J]. Chemosphere, 2006, 65(1): 88-96.
[6] 吴烈善, 曾东梅, 莫小荣, 等. 不同钝化剂对重金属污染土壤稳定化效应的研究[J]. 环境科学, 2015, 36(1): 309-313.
[7] 节剑勇, 孙力平, 邱春生, 等. 基于生物淋滤的城市污泥重金属溶出及形态迁移[J]. 环境工程学报, 2018, 12(3): 939-946.
[8] 朱小娟. 不同菌种对污泥生物淋滤过程中重金属去除效果的比较研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2010.
[9] LOMBARDI A T, GARCIA J O. An evaluation into the potential of biological processing for the removal of metals from sewage sludges[J]. Critical Reviews in Microbiology, 1999, 25(4): 275-288.
[10] KUMAR R N, NAGENDRAN R. Influence of initial pH on bioleaching of heavy metals from contaminated soil employing indigenous Acidithiobacillus thiooxidans[J]. Chemosphere, 2007, 66(9): 1775-1781.
[11] SOLISIO C, LODI A, VEGLIO F. Bioleaching of zinc and aluminium from industrial waste sludges by means of Thiobacillus ferrooxidans[J]. Waste Management, 2002, 22(6): 667-675.
[12] 豆艳霞, 王怡, 陈斌, 等. 硫杆菌淋滤对剩余污泥中重金属及养分的影响[J]. 中国给水排水, 2014, 30(21): 27-31.
[13] QUEVAUVILLER P, RAURET G, GRIEPINK B. Single and sequential extraction in sediments and soils[J]. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1993, 51(1/2/3/4): 231-235.
[14] LIPHADZI M S, KIRKHAM M B. Heavy metal displacement in EDTA-assisted phytoremediation of biosolids soil[J]. Water Science & Technology, 2006, 54(5): 147-153.
[15] 康得军, 匡帅, 唐虹, 等. 微生物淋滤技术在去除城市污泥重金属中的应用[J]. 工业用水与废水, 2016, 47(3): 11-15.
[16] 关若楠, 时亚飞, 梁莎, 等. 复合调理脱水污泥热解残渣中重金属形态分布[J]. 环境科学与技术, 2017, 40(3): 74-78.
[17] JIAN Z, YU T, ZHANG J, et al. Distribution and risk assessment of heavy metals in sewage sludge after ozonation[J]. Environmental Science & Pollution Research, 2016, 24(6): 1-8.
[18] ANDREWS J P, ASAADI M, CLARKE B, et al. Potentially toxic element release by fenton oxidation of sewage sludge[J]. Water Science & Technology, 2006, 54(5): 197-205.
[19] 徐大勇, 操沛沛, 乐王旭, 等. Fenton氧化剩余污泥过程重金属迁移及其形态变化[J]. 环境工程学报, 2016, 10(10): 5893-5900.
[20] 洪晨, 邢奕, 司艳晓, 等. 芬顿试剂氧化对污泥脱水性能的影响[J]. 环境科学研究, 2014, 27(6): 615-622.
[21] WANG J, BAI J, XU J, et al. Bioleaching of metals from printed wire boards by Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans and their mixture[J]. Transactions of Nonferrous Metal Society of China, 2006, 172(4): 1100-1105.
[22] 中华人民共和国建设部. 城市污水处理厂污泥标准检验方法: CJ/T 221-2005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.
[23] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[24] 刘甜田, 何滨, 王亚韩, 等. 改进BCR法在活性污泥样品重金属形态分析中的应用[J]. 分析试验室, 2007, 26(S1): 17-20.
[25] CASERO I, SICILIA D, RUBIO S, et al. Chemical degradation of aromatic amines by Fenton s reagent[J]. Water Research, 1997, 31(8): 1985-1995.
[26] 闫瑾. 生物淋滤法去除污泥中重金属的工艺参数优选研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2010.
[27] 宋相国. 生物酸化联合类Fenton氧化去除城市污泥中重金属[D]. 长沙: 湖南大学, 2008.
[28] 白敏菂, 张芝涛, 白敏冬. 高级氧化新技术及其防治环境污染应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2012.
[29] 赵国华, 高顺芝, 罗兴章. 氧化亚铁硫杆菌对电子垃圾焚烧迹地重金属形态的影响[J]. 环境工程学报, 2014, 8(1): 347-352.