[1] 王知远, 朱成雨, 贺江. 工业园区高浓度化工废水处理工程实例[J]. 给水排水, 2018, 54(9): 74-77. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2018.09.015
[2] 刘伟京, 袁哲, 徐军, 等. 某化工园区污水厂组合处理工艺的调试运行研究[J]. 中国给水排水, 2013, 29(3): 6-9. doi: 10.3969/j.issn.1000-4602.2013.03.002
[3] 韦朝海. 精细化工废水的污染特性分析及其控制策略[J]. 化工进展, 2009, 28(11): 2047-2051.
[4] 彭雨, 贾智海, 马衍文. 医用织物洗涤工厂废水处理工程设计实例[J]. 资源节约与环保, 2018(9): 77-78. doi: 10.3969/j.issn.1673-2251.2018.09.071
[5] 章正勇, 姜怡勤. 洗涤化工企业废水处理工程实例[J]. 中国给水排水, 2014, 30(22): 149-151.
[6] ANUPOJU G R, PRAKASH S S, JOSEPH J K, et al. Multi stage high rate biomethanation of poultry litter with self mixed anaerobic digester[J]. Bioresource Technology, 2011, 102(2): 729-735. doi: 10.1016/j.biortech.2010.08.069
[7] LIU G Q, CANTER T, WANG D M, et al. Baffled bioreactor for municipal wastewater treatment[J]. Journal of Environmental Engineering, 2012, 138(3): 239-247. doi: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000410
[8] 李刚, 杨立中, 欧阳峰. 厌氧消化过程控制因素及pH和Eh的影响分析[J]. 西南交通大学学报, 2001, 36(5): 518-521. doi: 10.3969/j.issn.0258-2724.2001.05.016
[9] 赵立军. 废水厌氧生物处理技术综述与研究进展[J]. 环境污染治理技术与设备, 2001, 2(5): 59-66.
[10] 汪洪生. 现代废水厌氧处理应用技术进展[J]. 污染防治技术, 2002, 15(4): 15-20.
[11] 赵昌爽, 张建昆. 芬顿氧化技术在废水处理中的进展研究[J]. 环境科学与管理, 2014, 39(5): 83-87. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2014.05.024
[12] 刘京, 杜进芳, 武佳, 等. 吸附浓缩-芬顿氧化法深度处理印染废水[J]. 西安交通大学学报, 2018, 52(1): 158-164.
[13] 肖昀斌, 陈延明. 芬顿氧化法处理制革废水研究[J]. 广州化工, 2018, 46(14): 62-63. doi: 10.3969/j.issn.1001-9677.2018.14.024
[14] 张建昆, 张林军. 芬顿氧化技术在废水处理中的研究与应用[C]//《中国给水排水》杂志社. 2013《中国给水排水》杂志社年会暨饮用水安全保障及水环境综合整治高峰论坛, 2013: 274-280.
[15] 张波, 史红钻, 张丽丽, 等. pH对厨余废物两相厌氧消化中水解和酸化过程的影响[J]. 环境科学学报, 2005, 25(5): 665-669. doi: 10.3321/j.issn:0253-2468.2005.05.017
[16] 张雷. 好氧生化法处理印染废水工程调试[J]. 水处理技术, 2009, 35(12): 111-113.