[1] 董苗苗, 陈垚, 蒋彬, 等. 有机负荷及DO对高盐好氧颗粒污泥稳定性的影响[J]. 水处理技术, 2015, 41(6): 67-70.
[2] 王建龙, 张子健, 吴伟伟. 好氧颗粒污泥的研究进展[J]. 环境科学学报, 2009, 29(3): 449-473. doi: 10.3321/j.issn:0253-2468.2009.03.001
[3] 唐朝春, 叶鑫, 刘名, 等. 不同碳氮比下好氧颗粒污泥生长特性研究[J]. 环境科学与技术, 2016, 39(2): 128-132.
[4] DANGCONG P, BERNET N, DELGENES J P, et al. Aerobic granular sludge: A case report[J]. Water Research, 1999, 33(3): 890-893. doi: 10.1016/S0043-1354(98)00443-6
[5] LEE D J, CHEN Y Y, SHOW K Y, et al. Advances in aerobic granule formation and granule stability in the course of storage and reactor operation[J]. Biotechnology Advances, 2010, 28(6): 919-934. doi: 10.1016/j.biotechadv.2010.08.007
[6] 韩青青, 赵红梅, 穗贤杰, 等. 缺氧颗粒污泥特性研究[J]. 工业安全与环保, 2008, 34(7): 4-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2008.07.002
[7] LOCHMATTER S, GONZALEZ-GIL G, HOLLIGER C. Optimized aeration strategies for nitrogen and phosphorus removal with aerobic granular sludge[J]. Water Research, 2013, 47(16): 6187-6197. doi: 10.1016/j.watres.2013.07.030
[8] 张睿. 进水C/N对SBR中好氧颗粒污泥稳定性的影响[J]. 西南给排水, 2013, 35(4): 31-35.
[9] 李亚峰, 苏雷, 刁可心, 等. 进水负荷交替变化对好氧污泥颗粒化的促进[J]. 水处理技术, 2018, 44(1): 96-101.
[10] 宋志伟, 梁洋, 任南琪. 有机负荷对SBAR中好氧颗粒污泥特性影响的研究[J]. 环境科学与技术, 2008, 31(10): 128-131. doi: 10.3969/j.issn.1003-6504.2008.10.035
[11] 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.
[12] 刘宏波, 杨昌柱, 濮文虹, 等. 进水氨氮浓度对好氧颗粒污泥的影响研究[J]. 环境科学, 2009, 30(7): 2030-2034. doi: 10.3321/j.issn:0250-3301.2009.07.026
[13] 赵霞, 冯辉霞, 雒和明, 等. C/N比对好氧颗粒污泥性能的影响[J]. 环境工程学报, 2012, 6(11): 3928-3932.
[14] 郑燕清, 周建华. 除磷工艺中厌氧释磷和好氧吸磷的影响因素[J]. 中国市政工程, 2007, 125(1): 48-50. doi: 10.3969/j.issn.1004-4655.2007.01.021
[15] 孙洪伟, 陈翠忠, 高宇学, 等. 碳氮比对活性污泥胞外聚合物的长期影响[J]. 中国环境科学, 2018, 38(3): 950-958. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2018.03.019
[16] 夏志红. 碳氮比对硝化污泥胞外聚合物及污泥特性的影响研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2014.