[1] 戚韩英, 金建, 蔡建华, 等. 中国农村生活污水处理技术现状分析及评价[J]. 环境与发展, 2019, 31(4): 82-84.
[2] 高艳娇, 李姝杰, 陶陪. CWs用于我国分散污水的处理[J]. 工业安全与环保, 2018, 44(6): 46-49. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2018.06.011
[3] JESSICA R A, ERIC W P, STEPHEN V H, et al. Quantifying nutrient removal from groundwater seepage out of constructed wetlands receiving treated wastewater effluent[J]. Environmental Earth Sciences, 2015, 74(2): 1633-1645. doi: 10.1007/s12665-015-4167-3
[4] GAO Y, XIE Y W, ZHANG Q, et al. Intensified nitrate and phosphorus removal in an electrolysis integrated horizontal subsurface-flow constructed wetland[J]. Water Research, 2017, 108: 39-45. doi: 10.1016/j.watres.2016.10.033
[5] WU S, KUSCHK P, BRIX H, et al. Development of constructed wetlands in performance intensifications for wastewater treatment: A nitrogen and organic matter targeted review[J]. Water Research, 2014, 57: 40-55. doi: 10.1016/j.watres.2014.03.020
[6] VYMAZAK J, LENKA K. Multistage hybrid constructed wetland for enhanced removal of nitrogen[J]. Ecological Engineering, 2015, 84: 202-208. doi: 10.1016/j.ecoleng.2015.09.017
[7] 刘冰, 郑煜铭, 李清飞, 等. 复合人工湿地中反硝化除磷作用的发生及其稳定性[J]. 环境科学, 2019, 40(12): 5401-5410.
[8] 祝志超, 缪恒锋, 崔健, 等. 组合人工湿地系统对污水处理厂二级出水的深度处理效果[J]. 环境科学研究, 2018, 31(12): 48-56.
[9] 陶敏, 贺锋, 胡晗, 等. 碳氧调控下人工湿地净化效果的协同与拮抗研究[J]. 中国环境科学, 2015, 35(12): 3646-3652. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2015.12.016
[10] 郑晓英, 朱星, 王菊, 等. 内电解人工湿地冬季低温尾水强化脱氮机制[J]. 环境科学, 2018, 39(2): 758-764.
[11] 何媛, 王宇晖, 宋新山. 电极强化人工湿地处理污水脱氮的效果[J]. 环境工程学报, 2016, 10(9): 4867-4872. doi: 10.12030/j.cjee.201504007
[12] 喻兰兰, 秦疆洲, 杨涵, 等. 电催化固氮的研究进展与挑战[J]. 工业催化, 2019, 27(10): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1008-1143.2019.10.001
[13] HUANG H, ZHANG D D, ZHEN J, et al. Comparison investigation on phosphate recovery from sludge anaerobic supernatant using the electrocoagulation process and chemical precipitation[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 141: 429-438.
[14] 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.
[15] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2005.
[16] SONG X S, WANG S Y, WANG Y H, et al. Addition of Fe2+ increase nitrate removal in vertical subsurface flow constructed wetlands[J]. Ecological Engineering, 2016, 91: 487-494. doi: 10.1016/j.ecoleng.2016.03.013
[17] 张燕, 伏春燕, 阎百兴, 等. 亚铁对水平潜流人工湿地污染物去除能力的分层效应影响[J]. 水土保持学报, 2019, 33(1): 306-314.
[18] 陆爽君, 吴鹏, 陈重军, 等. 适宜处理分散性生活污水的人工湿地除磷填料的筛选及改性[J]. 环境工程学报, 2014, 8(9): 3807-3812.
[19] 赵媛媛, 王德军, 赵朝成. 电催化氧化处理难降解废水用电极材料的研究进展[J]. 材料导报, 2019, 33(7): 1125-1132. doi: 10.11896/cldb.17120274
[20] 冀泽华, 冯冲凌, 吴晓芙, 等. 人工湿地污水处理系统填料及其净化机理研究进展[J]. 生态学杂志, 2016, 35(8): 2234-2243.
[21] 方伟成, 王静, 周新萍. 三种填料吸附磷的特性及其影响因素[J]. 湿地科学, 2018, 16(3): 341-346.
[22] 陈亮, 刘锋, 肖润林, 等. 人工湿地氮去除关键功能微生物生态学研究进展[J]. 生态学报, 2017, 37(18): 6265-6274.
[23] DU L, CHEN Q R, LIU P P, et al. Phosphorus removal performance and biological dephosphorization process in treating reclaimed water by integrated vertical-flow constructed wetlands (IVCWs)[J]. Bioresource Technology, 2017, 243: 204-211. doi: 10.1016/j.biortech.2017.06.092
[24] 仇天雷. 循环水养殖废水生物脱氮技术及其影响因素研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2016.
[25] 宋壮壮, 吕爽, 刘哲, 等. 厌氧氨氧化耦合反硝化工艺的启动及微生物群落变化特征[J]. 环境科学, 2019, 40(11): 5057-5065.