[1] |
田志海, 王增长. 柠檬酸废水处理研究[J]. 山西建筑, 2007, 33(35): 19-20. doi: 10.3969/j.issn.1009-6825.2007.35.011
|
[2] |
王绍文, 秦华. 城市污泥资源利用与泥水土地处理技术[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.
|
[3] |
朱世琴, 朱为宏. 柠檬酸废水处理的研究进展[J]. 工业水处理, 2004, 24(3): 1-4. doi: 10.3969/j.issn.1005-829X.2004.03.001
|
[4] |
马剑三, 刘锋, 蒋京东. UASB处理柠檬酸废水及其沼气的利用[J]. 中国沼气, 2002, 20(1): 32-33. doi: 10.3969/j.issn.1000-1166.2002.01.009
|
[5] |
马剑三, 王江权, 刘锋. 柠檬酸综合废水的处理工艺[J]. 中国给水排水, 2002, 18(9): 69-71. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2002.09.023
|
[6] |
刘锋, 吴建华, 马剑三. 柠檬酸废水厌氧产沼气的分析和利用[J]. 苏州城建环保学院学报, 2001, 14(3): 36-38.
|
[7] |
GUO W Q, YIN R L, ZHOU X J. Ultrasonic-assisted ozone oxidation process for sulfamethoxazole removal: Impact factors and degradation process[J]. Desalination & Water Treatment, 2015, 57(44): 1-8.
|
[8] |
MIRANDA-GARCÍA N, SUÁREZ S, SÁNCHEZ B, et al. Photocatalytic degradation of emerging contaminants in municipal wastewater treatment plant effluents using immobilized TiO2 in a solar pilot plant[J]. Applied Catalysis B, 2011, 103(3/4): 294-301.
|
[9] |
WANG N N, ZHENG T, ZHANG G S. A review on Fenton-like processes for organic wastewater treatment[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2016, 4(1): 762-787. doi: 10.1016/j.jece.2015.12.016
|
[10] |
LIOTTA L F, GRUTTADAURIA M, DI CARLO G, et al. Heterogeneous catalytic degradation of phenolic substrates: Catalysts activity[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 162(2/3): 588-606.
|
[11] |
ZHUANG H F, HAN H J, HOU B L, et al. Heterogeneous catalytic ozonation of biologically pretreated Lurgi coal gasification wastewater using sewage sludge based activated carbon supported manganese and ferric oxides as catalysts[J]. Bioresource Technology, 2014, 166: 178-186. doi: 10.1016/j.biortech.2014.05.056
|
[12] |
陆茵. 柠檬酸生产废水的深度处理与回用技术[D]. 北京: 清华大学, 2010.
|
[13] |
潘寻. 生物活性滤池+O3深度处理柠檬酸废水的实验研究[D]. 济南: 山东大学, 2007.
|
[14] |
朱维. 脉冲三维电极反应器的开发与柠檬酸废水处理应用研究[D]. 北京: 清华大学, 2014.
|
[15] |
QI F, XU B, CHEN Z. Catalytic ozonation for degradation of 2, 4, 6-trichloroanisole in drinking water in the presence of γ-AlOOH[J]. Water Environment Research, 2009, 81(6): 592. doi: 10.2175/106143008X370412
|
[16] |
RIVAS J, GIMENO O, BELTRÁN F. Wastewater recycling: Application of ozone based treatments to secondary effluents[J]. Chemosphere, 2008, 74(6): 854-859.
|
[17] |
周洪正, 刘平, 张静, 等. 微气泡臭氧催化氧化-生化耦合处理难降解含氮杂环芳烃[J]. 中国环境科学, 2017, 37(8): 2978-2985. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.08.021
|
[18] |
HU E L, WU X B, SHANG S M, et al. Catalytic ozonation of simulated textile dyeing wastewater using mesoporous carbon aerogel supported copper oxide catalyst[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 112: 4710-4718. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.06.127
|
[19] |
李兵, 张建强. 移动床生物膜反应器在污水处理中的应用[J]. 工业安全与环保, 2007, 33(4): 6-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2007.04.003
|
[20] |
史振宇. 催化臭氧氧化-BAF深度处理印染废水生化出水研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2020.
|
[21] |
马建勇, 张兴文, 杨凤林, 等. 移动床生物膜反应器处理低浓度污水的性能[J]. 大连理工大学学报, 2003, 43(1): 46-50. doi: 10.3321/j.issn:1000-8608.2003.01.010
|
[22] |
徐圣凯. 非均相臭氧催化氧化降解水中氧氟沙星特征与机理研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2019.
|
[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] |
丁晶静. 移动床生物膜反应器填料的选择及其处理低浓度废水的特性研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2012.
|
[25] |
夏超, 吴志京, 郑临奥, 等. MBBR用于A2O微曝氧化沟工艺提标改造设计与运行[J]. 市政技术, 2020, 38(3): 238-242. doi: 10.3969/j.issn.1009-7767.2020.03.062
|