[1] 李智, 王怡, 王文怀. 不同水源补给对景观水体水质及浮游动物的影响[J]. 中国给水排水, 2021, 37(5): 91 − 96. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2021.05.014
[2] 宋莹, 安申群, 陆玉广, 等. 再生水补给差异对浮游动物群落结构的影响——以北京市清河、温榆河、白河为例[J]. 环境保护科学, 2021, 47(4): 83 − 90.
[3] KADLEC R H, KNIGHT R L. Treatment wetlands [M]. Chelsea: Lewis Publishers, 1996.
[4] VYMAZAL J, KROPFELOVA L. Wastewater treatment in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow [M]. Berlin: Springer Netherlands, 2008.
[5] 孙家君, 李玉平, 张杨, 等. 梯级人工湿地对水污染的生态修复效果研究概况[J]. 环境保护科学, 2021, 47(4): 24 − 29. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2021.04.004
[6] 于文泽, 余昊翔, 张俊慧, 等. “塘+湿地”耦合系统净化再生水补给低C/N河湖水体的效能及机制研究[J]. 环境科学学报, 2021, 41(1): 263 − 272.
[7] 蒋宇豪, 李敏, 唐明哲, 等. 砾间接触氧化/水平潜流人工湿地净化微污染河道水[J]. 中国给水排水, 2021, 37(5): 57 − 65.
[8] 王文东, 王霞, 郑杰, 等. 模块化人工湿地基质筛选与除污性能评价[J]. 环境污染与防治, 2018, 40(12): 1333 − 1337. doi: 10.15985/j.cnki.1001-3865.2018.12.002
[9] 赵倩, 庄林岚, 盛芹, 等. 潜流人工湿地中基质在污水净化中的作用机制与选择原理[J]. 环境工程, 2021, 39(9): 14 − 22.
[10] 万正芬, 张学庆, 卢少勇. 19种人工湿地填料对磷吸附解吸效果研究[J]. 水处理技术, 2015, 41(4): 35 − 40.
[11] 王振, 刘超翔, 董健, 等. 人工湿地中除磷填料的筛选及其除磷能力[J]. 中国环境科学, 2013, 33(2): 227 − 233. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2013.02.006
[12] 莫文锐, 黄建洪, 田森林, 等. 氨氮和磷在三种人工湿地填料上的吸附动力学[J]. 化学研究, 2012, 23(1): 21 − 23. doi: 10.3969/j.issn.1008-1011.2012.01.006
[13] DRIZO A, COMEAU Y, FORGET C, et al. Phosphorus saturation potential: A parameter for estimating the longevity of constructed wetland systems[J]. Environmental Science & Technology, 2002, 36(21): 4642 − 4648.
[14] HU C M, SHAN B Q. Phosphorus removal performance and mechanisms of horizontal subsurface flow wetlands constructed with blast furnace slag and gravel in treating reclaimed water[J]. Environmental Engineering Science, 2009, 26(6): 1097 − 1106. doi: 10.1089/ees.2008.0278
[15] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法(第四版)[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[16] REDDY K R, CONNER G A O, GALE P M. Phosphorus sorption capacities of wetland soils and stream sediments impacted by dairy effluent[J]. Journal of Environmental Quality, 1998, 27(2): 438 − 447.
[17] RICHARDSON C J. Mechanisms controlling phosphorusretention capacity in freshwater wetlands[J]. Science, 1985, 228: 1424 − 1426. doi: 10.1126/science.228.4706.1424
[18] OGUZ E, GURSES A, YALCIN M. Removal of phosphate from waste waters by adsorption[J]. Water Air and Soil Pollution, 2003, 148(1-4): 279 − 287.