[1]辛在军,魏国汶,姚忠,等.国内生态浮床原位修复复合强化技术研究进展[J].北方园艺,2019,43(03):155-161.[doi:10.11937/bfyy.20181549]
 XINZaijun,WEIGuowen,YAOZhong,et al.ResearchReviewonin-situRemediationofEcologicalFloatingBedbyCompoundandStrengtheninginChina[J].Northern Horticulture,2019,43(03):155-161.[doi:10.11937/bfyy.20181549]
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国内生态浮床原位修复复合强化技术研究进展

参考文献/References:

[1]辛在军.水芹生态浮床净化功能影响因素与生态化学计量研究[D].上海:华东师范大学,2013.[2]陈友媛,吴亚东,孙萍,等.微生物强化组合浮床净化微盐碱水体的效果[J].环境科学,2017(7):2850-2858.[3]张福龙.微曝气强化生态浮床生物膜特性研究[D].成都:西南交通大学,2015.[4]张增胜,赵建夫,陈玲.复合型生物净化槽-强化生态浮床组合工艺处理农村污水及适用性分析[C].2011年环境污染与大众健康学术会议论文集,2011:686-589.[5]张增胜,董波,徐功娣,等.强化生态浮床中纤维填料生物膜特性动态研究[J].水处理技术,2009(9):37-40.[6]杨娇,卢岩飞.植物-自然生物膜浮床在水体修复中的应用[J].环境科学与技术,2016(S1):293-298.[7]姬芬,张饮江,王芳,等.组合型生态浮床系统脱氮效果的周年变化[J].上海海洋大学学报,2017(2):235-242.[8]杨希,高志,白海锋,等.不同覆盖率的生态浮床对池塘氮、磷的去除率[J].河北渔业,2017(4):14-16.[9]赵婉婉,郭丽芸,周国勤,等.浮床水芹(Oenanthejavanica)的生态特性及对池塘水体环境的反馈与响应[J].生态与农村环境学报,2017(5):433-439.[10]刘娅琴,邹国燕,宋祥甫,等.不同营养状态水体中生态浮床对浮游植物群落的影响[J].环境科学研究,2015(4):629-637.[11]许国晶,段登选,杜兴华,等.组合生态浮床净化养殖水体效果研究[J].上海海洋大学学报,2015(1):94-101.[12]LIM,WUYJ,YUZL,等.离子注入浮床植物去除水富营养化研究[J].渔业现代化,2014(6):67-70.[13]孙鹏,崔康平,许为义,等.3种浮床植物对污染水体水质改善性能研究[J].江苏农业科学,2016(5):475-479.[14]李海燕,张晓璇,钟明其,等.生态浮床对富营养化养殖池塘水体净化的研究[J].广东农业科学,2013(21):152-157.[15]徐丽花,周琪.不同填料人工湿地处理系统的净化能力研究[J].上海环境科学,2002(10):603-605.[16]虞中杰,王东启,陈振楼,等.人工浮床加挂填料对富营养化河水的净化效果[J].中国给水排水,2011(17):31-35.[17]张雁秋,曹文平,刘莉,等.基质对生态浮床净化效果和大型水生植物生长的影响[J].徐州工程学院学报(自然科学版),2013(4):18-23.[18]马苏婷.生态浮床栽培基质的筛选及研究[D].南京:南京农业大学,2015.[19]曹德平,李春杰,陈雪初,等.水化硅酸钙强化空心菜浮岛除磷能力的研究[J].中国给水排水,2008(1):22-25.[20]张雁秋,曹文平,刘莉,等.基质对生态浮床净化效果和大型水生植物生长的影响[J].徐州工程学院学报(自然科学版),2013(4):18-23.[21]汪银梅,殷红桂,唐子夏,等.不同基质的浮床对浮床植物及废水脱氮效果的影响[J].工业安全与环保,2017(3):88-91.[22]曹文平.一种竹丝填料基质生态浮床:CN203159333U[P].2013-08-28.[23]范玉超,杨涛,潘莹,等.基于生物炭的生态浮床设计[J].安徽农学通报,2015(15):95-97.[24]栗明,段登选,许国晶,等.竹叶草浮床对采矿塌陷区养殖池塘水质修复效果的研究[J].海洋湖沼通报,2014(2):96-102.[25]杨林燕,海热提,李萌,等.碳纤维湿地式浮床对微污染水体的净化研究[J].环境科学与技术,2013(11):136-141.[26]曹文平.纤维素物质在生态浮床中的应用与发展[J].工业安全与环保,2016(1):36-37.[27]李先宁,宋海亮,朱光灿,等.组合型浮床生态系统的构建及其改善湖泊水源地水质的效果[J].湖泊科学,2007(4):367-372.[28]王国芳,汪祥静,吴磊,等.组合型生态浮床中各生物单元对污染物去除的贡献及净化机理[J].土木建筑与环境工程,2012(4):136-141.[29]金秋,李伟,李先宁,等.组合生态浮床生物配置净化效果研究[J].环境科技,2016(1):6-9.[30]王俊臣,陈伟强,李月红.藻类对池塘水环境的影响及水生植物和鲢鳙对水体的净化[J].吉林农业大学学报,2016(1):111-116.[31]朱术超,刘毅,李善,等.几种植物浮床的水质净化及水华防治效率[J].中山大学学报(自然科学版),2016(6):140-147.[32]王郑,崔康平,许为义,等.组合型生态浮床处理农家乐污水[J].环境工程学报,2016(1):455-460.[33]吴黎明,丛海兵,王霞芳,等.3种浮床植物及人工水草去除水中氮磷的研究[J].环境科技,2010(3):12-16.[34]吴建强,王敏,吴健.4种浮床植物吸收湖泊水体氮磷能力试验研究[J].上海环境科学,2010(4):164-168.[35]向文英,彭颖.重庆冬季水芹浮床对富营养化水体的修复[J].环境工程学报,2015(11):5393-5398.[36]张荣.低温下强化水芹浮床对农村污水的深度处理研究[J].环境科学与管理,2015(3):86-89.[37]郑翀,孙梅,郑少奎,等.低温下水芹浮床对氨氮类富营养水体的连续小试净化[J].环境污染治理技术与设备,2006(8):23-26.[38]辛在军,李秀珍,闫中正,等.冬季不同刈割水芹浮床连续净化过程及效果[J].生态学杂志,2011(12):2745-2752.[39]李丽.11种湿地植物在污染水体中的生长特性及对水质净化作用研究[D].广州:暨南大学,2011.[40]辛在军,李秀珍,姚忠,等.不同刈割处理对水芹生态浮床生物量及水体环境的影响[J].江西科学,2015(6):795-803.[41]程斌,浦跃朴,尹立红,等.水生植物滤床的植物组合及定期收割对植物铅蓄积的影响[J].东南大学学报(自然科学版),2005(3):452-455.[42]葛铜岗.菖蒲浮床系统净化临江河回水区污染河水的试验研究[D].重庆:重庆大学,2009.[43]廖德润,林国徐,王振,等.植物收割频率对水生植物滤床深度处理养猪废水的影响[J].环境工程学报,2013(12):4793-4798.[44]杨海燕,郭金鹏,卢少勇,等.植物收割对人工湿地去除多环芳烃的影响[J].中国环境科学,2016(5):1554-1560.[45]杨文斌,章翔.刈割弯囊苔草对生活污水净化效果影响[J].生态学杂志,2013(9):2418-2423.[46]段婧婧,薛利红,冯彦房,等.碳氮比对水芹浮床系统去除低污染水氮磷效果的影响[J].中国生态农业学报,2016(3):384-391.[47]侯俊,王沛芳,钱进,等.外加碳源复合深度净化生态浮床及其净化处理方法:CN103204610A[P].2013-07-17.[48]曹文平.研究稻草填料碳源释放、脱氮效果及动力学研究[D].北京:中国矿业大学,2015.[49]曹文平,张雁秋,汪银梅,等.生态浮床脱氮效果现状及其发展趋势[J].工业水处理,2014(5):4-8.[50]宫政.固相碳源强化人工湿地脱氮研究[D].郑州:郑州大学,2016.[51]谭蕾蕾.人工湿地系统固体碳源强化脱氮特性研究[D].兰州:兰州交通大学,2016.[52]王芳,张汇文,吴国华,等.生物质碳源组合型生态浮床系统脱氮效果研究[J].环境工程学报,2014(8):3099-3106.[53]张汇文,吴国华.一种生物质碳源释放组合型生态浮床净水装置:CN203582592U[P].2014-05-07.[54]刘佳.缓释性固体碳源人工湿地强化脱氮特性研究[D].邯郸:河北工程大学,2014.[55]张增胜,董波,徐功娣,等.强化生态浮床中纤维填料生物膜特性动态研究[J].水处理技术,2009(9):37-40.[56]马强,高明瑜,谭伟,等.新型生态浮岛在改善水质中的作用及生物膜载体微生物特征研究[J].环境科学,2011(6):1596-1601.[57]汤苏晨,李明.生物膜添加对表流湿地净水能力、湿地植物及藻类群落的影响[J].科学技术与工程,2016(12):157-162.[58]徐剑.固定化生物膜强化水生植物修复污染水源性能的研究[D].杭州:浙江大学,2014.[59]张福龙,付永胜.微曝气强化生态浮床生物膜特性及其对有机污染物去除贡献率研究[C].2015年中国环境科学学会学术年会,2015:2686-2689.[60]邹联沛,孙瑞茹,陈芳.水生植物复合生物膜法净化二级出水的试验研究[J].水处理技术,2013(7):65-68.[61]操家顺,朱伟,严以新,等.浮床植物及生物膜复合技术原位净化受污染河水方法:CN1654361[P].2005-08-17.[62]王郑,崔康平,许为义,等.组合型生态浮床处理农家乐污水[J].环境工程学报,2016(1):455-460.[63]陈亚男.几种填料生物膜特性与挂膜参数优化研究[D].杭州:浙江大学,2012.[64]赵婷婷,范培成,姚立荣,等.氨化细菌对植物浮岛人工湿地中有机氮强化分解[J].农业工程学报,2011(S1):223-226.[65]陈友媛,吴亚东,孙萍,等.微生物强化组合浮床净化微盐碱水体的效果[J].环境科学,2017(7):1-11.[66]李先宁,宋海亮,吴磊,等.一种微生物燃料电池型立体组合生态浮床装置及应用:CN103395891A[P].2013-11-20.[67]汤茵琪,李阳,常素云,等.好氧反硝化菌强化生态浮床对水体氮与有机物净化机理[J].生态学杂志,2017(2):569-576.[68]魏瑞霞,武会强,张锦瑞,等.植物浮床-微生物对污染水体的修复作用[J].生态环境学报,2009(1):68-74.[69]杨发明.用于大型水体污染治理的微生物挂膜生物浮岛水体修复方法:CN200510010789X[P].2005-04-30.[70]蒋波.氨氧化细菌强化倒置反硝化生物滤池深度处理城市污水中试研究[D].青岛:山东大学,2010.[71]李海英,李文朝,冯慕华,等.微曝气生态浮床水芹吸收NP的特性及其对系统去除NP贡献的研究[J].农业环境科学学报,2009(9):1908-1913.[72]曹文平.曝气强化型湿地式稻草基质生态浮床装置及应用:CN103896402A[P].2014-07-02.[73]陈智.微曝气强化生态浮床对污水中重金属Cu的去除效果研究[D].成都:西南交通大学,2014.[74]崔德才,胡锋.曝气复合式生态浮床强化修复污水厂尾水的试验研究[J].节水灌溉,2012(10):18-20.[75]聂玉华.微曝气强化生态浮床对污水中氮元素的去除效果研究[D].成都:西南交通大学,2015.[76]齐钰鹏.微纳米曝气强化碳纤维浮床对城市河道水体处理效果[D].北京:北京化工大学,2016.[77]齐钰鹏,许菲,杨兴桐,等.微纳米曝气强化碳纤维生态浮床水处理效果研究[J].水处理技术,2016(8):104-108.[78]薛彦君,许秋瑾,冯胜,等.曝气时间对美人蕉生态浮床去除水体中营养盐的影响[J].环境科学研究,2015(11):1749-1754.[79]叶春,张保君,李春华,等.微纳米曝气对植物浮床处理支浜水脱氮效果的影响[J].环境科学研究,2012(10):1173-1179.[80]张泽乾.微曝气强生态浮床对污水中磷元素去除效果研究[D].成都:西南交通大学,2014.[81]骆其金,谌建宇,许振成,等.曝气生态浮床/PRB组合工艺净化重污染河水研究[J].中国给水排水,2009(23):22-24.[82]谭剑聪.微曝气强化生态浮床对污水中COD的去除效果研究[D].成都:西南交通大学,2015.

相似文献/References:

[1]金艳梅,高鹤宁.决明子陈皮红枣复合固体茶饮料的研制[J].北方园艺,2012,36(14):160.
 JIN Yan-mei,GAO He-ning.Study on Composite Solid Beverage with Cassia Seed Orange Peel and Red Jujube[J].Northern Horticulture,2012,36(03):160.
[2]蒋萌蒙,王向军,钱志伟,等.复合益生菌发酵凝固型山药香蕉酸奶的研制[J].北方园艺,2018,42(08):134.[doi:10.11937/bfyy.20173161]
 JIANG Mengmeng,WANG Xiangjun,QIAN Zhiwei,et al.Development of Compound Probiotics Fermentation Yam-banana Yoghurt[J].Northern Horticulture,2018,42(03):134.[doi:10.11937/bfyy.20173161]

备注/Memo

第一作者简介:辛在军(1981-),男,山东日照人,博士,助理研究员,研究方向为水环境生态。E-mail:zaijunxin@126.com.责任作者:吴永明(1978-),男,广西南宁人,博士,研究员,现主要从事环境生态学等研究工作。E-mail:7086006@qq.com.基金项目:江西省科学院协同普惠资助项目(2014-XTPH1-34)。收稿日期:2018-07-03

更新日期/Last Update: 2019-03-15