[1] 梁善, 杜建军, 刘雯, 等. 生态沟渠净化水体营养污染物质的研究进展[J]. 仲恺农业工程学院学报, 2019, 32(4): 56-61.
[2] 姚宸朕, 徐志嫱, 杨杰, 等. 固定化微生物技术原位削减河道黑臭底泥的中试研究[J]. 灌溉排水学报, 2018, 37(3): 122-128.
[3] 代琦, 王磊, 靳萌. 西北地区现代城市生态沟渠治理策略[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(20): 181-185. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2018.20.057
[4] 唐守寅, 孙敏, 段文慧, 等. 新农村建设背景下的沟渠污染治理效果及对策: 以湖北省浣市镇为例[J]. 农业环境与发展, 2012, 29(6): 36-39.
[5] 袁晓燕, 余志敏, 施卫明. 浙北地区平原河网农村小流域面源污染调查与防治对策: 以德清县武康镇新琪村为例[J]. 生态与农村环境学报, 2010, 26(3): 193-198. doi: 10.3969/j.issn.1673-4831.2010.03.001
[6] SEIFERT A. Naturnaehere wasserbau[J]. Deutsche Wasser Wirtschaft, 1983, 33(12): 361-366.
[7] GRAY D H, SOTIR R B. Biotechnical stabilization of highway cut slope[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1992, 118(9): 1395-1409. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9410(1992)118:9(1395)
[8] 王文君. 国内外河流生态修复研究进展[J]. 水生态学杂志, 2012, 33(4): 142-146.
[9] 董哲仁. 孙东亚, 赵进勇, 等. 生态水工学进展与展望[J]. 水利学报, 2014, 45(12): 1419-1426.
[10] 石晶晶. 湖南省中小河流治理综述[J]. 人民长江, 2012, 43(18): 32-35. doi: 10.3969/j.issn.1001-4179.2012.18.011
[11] 汪玉娇. 生物强化技术在河道水体治理中的应用[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(10): 62-64. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2020.10.017
[12] 王谦, 高红杰. 我国城市黑臭水体治理现状、问题及未来方向[J]. 环境工程学报, 2019, 13(3): 507-510. doi: 10.12030/j.cjee.201901166
[13] 刘晓玲, 徐瑶瑶, 宋晨, 等. 城市黑臭水体治理技术及措施分析[J]. 环境工程学报, 2019, 13(3): 519-529. doi: 10.12030/j.cjee.201812181
[14] 董晓亮, 陈克勤, 李正兵. 土地整治中生态沟渠建设研究[J]. 农业与技术, 2021, 41(22): 59-61.
[15] 孟瑞, 刘海荣, 刘琼心, 等. 农村坑塘沟渠生态环境现状及治理对策[J]. 乡村科技, 2021, 12(13): 102-104. doi: 10.3969/j.issn.1674-7909.2021.13.056
[16] 诸葛政东, 漆凌垚, 谢娟, 等. 固定化微生物载体污水净化研究进展[J]. 环境科学与技术, 2021, 44(6): 219-229.
[17] 黎镛, 袁辉洲, 柯水洲, 等. 微生物载体对MBBR工艺性能及微生物群落结构的影响[J]. 环境工程, 2021, 39(12): 100-106.
[18] 尹莉, 张鹏昊. 固定化微生物修复黑臭水体的生物技术研究[J]. 给水排水, 2018, 54(S2): 51-55.
[19] 孙霞, 刘扬, 王芳, 等. 固定化微生物技术在富营养化水体修复中的应用[J]. 生态与农村环境学报, 2020, 36(4): 433-441.
[20] 朱柏林, 林灿阳, 杨志敏, 等. 活性滤坝对城市内河中氮磷的削减效果[J]. 环境工程学报, 2021, 15(3): 1016-1024. doi: 10.12030/j.cjee.202007025
[21] 于鲁冀, 吕晓燕, 李阳阳, 等. 生态滤坝处理微污染河水实验研究[J]. 水处理技术, 2018, 44(5): 88-92.
[22] 邹联沛, 温从汉, 孙瑞茹, 等. 生物绳填料-湿地植物联合净化低污染废水[J]. 工业水处理, 2012, 32(12): 34-37. doi: 10.3969/j.issn.1005-829X.2012.12.008
[23] 陶昱明, 王亦铭, 丁露, 等. 微纳米曝气技术在黑臭水体治理中的研究及应用[J]. 净水技术, 2021, 40(2): 93-99.
[24] 陈金发, 张云, 向地玖, 等. 微生物絮凝剂的制备及对生活污水中COD的去除研究[J]. 节水灌溉, 2018(10): 47-50. doi: 10.3969/j.issn.1007-4929.2018.10.011
[25] 王兴华, 王云. 微生物与植物协同去除生活污水中总氮、总磷、COD的效果研究[J]. 山东农业科学, 2015, 47(3): 45-48.
[26] XIA S, GUO J, WANG R. Performance of a pilot-scale submerged membrane bioreactor (MBR) in treating bathing wastewater[J]. Bioresource Technology, 2008, 99(15): 6834-6843. doi: 10.1016/j.biortech.2008.01.044
[27] 闫苗苗, 张海涵, 钊珍芳, 等. 生物脱氮技术中好氧反硝化细菌的代谢及应用研究进展[J]. 环境科学研究, 2020, 33(3): 668-676.
[28] ZHAN J D, TANG J W, XIN W, et al. Isolation and characterization of aerobic denitrifier from the sewage of Urban rivers[J]. Microbiology China, 2010, 37(4): 566-572.
[29] 孙雪, 朱为静, 王亮, 等. 强化生物除磷系统主要微生物及其代谢机理研究进展[J]. 应用生态学报, 2014, 25(3): 892-902.
[30] KUBA T, WACHTMEISTER A, LOOSDRECHT M V, et al. Effect of nitrate on phosphorus release in biological phosphorus removal systems[J]. Water Science & Technology, 1994, 30(6): 263-269.
[31] 袁兴程, 李丹. 生物绳填料净化河流的效果及微生物群落分析[J]. 环境工程, 2016, 34(4): 48-53.