[1] 周佳. 水-沉积物界面细菌可培养性研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2015.
[2] 陈小锋. 我国湖泊富营养化区域差异性调查及氮素循环研究[D]. 南京: 南京大学, 2012.
[3] ARHONDITSIS G B, BRETT M T. Eutrophication model for Lake Washington (USA): part I. Model description and sensitivity analysis[J]. Ecological Modelling, 2005, 187(2-3): 140 − 178. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2005.01.040
[4] HAVENS K E, FUKUSHIMAB T, XIEC P, et al. Nutrient dynamics and the eutrophication of shallow lakes Kasumigaura (Japan), Donghu (PR China), and Okeechobee (USA)[J]. Environmental Pollution, 2001, 111(2): 263 − 272. doi: 10.1016/S0269-7491(00)00074-9
[5] 李子成, 邓义祥, 郑丙辉. 中国湖库营养状态现状调查分析[J]. 环境科学与技术, 2012, 35(61): 209 − 213.
[6] 吴旭玲. 套井回填在岩口水库大坝防渗处理中的应用[J]. 浙江水利科技, 2006, 1: 73 − 74. doi: 10.3969/j.issn.1008-701X.2006.01.025
[7] 原居林, 李明, 杨元杰, 等. 义乌市岩口水库底泥特征、营养盐含量及污染现状分析[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版), 2015, 34(3): 255 − 262.
[8] 何晓丽, 吴艳宏, 周俊, 等. 贡嘎山地区地表水化学特征及水环境质量评价[J]. 环境科学, 2016, 37(10): 3798 − 3805.
[9] KOKLU R, SENGORUR B, TOPAL B. Water quality assessment using multivariate statistical methods: a case study: Melen River System (Turkey)[J]. Water Resources Management, 2010, 24(5): 959 − 978. doi: 10.1007/s11269-009-9481-7
[10] 王彦丽, 赵敏宁. 近10年辽河干流水质综合评价[J]. 水资源与水工程学报, 2018, 29(5): 53 − 59.
[11] 祁艳丽, 唐永杰, 蔡树伯, 等. 淡水湖泊沉积物污染评价方法比较—以北大港水库为例[J]. 水资源与水工程学报, 2016, 27(6): 26 − 30+38. doi: 10.11705/j.issn.1672-643X.2016.06.05
[12] 张旋, 王启山, 于淼, 等. 基于聚类分析和水质标识指数的水质评价方法[J]. 环境工程学报, 2010, 4(2): 476 − 480.
[13] 环境保护部. 水质 采样技术指导: HJ494-2009[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2010.
[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] 国家环境保护总局. 地表水环境质量标准: GB3838-2002[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
[16] 陈海生, 严力蛟. 浙江省长潭水库溶解氧变化特性及其与水温相关性[J]. 科技通报, 2015, 31(3): 249 − 253. doi: 10.3969/j.issn.1001-7119.2015.03.060
[17] 刘静. 密云水库浮游生物与富营养化控制因子研究[D]. 北京: 首都师范大学, 2004.
[18] 孙淑娟, 黄岁樑. 海河沉积物中磷释放的模拟试验[J]. 环境科学研究, 2008, 21(4): 126 − 131.
[19] 吴雅丽, 许海, 杨桂军, 等. 太湖春季藻类生长的磷营养盐阈值研究[J]. 中国环境科学, 2013, 33(9): 1622 − 1629.