[1] |
王斌. 关于水处理磁分离技术应用与研究[J]. 环境科学与管理, 2018, 43(6): 108-111. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2018.06.026
|
[2] |
陈林虎. 磁分离技术在水处理工程中的应用工艺及发展趋势[J]. 环境与发展, 2017, 29(9): 78-79.
|
[3] |
朱凯, 王琳. 加载混凝-磁分离水处理技术应用研究[J]. 环境工程, 2016, 34(S1): 190-192.
|
[4] |
刘艳辉, 陈明阔, 刘媛, 等. 超磁分离技术在矿井水处理中的应用[J]. 给水排水, 2015, 51(4): 55-57. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2015.04.015
|
[5] |
郑利兵, 佟娟, 魏源送, 等. 磁分离技术在水处理中的研究与应用进展[J]. 环境科学学报, 2016, 36(9): 3103-3117.
|
[6] |
蒋长志. 磁混凝优化试验研究及工艺应用分析[D]. 武汉. 华中科技大学, 2017.
|
[7] |
郝二成, 马文瑾, 刘伟岩. 数学模拟技术在污水处理厂的应用方案[J]. 净水技术, 2019, 38(5): 97-102.
|
[8] |
HENZE M, GRADY L Jr., GUJER W, et al. Activated Sludge Model No. 1[M]. London: IAWPRC Publishing, 1987.
|
[9] |
ROELEVELD P J, VAN LOOSDRECHT M C M. Experience with guidelines for Wastewater Characterisation in The Netherlands[J]. Water Science & Technology, 2002, 45(6): 77-87.
|
[10] |
HUSLSBEEK J J W, KRUIT J, ROELVEDLD P J, et al. A practical protocol for dynamic modelling of activated sludge systems[J]. Water Science & Technology, 2002, 45(6): 127-136.
|
[11] |
何秋杭. 强化磁分离污水碳源浓缩资源化技术研究[D]. 北京. 清华大学, 2018.
|
[12] |
王哲晓, 吕志国, 张勤. 超磁分离水体净化技术在水环境领域的典型应用[J]. 中国给水排水, 2016, 32(12): 34-37.
|
[13] |
周建忠, 靳云辉, 罗本福, 等. 超磁分离水体净化技术在北小河污水处理厂的应用[J]. 中国给水排水, 2012, 28(6): 78-81. doi: 10.3969/j.issn.1000-4602.2012.06.021
|
[14] |
王辰辰. A2/O工艺处理城镇污水的脱氮除磷性能研究[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2019.
|
[15] |
崔洪升, 刘世德. 强化脱氮Bardenpho工艺碳源投加位置及内回流比的确定[J]. 中国给水排水, 2015, 31(12): 22-24.
|
[16] |
PLUMLEE M H, STANFORD B D, DEBROUX J-F, et al. Costs of advanced treatment in water reclamation[J]. Ozone:Science & Engineering, 2014, 36(5). doi: 10.1080/01919512.2014.921565
|
[17] |
赵文玉, 张逢, 胡洪营, 等. 污水再生处理臭氧氧化系统运行费用分析[J]. 环境科学与技术, 2011, 34(9): 126-129. doi: 10.3969/j.issn.1003-6504.2011.09.029
|