Inhaltsverzeichnis
Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Phosphoric sludges“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Phosphoric sludges" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Zeitschriftenartikel zum Thema "Phosphoric sludges"
Khassenov, A. K., U. B. Nussupbekov, D. Zh Karabekova, S. S. Kassymov, M. M. Bolatbekova und M. Stoev. „Investigation of the effect of electro-hydraulic pulses on the combustion process of phosphorus sludge“. Bulletin of the Karaganda University. "Physics" Series 100, Nr. 4 (30.12.2020): 71–77. http://dx.doi.org/10.31489/2020ph4/71-77.
Der volle Inhalt der QuelleFukase, T., M. Shibata und Y. Miyaji. „The Role of an Anaerobic Stage on Biological Phosphorus Removal“. Water Science and Technology 17, Nr. 2-3 (01.02.1985): 69–80. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1985.0120.
Der volle Inhalt der QuelleErdincler, A., und L. D. Seyhan. „Agricultural use of municipal wastewater sludges: phosphorus availability of biological excess phosphorus removal sludges“. Water Science and Technology 54, Nr. 5 (01.09.2006): 131–38. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.555.
Der volle Inhalt der QuelleBond, Philip L., Jürg Keller und Linda L. Blackall. „Bio-P and non-bio-P bacteria identification by a novel microbial approach“. Water Science and Technology 39, Nr. 6 (01.03.1999): 13–20. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1999.0249.
Der volle Inhalt der QuelleGiacobbo, Francesca, Mirko Da Ros, Elena Macerata und Eros Mossini. „A case study of management and disposal of TENORMs: radiological risk estimation by TSD Dose and RESRAD-ONSITE“. AIMS Environmental Science 8, Nr. 5 (2021): 465–80. http://dx.doi.org/10.3934/environsci.2021030.
Der volle Inhalt der QuelleTonkovic, Zlatko. „Aerobic stabilisation criteria for BNR biosolids“. Water Science and Technology 38, Nr. 2 (01.07.1998): 133–41. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1998.0123.
Der volle Inhalt der QuelleTonkovic, Zlatko. „Aerobic stabilisation criteria for BNR biosolids“. Water Science and Technology 39, Nr. 6 (01.03.1999): 167–74. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1999.0290.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qianlan, Qingdan Wu, Xiaochen Zheng, Pengfei Wang, Dongsheng Zou, Fen Liu und Zhihua Xiao. „The Conversion and Migration Behavior of Phosphorus Speciation During Pyrolysis of Different Sludges“. AIMS Environmental Science 11, Nr. 1 (2024): 1–20. http://dx.doi.org/10.3934/environsci.2024001.
Der volle Inhalt der QuelleCrocetti, Gregory R., Philip Hugenholtz, Philip L. Bond, Andrew Schuler, Jürg Keller, David Jenkins und Linda L. Blackall. „Identification of Polyphosphate-Accumulating Organisms and Design of 16S rRNA-Directed Probes for Their Detection and Quantitation“. Applied and Environmental Microbiology 66, Nr. 3 (01.03.2000): 1175–82. http://dx.doi.org/10.1128/aem.66.3.1175-1182.2000.
Der volle Inhalt der QuelleStypka, T., E. Plaza, A. Stypka, J. Trela und B. Hultman. „Regional planning and product recovery as tools for sustainable sludge management“. Water Science and Technology 46, Nr. 4-5 (01.08.2002): 389–96. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2002.0633.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Phosphoric sludges"
Chanouri, Hamza. „Valorisation des terres rares à partir du phosphogypse et boues phosphoriques : cas d'utilisation de la lixiviation basique“. Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2024. http://www.theses.fr/2024COAZ5029.
Der volle Inhalt der QuelleThe hydrometallurgical approaches for extracting and separating rare earth elements (REEs) have emerged as international research hotspots due to the indispensable physicochemical properties of REEs in advanced technology. Hence, the last decade has witnessed a dramatic increase in the necessity of developing processing techniques to valorize REEs from low-grade resources to overcome the serious problem of balancing supply and demand. In addition, the concerns regarding the depletion of principal natural resource reserves have made it necessary to look for the cusp of a significant breakthrough that may pave the way for the mining of secondary resources. In light of all these considerations, several countries have started investing heavily in research and development of technologies directed towards cost-effective extraction of REEs from secondary resources, low-grade ores, and industrial wastes and by-products, such as ions adsorption clays, red muds, phosphate rocks, phosphogypsum (PG), and phosphoric sludges (PS). Consequently, the aim of this thesis is to contribute to the development of new technologies for REEs recovery from phosphate-derived minerals, i.e., PG and PS generated during phosphoric acid production and concentration in fertilizer industries. Despite the low concentration of REEs in these by-products but given their large amount they were considered as relevant alternatives. However, the tenuous concentration and sole targeting of REEs have constrained the development of an appropriate direct acidic leaching approach for REEs extraction from PG and PS, which enhanced the necessity of investigating the development of effective alkaline based processes. To address the challenging question regarding the beneficiation of REEs from diluted phosphate-derived by-products our research studies focused on deciphering the probable speciation of REEs in the parent matrices, their recovery, as well as their enrichment using different pH-dependent approaches. In addition, the investigated-developed processes embraced the strategy of by-products to high added value products by considering the development of an integrated process to make of use of all untapped potential of PG and PS, by co-extraction and valorization of other high value components, i.e., phosphorus pentoxide, sulfates, calcium, fluorine, etc., for an effective circular economy
Burke, Russell Armstrong. „Biological excess phosphorus removal in short sludge age activated sludge systems“. Master's thesis, University of Cape Town, 1986. http://hdl.handle.net/11427/7582.
Der volle Inhalt der QuelleThe objective of this investigation was to test, at laboratory-scale, the behaviour of short sludge age biological excess P removal systems, to assess the response of the systems under non-nitrifying and nitrifying conditions, to determine the optimal system configuration(s) and operational parameters, and to check the settling characteristics of the mixed liquor produced in the systems. A secondary objective was to use the observed response data to test the predictive qualities of both the general activated sludge model of Dold, Ekama. and Marais (1985) and the semi-empirical biological excess P removal model of Wentzel, Dold, Ekama and Marais (1984). The objectives were fulfilled by operating a number of laboratory scale anaerobic/aerobic and anaerobic/anoxic/aerobic systems with varying sludge ages, anaerobic, anoxic and aerobic mass fractions, mixed liquor recycle ratios and COD loading rates.
Bhasin, Aditi. „Recovery of Phosphorus from Incineration of Sewage Sludge“. Thesis, KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-214991.
Der volle Inhalt der QuelleDen primära källan till fosfor, fosforit, är en icke-förnybar resurs som är begränsad och förväntas bli förbrukad under de kommande 50-100 åren. Avloppsslam i Sverige innehåller 25% av det årliga fosforflödet, därmed är det en potentiellt viktig källa för fosforåtervinning. Syftet med detta projekt var att identifiera potentialen för fosforåtervinning från förbränning av rötat och avvattnat avloppsslam i Fortum Värmes kraftvärmeverk i Stockholm. Projektet avgränsades till fokus på två pannor i Bristaverket: panna B1, en bioeldad fluidiserad bäddpanna och panna B2, en avfallseldad rosterpanna. En teoretisk analys av panna B1 visade att det är möjligt att uppnå en koncentration på 4,6% fosfor i flygaska om slam och RT-flis blandas med förhållandet 48:52. Ett test program genomfördes på panna B2 för att förbränna uppe till 12,5% slam med en blandning av hushållsavfall och grovkross. Totalt användes 755 ton slam under en period av tre veckor då testet genomfördes i panna B2. Det var ett lyckat test med avseende på förbränning och utsläpp. Ingen ökning av kväveoxider, svaveldioxid och saltsyra i rökgasen observerades vid utsläppen. Kvicksilverutsläppet i skorstenen ökade med en ökad andel slam, dock var utsläppsnivån under den gränsen som är fastställd av Naturvårdsverket. Minskning av oförbrända material i bottenaska och i utsläpp av kolmonoxid visade att förbränningen av bränsle är effektivare med inmatning av slam. Den maximala fosforkoncentrationen var 0,7% i både bottenaska och flygaska från panna B2 vid ett intag av 12,5% slam. Denna koncentration ligger nära det förväntade teoretiska värdet, men det anses inte vara rimligt att återvinna fosfor vid en sådan låg koncentration ut ett ekonomist perspektiv. Askan skickades till Fortum Waste Solutions och Ragn-Sells för återvinning av fosfor, men resultatet redovisas inte i denna rapport på grund av tidsbegränsningen av detta examensarbete. För att öka koncentrationen av fosfor i askan rekommenderas en systeminriktning, till exempel recirkulation av bottenaska i pannan.
Stark, Kristina. „Phosphorus release and recovery from treated sewage sludge“. Doctoral thesis, Stockholm : KTH Architecture and the Built Environment, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-402.
Der volle Inhalt der QuelleWentzel, Mark Charles. „Biological excess phosphorus removal in activated sludge systems“. Doctoral thesis, University of Cape Town, 1988. http://hdl.handle.net/11427/8309.
Der volle Inhalt der QuelleWhen this investigation was commenced in 1983 two activated sludge systems had been developed in South Africa that accomplish biological excess phosphorus (P) removal, the UCT and modified Bardenpho systems. To predict the P removal in these systems, an empirical model had been developed. In the empirical model, P removal was formulated in terms of some of the system parameters, such as anaerobic mass fraction, available readily biodegradable COD and active mass concentration. Organisms directly implicated in biological excess P removal (poly P organisms) did not feature in the model and the P removal was not linked to any basic biological or biochemical behaviour. Clearly, there was a need for a more fundamentally based model. The objective of this thesis was to develop such a model.
Hoffman, Victor, und Anton Marmsjö. „Combustion of sludge in Fortum’s plants with possible phosphorus recycling“. Thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-146974.
Der volle Inhalt der QuelleHanteringen av avfall är en stor utmaning i alla samhällen. I Sverige har lagstiftningen de senaste decennierna utvecklats i takt med ökad oro över miljöbelastningen från ineffektiv avfallshantering. I första hand syftar lagändringarna till att främja avfallsminimering och bättre avfallsutnyttjande. Slam är en typ av avfall från olika industriprocesser och har dessvärre begränsat värde för återanvändning och återvinning, men slamförbränning för energiutvinning verkar lovande. Även den i många fall höga fosforhalten i slam ger en potential att utvinna fosfor ur förbränningsaskorna. Kraft- och värmeindustrin har visat stort intresse för slamförbränning. Fortum har olika slamtyper att tillgå och många olika alternativ gällande var och hur slammet ska förbrännas. Det finns också problem, men även förbränningstekniska fördelar, kopplat till slamförbränning. Tillsammans gör dessa faktorer satsningen mångfacetterad och därför inte helt självklar. Detta examensarbete är en förstudie som syftar till att bedöma möjligheten att förbränna slam i Fortums befintliga eller framtida anläggningar, tillsammans med eventuell återvinning av fosfor från förbränningsaskorna. I studien undersöktes slamförbränning, antingen monoförbränning eller förbränning tillsammans med andra bränslen. Scenarierna som utvärderats innefattar förbränning av 70000 ton rötslam, 50000 ton fiberslam och 26400 ton rötrest vilka är relevanta mängder för denna studie. Samförbränning innebär att dessa blandas och eldas tillsammans med basbränslena i Fortums rosterpannor och fluidiserade bäddar i kraftvärmeverken i Brista och Högdalen. Slamblandningen ger upphov till nya egenskaper hos det inmatade bränslet, till exempel ett lägre värmevärde, vilka jämförs mot pannornas kapacitet att hantera dessa. Monoförbränning jämfördes med samförbränning för att bedöma dess ekonomiska konkurrenskraft. Fosforhalten i askan från blandningarna bestämdes även för att bedöma fosforutvinningspotentialen. Dessutom har lämpliga förbehandlingsmetoder för slam undersökts. Resultaten visar att samförbränning av 70000 ton rötslam var möjlig i panna P6 i Högdalen och B2 i Brista. Dessa gav en ekonomisk vinst med en internränta på 96,3 % respektive 96,4 %. Det var möjligt att samförbränna 50000 ton fiberslam i panna B1 och B2 i Brista samt panna P6 även om ekonomiska vinster bara visades i B1, där internräntan blev 87,5 %. Samförbränning av 26400 ton rötrest var möjligt i alla pannor förutom P3 förutsatt att pannorna P1 och P2 i Högdalen kan förbränna slammet i tandem. Förbränning av rötrest gav en ekonomisk vinst i dessa pannor med internräntor mellan 25,7 % för P1 och P2 tillsammans och 102,6 % för B1. Även om monoförbränning kan vara en praktisk lösning är det inte ett ekonomiskt försvarbart alternativ under rådande ekonomiska förhållanden. I studien gavs det även indikationer på att uppkomsten NOx och SOx i rågaserna ökade vid samförbränning med slam, samt att även rökgasvolymflöde och mängden vattenånga i rökgaserna ökade. Fossila CO2 utsläpp minskade för de avfallseldade pannorna vid samförbränning. Rötslam och rötrest gav en ökning av mängden aska i alla pannor, medan fiberslam endast ökade denna i B1. Alla slamtyper var fördelaktiga att förbränna för att minska risken för korrosion och agglomerering men rötslam var anmärkningsvärt bättre i det avseendet jämfört med rötrest och fiberslam. Fosforhalten i samförbränningsaskorna bedömdes vara för låg för lönsam fosforutvinning, men var lovande vid rötslamsförbränning i panna B1. Koncentrationen var tillräckligt hög vid monoförbränning av rötslam och rötrest. Det är dock oklart vad den totala miljöpåverkan blir vilket skulle behövas utredas vidare.
Gao, Lu. „Phosphorus Reclamation from Municipal Wastewater Sludge for Fertilizer Production“. Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2017. http://hdl.handle.net/10393/36712.
Der volle Inhalt der QuelleSirén, Ehrnström Matilda. „Recovery of Phosphorus from HTC Converted Municipal Sewage Sludge“. Thesis, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-290.
Der volle Inhalt der QuelleHannl, Thomas Karl. „Phosphorus recovery from sewage sludge fluidized bed gasification processes“. Licentiate thesis, Luleå tekniska universitet, Energivetenskap, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-81024.
Der volle Inhalt der QuelleVan, der Merwe Petrus. „Phosphorus phyto-availability and fertilizer value of petrochemical and municipal wastewater sludges“. Diss., University of Pretoria, 2014. http://hdl.handle.net/2263/46060.
Der volle Inhalt der QuelleDissertation (MScAgric)--University of Pretoria, 2014.
tm2015
Plant Production and Soil Science
MScAgric
Unrestricted
Bücher zum Thema "Phosphoric sludges"
Brđanović, Damir. Modeling biological phosphorus removal in activated sludge systems. Rotterdam: Balkema, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDunne, E. Biological removal of phosphorus from wastewater. Dublin: University College Dublin, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBoll, Reiner. Zur erhöhten biologischen Phosphorentfernung mit dem Belebungsverfahren. Braunschweig: Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Technische Universität Braunschweig, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSchaum, Christian A. Verfahren für eine zukünftige Klärschlammbehandlung: Klärschlammkonditionierung und Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche. Darmstadt: Verein zur Förderung des Instituts WAR--Wasserversorgung und Grundwasserschutz, Abwassertechnik, Abfalltechnik, Industrielle Stoffkreisläufe, Umwelt- und Raumplanung der Technischen Universität Darmstadt, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJim, Ippolito, und AWWA Research Foundation, Hrsg. Water residuals and biosolids: Effect of co-application on soil phosphorus. Denver, CO: AWWA Research Foundation/American Water Works Association/IWA Pub., 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWhittaker, Dean. The effect of phosphorus on-phosophorus metabolism, metals accumulation and floc properties in activated sludge processes. Ottawa: National Library of Canada, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPhosphorus and silicon in waters, effluents and sludges. 2. Aufl. London: HMSO, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrdanovic, Damir. Modeling Biological Phosphorus Removal in Activated Sludge Systems. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrdanovic, Damir. Modeling Biological Phosphorus Removal in Activated Sludge Systems. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrdanovic, Damir. Modeling Biological Phosphorus Removal in Activated Sludge Systems. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Phosphoric sludges"
Czechowska-Kosacka, A. M., G. Niedbała, P. Kolarzyk und J. Ristvej. „Phosphorus recovery from sewage sludge“. In Advances in Environmental Engineering Research in Poland, 75–84. London: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003171669-8.
Der volle Inhalt der QuelleMorf, L., S. Schlumberger, F. Adam und G. Díaz Nogueira. „Urban Phosphorus Mining in the Canton of Zurich: Phosphoric Acid from Sewage Sludge Ash“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 157–77. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_10.
Der volle Inhalt der QuelleKoga, Daisuke. „Struvite Recovery from Digested Sewage Sludge“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 255–64. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_17.
Der volle Inhalt der QuelleBond, P. L., und G. N. Rees. „Microbiological aspects of phosphorus removal in activated sludge systems“. In The Microbiology of Activated Sludge, 227–56. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-3951-9_9.
Der volle Inhalt der QuelleDelaide, Boris, Hendrik Monsees, Amit Gross und Simon Goddek. „Aerobic and Anaerobic Treatments for Aquaponic Sludge Reduction and Mineralisation“. In Aquaponics Food Production Systems, 247–66. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-15943-6_10.
Der volle Inhalt der QuelleHermann, Ludwig, und Tanja Schaaf. „Outotec Manure, Slurry, and Sludge Processing Technology“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 403–17. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_28.
Der volle Inhalt der QuelleOkuno, Yoshio, Yasuyuki Nakata und Masaaki Isse. „Phosphorus Recovery from Night Soil and Johkasou Sludge“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 265–81. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_18.
Der volle Inhalt der QuelleSchnee, R., und E. Opitz. „Phosphorus Recovery from Wet Sewage Sludge Using CO2“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 297–301. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_20.
Der volle Inhalt der QuelleIizuka, A., H. Yoshida und Y. Hayakawa. „High-Performance Phosphorus Adsorbent Based on Concrete Sludge“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 449–56. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_31.
Der volle Inhalt der QuelleSonoda, Ken-ichi. „Alkaline Leaching of Phosphate from Sewage Sludge Ash“. In Phosphorus Recovery and Recycling, 143–48. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8031-9_8.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Phosphoric sludges"
Paulionytė, Judita, Rasa Vaiškūnaitė und Aušra Mažeikienė. „EVALUATION OF SEWAGE SLUDGE BIOCHAR USE IN WASTEWATER TREATMENT FROM PHOSPHATE“. In 25-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, 2022. http://dx.doi.org/10.3846/aainz.2022.006.
Der volle Inhalt der QuellePettersson, Anita, Bengt-A˚ke Andersson, Britt-Marie Steenari, Lars-Erik A˚mand und Bo Leckner. „Leaching of Phosphorus From Ashes of Co-Combustion of Sewage Sludge and Wood“. In 18th International Conference on Fluidized Bed Combustion. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/fbc2005-78017.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hua, ZhiLiang Zhu, YanLing Qiu, RongHua Zhang und JianFu Zhao. „Extraction of Heavy Metals from Sewage Sludge with Phosphoric Acid“. In 2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/icbbe.2010.5517230.
Der volle Inhalt der QuelleKruteakova, V., Nina V. Pilyak, V. Dishliuk und O. Nikipelova. „Effect of Microbacterium Barkeri on the release of water-soluble forms of phosphorus in compost based on sewerage sediment“. In International Scientific Symposium "Plant Protection – Achievements and Prospects". Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Republic of Moldova, 2020. http://dx.doi.org/10.53040/9789975347204.26.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiaoying, Chao Guo und Dangcong Peng. „Biological Phosphorus Removal with Granular Sludge in SBR“. In 2009 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/icbbe.2009.5162451.
Der volle Inhalt der QuelleTie, Jingxi, Lei Zhao und Hongcao Guo. „Phosphorus Adsorption by Dewatered and Activated Alum Sludge“. In 2011 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/icicta.2011.496.
Der volle Inhalt der QuelleMilitaru, Bogdan Adrian. „PHOSPHORUS RECOVERY AS STRUVITE FROM SEWAGE SLUDGE ASH“. In 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings. STEF92 Technology, 2019. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2019/4.1/s18.095.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Ming, Liping Qiu, Kang Xie, Shoubin Zhang und Jiabin Wang. „Phosphorus Recovery from Excess Sludge: Possibility and Future“. In 2015 4th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering. Paris, France: Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/icseee-15.2016.79.
Der volle Inhalt der QuelleWeihong Xia, Huihong He und Dongsu Bi. „The effect of nitrate on phosphorus release from phosphorus-rich waste activated sludge“. In 2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/rsete.2011.5965836.
Der volle Inhalt der QuelleKasprzyk, Magda, Ewa Wojciechowska, Hanna Obarska–Pempkowiak und Marta Thomas. „Preliminary Results from the Removal of Phosphorus Compounds with Selected Sorption Material“. In Environmental Engineering. VGTU Technika, 2017. http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2017.080.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Phosphoric sludges"
Lumetta, Gregg J. Mechanism of Phosphorus Removal from Hanford Tank Sludge by Caustic Leaching. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), März 2008. http://dx.doi.org/10.2172/934407.
Der volle Inhalt der QuellePalmborg, Cecilia. Fertilization with digestate and digestate products – availability and demonstration experiments within the project Botnia nutrient recycling. Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences, 2022. http://dx.doi.org/10.54612/a.25rctaeopn.
Der volle Inhalt der Quelle