Littérature scientifique sur le sujet « Hyporheic residence times »
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Articles de revues sur le sujet "Hyporheic residence times"
Wu, Liwen, Jesus D. Gomez-Velez, Stefan Krause, Anders Wörman, Tanu Singh, Gunnar Nützmann et Jörg Lewandowski. « How daily groundwater table drawdown affects the diel rhythm of hyporheic exchange ». Hydrology and Earth System Sciences 25, no 4 (9 avril 2021) : 1905–21. http://dx.doi.org/10.5194/hess-25-1905-2021.
Texte intégralKruegler, James, Jesus Gomez-Velez, Laura K. Lautz et Theodore A. Endreny. « Dynamic Evapotranspiration Alters Hyporheic Flow and Residence Times in the Intrameander Zone ». Water 12, no 2 (5 février 2020) : 424. http://dx.doi.org/10.3390/w12020424.
Texte intégralFrei, S., S. Durejka, H. Le Lay, Z. Thomas et B. S. Gilfedder. « Quantification of Hyporheic Nitrate Removal at the Reach Scale : Exposure Times Versus Residence Times ». Water Resources Research 55, no 11 (novembre 2019) : 9808–25. http://dx.doi.org/10.1029/2019wr025540.
Texte intégralFang, Yilin, Xingyuan Chen, Jesus Gomez Velez, Xuesong Zhang, Zhuoran Duan, Glenn E. Hammond, Amy E. Goldman, Vanessa A. Garayburu-Caruso et Emily B. Graham. « A multirate mass transfer model to represent the interaction of multicomponent biogeochemical processes between surface water and hyporheic zones (SWAT-MRMT-R 1.0) ». Geoscientific Model Development 13, no 8 (7 août 2020) : 3553–69. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-13-3553-2020.
Texte intégralBakke, Paul D., Michael Hrachovec et Katherine D. Lynch. « Hyporheic Process Restoration : Design and Performance of an Engineered Streambed ». Water 12, no 2 (5 février 2020) : 425. http://dx.doi.org/10.3390/w12020425.
Texte intégralMojarrad, Brian Babak, Andrea Betterle, Tanu Singh, Carolina Olid et Anders Wörman. « The Effect of Stream Discharge on Hyporheic Exchange ». Water 11, no 7 (12 juillet 2019) : 1436. http://dx.doi.org/10.3390/w11071436.
Texte intégralEaron, Robert, Joakim Riml, Liwen Wu et Bo Olofsson. « Insight into the influence of local streambed heterogeneity on hyporheic-zone flow characteristics ». Hydrogeology Journal 28, no 8 (2 octobre 2020) : 2697–712. http://dx.doi.org/10.1007/s10040-020-02244-5.
Texte intégralBriggs, Martin A., Laura K. Lautz, Danielle K. Hare et Ricardo González-Pinzón. « Relating hyporheic fluxes, residence times, and redox-sensitive biogeochemical processes upstream of beaver dams ». Freshwater Science 32, no 2 (juin 2013) : 622–41. http://dx.doi.org/10.1899/12-110.1.
Texte intégralCranswick, Roger H., Peter G. Cook et Sebastien Lamontagne. « Hyporheic zone exchange fluxes and residence times inferred from riverbed temperature and radon data ». Journal of Hydrology 519 (novembre 2014) : 1870–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.09.059.
Texte intégralGomez-Velez, J. D., J. L. Wilson, M. B. Cardenas et J. W. Harvey. « Flow and Residence Times of Dynamic River Bank Storage and Sinuosity-Driven Hyporheic Exchange ». Water Resources Research 53, no 10 (octobre 2017) : 8572–95. http://dx.doi.org/10.1002/2017wr021362.
Texte intégralThèses sur le sujet "Hyporheic residence times"
Zarnetske, Jay P. « Hydrological and biogeochemical dynamics of nitrate production and removal at the stream – ground water interface ». Thesis, 2011. http://hdl.handle.net/1957/23463.
Texte intégralGraduation date: 2012
Access restricted to the OSU Community at author's request from Sept. 21, 2011 - March 21, 2012
Mahmood, Muhammad Nasir. « Modeling the effects of Transient Stream Flow on Solute Dynamics in Stream Banks and Intra-meander Zones ». 2019. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A74858.
Texte intégralColeman, Anthony M. « Determining the relationship between measured residence time distributions in lateral surface transient storage zones in streams and corresponding physical characteristics ». Thesis, 2012. http://hdl.handle.net/1957/35099.
Texte intégralGraduation date: 2013