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Texte intégralKitada, K., A. Ito, K. Yamada, J. Aizawa et T. Umita. « Biological leaching of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge using indigenous sulfur-oxidizing bacteria and sulfur waste in a closed system ». Water Science and Technology 43, no 2 (1 janvier 2001) : 59–65. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2001.0073.
Texte intégralMonea, Marlena Cristina, Carsten Meyer, Heidrun Steinmetz, Harald Schönberger et Asya Drenkova-Tuhtan. « Phosphorus recovery from sewage sludge – phosphorus leaching behavior from aluminum-containing tertiary and anaerobically digested sludge ». Water Science and Technology 82, no 8 (31 août 2020) : 1509–22. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2020.414.
Texte intégralChu, C. W., C. S. Poon et R. Y. H. Cheung. « Characterization of raw sludge, chemically modified sludge and anaerobically digested sludge in Hong Kong ». Water Science and Technology 38, no 2 (1 juillet 1998) : 25–32. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1998.0095.
Texte intégralParravicini, V., K. Svardal, R. Hornek et H. Kroiss. « Aeration of anaerobically digested sewage sludge for COD and nitrogen removal : optimization at large-scale ». Water Science and Technology 57, no 2 (1 janvier 2008) : 257–64. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2008.020.
Texte intégralWong, J. W. C., et X. Y. Gu. « Enhanced heavy metal bioleaching efficiencies from anaerobically digested sewage sludge with coinoculation of Acidithiobacillus ferrooxidans ANYL-1 and Blastoschizomyces capitatus Y5 ». Water Science and Technology 50, no 9 (1 novembre 2004) : 83–89. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2004.0541.
Texte intégralMatos, Antonio T., Isabela C. C. Diniz, Mateus P. Matos, Alisson C. Borges et Adriana A. Pereira. « Degradation rate of anaerobically digested sewage sludge in soil ». Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development 8, no 1 (16 novembre 2017) : 17–26. http://dx.doi.org/10.2166/washdev.2017.138.
Texte intégralPathak, Ashish, M. G. Dastidar et T. R. Sreekrishnan. « Bioleaching of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge ». Journal of Environmental Science and Health, Part A 43, no 4 (19 février 2008) : 402–11. http://dx.doi.org/10.1080/10934520701795624.
Texte intégralNordin, Annika C., Jesper Olsson et Björn Vinnerås. « Urea for Sanitization of Anaerobically Digested Dewatered Sewage Sludge ». Environmental Engineering Science 32, no 2 (février 2015) : 86–94. http://dx.doi.org/10.1089/ees.2013.0230.
Texte intégralSamorì, Chiara, Alisar Kiwan, Cristian Torri, Roberto Conti, Paola Galletti et Emilio Tagliavini. « Polyhydroxyalkanoates and Crotonic Acid from Anaerobically Digested Sewage Sludge ». ACS Sustainable Chemistry & ; Engineering 7, no 12 (13 mai 2019) : 10266–73. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b06615.
Texte intégralIto, A., K. Takahashi, J. Aizawa et T. Umita. « Enhanced heavy metals removal without phosphorus loss from anaerobically digested sewage sludge ». Water Science and Technology 58, no 1 (1 juillet 2008) : 201–6. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2008.642.
Texte intégralHidaka, Taira, Masato Nakamura, Fumiko Oritate et Fumitake Nishimura. « Utilization of high solid waste activated sludge from small facilities by anaerobic digestion and application as fertilizer ». Water Science and Technology 80, no 12 (15 décembre 2019) : 2320–27. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2020.050.
Texte intégralHuang, J., M. Elektorowicz et J. A. Oleszkiewicz. « Dewatering and disinfection of aerobic and anaerobic sludge using an electrokinetic (EK) system ». Water Science and Technology 57, no 2 (1 janvier 2008) : 231–36. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2008.009.
Texte intégralDu, Y. G., T. R. Sreekrishnan, R. D. Tyagi et Peter G. C. Campbell. « Effect of pH on metal solubilization from sewage sludge : a neural-net-based approach ». Canadian Journal of Civil Engineering 21, no 5 (1 octobre 1994) : 728–35. http://dx.doi.org/10.1139/l94-078.
Texte intégralParravicini, V., K. Svardal et H. Kroiss. « Post-aeration of anaerobically digested sewage sludge for advanced COD and nitrogen removal : results and cost-benefit analysis at large-scale ». Water Science and Technology 57, no 7 (1 avril 2008) : 1087–94. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2008.211.
Texte intégralCheng, H. F., S. Y. Chen et J. G. Lin. « Biodegradation of di-(2-ethylhexyl) phthalate in sewage sludge ». Water Science and Technology 41, no 12 (1 juin 2000) : 1–6. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0227.
Texte intégralIvashechkin, P., P. F. X. Corvini et M. Dohmann. « Behaviour of endocrine disrupting chemicals during the treatment of municipal sewage sludge ». Water Science and Technology 50, no 5 (1 septembre 2004) : 133–40. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2004.0320.
Texte intégralFeltz, Robert E., et Terry J. Logan. « Residual Cadmium Forms in Acid-extracted Anaerobically Digested Sewage Sludge ». Journal of Environmental Quality 14, no 4 (octobre 1985) : 483–88. http://dx.doi.org/10.2134/jeq1985.00472425001400040006x.
Texte intégralHuezo, Luis, Juliana Vasco-Correa et Ajay Shah. « Hydrothermal carbonization of anaerobically digested sewage sludge for hydrochar production ». Bioresource Technology Reports 15 (septembre 2021) : 100795. http://dx.doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100795.
Texte intégralD. B. Anholt, R. J. Ford, J. A. Gillies et R. L. Kushwaha. « Evaluation of Pellets Produced from Dried, Anaerobically Digested, Sewage Sludge ». Applied Engineering in Agriculture 6, no 5 (1990) : 597–600. http://dx.doi.org/10.13031/2013.26434.
Texte intégralPryor, Scott W., Anthony G. Hay et Larry P. Walker. « Nonylphenol in Anaerobically Digested Sewage Sludge from New York State ». Environmental Science & ; Technology 36, no 17 (septembre 2002) : 3678–82. http://dx.doi.org/10.1021/es015546f.
Texte intégralBalmer, P., et R. C. Frost. « Managing Change in an Environmentally Conscious Society : A Case Study, Gothenburg (Sweden) ». Water Science and Technology 22, no 12 (1 décembre 1990) : 45–56. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0099.
Texte intégralStraub, Timothy M., Ian L. Pepper et Charles P. Gerba. « Detection of naturally occurring enteroviruses and hepatitis A virus in undigested and anaerobically digested sludge using the polymerase chain reaction ». Canadian Journal of Microbiology 40, no 10 (1 octobre 1994) : 884–88. http://dx.doi.org/10.1139/m94-140.
Texte intégralMondal, Tania, Duncan A. Rouch, Nerida Thurbon, Stephen R. Smith et Margaret A. Deighton. « Factors affecting decay of Salmonella Birkenhead and coliphage MS2 during mesophilic anaerobic digestion and air drying of sewage sludge ». Journal of Water and Health 13, no 2 (8 décembre 2014) : 459–72. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2014.313.
Texte intégralWeemaes, M., H. Grootaerd, F. Simoens, A. Huysmans et W. Verstraete. « Ozonation of sewage sludge prior to anaerobic digestion ». Water Science and Technology 42, no 9 (1 novembre 2000) : 175–78. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0199.
Texte intégralDi Costanzo, Nicola, Alessandra Cesaro, Francesco Di Capua et Giovanni Esposito. « Exploiting the Nutrient Potential of Anaerobically Digested Sewage Sludge : A Review ». Energies 14, no 23 (5 décembre 2021) : 8149. http://dx.doi.org/10.3390/en14238149.
Texte intégralLogan, Terry J., et Robert E. Feltz. « Plant Uptake of Cadmium from Acid-extracted Anaerobically Digested Sewage Sludge ». Journal of Environmental Quality 14, no 4 (octobre 1985) : 495–500. http://dx.doi.org/10.2134/jeq1985.00472425001400040008x.
Texte intégralYang, Y., Y. Q. Zhao, A. O. Babatunde et P. Kearney. « Two strategies for phosphorus removal from reject water of municipal wastewater treatment plant using alum sludge ». Water Science and Technology 60, no 12 (1 décembre 2009) : 3181–88. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2009.609.
Texte intégralSnyman, H. G., P. Forssman, A. Kafaar et M. Smollen. « The feasibility of electro-osmotic belt filter dewatering technology at pilot scale ». Water Science and Technology 41, no 8 (1 avril 2000) : 137–44. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0153.
Texte intégralHashimoto, M., et M. Hiraoka. « Characteristics of Sewage Sludge Affecting Dewatering by Belt Press Filter ». Water Science and Technology 22, no 12 (1 décembre 1990) : 143–52. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1990.0109.
Texte intégralMurugesan, Kumarasamy, Balasubramani Ravindran, Ammaiyappan Selvam, Mayur B. Kurade, Shuk-Man Yu et Jonathan W. C. Wong. « Enhanced dewaterability of anaerobically digested sewage sludge using Acidithiobacillus ferrooxidans culture as sludge conditioner ». Bioresource Technology 169 (octobre 2014) : 374–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.06.057.
Texte intégralProdanović, Jelena, Marina Šćiban et Mirjana Antov. « Improvement of wastewater treatment by use of natural coagulants ». Journal of Economic Development, Environment and People 2, no 2 (22 juin 2013) : 22. http://dx.doi.org/10.26458/jedep.v2i2.20.
Texte intégralKong, Frederic E., Margaret A. Deighton, Nerida A. Thurbon, Stephen R. Smith et Duncan A. Rouch. « Cryptosporidium parvum decay during air drying and stockpiling of mesophilic anaerobically digested sewage sludge in a simulation experiment and oocyst counts in sludge collected from operational treatment lagoons in Victoria, Australia ». Journal of Water and Health 16, no 3 (5 avril 2018) : 435–48. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2018.018.
Texte intégralStadterman, K. L., A. M. Sninsky, J. L. Sykora et W. Jakubowskii. « Removal and inactivation of cryptosporidium oocysts by activated sludge treatment and anaerobic digestion ». Water Science and Technology 31, no 5-6 (1 mars 1995) : 97–104. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1995.0572.
Texte intégralZouboulis, A. I., P. Solari, K. A. Matis et G. A. Stalidis. « Toxic metals removal from dilute solutions by biosorptive flotation ». Water Science and Technology 32, no 9-10 (1 novembre 1995) : 211–20. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1995.0687.
Texte intégralStraub, Timothy M., Ian L. Pepper et Charles P. Gerba. « Persistence of Viruses in Desert Soils Amended with Anaerobically Digested Sewage Sludge ». Applied and Environmental Microbiology 58, no 2 (1992) : 636–41. http://dx.doi.org/10.1128/aem.58.2.636-641.1992.
Texte intégralStrasser, Hermann, Herbert Brunner et Franz Schinner. « Leaching of iron and toxic heavy metals from anaerobically-digested sewage sludge ». Journal of Industrial Microbiology 14, no 3-4 (mars 1995) : 281–87. http://dx.doi.org/10.1007/bf01569940.
Texte intégralÖzçimen, Didem, et Tufan Salan. « Removal of reactive dye Remazol Brilliant Blue R from aqueous solutions by using anaerobically digested sewage sludge based adsorbents ». Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 22, no 2 (2016) : 167–79. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq141128029o.
Texte intégralLiu, Yuan, Jie Jin, Jiawei Li, Ziwei Zou, Renchan Lei, Jintao Sun et Jinxia Xia. « Enhanced Phosphorus Recovery as Vivianite from Anaerobically Digested Sewage Sludge with Magnetic Biochar Addition ». Sustainability 14, no 14 (15 juillet 2022) : 8690. http://dx.doi.org/10.3390/su14148690.
Texte intégralEDGAR, K. F., D. A. KLESSA, J. FRAME et R. D. HARKESS. « The nitrogen value of anaerobically digested sewage sludge applied to grassland during winter ». Grass and Forage Science 50, no 4 (décembre 1995) : 353–64. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2494.1995.tb02330.x.
Texte intégralRincón, Carlos Andrés, Amaury De Guardia, Annabelle Couvert, Isabelle Soutrel, Stevan Guezel et Camille Le Serrec. « Odor generation patterns during different operational composting stages of anaerobically digested sewage sludge ». Waste Management 95 (juillet 2019) : 661–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2019.07.006.
Texte intégralIto, Ayumi, Teruyuki Umita, Jiro Aizawa et Kumiko Kitada. « Effect of inoculation of iron oxidizing bacteria on elution of copper from anaerobically digested sewage sludge ». Water Science and Technology 38, no 2 (1 juillet 1998) : 63–70. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1998.0105.
Texte intégralStraub, Timothy M., Ian L. Pepper et Charles P. Gerba. « Virus Survival in Sewage Sludge Amended Desert Soil ». Water Science and Technology 27, no 3-4 (1 février 1993) : 421–24. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1993.0384.
Texte intégralBennie, Donald T. « Review of the Environmental Occurrence of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates ». Water Quality Research Journal 34, no 1 (1 février 1999) : 79–122. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.1999.004.
Texte intégralChoi, Hyoyoung, Junghyeon Kim, Sujin Lee et Imgyu Byun. « Improving the Dewaterability of a Filter Press through Optimization of the Coagulation Conditions of Sewage Sludge ». Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation 23, no 1 (28 février 2023) : 217–23. http://dx.doi.org/10.9798/kosham.2023.23.1.217.
Texte intégralBaham, John, et Garrison Sposito. « Proton and Metal Complexation by Water-soluble Ligands Extracted from Anaerobically Digested Sewage Sludge ». Journal of Environmental Quality 15, no 3 (juillet 1986) : 239–44. http://dx.doi.org/10.2134/jeq1986.00472425001500030007x.
Texte intégralGu, Xiangyang, et Jonathan W. C. Wong. « Identification of Inhibitory Substances Affecting Bioleaching of Heavy Metals from Anaerobically Digested Sewage Sludge ». Environmental Science & ; Technology 38, no 10 (mai 2004) : 2934–39. http://dx.doi.org/10.1021/es0347134.
Texte intégralEk, M., R. Bergström, J. E. Bjurhem, B. Björlenius et D. Hellström. « Concentration of nutrients from urine and reject water from anaerobically digested sludge ». Water Science and Technology 54, no 11-12 (1 décembre 2006) : 437–44. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.924.
Texte intégralNurul Islam, A. K. M., Keisuke Hanaki et Tomonori Matsuo. « Fate of dissolved odorous compounds in sewage treatment plants ». Water Science and Technology 38, no 3 (1 août 1998) : 337–44. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1998.0229.
Texte intégralOlofsson, U., S. Lundstedt et P. Haglund. « Behavior and fate of anthropogenic substances at a Swedish sewage treatment plant ». Water Science and Technology 62, no 12 (1 décembre 2010) : 2880–88. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2010.987.
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