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Zaheer, Muhammad, Hadayat Ullah, Saad Ahmed Mashwani, Ehsan ul Haq, Syed Husnain Ali Shah et Fawaz Manzoor. « SOLUTE TRANSPORT MODELLING IN LOW-PERMEABILITY HOMOGENEOUS AND SATURATED SOIL MEDIA ». Rudarsko-geološko-naftni zbornik 36, no 2 (2021) : 25–32. http://dx.doi.org/10.17794/rgn.2021.2.3.
Texte intégralApplegate, David, et Pete Appleyard. « Capability for Hydrogeochemical Modelling within Discrete Fracture Networks ». Energies 15, no 17 (26 août 2022) : 6199. http://dx.doi.org/10.3390/en15176199.
Texte intégralBonanno, Enrico, Günter Blöschl et Julian Klaus. « Exploring tracer information in a small stream to improve parameter identifiability and enhance the process interpretation in transient storage models ». Hydrology and Earth System Sciences 26, no 23 (2 décembre 2022) : 6003–28. http://dx.doi.org/10.5194/hess-26-6003-2022.
Texte intégralVan Rooy, Dirk. « Stochastic Modelling of a Contaminated Aquifer ». Hydrology Research 17, no 4-5 (1 août 1986) : 315–24. http://dx.doi.org/10.2166/nh.1986.0023.
Texte intégralLi, L., D. A. Barry et K. J. L. Stone. « Centrifugal modelling of nonsorbing, nonequilibrium solute transport in a locally inhomogeneous soil ». Canadian Geotechnical Journal 31, no 4 (1 août 1994) : 471–77. http://dx.doi.org/10.1139/t94-056.
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Texte intégralGEENS, J., K. BOUSSU, C. VANDECASTEELE et B. VANDERBRUGGEN. « Modelling of solute transport in non-aqueous nanofiltration ». Journal of Membrane Science 281, no 1-2 (15 septembre 2006) : 139–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2006.03.028.
Texte intégralKulasekera, Priyantha B., et Gary W. Parkin. « Influence of the shape of inter-horizon boundary and size of soil tongues on preferential flow under shallow groundwater conditions : A simulation study ». Canadian Journal of Soil Science 91, no 2 (mai 2011) : 211–21. http://dx.doi.org/10.4141/cjss10079.
Texte intégralMoradi, G., et B. Mehdinejadiani. « Modelling solute transport in homogeneous and heterogeneous porous media using spatial fractional advection-dispersion equation ». Soil and Water Research 13, No. 1 (24 janvier 2018) : 18–28. http://dx.doi.org/10.17221/245/2016-swr.
Texte intégralSternagel, Alexander, Ralf Loritz, Wolfgang Wilcke et Erwin Zehe. « Simulating preferential soil water flow and tracer transport using the Lagrangian Soil Water and Solute Transport Model ». Hydrology and Earth System Sciences 23, no 10 (22 octobre 2019) : 4249–67. http://dx.doi.org/10.5194/hess-23-4249-2019.
Texte intégralLau, S. D., V. R. Stovin et I. Guymer. « The prediction of solute transport in surcharged manholes using CFD ». Water Science and Technology 55, no 4 (1 février 2007) : 57–64. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2007.095.
Texte intégralLiang, Jie, Guangming Zeng, Shenglian Guo, Anlei Wei, Xiaodong Li, Lin Shi et Chunyan Du. « Optimal solute transport in heterogeneous aquifer : coupled inverse modelling ». International Journal of Environment and Pollution 42, no 1/2/3 (2010) : 258. http://dx.doi.org/10.1504/ijep.2010.034243.
Texte intégralLin, B., et K. Shiono. « Numerical modelling of solute transport in compound channel flows ». Journal of Hydraulic Research 33, no 6 (novembre 1995) : 773–88. http://dx.doi.org/10.1080/00221689509498551.
Texte intégralGriffioen, J. W., et D. A. Barry. « Centrifuge modelling of solute transport during partially saturated flow ». Environmental Modelling & ; Software 14, no 2-3 (décembre 1998) : 191–201. http://dx.doi.org/10.1016/s1364-8152(98)00070-x.
Texte intégralCarrera, Jesús. « An overview of uncertainties in modelling groundwater solute transport ». Journal of Contaminant Hydrology 13, no 1-4 (juin 1993) : 23–48. http://dx.doi.org/10.1016/0169-7722(93)90049-x.
Texte intégralSantos, J. L. C., A. H. Montesinos, A. Karpinsky, S. Velizarov et J. G. Crespo. « Modelling of solute and solvent transport through nanofiltration membranes ». Desalination 199, no 1-3 (novembre 2006) : 448–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2006.03.102.
Texte intégralWaniewski, Jacek, Stefan Antosiewicz, Daniel Baczynski, Jan Poleszczuk, Mauro Pietribiasi, Bengt Lindholm et Zofia Wankowicz. « Peritoneal Fluid Transport rather than Peritoneal Solute Transport Associates with Dialysis Vintage and Age of Peritoneal Dialysis Patients ». Computational and Mathematical Methods in Medicine 2016 (2016) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8204294.
Texte intégralYoung, G. W. « Float Zone Modelling : Transport Phenomena and Morphological Stability ». Applied Mechanics Reviews 43, no 5S (1 mai 1990) : S63—S69. http://dx.doi.org/10.1115/1.3120853.
Texte intégralGuymer, I., et R. Dutton. « Application of transient storage modelling to solute transport across a surcharged manhole ». Water Science and Technology 55, no 4 (1 février 2007) : 65–73. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2007.096.
Texte intégralMojid, M. A., et H. Vereecken. « Modelling velocity and retardation factor of a nonlinearly sorbing solute plume ». Soil Research 43, no 6 (2005) : 735. http://dx.doi.org/10.1071/sr04111.
Texte intégralPurnaditya, Ngakan Putu, Herr Soeryantono et Dwinanti Rika Marthanty. « Proposing mathematical model for seawater intrusion phenomena in the coastal aquifer ». MATEC Web of Conferences 197 (2018) : 10003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201819710003.
Texte intégralKarmakar, Shyamal, Alexandru Tatomir, Sandra Oehlmann, Markus Giese et Martin Sauter. « Numerical Benchmark Studies on Flow and Solute Transport in Geological Reservoirs ». Water 14, no 8 (17 avril 2022) : 1310. http://dx.doi.org/10.3390/w14081310.
Texte intégralTian, Tianhai, Kevin Burrage et Ray Volker. « Stochastic modelling and simulations for solute transport in porous media ». ANZIAM Journal 45 (29 juin 2004) : 551. http://dx.doi.org/10.21914/anziamj.v45i0.907.
Texte intégralLi, C. W. « Modelling variably saturated flow and solute transport into sandy soil ». Journal of Hydrology 186, no 1-4 (novembre 1996) : 315–25. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-1694(96)03024-7.
Texte intégralPUNT, A., G. MILLWARD et J. HARRIS. « Modelling solute transport in the Tweed Estuary, UK using ECoS ». Science of The Total Environment 314-316 (1 octobre 2003) : 715–25. http://dx.doi.org/10.1016/s0048-9697(03)00079-2.
Texte intégralGrassi, Mario, Soon Hong Yuk et Sun Hang Cho. « Modelling of solute transport across a temperature-sensitive polymer membrane ». Journal of Membrane Science 152, no 2 (janvier 1999) : 241–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0376-7388(98)00223-3.
Texte intégralKurotori, Takeshi, Christopher Zahasky, Sayed Alireza Hosseinzadeh Hejazi, Saurabh M. Shah, Sally M. Benson et Ronny Pini. « Measuring, imaging and modelling solute transport in a microporous limestone ». Chemical Engineering Science 196 (mars 2019) : 366–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2018.11.001.
Texte intégralMartinac, Adam D., et Lynne E. Bilston. « Computational modelling of fluid and solute transport in the brain ». Biomechanics and Modeling in Mechanobiology 19, no 3 (13 novembre 2019) : 781–800. http://dx.doi.org/10.1007/s10237-019-01253-y.
Texte intégralJim Yeh, T. C. « Stochastic modelling of groundwater flow and solute transport in aquifers ». Hydrological Processes 6, no 4 (octobre 1992) : 369–95. http://dx.doi.org/10.1002/hyp.3360060402.
Texte intégralTucker, Amy, Delphis F. Levia, Gabriel G. Katul, Kazuki Nanko et Louis F. Rossi. « A network model for stemflow solute transport ». Applied Mathematical Modelling 88 (décembre 2020) : 266–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2020.06.047.
Texte intégralKumar, Manoj, et Anunay Gour. « Novel Approach to Groundwater Contaminant Transport Modelling ». Journal of University of Shanghai for Science and Technology 23, no 07 (5 juillet 2021) : 281–92. http://dx.doi.org/10.51201/jusst/21/07132.
Texte intégralMiron, Simona M., Patrick Dutournié et Arnaud Ponche. « Filtration of Uncharged Solutes : An Assessment of Steric Effect by Transport and Adsorption Modelling ». Water 11, no 10 (19 octobre 2019) : 2173. http://dx.doi.org/10.3390/w11102173.
Texte intégralBroshears, Robert E. « Reactive solute transport in acidic streams ». Water, Air, & ; Soil Pollution 90, no 1-2 (juillet 1996) : 195–204. http://dx.doi.org/10.1007/bf00619281.
Texte intégralSheppard, Marsha I., et S. C. Sheppard. « A soil solute transport model evaluated on two experimental systems ». Ecological Modelling 37, no 3-4 (juillet 1987) : 191–206. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3800(87)90025-1.
Texte intégralBeg, Md, Matteo Rubinato, Rita Carvalho et James Shucksmith. « CFD Modelling of the Transport of Soluble Pollutants from Sewer Networks to Surface Flows during Urban Flood Events ». Water 12, no 9 (9 septembre 2020) : 2514. http://dx.doi.org/10.3390/w12092514.
Texte intégralQian, Qin, Vaughan Voller et Heinz G. Stefan. « Modeling of solute transport into sub-aqueous sediments ». Applied Mathematical Modelling 31, no 8 (août 2007) : 1461–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2006.09.001.
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Texte intégralMustafa, Shaymaa, Arifah Bahar, Zainal Abdul Aziz et Mohamad Darwish. « Solute transport modelling to manage groundwater pollution from surface water resources ». Journal of Contaminant Hydrology 233 (août 2020) : 103662. http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2020.103662.
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Texte intégralHariharan, D., et N. A. Peppas. « Modelling of water transport and solute release in physiologically sensitive gels ». Journal of Controlled Release 23, no 2 (février 1993) : 123–35. http://dx.doi.org/10.1016/0168-3659(93)90038-7.
Texte intégralPeng, Y., J. G. Zhou et R. Burrows. « Modelling solute transport in shallow water with the lattice Boltzmann method ». Computers & ; Fluids 50, no 1 (novembre 2011) : 181–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2011.07.008.
Texte intégralBogena, Heye R., et Bernd Diekkrüger. « Modelling solute and sediment transport at different spatial and temporal scales ». Earth Surface Processes and Landforms 27, no 13 (décembre 2002) : 1475–89. http://dx.doi.org/10.1002/esp.442.
Texte intégralNakagawa, K., T. Hosokawa, S. I. Wada, K. Momii, K. Jinno et R. Berndtsson. « Modelling reactive solute transport from groundwater to soil surface under evaporation ». Hydrological Processes 24, no 5 (28 février 2010) : 608–17. http://dx.doi.org/10.1002/hyp.7555.
Texte intégralMa, Hai Yi, Shu Ping Yi, Guo Cheng Ren et Xue Ling Hu. « Analysis of Uncertainties Affecting Numerical Transport Models for a Potential Radioactive Waste Disposal Site ». Advanced Materials Research 955-959 (juin 2014) : 1607–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.955-959.1607.
Texte intégralMitchell, R. J. « Matrix suction and diffusive transport in centrifuge models ». Canadian Geotechnical Journal 31, no 3 (1 juin 1994) : 357–63. http://dx.doi.org/10.1139/t94-043.
Texte intégralHøgh Jensen, K., et J. C. Refsgaard. « Spatial Variability of Physical Parameters and Processes in Two Field Soils ». Hydrology Research 22, no 5 (1 octobre 1991) : 275–302. http://dx.doi.org/10.2166/nh.1991.0020.
Texte intégralKirkham, James M., Christopher J. Smith, Richard B. Doyle et Philip H. Brown. « Inverse modelling for predicting both water and nitrate movement in a structured-clay soil (Red Ferrosol) ». PeerJ 6 (16 janvier 2019) : e6002. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.6002.
Texte intégralSookhak Lari, Kaveh, et Dirk Mallants. « Coupled Heat-Mass Transport Modelling of Radionuclide Migration from a Nuclear Waste Disposal Borehole ». Geofluids 2022 (4 avril 2022) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5264257.
Texte intégralStachowska-Pietka, Joanna, Jan Poleszczuk, Michael F. Flessner, Bengt Lindholm et Jacek Waniewski. « Alterations of peritoneal transport characteristics in dialysis patients with ultrafiltration failure : tissue and capillary components ». Nephrology Dialysis Transplantation 34, no 5 (6 novembre 2018) : 864–70. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfy313.
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