Littérature scientifique sur le sujet « Water - Purification - Filtration »
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Articles de revues sur le sujet "Water - Purification - Filtration"
Şimşek, Barış, İnci Sevgili, Özge Bildi Ceran, Haluk Korucu et Osman Nuri Şara. « Nanomaterials Based Drinking Water Purification : Comparative Study with a Conventional Water Purification Process ». Periodica Polytechnica Chemical Engineering 63, no 1 (17 juillet 2018) : 96–112. http://dx.doi.org/10.3311/ppch.12458.
Texte intégralFu, Wan Jun. « The Technology of High Efficiency Water Purification ». Advanced Materials Research 1052 (octobre 2014) : 574–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1052.574.
Texte intégralANRAKU, Koichi, Masayuki YAMADA et Tetsuji INOUE. « Membrane filtration technology in water works. Membrane filtration equipment in water purification treatment. » Journal of Environmental Conservation Engineering 25, no 4 (1996) : 234–39. http://dx.doi.org/10.5956/jriet.25.234.
Texte intégralSerag Eldin, K., M. Abdelrazik et E. Wahb. « Water Purification using Multiple Stage Filtration Technology ». Scientific Journal of October 6 University 2, no 1 (1 janvier 2014) : 59–66. http://dx.doi.org/10.21608/sjou.2014.32874.
Texte intégralFu, Wan Jun, et Wei Liang. « A New Technology of High Efficiency Filter Water Purification ». Applied Mechanics and Materials 651-653 (septembre 2014) : 1394–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.651-653.1394.
Texte intégralKosaka, K., Y. Koike, Y. Miyabayashi, K. Saito, M. Asami, M. Sasaki, S. Sato et M. Akiba. « National survey of utilization of continuous water quality monitors in water supply systems in Japan ». Water Supply 19, no 5 (11 janvier 2019) : 1347–53. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2019.006.
Texte intégralWatanebe, Yoshimasa, et Rulin Bian. « Application of Membrane Filtration to Water Purification Process. » membrane 24, no 6 (1999) : 310–18. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.24.310.
Texte intégralUllah, Asmat, Khan Shahzada, Sajjad Wali Khan et Victor Starov. « Purification of produced water using oscillatory membrane filtration ». Desalination 491 (octobre 2020) : 114428. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2020.114428.
Texte intégralYang, You Ping, et Hui Hui Weng. « An Underground Pollution of Water Purification Processing Equipment Develop ». Advanced Materials Research 807-809 (septembre 2013) : 1372–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.807-809.1372.
Texte intégralKAWANISHI, Toshio. « Membrane filtration technology in water works. Advanced water purification treatment by ceramic -film filtration system. » Journal of Environmental Conservation Engineering 25, no 4 (1996) : 214–19. http://dx.doi.org/10.5956/jriet.25.214.
Texte intégralThèses sur le sujet "Water - Purification - Filtration"
Jeffcoat, Stuart Blakely. « The importance of hydrophobicity/hydrophilicity on particle removal in deep bed filtration and macroscopic filtration modeling ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2003. http://hdl.handle.net/1853/20149.
Texte intégralDjembarmanah, Rachmawati Sugihhartati. « Activated unsaturated sand filter as an alternative technology to remove copper, manganese, zinc and nickel from waters ». Thesis, Swansea University, 2012. https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42435.
Texte intégralAhmad, Rasheed. « Filtration and backwashing performance of biologically-active filters ». Diss., Georgia Institute of Technology, 1996. http://hdl.handle.net/1853/21659.
Texte intégralPardon, Ojeda Mauricio. « Treatment of turbid surface water for small community supplies ». Thesis, University of Surrey, 1989. http://epubs.surrey.ac.uk/2191/.
Texte intégralRichman, Marjorie Timmerly. « Particle and biomass detachment during biological filter backwashing : impact of water chemistry and backwash method ». Diss., Georgia Institute of Technology, 1999. http://hdl.handle.net/1853/19519.
Texte intégralAugustine, Robyn. « Forward osmosis membranes for direct fertigation within the South African wine industry ». Thesis, Cape Peninsula University of Technology, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11838/2664.
Texte intégralWater scarcity in South Africa (SA) and more specifically Cape Town, Western Cape, has escalated to disaster levels in 2018. Agriculture and irrigation account for 62% of SA’s accessible potable water (Thopil & Pouris, 2016), and although the agriculture sector plays a pivotal role in SA’s socio-economic development, the future of the sector is dependent on critical issues such as climate variability and population growth (Besada & Werner, 2015). Wine production in SA is an important agricultural activity, contributing great economic value to the agri-food sector. However, despite this, the wine industry is responsible for vast water consumption and the unsafe disposal of winery wastewater, which are critical issues from an environmental and economic standpoint. The ever-imminent crisis pertaining to the limited supply of fresh water from conventional water resources has necessitated the need to develop alternative water resources to supplement an increased water supply, which include the reuse of wastewater, ground water, brackish water (BW) and seawater (SW) desalination. When fresh water supplies are limited, agricultural irrigation is penalised. The reuse of agricultural wastewater as a substitution for potable water irrigation may prove beneficial in areas where water shortages are severe. Forward osmosis (FO) is a developing desalination technology that has received increased attention as a promising lower-energy desalination technology. FO technology relies on the natural osmotic process, driven by a concentration gradient as opposed to significant hydraulic pressures like reverse osmosis (RO). Water is extracted from a lower concentrated feed solution (FS) to a highly concentrated draw solution (DS). The term “lower energy” is only applicable for applications where the recovery of the DS is not required. FO technology offers several advantages. However, the lack of suitable membrane modules and DSs hinder its practical application. FO offers novelty applications in which specialised DSs are selected to serve as the final product water, most notably concentrated fertilisers for direct fertigation. The aim of this study was to evaluate the performance and compatibility of commercially available cellulose triacetate (CTA) and aquaporin biomimetic FO membranes with commonly used fertilisers for direct fertigation within the SA wine industry, using a fertiliser drawn forward osmosis (FDFO) system.
Johnson, Sissy Daniel. « Concentrations [sic] levels of fluoride in bottled drinking water and filtered water using home filtration systems ». Morgantown, W. Va. : [West Virginia University Libraries], 2000. http://etd.wvu.edu/templates/showETD.cfm?recnum=1439.
Texte intégralTitle from document title page. Document formatted into pages; contains vi, 47 p. : ill. (some col.) Vita. Includes abstract. Includes bibliographical references (p. 44-46).
Amburgey, James E. « Improving filtration for removal of cryptosporidium oocysts and particles from drinking water ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2002. http://hdl.handle.net/1853/20723.
Texte intégralRaveendran, Palanivel. « Mechanisms of particle detachment during filter backwashing ». Diss., Georgia Institute of Technology, 1993. http://hdl.handle.net/1853/18989.
Texte intégralIsaeva, Margarita, et Castro Natasha Montes. « Water Treatment for the Removal of Iron and Manganese ». Thesis, Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-5357.
Texte intégralLivres sur le sujet "Water - Purification - Filtration"
Logsdon, Gary. Water filtration : Operation and design. [S.l : s.n., 1992.
Trouver le texte intégralLogsdon, Gary S. Water filtration practices : Including slow sand filters and precoat filtration. Denver : American Water Works Association, 2008.
Trouver le texte intégralHuben, Harry Von. Surface water treatment : The new rules. Denver, CO : American Water Works Association, 1991.
Trouver le texte intégralLetterman, Raymond D. Filtration strategies to meet the surface water treatment rule. Denver, CO : American Water Works Association, 1991.
Trouver le texte intégralLitvinova, T. A. Membrannoe oborudovanie dli͡a︡ poluchenii͡a︡ chistoĭ i sverkhchistoĭ vody. Moskva : T͡S︡INTIkhimneftemash, 1991.
Trouver le texte intégralLand, Brenda. Iron and manganese in drinking water. [San Dimas, Calif : U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Technology & Development Program, 1999.
Trouver le texte intégralAssociation, American Water Works. Operational control of coagulation and filtration processes. 3e éd. Denver : American Water Works Association, 2010.
Trouver le texte intégralGregory, Dean. The impact of chemical sequencing on filtration performance. Denver, CO : Awwa Research Foundation, 2003.
Trouver le texte intégralTallman, Daniel N. MgO filtration research. Pittsburgh, Pa : U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1987.
Trouver le texte intégralJacangelo, Joseph G. Membrane filtration for microbial removal. Denver, CO : AWWA Research Foundation and American Water Works Association, 1997.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Water - Purification - Filtration"
Matter, Christoph Georg. « Membrane Filtration (Micro and Ultrafiltration) in Water Purification ». Dans Handbook of Water and Used Water Purification, 1–17. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66382-1_3-1.
Texte intégralMatter, Christoph Georg. « Membrane Filtration (Micro and Ultrafiltration) in Water Purification ». Dans Handbook of Water and Used Water Purification, 1–17. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66382-1_3-2.
Texte intégralMittelman, Marc W. « Bacterial Biofilms in Pharmaceutical Water Systems ». Dans Filtration and Purification in the Biopharmaceutical Industry, 587–607. Third edition. | Boca Raton, Florida : CRC Press, 2019. | Series : Drugs and the pharmaceutical sciences : CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9781315164953-23.
Texte intégralLiang, Robert, Anming Hu, Mélisa Hatat-Fraile et Norman Zhou. « Development of TiO2 Nanowires for Membrane Filtration Applications ». Dans Nanotechnology for Water Treatment and Purification, 47–77. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06578-6_2.
Texte intégralGiwa, Adewale, Menatalla Ahmed et Shadi Wajih Hasan. « Polymers for Membrane Filtration in Water Purification ». Dans Springer Series on Polymer and Composite Materials, 167–90. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00743-0_8.
Texte intégralLiang, Robert, Anming Hu, Mélisa Hatat-Fraile et Norman Zhou. « Fundamentals on Adsorption, Membrane Filtration, and Advanced Oxidation Processes for Water Treatment ». Dans Nanotechnology for Water Treatment and Purification, 1–45. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06578-6_1.
Texte intégralPalm, Harry W., Ulrich Knaus, Samuel Appelbaum, Sebastian M. Strauch et Benz Kotzen. « Coupled Aquaponics Systems ». Dans Aquaponics Food Production Systems, 163–99. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-15943-6_7.
Texte intégralAnadão, Priscila. « Nanocomposite filtration membranes for drinking water purification ». Dans Water Purification, 517–49. Elsevier, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-804300-4.00015-0.
Texte intégralBagbi, Yana, Arvind Pandey et Pratima R. Solanki. « Electrospun Nanofibrous Filtration Membranes for Heavy Metals and Dye Removal ». Dans Nanoscale Materials in Water Purification, 275–88. Elsevier, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-813926-4.00015-x.
Texte intégralRastogi, Rupali. « Water Purification Using Different Chemical Treatment ». Dans Advances in Environmental Engineering and Green Technologies, 338–67. IGI Global, 2019. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-6111-8.ch019.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Water - Purification - Filtration"
Boyle, Paul M., et Brent C. Houchens. « Hands-On Water Purification Experiments Using the Adaptive WaTER Laboratory for Undergraduate Education and K-12 Outreach ». Dans ASME 2008 Fluids Engineering Division Summer Meeting collocated with the Heat Transfer, Energy Sustainability, and 3rd Energy Nanotechnology Conferences. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2008-55108.
Texte intégralRihong Liao, Yingjie Shen, Nan Zhan, Cao Liu et Yunfang Huang. « Research on the water purification for reclaimed water resource supply-type lakes by the method of recirculation filtration ». Dans 2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/rsete.2011.5965502.
Texte intégralSchmaltz, Kevin. « ASME Open Source Project : Prototype Re-Design and Conclusion of a Human Powered Water Purification Device ». Dans ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/imece2009-11293.
Texte intégralNnanna, A. G. Agwu, Chenguang Sheng, Kimberly Conrad et Greg Crowley. « Performance Assessment of Pre-Filtration Strainer of an Ultrafiltration Membrane System by Particle Size Analysis ». Dans ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/imece2015-53447.
Texte intégralMcQuillen, John, John Sankovic et Nancy Rabel Hall. « Multiphase Flow Separators in Reduced Gravity ». Dans ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-80764.
Texte intégralIlin, V., Yu Karlin, A. Laurson, Eu Volkov et S. Dmitriev. « Possible Approach to Cleaning “Problematic” LRW With Large Contents of Suspended Particles, Oils and Other Organic Substances ». Dans The 11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/icem2007-7146.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Water - Purification - Filtration"
Lundquist, Arthur, Steven Clarke et William Bettin. Filtration in the Use of Individual Water Purification Devices. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada453953.
Texte intégral