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Volume 70 (2021), Edition ModRep

wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik
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wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik
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 2021


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1438-5716
ISSN-Online
1438-5716
Publisher
dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main
Language
German
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Bibliography (46 entries)

  1. /3/ Henze, M.; Grady Jr., C. P. L,; Gujer, W.; Marais, G. v. R.; Matsuo, T. London (1986): Activated sludge model No. 1. In: IAWQ Scientific and Technical Report No. 1, IAWQ, (1986) Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-058
  2. /3/ Wang, L. K.; Shammas, N. K.; Hung, Y.-T. (2010): Advanced biological treatment processes, Bd. 9. Springer Science & Business Media Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  3. /4/ Hendricks, D. (2010): Fundamentals of Water Treatment Unit Processes: Physical, Chemical, and Biological (1st ed.). CRC Press Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  4. /5/ Motarjemi, M.; Jameson, G. J.: Mass transfer from very small bubbles—the optimum bubble size for aeration. In: Chem. Eng. Sci., Bd. 33, Nr. 11, S. 1415–1423, 1978, doi: https://doi.org/10.1016/0009-2509(78)85190-2 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  5. /6/ Mohseni, E.; Herrmann-Heber, R.; Reinecke, S. F.; Hampel, U.: Bubble generation by micro-orifices with application on activated sludge wastewater treatment. In: Chem. Eng. Process. - Process Intensif., Bd. 143, Nr. April, S. 0–27, 2019, doi: 10.1016/j.cep.2019.04.011. Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  6. /7/ Herrman-Heber, R.; Kutschke, S.; Reinecke, S.; Hampel, U. (2018): Steigerung der Energieeffizienz bei der biologischen Abwasserreinigung durch den Einsatz von Kanülenbegasern mit dem Ziel eines nachhaltigen Gewässer- und Klimaschutzes - SEBAK Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  7. /8/ Reinecke, S.; Höffmann, A. K.; Hampel, U.; Ehrhard, P.; Stachowske, M. (2018): Leistungsoptimierung von Kläranlagen durch gezielte Strömungsführung in Belebtschlammbecken - LEOBEL. Verfügbar unter https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-30799-03.pdf, zuletzt abgerufen am 11.10.21. Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  8. /9/ DWA (2013): DWA-M 229-1 Systeme zur Belüftung und Durchmischung von Belebungsanlagen – Teil 1: Planung, Ausschreibung und Ausführung Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  9. /10/ Mohseni, E.; Jose Kalayathine, J.; Reinecke, S. F.; Hampel, U. (2020): Dynamics of bubble formation at micro-orifices under constant gas flow conditions. In: Int. J. Multiph. Flow, Bd. 132, S. 1–46, 2020, doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103407 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  10. /11/ Herrman-Heber, R.; Reinecke, S. F.; Hampel, U. (2019): Dynamic aeration for improved oxygen mass transfer in the wastewater treatment process. In: Chem. Eng. J., Bd. 386, S. 122068, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.122068 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  11. /1/ Europäische Kommission: Für Klimaneutralität bis 2050: Kommission schlägt Europäisches Klimagesetz vor und startet Konsultation zum Europäischen Klimapakt [Press release]. (4. März 2020); https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_20_335/IP_20_335_DE.pdf Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-058
  12. /2/ Strogies, M.; Gniffke, P. (2020): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll 2020: Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990-2018. Umweltbundesamt (UBA), Dessau-Roßlau. Juli 2020, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-04-15-climate-change_22-2020_nir_2020_de.pdf Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-058
  13. /2/ IEA (2016): Water Energy Nexus - Excerpt from the World Energy Outlook 2016, Paris Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053
  14. /1/ Koohestanian, A.; Hosseini, M.; Abbasian Chaleshtari, Z. (2008): The Separation Method for Removing of Colloidal Particles from Raw Water. Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University: American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4 (2). Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-062
  15. /2/ Umweltbundesamt (2021): Öffentliche Abwasserentsorgung. Online unter https://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser/wasserwirtschaft/oeffentliche-abwasserentsorgung#klarschlamm-aus-offentlichen-klaran lagen, zuletzt am 7.9.2021 abgerufen Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-062
  16. /3/ Ebeling, J.; Sibrell, P.; Ogden, S.; Summerfelt, S. (2003): Evaluation of chemical coagulation–flocculation aids for the removal of suspended solids and phosphorus from intensive recirculating aquaculture effluent discharge. Aquacultural Engineering, Volume 29, Issues 1-2, 23-42 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-062
  17. /4/ Dr. Wakefield, J. (2015): Understanding Separation Essentials For Wastewater Treatment. Retrieved from water. Online unter https://www.wateronline.com/doc/understandingseparation-essentials-for-wastewater-treatment-0001, zuletzt am 7.9.2021 abgerufen Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-062
  18. /1/ Worch, E.: Adsorption technology in water treatment. In: Fundamentals, processes, and modeling. Berlin, Boston: De Gruyter, 2012 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-066
  19. /2/ Zhang, W.; Gago-Ferrero, P.; Gao, Q. et al.: Evaluation of five filter media in column experiment on the removal of selected organic micro-pollutants and phosphorus from household waste-water. In: Journal of Environmental Management 2019; 246, S. 920–928 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-066
  20. /3/ Rostvall, A.; Zhang, W.; Dürig, W. et al.: Removal of pharmaceuticals, perfluoroalkyl substances and other micropollutants from wastewater using lignite, Xylit, sand, granular activated carbon (GAC) and GAC+Polonite® in column tests - Role of physicochemical properties. In: Water Res 2018;137, S. 97–106 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-066
  21. /4/ Jekel, M.; Ruhl, A.: Anthropogene Spurenstoffe und Krankheitserreger im urbanen Wasserkreislauf, Bewertung, Barrieren und Risikokommunikation (ASKURIS), 2016 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-066
  22. /5/ Bathen, D.; Breitbach, M.: Adsorptionstechnik. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-066
  23. /6/ Gehrke, I. et al.: Neue Adsorptionsmaterialien und Regenerationsverfahren zur Elimination von Spurenstoffen in kommunalen und industriellen Kläranlagen, Schlussbericht des BMBF-Forschungsvorhaben ZeroTrace | 03XP0098A-E, 2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-066
  24. /8/ Lewandowski, J.; Putschew, A.; Schwesig, D.; Neumann, C.; Radke, M. (2011): Fate of organic micropollutants in the hyporheic zone of a eutrophic lowland stream: Results of a preliminary field study. Science of the Total Environment 409, 1824-1835 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  25. /2/ Die Wasserversorgungsunternehmen der Metropolregion Berlin Brandenburg (2020): Initiative Trinkwasserversorgung Metropolregion Berlin-Brandenburg: Bestandsaufnahme und Ableitung von Erfordernissen für die Trinkwasserversorgung in der Metropolregion; 36 S. (unveröff.) Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-006
  26. /1/ DVGW (2016): Benchmarking in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Bonn: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH (DVGW-Regelwerk, Merkblatt W 1100) Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-011
  27. /2/ Löhner, H. (2017): Instrument zur Identifikation von unternehmerischen Handlungsoptionen und Entscheidungsfindung für die Modernisierung von Wasserversorgungsunternehmen. Dissertation, FB 13, Darmstadt Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-011
  28. /3/ TU München (2021): Wasserversorgung in Bayern – Expertenbericht zur zukünftigen Wasserversorgung in Bayern für die bayerische Staatsregierung. https://www.wasser.tum.de/wasser/wasserversorgungin-bayern/, zuletzt abgerufen am 23.10.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-011
  29. /1/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit BMU (2021): Nationale Wasserstrategie - Entwurf des Bundesumweltministeriums. 76 S. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/langfassung_wasserstrategie_bf.pdf, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  30. /2/ Deutscher Wetterdienst DWD (2019): Klimareport Brandenburg. 40 S. https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_bb/klimareport_bb_2019_download.pdf;jsessionid=F72910E5D1C8D6D896784A 34804ABF43.live11042?__blob=publicationFile&v=5, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  31. /3/ IGB (2016): Dossier: Sulfatbelastung der Spree - Ursachen, Wirkungen und aktuelle Erkenntnisse. 13 S. https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Dossier_2016_Sulfat_END.pdf, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  32. /4/ Jaeger, A.; Posselt, M.; Betterle, A.; Schaper, J.; Mechelke, J.; Coll, C.; & Lewandowski, J. (2019): Spatial and temporal variability in attenuation of polar organic micropollutants in an urban lowland stream. Environmental Science & Technology, 53(5), 2383-2395 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  33. /5/ Kleine, L.; Tetzlaff, D.; Smith, A.; Goldhammer, T.; Soulsby, C. (2021): Using isotopes to understand landscape-scale connectivity in a groundwater-dominated, lowland catchment under drought conditions. Hydrological Processes, 35, e14197 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  34. /6/ Klingenfuß, C.; Möller, D.; Heller, C.; Thrum, T.; Köberich, K.; Zeitz, J. (2015): Berliner Moorböden im Klimawandel - Entwicklung einer Anpassungsstrategie zur Sicherung ihrer Ökosystemleistungen. Humboldt-Universität zu Berlin, UEPII-Forschungsprojekt, Abschlussbericht. 184 S. http://www.berliner-moorboeden.hu-berlin.de/downloads/Abschlussbericht-Berliner-Moorboeden-UEPII-HU-Berlin-2015.pdf, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  35. /7/ Landesamt für Umwelt LfU (2021): Umweltverträglichkeitsprüfung. Errichtung und Betrieb einer Anlage für den Bau und die Montage von Elektrofahrzeugen mit einer Kapazität von jeweils 100.000 Stück oder mehr je Jahr. Gemeinsame Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt und des Landkreises Oder-Spree, Untere Wasserbehörde vom 16.06.2021, https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=94AFADF0-92F1-44EA-AA54-E1CD7C0FF 6AD&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bb&docid=94AFADF0-92F1-44EA-AA54-E1CD7C0FF6AD, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  36. /1/ Reusswig, F.; Becker, C.; Lass, W.; Haag, L.; Hirschfeld, J.; Knorr, A.; Lüdeke, M. K. B.; Neuhaus, A.; Pankoke, C.; Rupp, J., Walther, C.; Walz, S.; Weyer, G.; Wiesemann, E. (2016): Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Berlin (AFOK). Klimaschutz Teilkonzept. Teil I: Hauptbericht; Teil II: Materialien. Potsdam, Berlin. Juli 2016 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-006
  37. /9/ Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Klimaschutz MLUK (2021): Landesniedrigwasserkonzept Brandenburg. Erschienen 15.02.2021. https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Landesniedrigwasserkonzept-Brandenburg.pdf, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  38. /10/ Mueller, B. M.; Schulz, H.; Danzcak, R.; Putschew, A.; Lewandowski, J. (2021): Simultaneous attenuation of trace organics and change in organic matter composition in the hyporheic zone of urban streams. Scientific Reports 11, 1-13 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  39. /11/ Nützmann, G.; Wolter, C.; Venohr, M.; Pusch, M. (2011): Historical patterns of anthropogenic impacts on freshwaters in the Berlin-Brandenburg region. DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin, 142, 41-64 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  40. /12/ Schaper, J. L.; Seher, W.; Nutzmann, G.; Putschew, A.; Jekel, M.; Lewandowski, J. (2018): The fate of polar trace organic compounds in the hyporheic zone. Water Research 140, 158-166 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  41. /13/ Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz SenUVK (2021): Die Niedrigwasserjahre 2018, 2019 und 2020. Analysen und Auswirkungen für das Land Berlin. noch nicht erschienen Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  42. /14/ Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz SenUVK (2021): Masterplan Wasser. https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-undgeologie/masterplan-wasser/, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  43. /15/ TU Berlin (2020): Technische Universität Berlin, Sonderbeilage im Tagesspiegel. Eine Region dürstet nach Wasser. Erschienen 29.11.2020. https://www.tu.berlin/themen/tagesspiegel-beilage/eine-region-duerstet-nach-wasser/, letzter Zugriff 18.08.2021 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  44. /16/ Wasserverband Strausberg-Erkner WSE (2021): Vorhabensbeschreibung Abwasserbehandlungsanlage Spreeau. Erschienen 09.06.2021. https://freienbrinkhome.files.wordpress.com/2021/06/20210609_ka_spreeau_vorhabenbeschreibung_vgv.pdf – letzter Zugriff: 25.10.2021. Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-032
  45. /1/ Boschert, S.; Rosen, R. (2016): Digital Twin – The Simulation Aspect. In: Hehenberger, P.; Bradley D. (eds) Mechatronic Futures. Springer, Cham Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-049
  46. /1/ Fricke, K. (2009): Energieeffizienz kommunaler Kläranlagen, Umweltbundesamt, Dessau., S. 10 Open Google Scholar doi.org/10.51202/1438-5716-2021-ModRep-053

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