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1

Fiedler, J. "Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 63, no. 11 (November 1991): 1089–95. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330631111.

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2

Sienk, Thorsten. "Abwasserreinigung im Berg." UmweltMagazin 51, no. 01-02 (2021): 14–15. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2021-01-02-14.

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Abstract:
Am Fuße des Matterhorns reinigt der Touristenmagnet Zermatt die Abwässer von Einwohnern und Touristen unterirdisch hinter verschlossenen Türen. Die Gebläsetechnik eines niedersächsischen Maschinenbauers aus Aerzen sorgt dabei für ausreichend Luft für Filter und Belebungsbecken.
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3

Mann, Theo. "Biologisch-adsorptive Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 12 (December 13, 1989): 986–87. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330611222.

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4

Wild, Martin. "Neue Flotation verbessert Abwasserreinigung." UmweltMagazin 49, no. 06 (2019): 50–51. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2019-06-50.

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5

Lebek, Martin, Andreas Rak, and Sabrina Lohmar. "Rohstoffrecycling bei der Abwasserreinigung." Wasser und Abfall 18, no. 4 (April 2016): 10–14. http://dx.doi.org/10.1007/s35152-016-0025-1.

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6

Hackner, Torsten, and Thomas Pohlers. "Abwasserreinigung in der Milchindustrie." Chemie Ingenieur Technik 91, no. 10 (June 17, 2019): 1382–86. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201900058.

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7

Jördening, H. J., and A. Pellegrini. "Wirbelschichtreaktoren in der Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 64, no. 9 (September 1992): 877–78. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3306409163.

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8

Mandel, K. S., F. Hutter, C. Gellermann, and G. Sextl. "Superparamagnetische Partikel für Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 8 (July 25, 2012): 1382–83. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250079.

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9

Haermeyer, Jörg. "Für eine umweltfreundliche Abwasserreinigung." CITplus 26, no. 7 (July 2023): 28–29. http://dx.doi.org/10.1002/citp.202300714.

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10

Köster, Stephan, Lena Westhof, and Luca Keller. "Stand der Technik der Abwasserreinigung an Bord von Kreuzfahrtschiffen." gwf Wasser | Abwasser 157, no. 05 (May 18, 2016): 528–37. http://dx.doi.org/10.17560/gwfwa.v157i05.1779.

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Abstract:
Die von Kreuzfahrtschiffen ausgehenden Umweltbelastungen finden mittlerweile erhöhte Aufmerksamkeit. Hinsichtlich des Abwassermanagements an Bord von Kreuzfahrtschiffen stellen hoch variable Abwasserteilströme, die Einhaltung seegebietsabhängiger Emissionswerte sowie neue Vorgaben zur Nährstoffelimination sehr hohe Anforderungen an das technische Design und den Betrieb bordeigener Kläranlagen. In diesem Zusammenhang kann auf der Grundlage der im F&E-Vorhaben NAUTEK gewonnenen Erkenntnisse eine aktualisierte Übersicht zum Stand der Technik der Abwasserreinigung an Bord von Kreuzfahrtschiffen vorgelegt werden. Die in diesem Vorhaben geleisteten Untersuchungen zeigen auf, dass bestehende Unzulänglichkeiten bei der Abwasserreinigung hauptsächlich beim Anlagenbetrieb zu verorten sind. Hinsichtlich des Anlagendesigns ist gegenwärtig die Integration der biologischen Stickstoffelimination eine maßgebliche Herausforderung.
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11

Meißler, Sebastian. "Samba im Belebungsbecken." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 73, no. 5 (2024): 46–49. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2024-5-046.

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Abstract:
Die Nereda-Technologie erlaubt eine kosteneffiziente, nachhaltige sowie platzsparende Abwasserreinigung. In Kombination mit hocheffizienten Drehkolbenverdichtern von Aerzen sind dabei erhebliche Prozess-, Kosten- und Umweltvorteile zu erzielen.
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12

Warner, Laura, Jan Singer, Maria Kojadinovic, Gloria Robleto, Christian Hübner, and Eva Bitter. "Digital integrierte industrielle Abwasserreinigung: DynaWater 4.0." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 70, no. 9 (2021): 29–33. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2021-9-029.

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Abstract:
Die Integration von industrieller Abwasserreinigung und industrieller Produktion ist Gegenstand des Verbundforschungsprojekts DynaWater 4.0. Durch den Einsatz eines digitalen Zwillings bei der Abwasserbehandlung der Fa. Kneipp gelang es, Abwasserchargen optimal zu reinigen und den Chemikalienverbrauch zu senken.
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13

Rosenwinkel, Karl-Heinz, and Katrin von Felde. "Dezentrale Abwasserreinigung im ländlichen Raum." Wasser und Abfall 1, no. 3 (March 1999): 28–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf03247252.

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14

Kreuzinger, N., B. Liebmann, and M. Fürhacker. "Synthetische Nanopartikel in der Abwasserreinigung." Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 69, no. 1-2 (December 12, 2016): 34–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00506-016-0363-y.

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15

Geißen, Sven-Uwe. "Abwasserreinigung mit einem biologischen Hochleistungssystem." Chemie Ingenieur Technik 64, no. 5 (May 1992): 462–63. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330640520.

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16

Hampe, M. J., W. Bäcker, and J. Schröter. "Abwasserreinigung durch Flüssig/Flüssig-Extraktion." Chemie Ingenieur Technik 64, no. 9 (September 1992): 797. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330640947.

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17

Heinrich, D., A. Krause, and I. Sekoulov. "Aerobe Abwasserreinigung bei der Fettraffination." Fett Wissenschaft Technologie/Fat Science Technology 94, no. 1 (1992): 28–35. http://dx.doi.org/10.1002/lipi.19920940108.

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18

Remy, Christian, Anne Kleyböcker, Antonio Giménez Lorang, and Lea Conzelmann. "Abwasserreinigung und Biogasproduktion von Brauereiabwasser." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 73, no. 6 (2024): 30–33. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2024-6-030.

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Abstract:
Der Klimawandel stellt die Wasserwirtschaft vor immer größere Herausforderungen, insbesondere in West- und Südeuropa aufgrund lang anhaltender Dürren. Wie Abwasser im Sinne der Kreislaufwirtschaft als Ressource genutzt werden kann, zeigt ein Unternehmen aus Lleida.
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19

Hilsdorf, Johannes, Mark Bucher, and Michael Schacht. "Trommelmotoren für kleine Kläranlagen und Abwasserteiche." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 71, no. 4 (2022): 36–38. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2022-4-036.

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Abstract:
Die Belüftung von Aufstauoxidationsbecken und Klärteichen bei der biologischen Abwasserreinigung stellt für die Maschinen eine besondere Herausforderung dar. Schwimmende Walzenbelüfter mit Trommelmotoren verbessern den Reinigungsgrad und sparen Energie.
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20

Netter, Thomas. "Elimination von Mikroverunreinigungen." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 70, no. 11-12 (2021): 47–48. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2021-11-12-047.

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Abstract:
Die Einführung einer vierten Reinigungsstufe zur gezielten Entfernung von Spurenstoffen wird viel diskutiert. Die Huber SE bietet für diesen Bereich der weitergehenden Abwasserreinigung zuverlässige und innovative Produktlösungen an.
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21

Beyerle, Luk, Christoph Brepols, David Seiger, Christopher Keysers, Florian Hoven, Kinga Drensla, Martina Jüttner, Daniel Bittner, René Düppen, and Heinrich Schäfer. "Vielfältige Herausforderungen für die Abwassertechnik an der Erft." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 73, no. 4 (2024): 12–16. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2024-4-012.

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Abstract:
Der Braunkohleausstieg im rheinischen Revier bis 2030 sowie sich wandelnde Ansprüche und Vorgaben an die Abwasserreinigung sind große Herausforderungen für den Erftverband. Technologischer Fortschritt und integrales wasserwirtschaftliches Handeln sind gefragt.
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22

Remy, Christian. "Weitergehende Abwasserreinigung – neue Ziele schlecht fürs Klima?" wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 72, Modernisierungsreport (2023): 24–29. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2023-modernisierungsreport-024.

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Abstract:
Steigende Anforderungen an die kommunale Abwasserbehandlung erfordern künftig eine weitergehende Abwasserreinigung. Beim Bau und Betrieb dieser Verfahren entstehen zusätzliche Emissionen an Treibhausgasen. Was sind Haupttreiber der Treibhausgasbilanz und Wege, um die gegenläufigen Ziele von Gewässergüte und Klimaschutz zu vereinen?
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23

Andritschke, Nico. "„Wir haben immer viel zu zeigen ...“." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 71, no. 5 (2022): 8–11. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2022-5-008.

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Abstract:
Wenn Ende Mai 2022 die IFAT Munich öffnet, dann ist ein Mittelständler omnipräsent. Mit über 50.000 installierten Anlagen weltweit zählt die Huber SE zu den bedeutendsten Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung und Schlammbehandlung.
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Hogeback, Tim, Marian Sander, Kai Michels, and Christian Nölker. "Adaptiver Kennfeldregler für eine optimale Sollwertvorgabe." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 71, Modernisierungsreport (2022): 34–36. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2022-modernisierungsreport-034.

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Abstract:
Die Bereitstellung einer optimalen Sauerstoffmenge für die Nitrifikation ist von grundlegender Bedeutung für die biologische Abwasserreinigung. Die Entwicklung eines adaptiven Kennfeldreglers auf der Kläranlage Oldenburg leistet einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz des Belüftungssystems.
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25

Bitter, Eva, Ilka Gehrke, Ralf Bertling, Jan Blömer, Anette Somborn-Schulz, Christoph Bohner, Silja Ulbrich, Catrin Bornemann, Wolf Raber, and Kerstin Brademann-Jock. "Neue Adsorptionsmaterialien und Regenerationsverfahren zur Elimination von Spurenstoffen." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 70, ModRep (2021): 66–69. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2021-modrep-066.

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Abstract:
ZeroTrace fokussiert auf die Entwicklung granulierter Aktivkohlen für die Abwasserreinigung, die sich in neuen, ortsnahen Regenerationsverfahren aufbereiten lassen. Die ZeroTrace-Aktivkohle ist aus heimischem Buchenholz hergestellt und deutlich nachhaltiger als vergleichbare Aktivkohlen aus Steinkohle, Holz und Kokosnussschalen.
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26

Teermann, Ilka, Andreas Kronisch, Gerrit Hoyer, and Dirk Herz. "Digitale Prozessoptimierung für die industrielle Abwasserreinigung." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 70, ModRep (2021): 45–48. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2021-modrep-045.

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Abstract:
Die Einbindung smarter Lösungen in den Anlagenbetrieb wird immer wichtiger. Der Industrieparkbetreiber InfraServ Wiesbaden und der Steuerungsexperte Samson entwickeln gemeinsam ein digitales Steuerungssystem für die biologische Abwasserreinigungsanlage des Industrieparks. In der Perspektive sollen KI-Anwendungen folgen.
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27

Marcelis, Pim, Christian Remy, and Coos Wessels. "Die Cellvation-Technologie in der Abwasserreinigung." wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik 70, no. 1-2 (2021): 21–24. http://dx.doi.org/10.51202/1438-5716-2021-1-2-021.

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28

Steinmetz, Heidrun. "Abwasserreinigung und Gewässerschutz vor neuen Herausforderungen." Wasser und Abfall 15, no. 10 (October 2013): 3. http://dx.doi.org/10.1365/s35152-013-0504-6.

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29

Hölle, Joachim, and Martin Stahl. "Gewässerschutz und Energieeinsparung bei der Abwasserreinigung." Wasser und Abfall 15, no. 10 (October 2013): 28–32. http://dx.doi.org/10.1365/s35152-013-0513-5.

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30

Grüger, W., and H. Brauer. "Verfahrenstechnische Untersuchung der Abwasserreinigung im Hubstrahlreaktor." Forschung im Ingenieurwesen 53, no. 5 (September 1987): 168. http://dx.doi.org/10.1007/bf02560951.

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31

Henzler, Hans-Jürgen, and Jörg Baumgarten. "Untersuchungen zur Kinetik der aeroben Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 58, no. 7 (1986): 592–95. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330580713.

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32

Wiesmann, Udo. "Kinetik und Reaktionstechnik der anaeroben Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 60, no. 6 (June 1988): 464–74. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330600607.

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33

Brauer, Heinz. "Abwasserreinigung bis zur Rezyklierungsfähigkeit des Wassers." Chemie Ingenieur Technik 63, no. 5 (May 1991): 415–27. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330630503.

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34

Hildebrand, H., K. Mackenzie, and F. D. Kopinke. "Einsatz von Nano-Katalysatoren zur Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 79, no. 9 (September 2007): 1461–62. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200750237.

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35

Dobrevski, I., S. Prodanova, and T. Panayotova. "Abwasserreinigung in der Produktion von Phenolformaldehydharzen." Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 19, no. 5 (1991): 539–44. http://dx.doi.org/10.1002/aheh.19910190508.

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36

Richter, Steffen, and Angelika Kraft. "Biologische Abwasserreinigung auf Seeschiffen — MEMROD®-Projekt." Wasser und Abfall 3, no. 7-8 (July 2001): 20–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf03246406.

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37

Lübbecke, Sven. "Niedrig-Energie-Membransystem für die biologische Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 5 (May 2000): 521–25. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200005)72:5<521::aid-cite521>3.0.co;2-v.

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38

Zehnsdorf, Andreas, Anja Scherber, Steffen Schmidt, Anna Theresia Ebersbach, Katy Bernhard, Daniel Jentzsch, and Uwe Schlenker. "Abwasserreinigung mit Schilf in einer mobilen Wurzelraumkläranlage." Chemie Ingenieur Technik 90, no. 3 (February 1, 2018): 333–39. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201700009.

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39

Cornel, Peter. "Auf die kommunale Abwasserreinigung kommen neue Aufgaben zu." Wasser und Abfall 17, no. 3 (March 2015): 3. http://dx.doi.org/10.1365/s35152-015-0792-0.

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40

Gschlössl, Tanja, Peter Schleypen, Christian Steinmann, and Arnulf Melzer. "Naturnahe Abwasserreinigung: Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Naturwissenschaftler und Ingenieur." Limnologica 29, no. 1 (January 1999): 103–4. http://dx.doi.org/10.1016/s0075-9511(99)80045-0.

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41

Kunze, R. "Abwasserreinigung, Behandlung industrieller Abwässer – Apparate und verfahrenstechnische Aspekte." Zeitschrift für Physikalische Chemie 198, Part_1_2 (January 1997): 283. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1997.198.part_1_2.283.

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42

Schröder, Heike, and Karl-Heinz Radeke. "Porenstrukturuntersuchungen von Adsorberpolymeren zum Einsatz in der Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 67, no. 1 (January 1995): 93–96. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330670112.

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Letonja, P., T. Freidrich, and M. Siebenhofer. "Coronaentladung - Anwendung in der oxidierenden Abluft- und Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 8 (July 25, 2012): 1246. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250530.

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44

Engelhardt, N., W. Firk, and W. Warnken. "Erfahrungen des Erftverbandes mit der Membranfiltration bei der Abwasserreinigung." Wasser und Abfall 1, no. 1-2 (January 1999): 50–55. http://dx.doi.org/10.1007/bf03247246.

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Horz, W., and F. Zorn. "Der Selektor - Eine Neuentwicklung in der zweistufigen biologischen Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 67, no. 9 (September 1995): 1087–88. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330670912.

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Prodauov, E., I. D. Dobrevski, and S. K. Prodanova. "Anwendung synthetischer kationenaktiver Polyelektrolyte zur Abwasserreinigung in der Erdölindustrie." Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 18, no. 1 (1990): 115–18. http://dx.doi.org/10.1002/aheh.19900180115.

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Mudrack, K., and Sabine Kunstm. "Versuche zum biochemischen Abbau von Fettsäuren bei der Abwasserreinigung." Fett Wissenschaft Technologie/Fat Science Technology 89, no. 7 (1987): 288–92. http://dx.doi.org/10.1002/lipi.19870890712.

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Steinbrenner, Christine, Nicole Fichtner, and Isolde Röske. "Biofilmverfahren mit hohem Nitrifikationspotenzial bei Abwassertemperaturen unter 12 °C." gwf Wasser | Abwasser 157, no. 11 (November 11, 2016): 1027–33. http://dx.doi.org/10.17560/gwfwa.v157i11.1804.

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Abstract:
Bei Temperaturen unter 12 °C bereitet die Nitrifikation bei einigen Verfahren zur Abwasserreinigung Schwierigkeiten. Das Wirbel-Schwebebett-Biofilmverfahren zeichnet sich durch eine stabile Nitrifikationsleistung auch bei Temperaturen unter 12 °C aus. Anhand von Messungen des Ammoniumumsatzes und des Ammoniumoxidationspotenzials konnte nachgewiesen werden, dass die Nitrifikation bei diesem Verfahren unabhängig von der Temperatur auch bei einer Schlammbelastung bis BTS = 0,5 kg BSB5/(kg TS · d) noch abläuft. Untersuchungen mittels Fluoreszenz in situ Hybridisierung zeigten, dass Ammoniumoxidierer unter diesen Bedingungen im Biofilm noch in ausreichender Zahl vorhanden sind.
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Schlegel, Sigurd. "Über den Einsatz von getauchten Festbettkörpern bei der biologischen Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 59, no. 3 (March 1987): 252–53. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330590323.

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Jördening, H. J., M. Mösche, and W. Küster. "136. Entwicklung und Betrieb von Fließbettreaktoren für die anaerobe Abwasserreinigung." Chemie Ingenieur Technik 68, no. 9 (September 1996): 1152–53. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3306809138.

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