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Enregistrement W2039240772 · doi:10.1021/es803615g

Assessing the Performance of Biological Filtration As Pretreatment to Low Pressure Membranes for Drinking Water

2009· article· en· W2039240772 sur OpenAlexafffund
Peter M. Huck, Sigrid Peldszus, Jens Haberkamp, Martin Jekel

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Science & Technology · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMembrane Separation Technologies
Établissements canadiensUniversity of WaterlooNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Organismes subventionnairesCanada Research Chairs
Mots-clésFoulingUltrafiltration (renal)BiofilterFiltration (mathematics)BiopolymerMembrane foulingChemistryMembranePulp and paper industryWater treatmentOrganic matterBiofoulingChromatographyWaste managementChemical engineeringEnvironmental engineeringEnvironmental sciencePolymerOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although the use of ultrafiltration membranes in drinking water treatment is increasing, fouling remains a major challenge. The objective of this study was to evaluate rapid biological filtration (without coagulant addition) as a pretreatmentto reduce fouling. Surface water was first passed through a pilot scale roughing filter followed by two parallel anthracite/sand biofilters having different contact times, before being fed to the ultrafiltration membrane. As a chemical-free pretreatment, this novel application of biofiltration removes biopolymers (polysaccharides and proteins) that are the most important component of organic matter for fouling, as well as removing particulate matter. Biopolymer removal was influenced by contact time and temperature. The biofilter with the longer contact time led to greater reductions in both hydraulically reversible and irreversible fouling. The extent of hydraulically reversible fouling was related to the membrane influent biopolymer concentration, but the level of hydraulically irreversible fouling was not, indicating that the composition of the biopolymer fraction may have been important. Biofiltration as a simple and robust pretreatment may be particularly suited for small drinking water systems.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,263
Écart entre enseignants0,250 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations175
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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