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Risk assessment of Cryptosporidium intake in drinking water treatment plant by a combination of predictive models and event-tree and fault-tree techniques

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Risk assessment of Cryptosporidium intake in drinking water treatment plant by a combination of predictive models and event-tree and fault-tree techniques

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Doménech Antich, EM.; Martorell Alsina, SS.; Kombo-Mpindou, G.; Macián Cervera, VJ.; Escuder Bueno, I. (2022). Risk assessment of Cryptosporidium intake in drinking water treatment plant by a combination of predictive models and event-tree and fault-tree techniques. Science of The Total Environment. 838(3):1-9. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156500

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/195291

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Título: Risk assessment of Cryptosporidium intake in drinking water treatment plant by a combination of predictive models and event-tree and fault-tree techniques
Autor: Doménech Antich, Eva Mª Martorell Alsina, Sebastián Salvador Kombo-Mpindou, G.O.M. Macián Cervera, Vicente Javier Escuder Bueno, Ignacio
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Risk-informed decision making permits a more effective water safety management. In this framework, this article introduces the rationale and proposes a new approach to carry out a quantitative risk assessment along ...[+]
Palabras clave: Risk characterization , Cryptosporidium oocyst , Tap water , Control , Failure
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Fuente:
Science of The Total Environment. (issn: 0048-9697 )
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156500
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156500
Tipo: Artículo

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