Arthurson , V., 2009. Closing the global energy and nutrient cycles through application of biogas residue to agricultural land – potential benefits and drawbacks. Energies. 2. 226–242.
Barótfi I., 2000. Biomassza energetikai hasznosítása: Megújuló energiaforrások hasznosítási technológiáinak KöM által meghatározott szempontok szerinti vizsgálata. Az Energia Központ Kht. megbízásából, Budapest
Furukawa , Y. & Hasegawa , H., 2006. Response of spinach and komatsuna to biogas effluent made from source-separated kitchen garbage. J. Environ. Qual. 35. 1939–1947.
Holm-Nielsen , J. B. et al., 1997. Joint biogas plant. Agricultural Advantages – circulation of N, P and K. Report for the Danish Energy Agency. 2nd ed. Ministry of Energy. Copenhagen.
Holm-Nielsen , J. B. et al., 2009. The future of anaerobic digestion and biogas utilisation. Bioresource Technology. 100. 5478–5484.
Kazai Zs ., 2008. Zöld Energiát okosan avagy, a biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei. Energia Klub. 2008. június.
Kovács K., 2005. Hasznos mikrobák – Biogáz és biohumusz szerves hulladékból. Gazdasági Tükörkép Magazin. (5) május. 24–25.
Makádi M. et al., 2008. Biogázüzemi fermentlé felhasználásának talajtani hatásai. In: Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28–29. Talajvédelem különszám. 465–474.
Monnet , F., 2003. An Introduction to Anaerobic Digestion of Organic Wastes. Final Report Biogasmax. Remade. Scotland.
Sahlström L., 2003. A review of survival of pathogenic bacteria in organic waste used in biogas plants. Bioresource Technology. 87. 161–166.