Geochemische Modellierung zukünftiger aquatischer Zustände von Restseen am Beispiel des Braunkohletagebaus Espenhain:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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2000
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F
LEHMANN
-4
INHALTSVERZEICHNIS
1.
EINLEITUNG
.
7
2.
DIE
WASSERGUETE
BEI
NIEDRIGEM
PH-WERT
.
8
2.1
PYRITVERWITTERUNG
.
8
2.2
PUFFERNDE
PROZESSE
.
10
2.2.1
EINFLUSS
DES
DISSOZIATIONSVERHALTENS
VON
KOHLENSAEURE
.
10
2.2.2
FE-,
AL-HYDROXIDPUFFER
.
11
2.2.3
H
+
-VERBRAUCH
DURCH
PHOTOSYNTHESE
.
12
2.2.4
H
+
-VERBRAUCH
DURCH
MIKROBIELLE
REDUKTIONSPROZESSE
.
13
3.
VERFAHREN
ZUR
VERBESSERUNG
DER
WASSERGUETE
.
13
3.1
DIE
FLUTUNG
UNTER
VERWENDUNG
VON
SUEMPFUNGSWAESSERN
.
14
3.2
RESTAURIERUNG
GEFLUTETER
SEEN
.
16
4.
ZIEL
DER
DISSERTATION
UND
DER
PROGRAMMKOPPLUNG
FAL-PHREEQC-LAC
.
16
5.
THEORIE
DER
MODELLBETRACHTUNG
.
18
5.1
DATENGRUNDLAGE
UND
METHODIK
.
18
5.2
VOLUMENSTROEME
.
19
5.3
MINERALOGIE
DER
KIPPE
.
20
5.4
STOFFAUSTRAGSARTEN
AUS
DEN
BOESCHUNGEN
.
21
5.4.1
SIMULATION
STOFFFRACHTEN
.
23
5.4.1.1
LOESLICHKEIT
VON
MINERALEN
IM
WASSER
.
25
5.4.1.2
MINERALSTABILITAET
GEGEN
VERWITTERUNG
.
26
5.4.2
RILLENEROSION
.
27
5.4.2.1
TOPOGRAPHISCHE
DATEN
.
27
5.4.2.2
GELAENDEMODELL
.
28
5.4.2.3
BOESCHUNGSKLASSEN
.
28
5.4.2.4
DATENSATZUEBERLAGERUNG
.
29
5.4.2.5
RILLENEROSIONSMENGENBERECHNUNG
MIT
DER
FORMEL
USLE
.
29
5.4.2.6
ANWENDUNG
AM
SYSTEM
TAGEBAURESTSEE
.
30
5.4.3
WELLENEROSION
.
32
5.4.3.1
BESTEHENDES
MODELL
NACH
WAGNER
.
32
5.4.3.2
WELLENEROSION
ANWENDUNG
MODELL
FAL
.
34
5.4.4
MOLEKULARE
DIFFUSION
.
36
5.5
ZUFLUESSE
.
37
5.5.1
FLUTUNGSSIMULATION
NIEDERSCHLAG
.
37
5.5.2
FLUTUNGSSIMULATION
VERDUNSTUNG
.
37
5.6
MODELL
PHREEQC
.
38
5.6.1
MODELLKONZEPT
.
38
5.6.2
LONENGLEICHGEWICHT
.
39
F
LEHMANN
-5
5.6.3
ERFASSUNG
DES
GASPARTIALDRUCKS
.
40
5.6.4
REDOXPOTENTIAL
.
41
5.7
MODELL
LAC
.
42
5.7.1
KONZEPT
UND
BASIS
.
43
6.
BESCHREIBUNG
DES
TAGEBAUS
ESPENHAIN
.
44
6.1
GEOGRAPHISCHE
LAGE
.
44
6.2
BRAUNKOHLE-BERGBAU
.
45
6.3
MORPHOLOGIE
.
46
6.4
LAGE
UND
HYDRAULISCHE
SITUATION
.
46
6.5
REGIONALGEOLOGIE
.
47
6.6
WASSERQUALITAETEN
DER
VORHANDENEN
SEEFLAECHEN
.
50
6.7
ZUKUNFTSAUSSICHTEN
.
53
7.
HYDROLOGISCHE
UND
HYDROGEOLOGISCHE
AUSGANGSDATEN
.
54
7.1
VORHANDENER
RESTSEE
.
54
12
OBERFLAECHENWASSERZUFLUESSE
.
55
7.3
GRUNDWASSERZUFLUESSE
.
55
7.4
FLUTUNGSWAESSER
.
58
7.4.1
SUEMPFUNGSWAESSER
AUS
PROFEN
UND
SCHLEENHAIN
.
58
7.5
NIEDERSCHLAG
.
62
8.
ANWENDUNG
DES
MODELLES
FAL
.
62
8.1
MODELLKONZEPT
.
64
8.2
EINGABEDATEN-AUSGANGSDATEN
IN
FAL
.
65
8.2.1
GELAENDEMODELL
.
65
8.2.2
FLUTUNGSPLAENE
.
66
8.2.3
MINERALZUSAMMENSETZUNGEN
DER
KIPPE
.
67
8.3
ZUFLUSSBERECHNUNGEN
.
67
8.3.1
FLUTUNGSSIMULATION
SUEMPFUNGS
UND
OBERFLAECHENWAESSER
.
68
8.3.2
FLUTUNGSSIMULATION
NIEDERSCHLAG
.
69
8.3.3
FLUTUNGSSIMULATION
VERDUNSTUNG
.
69
8.4
ELUAT
UND
MINERALBETRACHTUNG
.
70
8.5
BESTIMMUNG
DER
RILLENEROSION
.
70
8.5.1
MINERALOGISCHE
ZUSAMMENSETZUNG
DER
GEWACHSENEN
BOESCHUNGEN
.
70
8.5.2
ERFASSUNG
DER
EROSIONSMENGEN
.
72
8.5.2.1
TOPOGRAPHISCHE
DATEN
.
73
8.5.2.2
BOESCHUNGSKLASSEN
.
74
8.5.2.3
DATENSATZUEBERLAGERUNG
.
75
8.5.3
EROSIONSMENGENBESTIMMUNG
MIT
USLE
.
78
8.5.4
ANWENDUNG
RILLENEROSIONSBESTIMMUNG
IM
BEREICH
ESPENHAIN.
80
F
LEHMANN
-6
8.6
WELLENEROSION
.
82
8.7
MOLEKULARE
DIFFUSION
.
82
8.8
SUMME
STOFFEINTRAEGE
.
82
8.8.1
BEGRENZUNG
DER
BERUECKSICHTIGTEN
EINGETRAGENEN
MINERALE
.
83
8.9
SYSTEMATIK
DER
KOPPLUNG
YYFAL
UND
PHREEQC
"
.
83
8.9.1
EINGABEDATEN
.
83
8.9.2
EMPFINDLICHKEITEN
.
85
9.
ERGEBNISSE
.
87
9.1
SIMULATIONSVARIANTEN
.
87
9.2
EINFLUSS
DES
SL-WERTES
DER
ATMOSPHAERE
AUF
DENN
PH-WERT
.
88
9.3
EINFLUSS
DES
AUSFAELLUNGSVERHALTENS
DER
MINERALE
AUF
DEN
PH-WERT
.
90
9.4
EINFLUSS
UNTERSCHIEDLICHER
KIPPENMINERALANNAHMEN
.
91
9.5
EINFLUSS
DES
NIEDERSCHLAGS
.
94
9.6
EINFLUSS
DES
FLUTUNGSWASSERS
.
101
9.7
EINFLUSS
DES
VERDUNSTUNG
.
105
9.8
EINFLUSS
DES
GRUNDWASSERANSTIEGS
.
105
9.9
EINFLUSS
DER
WELLENEROSION
.110
9.10
EINFLUSS
DER
MOLEKULAREN
DIFFUSION
.
112
9.11
EINFLUSS
DER
RILLENEROSION
.
114
9.12
LANGFRISTIGE
GEWAESSERGUETE
.
116
10.
ERGEBNISSE
MARKKLEEBERG
.119
11.
EMPFEHLUNG
FUER
DIE
FLUTUNG
.123
11.1
VERFAHREN
ZU
VERRINGERUNG
DER
VERSAUERUNG
.124
12.
WEITERFUEHRENDE
ARBEITEN
.
127
13.
ZUSAMMENFASSUNG
.
128
ANHANG
.
131
A
QUELLENVERZEICHNIS
.
131
B
ABKUERZUNGEN
.
134
C
GUETEDATEN
ESPENHAIN
.
137
D
GELAENDEDATEN
.
141
E
HOEHENLINIENDARSTELLUNG
ESPENHAIN
.
142
F
STOERMTHAL/MARKKLEEBERG
GELAENDEDATEN
.
144
G
BOESCHUNGSKLASSEN
.
146
H
VERHAELTNISZAHLEN
MANTELFLAECHEN
.
148
LEBENSLAUF
.
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spelling | Lehmann, Fabian 1972- Verfasser (DE-588)12271511X aut Geochemische Modellierung zukünftiger aquatischer Zustände von Restseen am Beispiel des Braunkohletagebaus Espenhain von Fabian Lehmann 2000 148 S. Ill., graph. Darst., Kt. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Enth. Zsfassung in engl. Sprache Berlin, Techn. Univ., Diss., 2000 Geochemie (DE-588)4020198-3 gnd rswk-swf See (DE-588)4054084-4 gnd rswk-swf Modellierung (DE-588)4170297-9 gnd rswk-swf Braunkohlentagebau (DE-588)4008059-6 gnd rswk-swf Espenhain - Bergbaurestsee - Wassergüte - Geochemie - Mathematisches Modell Espenhain (DE-588)1235869652 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Espenhain (DE-588)1235869652 g Braunkohlentagebau (DE-588)4008059-6 s See (DE-588)4054084-4 s Geochemie (DE-588)4020198-3 s Modellierung (DE-588)4170297-9 s DE-604 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009259007&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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