Ingenieurgeochemie: Technische Geochemie - Konzepte und Praxis
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , |
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Format: | Medienkombination Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2007
|
Ausgabe: | 2., neu bearb. Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XII, 471 S. zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 1 CD-ROM (12 cm) |
ISBN: | 9783540395119 3540395113 |
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Inhaltsverzeichnis
1 Technische Geochemie Konzepte und Praxis 1
Ulrich Förstner
1.1 Ingenieurgeochemie Einführung 5
1.1.1 Fachliche Grundlagen der Ingenieurgeochemie 7
1.1.2 Definitionen und Fallbeispiele 8
1.1.2.1 Begriff „Ingenieurgeochemie" 8
1.1.2.2 Beispiele aus Forschung und Praxis 9
1.2 Geochemie im Leitbild „Nachhaltigkeit" 11
1.2.1 Kapazitätsgrenzen für Stoffflüsse 11
1.2.1.1 Stoffwirtschaftliche Prioritäten 12
1.2.1.2 Regionale Kapazitätsermittlung 14
1.2.2 Gekoppelte geochemische Systemfaktoren 15
1.2.2.1 Schadstofffreisetzung in verzögerten Prozessen 16
1.2.2.2 Geochemische Steuerfaktoren 18
1.2.2.3 Kapazitätsbestimmende Eigenschaften 20
1.2.2.4 Kopplung geochemischer Systemfaktoren 23
1.2.2.5 Messparameter für langfristige Prognosen 25
1.2.3 Geochemische Barrieren Konzepte 25
1.2.3.1 Biologisch geochemische Barrieren, 27
1.2.3.2 Geochemische pH Eh Barrieren 27
1.2.3.3 Redoxzonen als Barrieren 29
1.2.3.4 Innere Barrieren Systeme 31
1.2.3.5 SchadstofMckhaltepotentiaf 33
1.2.4 Leitbild „Endlagerqualität" 35
1.2.4.1 Reaktor und Inertstoffdeponie 36
1.2.4.2 Langzeitprognosen für Deponie Sickerwässer 38
1.2.5 Geowissenschaften und nachhaltige Abfallwirtschaft 39
1.2.5.1 Endlagerqualität, Verwertung und Nachhaltigkeit 40
1.2.5.2 Bewertung des Langzeitverhaltens von Abfall 41
1.2.5.3 Geochemische Kriterien für anthropogene Rohstofflager 41
1.2.6 Vortrag „Heilt die Zeit auch unsere Umweltschäden?
Nachhaltigkeit aus der Sicht eines Geochemikers" CD/471
1.3 Umweltchemie Technologische Aspekte 43
1.3.1 Umweltchemische Konzepte 44
1.3.1.1 Übersicht Lehrbücher „Umweltchemie" 44
1.3.1.2 Zielsetzungen der Umweltchemie 47
1.3.1.3 „Diagnose" und „Therapie" bei Altlasten 48
VIII Inhaltsverzeichnis
1.3.1.4 Produktionsintegrierte Schadstoffminderang 52
1.3.1.5 Übergänge zur „äußeren Umwelt" 53
1.3.2 Umweltchemikalien und Stoffdynamik 55
1.3.2.1 Eigenschaften von Umweltchemikalien 56
1.3.2.2 Parameter der Stoffdynamik in der Umwelt 57
1.3.2.3 Bewertung der Grundwassergängigkeit 58
1.3.3 Schadstoffquellen und Belastungspfade 61
1.3.3.1 Skalen der Schadstoffausbreitung 62
1.3.3.2 Schadstoffe aus Abfallablagerungen 64
1.3.4 Medienübergreifende Schadstoffflüsse 66
1.4 Umweltgeochemie Grundlagen und Anwendungen 69
1.4.1 Globale und regionale Stoffflüsse 69
1.4.1.1 Globale stofffiüsse 7o
1.4.1.2 Regionaler Stoffhausfiait Beispiei Metalle 74
1.4.1.3 Sedimente als Verschmutzungsindikatoren 77
1.4.2 Untersuchung mobilisierender Einflussfaktoren 80
1.4.2.1 Schadstofftransport durch Kolloide 80
1.4.2.2 Remobilisierbarkeit von Schadstoffen 83
1.4.2.3 Langzeiteinflüsse auf kontaminierte Böden. 86
1.4.3 Natürliche Demobilisierung von Schadstoffen. _ 90
1.4.3.1 Organische Schadstoffe 91
1.4.3.2 Anorganische Schadstoffe 93
1.4.4 Chemische Bewertung kontaminierter Feststoffe 95
1.4.4.1 Strategien für Langzeitprognosen 96
1.4.4.2 Untersuchung und Bewertung von Alterungseffekten 97
1.4.4.3 Fazit für geochemische Untersuchungen. 98
1.5 Ingenieurgeochemie und Abfallwirtschaft 99
1.5.1 Abfallvermeidung bei der Rohstoffgewinnung 99
1.5.1.1 Umweltbelastung durch Bergbau. 100
1.5.1.2 Abfälle aus dem Erzbergbau 101
1.5.1.3 Abfallvermeidung bei der Aufbereitung 103
1.5.1.4 Nutzung der anthropogenen Lager 106
1.5.2 Langzeitstabilisierung von Abfall 109
1.5.2.1 Subaquatische Lagerung 111
1.5.2.2 Konditionierung von Abfallstoffen 114
1.5.2.3 Festlegung in Speichermineralen 116
1.5.2.4 Chemische und biologische Extraktion. 120
1.5.2.5 Schmelzverfahren " 121
1.5.2.6 Kostenvergleich der Verfahren 123
1.5.3 Ingenieurgeochemisches Handlungskonzept 124
1.5.3.1 Abfolge von Arbeitsschritten Beispiel „Altbergbau" 125
1.5.3.2 Entwicklung eines Handlungskonzepts 127
Literatur 133
Inhaltsverzeichnis IX
2 Natürlicher Abbau und Rückhalt von Schadstoffen 151
Peter Grathwohl
2.1 Rückhalt/Sorption organischer Schadstoffe im Untergrund 151
2.1.1 Sorptionsmechanismen und isothermen 151
2.1.2 Einfluss des natürlichen organischen Materials auf die Sorption 159
2.1.3 „Partitioning" in natürlichem organischen Material 163
2.1.4 Sorption in heterogenen Materialien 167
2.1.5 Adsorption organischer Verbindungen durch Aktivkohlen 170
2.1.6 Sorptionskinetik 171
2.2 Stofftransport im Grundwasser
Advektion/Retardation, Dispersion, Abbau 178
2.2.1 Advektion und Retardation 178
2.2.2 Dispersion und Verdünnung 179
2.2.3 Schadstoffabbau: Stationäre Fahnen 187
2.2.4 Transportvermittlung: Kosolventen/boC/koiioide/Partikel 191
2.3 Schadstoff Freisetzung (Desorptionskinetik, Lösungskinetik) 192
2.3.1 Stoffübergang zwischen mobiler und immobiler Phase 193
2.3.2 Lösungskinetik feinverteilter residualer Phasen 197
2.3.3 Löslichkeit und Lösungskinetik 201
2.3.4 Schadstofflösung aus „Pools" 210
2.3.5 Schadstoff Freisetzung durch diffusionskontrollierte Desorption 214
2.3.6 Rückdiffusion aus Geringleitern (Ton und Kohlelagen) 218
2.4 Zeitskalen im Schadensherd und Natural Attenuation 221
2.4.1 Zeitskalen der Lösung residualer Flüssigphasen 221
2.4.2 Diffusionslimitierte Desorption 224
2.4.3 Wirkung von Lösungsvermittlern zur beschleunigten Sanierung
von Schadensherden 228
2.4.4 Fazit: „Natural Attenuation" im Schadensherd 231
Literatur 234
2.5 Nutzung von Natural Attenuation Prozessen bei der Altlasten¬
bearbeitung (Hermann Rügner und Peter Grathwohl) CD/471
3 Ingenieurgeochemie im Boden und Gewässerschutz
Praxisbeispiele und rechtlicher Rahmen 243
3.1 Sickerwasserprognose für anorganische Schadstoffe
Joachim Gerth 255
3.1.1 Anforderungen nach Bundes Bodenschutzverordnung 255
3.1.1.1 Anwendungsbereich 255
3.1.1.2 Prüfwertkonzept 256
3.1.1.3 Möglichkeiten der Abschätzung nach BBodSchV 257
X Inhaltsverzeichnis
3.1.2 Materialuntersuchung 258
3.1.2.1 Verfahren nach BBodSchv 258
3.1.2.2 Verfahrensentwicklungen für anorganische Schadstoffe 260
3.1.2.3 Beispiele zur Quelltermermittlung 263
3.1.3 Ergänzende Verfahren 270
3.2 Langzeitverhalten von Deponien
Günther Hirschmann 273
3.2.1 Regelungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung 274
3.2.1.1 Gesetzliche Regelungen für Deponien in Europa 274
3.2.1.2 Beschleunigte Stabilisierung der Deponieinhalte 275
3.2.1.3 Mechanisch biologische Vorbehandlung (MBV) 277
3.2.2 Langzeitverhalten von organischen Deponien 279
3.2.2.1 Altdeponien 279
3.2.2.2 Langzeitversuche und Modellszenarien 280
3.2.2.3 MBV Deponien 281
3.2.2.4 Managementkonzept für organische Deponien 281
3.2.3 Ablagerung von thermisch behandelten Abfällen 283
3.2.3.1 Charakterisierung von Müllverbrennungsschlacken 285
3.2.3.2 Untersuchung des Langzeitverhaltens 288
3.2.3.3 Perspektiven für die Schlacke Deponierung 296
3.3 Geochemische In situ Stabilisierung von Bergbaualtlasten
Michael Paul 298
3.3.1 Grundlagen der Sauerwasserbildung 298
3.3.2 Prognose der Sickerwasserqualität 302
3.3.2.1 Statische Tests 302
3.3.2.2 Kinetische Tests 304
3.3.3 Technologien und Behandlungsmethoden für Sauerwässer bei der
Ablagerung von Bergematerialien und Tailings 305
3.3.3.1 Überblick 305
3.3.3.2 Subaquatische Lagerung 307
3.3.3.3 Geringdurchlässige Abdeckungen, Einkapselung („dry Covers") 308
3.3.3.4 Sauerstoffzehrende und reaktive Abdeckungen 309
3.3.3.5 Verschneiden von säuregenerierendem Gestein und Alkalienzugabe _310
3.3.3.6 Weitere Verfahren ^311
3.3.3.7 Komplexe Ablagerungstechnologien 313
3.3.4 Verwahrung von Untertagebergwerken und Tagebauen 313
3.3.4.1 Grubenflutungen 313
3.3.4.2 Flutung von Tagebauen 316
3.3.5 Entwicklung umfassender Sanierungsstrategien
Das Fallbeispiel WISMUT 316
3.3.5.1 Projektüberblick !!""!!"!!"!!!!!!""!!™!"!!!!!!!!"!!""""!!""3i6
3.3.5.2 Probleme und Sanierungslösungen am Standort Ronneburg 318
3.3.5.3 Flutung der Ronneburger Grube 320
3.3.5.4 Haldensanierung und Tagebauverfüllung 321
Inhaltsverzeichnis XI
3.3.5.5 Sanierung der industriellen Absetzanlagen 328
3.3.5.6 Verwahrung eines Untertage Laugungsbergwerkes:
Standort Königstein. 328
3.4 Gewässersedimente und Baggergut
Patrick Jacobs und Ulrich Förstner 330
3.4.1 Integrierte Prozessstudien 331
3.4.1.1 Experimentiertechniken zur Simulation der Wechselwirkungen
zwischen Hydrodynamik, Sedimentverhalten und Stoffsorption 331
3.4.1.2 Mikrobieller Umsatz von gelöstem und partikulärem Material 333
3.4.1.3 Gekoppelte biogeochemische Prozesse und Schadstoffmobilität 334
3.4.1.4 Modellierung des Sediment und Schadstofftransports 335
3.4.1.5 Ansatz zu einem Forschungsverbund „Integrierte Prozessstudien" 336
3.4.2 Problemlösungen für Überflutungssedimente 338
3.4.2.1 Fallstudie Spittelwasser im Elbe Einzugsgebiet 339
3.4.2.2 Organisation eines interdisziplinären Programms 342
3.4.3 Subaquatische Lagerung 343
3.4.3.1 Internationale Erfahrungen 343
3.4.3.2 Planung und Durchführung. 346
3.4.4 Capping Aktive Barriere Systeme 347
3.4.4.1 Subaquatische In situ Abdeckung 347
3.4.4.2 Aktive Barriere Systeme (ABS) 351
3.4.4.3 Zeolithbasierte ABS 355
3.4.5 Strategien für ein integriertes Sedimentmanagement 357
3.4.5.1 Integrierte Risikobwewertung von Gewässersedimenten. 358
3.4.5.2 Integrierte Maßnahmen bei der Beseitigung von Baggergut 358
3.5 Sedimente und WRLL Fallstudien Rhein und Elbe
Susanne Heise und Ulrich Förstner. 361
3.5.1 Forschungsinitiativen zum integrierten Sedimentmanagement 361
3.5.2 Erfassung von partikelgebunden Schadstoffbelastungen 363
3.5.2.1 Ziele für Feststoffuntersuchungen in der Wasserwirtschaft 363
3.5.2.2 Feststoffuntersuchungen im Gewässergüte Monitoring 364
3.5.2.3 Prioritäre Substanzen in Schwebstoffen und Sedimenten 365
3.5.2.4 Metall Background und Referenzkonzentrationen (BRCs) 365
3.5.2.5 Schadstoffe aus historisch kontaminierten Sedimenten 366
3.5.2.6 Untersuchungsstrategien in den vorliegenden Studien 366
3.5.3 Qualitätssicherung bei der Untersuchung von Sedimentproben 367
3.5.3.1 Mängel bei Daten für flussgebietsübergreifende Bewertungen 367
3.5.3.2 Das Konzept der Rückverfolgbarkeit für Sedimentdaten 368
3.5.3.3 Flussgebietsübergreifende Datensätze Beispiel Elbe 372
3.5.3.4 Hydrodynamische Daten Beispiele aus dem Elberaum 376
3.5.3.5 Kontaminierte Feststoffe in Flussgebieten Zwischenfazit 379
3.5.4 Konzept der Sedimentstudien von Rhein und Elbe 380
3.5.5 Ausgewählte Ergebnisse der Rheinstudie POR III 384
3.5.6 Ausgewählte Ergebnisse der Elbestudie HPA 388
Xu Inhaltsverzeichnis
3.5.7 Fallstudien Rhein/Port of Rotterdam (HEISE et al. 2004)
und Elbe/Hamburg Port AuthorityOO (HEISE et al. 2005). CD/471
3.6 Integrierte Untersuchungen in Böden, Grundwässern, Sedimenten
und Flüssen: Anwendungen vom EU Projekt AquaTerra
Johannes Barth und Tilman Gocht 393
3.6.1 Einleitung 393
3.6.2 Zeitlich integrierende Messmethoden aus den Unterprojekten
FLUX und BIOGEOCHEM 395
3.6.2.1 Passivsammler für Konzentrationsbestimmungen 396
3.6.2.2 Atmosphärische Konzentrationsbestimmung mittels Passivsammlern.399
3.6.2.3 Keramik Dosimeter für POP Konzentrationsbestimmungen im
Grundwasser 396
3.6.2.4 Atmosphärische Depositionssammler 401
3.6.3 Konzeptionelles Modell für Schadstofffrachten 403
3.6.4 Modellierungen des Systems 404
3.6.5 Verbindungen von AquaTerra zu anderen Initiativen 405
3.6.6 Farbtafeln zu Kapitel 3.6 .'.'"."!!!.'"."!!! CD/471
Literatur zu Kapitel 3 407
4 Materialien 437
4.1 Ausgewählte Ergebnisse aus dem BMBF Verbundprojekt SiWaP
Bernd Susset 437
4.1.1 Einleitung 437
4.1.2 .Quellterm' experimentelle Befunde 438
4.1.3 ,Transportterm' experimentelle Befunde 446
4.1.4 Aktuelle Aktivitäten zur Gefährdungsabschätzung und Verwertung .448
4.1.5 Zitierte Literatur 449
4.1.6 Foliensatz zu Kapitel 4.1 (BERND SUSSET) CD/471
4.2 Durchströmte Reinigungswände BMBF „RUBIN"
Volker Birke 451
4.2.1 Übersicht zum Stand des BMBF Förderschwerpunktes RUBIN 451
4.2.2 Wissenschaftlich technische Fragestellungen 453
4.2.3 Durchströmte Reinigungswände in Deutschland und Österreich 456
4.2.4 Zitierte Literatur 457
4.2.5 Foliensätze zu Kapitel 4.2 (VOLKER BIRKE und S. Ö. IPSEN] CD/471
Sachverzeichnis 459
Verzeichnis der Dateien auf der beigefügten CD 471 |
adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
1 Technische Geochemie Konzepte und Praxis 1
Ulrich Förstner
1.1 Ingenieurgeochemie Einführung 5
1.1.1 Fachliche Grundlagen der Ingenieurgeochemie 7
1.1.2 Definitionen und Fallbeispiele 8
1.1.2.1 Begriff „Ingenieurgeochemie" 8
1.1.2.2 Beispiele aus Forschung und Praxis 9
1.2 Geochemie im Leitbild „Nachhaltigkeit" 11
1.2.1 Kapazitätsgrenzen für Stoffflüsse 11
1.2.1.1 Stoffwirtschaftliche Prioritäten 12
1.2.1.2 Regionale Kapazitätsermittlung 14
1.2.2 Gekoppelte geochemische Systemfaktoren 15
1.2.2.1 Schadstofffreisetzung in verzögerten Prozessen 16
1.2.2.2 Geochemische Steuerfaktoren 18
1.2.2.3 Kapazitätsbestimmende Eigenschaften 20
1.2.2.4 Kopplung geochemischer Systemfaktoren 23
1.2.2.5 Messparameter für langfristige Prognosen 25
1.2.3 Geochemische Barrieren Konzepte 25
1.2.3.1 Biologisch geochemische Barrieren, 27
1.2.3.2 Geochemische pH Eh Barrieren 27
1.2.3.3 Redoxzonen als Barrieren 29
1.2.3.4 Innere Barrieren Systeme 31
1.2.3.5 SchadstofMckhaltepotentiaf 33
1.2.4 Leitbild „Endlagerqualität" 35
1.2.4.1 Reaktor und Inertstoffdeponie 36
1.2.4.2 Langzeitprognosen für Deponie Sickerwässer 38
1.2.5 Geowissenschaften und nachhaltige Abfallwirtschaft 39
1.2.5.1 Endlagerqualität, Verwertung und Nachhaltigkeit 40
1.2.5.2 Bewertung des Langzeitverhaltens von Abfall 41
1.2.5.3 Geochemische Kriterien für anthropogene Rohstofflager 41
1.2.6 Vortrag „Heilt die Zeit auch unsere Umweltschäden?
Nachhaltigkeit aus der Sicht eines Geochemikers" CD/471
1.3 Umweltchemie Technologische Aspekte 43
1.3.1 Umweltchemische Konzepte 44
1.3.1.1 Übersicht Lehrbücher „Umweltchemie" 44
1.3.1.2 Zielsetzungen der Umweltchemie 47
1.3.1.3 „Diagnose" und „Therapie" bei Altlasten 48
VIII Inhaltsverzeichnis
1.3.1.4 Produktionsintegrierte Schadstoffminderang 52
1.3.1.5 Übergänge zur „äußeren Umwelt" 53
1.3.2 Umweltchemikalien und Stoffdynamik 55
1.3.2.1 Eigenschaften von Umweltchemikalien 56
1.3.2.2 Parameter der Stoffdynamik in der Umwelt 57
1.3.2.3 Bewertung der Grundwassergängigkeit 58
1.3.3 Schadstoffquellen und Belastungspfade 61
1.3.3.1 Skalen der Schadstoffausbreitung 62
1.3.3.2 Schadstoffe aus Abfallablagerungen 64
1.3.4 Medienübergreifende Schadstoffflüsse 66
1.4 Umweltgeochemie Grundlagen und Anwendungen 69
1.4.1 Globale und regionale Stoffflüsse 69
1.4.1.1 Globale stofffiüsse 7o
1.4.1.2 Regionaler Stoffhausfiait Beispiei Metalle 74
1.4.1.3 Sedimente als Verschmutzungsindikatoren 77
1.4.2 Untersuchung mobilisierender Einflussfaktoren 80
1.4.2.1 Schadstofftransport durch Kolloide 80
1.4.2.2 Remobilisierbarkeit von Schadstoffen 83
1.4.2.3 Langzeiteinflüsse auf kontaminierte Böden. 86
1.4.3 Natürliche Demobilisierung von Schadstoffen. _ 90
1.4.3.1 Organische Schadstoffe 91
1.4.3.2 Anorganische Schadstoffe 93
1.4.4 Chemische Bewertung kontaminierter Feststoffe 95
1.4.4.1 Strategien für Langzeitprognosen 96
1.4.4.2 Untersuchung und Bewertung von Alterungseffekten 97
1.4.4.3 Fazit für geochemische Untersuchungen. 98
1.5 Ingenieurgeochemie und Abfallwirtschaft 99
1.5.1 Abfallvermeidung bei der Rohstoffgewinnung 99
1.5.1.1 Umweltbelastung durch Bergbau. 100
1.5.1.2 Abfälle aus dem Erzbergbau 101
1.5.1.3 Abfallvermeidung bei der Aufbereitung 103
1.5.1.4 Nutzung der anthropogenen Lager 106
1.5.2 Langzeitstabilisierung von Abfall 109
1.5.2.1 Subaquatische Lagerung 111
1.5.2.2 Konditionierung von Abfallstoffen 114
1.5.2.3 Festlegung in Speichermineralen 116
1.5.2.4 Chemische und biologische Extraktion. 120
1.5.2.5 Schmelzverfahren " 121
1.5.2.6 Kostenvergleich der Verfahren 123
1.5.3 Ingenieurgeochemisches Handlungskonzept 124
1.5.3.1 Abfolge von Arbeitsschritten Beispiel „Altbergbau" 125
1.5.3.2 Entwicklung eines Handlungskonzepts 127
Literatur 133
Inhaltsverzeichnis IX
2 Natürlicher Abbau und Rückhalt von Schadstoffen 151
Peter Grathwohl
2.1 Rückhalt/Sorption organischer Schadstoffe im Untergrund 151
2.1.1 Sorptionsmechanismen und isothermen 151
2.1.2 Einfluss des natürlichen organischen Materials auf die Sorption 159
2.1.3 „Partitioning" in natürlichem organischen Material 163
2.1.4 Sorption in heterogenen Materialien 167
2.1.5 Adsorption organischer Verbindungen durch Aktivkohlen 170
2.1.6 Sorptionskinetik 171
2.2 Stofftransport im Grundwasser
Advektion/Retardation, Dispersion, Abbau 178
2.2.1 Advektion und Retardation 178
2.2.2 Dispersion und Verdünnung 179
2.2.3 Schadstoffabbau: Stationäre Fahnen 187
2.2.4 Transportvermittlung: Kosolventen/boC/koiioide/Partikel 191
2.3 Schadstoff Freisetzung (Desorptionskinetik, Lösungskinetik) 192
2.3.1 Stoffübergang zwischen mobiler und immobiler Phase 193
2.3.2 Lösungskinetik feinverteilter residualer Phasen 197
2.3.3 Löslichkeit und Lösungskinetik 201
2.3.4 Schadstofflösung aus „Pools" 210
2.3.5 Schadstoff Freisetzung durch diffusionskontrollierte Desorption 214
2.3.6 Rückdiffusion aus Geringleitern (Ton und Kohlelagen) 218
2.4 Zeitskalen im Schadensherd und Natural Attenuation 221
2.4.1 Zeitskalen der Lösung residualer Flüssigphasen 221
2.4.2 Diffusionslimitierte Desorption 224
2.4.3 Wirkung von Lösungsvermittlern zur beschleunigten Sanierung
von Schadensherden 228
2.4.4 Fazit: „Natural Attenuation" im Schadensherd 231
Literatur 234
2.5 Nutzung von Natural Attenuation Prozessen bei der Altlasten¬
bearbeitung (Hermann Rügner und Peter Grathwohl) CD/471
3 Ingenieurgeochemie im Boden und Gewässerschutz
Praxisbeispiele und rechtlicher Rahmen 243
3.1 Sickerwasserprognose für anorganische Schadstoffe
Joachim Gerth 255
3.1.1 Anforderungen nach Bundes Bodenschutzverordnung 255
3.1.1.1 Anwendungsbereich 255
3.1.1.2 Prüfwertkonzept 256
3.1.1.3 Möglichkeiten der Abschätzung nach BBodSchV 257
X Inhaltsverzeichnis
3.1.2 Materialuntersuchung 258
3.1.2.1 Verfahren nach BBodSchv 258
3.1.2.2 Verfahrensentwicklungen für anorganische Schadstoffe 260
3.1.2.3 Beispiele zur Quelltermermittlung 263
3.1.3 Ergänzende Verfahren 270
3.2 Langzeitverhalten von Deponien
Günther Hirschmann 273
3.2.1 Regelungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung 274
3.2.1.1 Gesetzliche Regelungen für Deponien in Europa 274
3.2.1.2 Beschleunigte Stabilisierung der Deponieinhalte 275
3.2.1.3 Mechanisch biologische Vorbehandlung (MBV) 277
3.2.2 Langzeitverhalten von organischen Deponien 279
3.2.2.1 Altdeponien 279
3.2.2.2 Langzeitversuche und Modellszenarien 280
3.2.2.3 MBV Deponien 281
3.2.2.4 Managementkonzept für organische Deponien 281
3.2.3 Ablagerung von thermisch behandelten Abfällen 283
3.2.3.1 Charakterisierung von Müllverbrennungsschlacken 285
3.2.3.2 Untersuchung des Langzeitverhaltens 288
3.2.3.3 Perspektiven für die Schlacke Deponierung 296
3.3 Geochemische In situ Stabilisierung von Bergbaualtlasten
Michael Paul 298
3.3.1 Grundlagen der Sauerwasserbildung 298
3.3.2 Prognose der Sickerwasserqualität 302
3.3.2.1 Statische Tests 302
3.3.2.2 Kinetische Tests 304
3.3.3 Technologien und Behandlungsmethoden für Sauerwässer bei der
Ablagerung von Bergematerialien und Tailings 305
3.3.3.1 Überblick 305
3.3.3.2 Subaquatische Lagerung 307
3.3.3.3 Geringdurchlässige Abdeckungen, Einkapselung („dry Covers") 308
3.3.3.4 Sauerstoffzehrende und reaktive Abdeckungen 309
3.3.3.5 Verschneiden von säuregenerierendem Gestein und Alkalienzugabe _310
3.3.3.6 Weitere Verfahren ^311
3.3.3.7 Komplexe Ablagerungstechnologien 313
3.3.4 Verwahrung von Untertagebergwerken und Tagebauen 313
3.3.4.1 Grubenflutungen 313
3.3.4.2 Flutung von Tagebauen 316
3.3.5 Entwicklung umfassender Sanierungsstrategien
Das Fallbeispiel WISMUT 316
3.3.5.1 Projektüberblick !!""!!"!!"!!!!!!""!!™!"!!!!!!!!"!!""""!!""3i6
3.3.5.2 Probleme und Sanierungslösungen am Standort Ronneburg 318
3.3.5.3 Flutung der Ronneburger Grube 320
3.3.5.4 Haldensanierung und Tagebauverfüllung 321
Inhaltsverzeichnis XI
3.3.5.5 Sanierung der industriellen Absetzanlagen 328
3.3.5.6 Verwahrung eines Untertage Laugungsbergwerkes:
Standort Königstein. 328
3.4 Gewässersedimente und Baggergut
Patrick Jacobs und Ulrich Förstner 330
3.4.1 Integrierte Prozessstudien 331
3.4.1.1 Experimentiertechniken zur Simulation der Wechselwirkungen
zwischen Hydrodynamik, Sedimentverhalten und Stoffsorption 331
3.4.1.2 Mikrobieller Umsatz von gelöstem und partikulärem Material 333
3.4.1.3 Gekoppelte biogeochemische Prozesse und Schadstoffmobilität 334
3.4.1.4 Modellierung des Sediment und Schadstofftransports 335
3.4.1.5 Ansatz zu einem Forschungsverbund „Integrierte Prozessstudien" 336
3.4.2 Problemlösungen für Überflutungssedimente 338
3.4.2.1 Fallstudie Spittelwasser im Elbe Einzugsgebiet 339
3.4.2.2 Organisation eines interdisziplinären Programms 342
3.4.3 Subaquatische Lagerung 343
3.4.3.1 Internationale Erfahrungen 343
3.4.3.2 Planung und Durchführung. 346
3.4.4 Capping Aktive Barriere Systeme 347
3.4.4.1 Subaquatische In situ Abdeckung 347
3.4.4.2 Aktive Barriere Systeme (ABS) 351
3.4.4.3 Zeolithbasierte ABS 355
3.4.5 Strategien für ein integriertes Sedimentmanagement 357
3.4.5.1 Integrierte Risikobwewertung von Gewässersedimenten. 358
3.4.5.2 Integrierte Maßnahmen bei der Beseitigung von Baggergut 358
3.5 Sedimente und WRLL Fallstudien Rhein und Elbe
Susanne Heise und Ulrich Förstner. 361
3.5.1 Forschungsinitiativen zum integrierten Sedimentmanagement 361
3.5.2 Erfassung von partikelgebunden Schadstoffbelastungen 363
3.5.2.1 Ziele für Feststoffuntersuchungen in der Wasserwirtschaft 363
3.5.2.2 Feststoffuntersuchungen im Gewässergüte Monitoring 364
3.5.2.3 Prioritäre Substanzen in Schwebstoffen und Sedimenten 365
3.5.2.4 Metall Background und Referenzkonzentrationen (BRCs) 365
3.5.2.5 Schadstoffe aus historisch kontaminierten Sedimenten 366
3.5.2.6 Untersuchungsstrategien in den vorliegenden Studien 366
3.5.3 Qualitätssicherung bei der Untersuchung von Sedimentproben 367
3.5.3.1 Mängel bei Daten für flussgebietsübergreifende Bewertungen 367
3.5.3.2 Das Konzept der Rückverfolgbarkeit für Sedimentdaten 368
3.5.3.3 Flussgebietsübergreifende Datensätze Beispiel Elbe 372
3.5.3.4 Hydrodynamische Daten Beispiele aus dem Elberaum 376
3.5.3.5 Kontaminierte Feststoffe in Flussgebieten Zwischenfazit 379
3.5.4 Konzept der Sedimentstudien von Rhein und Elbe 380
3.5.5 Ausgewählte Ergebnisse der Rheinstudie POR III 384
3.5.6 Ausgewählte Ergebnisse der Elbestudie HPA 388
Xu Inhaltsverzeichnis
3.5.7 Fallstudien Rhein/Port of Rotterdam (HEISE et al. 2004)
und Elbe/Hamburg Port AuthorityOO (HEISE et al. 2005). CD/471
3.6 Integrierte Untersuchungen in Böden, Grundwässern, Sedimenten
und Flüssen: Anwendungen vom EU Projekt AquaTerra
Johannes Barth und Tilman Gocht 393
3.6.1 Einleitung 393
3.6.2 Zeitlich integrierende Messmethoden aus den Unterprojekten
FLUX und BIOGEOCHEM 395
3.6.2.1 Passivsammler für Konzentrationsbestimmungen 396
3.6.2.2 Atmosphärische Konzentrationsbestimmung mittels Passivsammlern.399
3.6.2.3 Keramik Dosimeter für POP Konzentrationsbestimmungen im
Grundwasser 396
3.6.2.4 Atmosphärische Depositionssammler 401
3.6.3 Konzeptionelles Modell für Schadstofffrachten 403
3.6.4 Modellierungen des Systems 404
3.6.5 Verbindungen von AquaTerra zu anderen Initiativen 405
3.6.6 Farbtafeln zu Kapitel 3.6 .'.'"."!!!.'"."!!! CD/471
Literatur zu Kapitel 3 407
4 Materialien 437
4.1 Ausgewählte Ergebnisse aus dem BMBF Verbundprojekt SiWaP
Bernd Susset 437
4.1.1 Einleitung 437
4.1.2 .Quellterm' experimentelle Befunde 438
4.1.3 ,Transportterm' experimentelle Befunde 446
4.1.4 Aktuelle Aktivitäten zur Gefährdungsabschätzung und Verwertung .448
4.1.5 Zitierte Literatur 449
4.1.6 Foliensatz zu Kapitel 4.1 (BERND SUSSET) CD/471
4.2 Durchströmte Reinigungswände BMBF „RUBIN"
Volker Birke 451
4.2.1 Übersicht zum Stand des BMBF Förderschwerpunktes RUBIN 451
4.2.2 Wissenschaftlich technische Fragestellungen 453
4.2.3 Durchströmte Reinigungswände in Deutschland und Österreich 456
4.2.4 Zitierte Literatur 457
4.2.5 Foliensätze zu Kapitel 4.2 (VOLKER BIRKE und S. Ö. IPSEN] CD/471
Sachverzeichnis 459
Verzeichnis der Dateien auf der beigefügten CD 471 |
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spelling | Förstner, Ulrich 1940- Verfasser (DE-588)115731466 aut Ingenieurgeochemie Technische Geochemie - Konzepte und Praxis Ulrich Förstner ; Peter Grathwohl 2., neu bearb. Aufl. Berlin [u.a.] Springer 2007 XII, 471 S. zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 1 CD-ROM (12 cm) txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Geochemie (DE-588)4020198-3 gnd rswk-swf Ingenieurgeologie (DE-588)4125674-8 gnd rswk-swf Ökologische Chemie (DE-588)4135167-8 gnd rswk-swf Umweltgeochemie (DE-588)4404136-6 gnd rswk-swf Chemische Verfahrenstechnik (DE-588)4069941-9 gnd rswk-swf (DE-588)4143413-4 Aufsatzsammlung gnd-content (DE-588)4139307-7 CD-ROM gnd-carrier Umweltgeochemie (DE-588)4404136-6 s Ingenieurgeologie (DE-588)4125674-8 s DE-604 Geochemie (DE-588)4020198-3 s Chemische Verfahrenstechnik (DE-588)4069941-9 s Ökologische Chemie (DE-588)4135167-8 s b DE-604 Grathwohl, Peter 1958- Verfasser (DE-588)141714409 aut text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2842779&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=015693102&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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