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Um das Gefährdungspotential von Abwasser aus undichten Kanälen beurteilen zu können, müssen Untersuchungen von verschiedenen Disziplinen bezüglich Mengen, Konzentration, Kolmation, aeroben und anaeroben Bedingungen, gesättigten und ungesättigten Böden, Partikelfraktion und gelöster Fraktion des kommunalen Abwassers, Abbaubarkeit von CSB bzw. Stickstoff und Ausfällungen und Remobilisierung von Schwermetallen durchgeführt werden. Diese Arbeit sollte einen Beitrag zur Klärung der Elimination und von Abbauvorgängen im ungesättigten und gesättigten Untergrund, sowie die Bilanzierung der Stoffumsetzungen und Kontamination von Sandböden und Grundwasser während der Abwasserversickerung aus undichten Kanälen leisten.
Grundwasser --- Boden --- Abwasserkanal --- Umweltgefährdung
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Um das Gefährdungspotential von Abwasser aus undichten Kanälen beurteilen zu können, müssen Untersuchungen von verschiedenen Disziplinen bezüglich Mengen, Konzentration, Kolmation, aeroben und anaeroben Bedingungen, gesättigten und ungesättigten Böden, Partikelfraktion und gelöster Fraktion des kommunalen Abwassers, Abbaubarkeit von CSB bzw. Stickstoff und Ausfällungen und Remobilisierung von Schwermetallen durchgeführt werden. Diese Arbeit sollte einen Beitrag zur Klärung der Elimination und von Abbauvorgängen im ungesättigten und gesättigten Untergrund, sowie die Bilanzierung der Stoffumsetzungen und Kontamination von Sandböden und Grundwasser während der Abwasserversickerung aus undichten Kanälen leisten.
Grundwasser --- Boden --- Abwasserkanal --- Umweltgefährdung
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Um das Gefährdungspotential von Abwasser aus undichten Kanälen beurteilen zu können, müssen Untersuchungen von verschiedenen Disziplinen bezüglich Mengen, Konzentration, Kolmation, aeroben und anaeroben Bedingungen, gesättigten und ungesättigten Böden, Partikelfraktion und gelöster Fraktion des kommunalen Abwassers, Abbaubarkeit von CSB bzw. Stickstoff und Ausfällungen und Remobilisierung von Schwermetallen durchgeführt werden. Diese Arbeit sollte einen Beitrag zur Klärung der Elimination und von Abbauvorgängen im ungesättigten und gesättigten Untergrund, sowie die Bilanzierung der Stoffumsetzungen und Kontamination von Sandböden und Grundwasser während der Abwasserversickerung aus undichten Kanälen leisten.
Grundwasser --- Boden --- Abwasserkanal --- Umweltgefährdung
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Viele Talauen sind sowohl für die Gewinnung von Trinkwasser aus Grundwasser, als auch für die Schaffung von Hochwasserrückhalteräumen geeignet. Im vorliegenden Leitfaden werden die Prozesse des Stofftransports von der fließenden Welle über den Retentionsraum bis zu den Entnahmebrunnen eines Wasserwerks vorgestellt. Es wird deren Einfluss auf ein höheres Risiko der Verunreinigung der Grundwasserressource durch den Eintrag von Schadstoffen aus den Retentionsräumen diskutiert.
Grundwasser --- Hochwasserretentionsraum --- Trinkwassergewinnung --- Schadstofftransport --- Verunreinigungsrisiko
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Die Errichtung von Hochwasserretentionsräumen entlang von Flüssen ist eine verbreitete Maßnahme zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. Durch die zusätzlichen Überflutungsflächen können vermehrt Schadstoffe aus der Hochwasserwelle in das Grundwasser eingetragen werden. Dies kann zu einer Gefährdung der Trinkwasserressource in den Flussauen führen. In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode zur Risikoberechnung für eine Grundwassergefährdung in einem Hochwasserretentionsraum vorgestellt.
Grundwasser --- Hochwasserretentionsraum --- Boden --- Schadstofftransport --- Risikoberechnung
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Stochastische Analysis --- Grundwasser --- Porenwasserdruck --- Sediment --- Aquifers --- Rocks --- -Petrology --- Stone --- Aquafers --- Water-bearing formations --- Hydrogeology --- Aquitards --- Permeability --- -Permeability --- -Aquafers --- Soil permeability --- Stochastische Analysis. --- Grundwasser. --- Sediment. --- Porenwasserdruck.
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Karst.
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Grundwasserverschmutzung.
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Landnutzung.
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Grundwasser.
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Grundwasserschutz.
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Karsthydrographie.
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Deckschicht
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Fränkische Alb
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A large part of the global population lives in arid lands which have low rainfall and often lack the water required for sustainable population and economic growth. This book presents a comprehensive description of the hydrogeology and hydrologic processes at work in arid lands. It describes the techniques that can be used to assess and manage the water resources of these areas with an emphasis on groundwater resources, including recent advances in hydrologic evaluation and the differences between how aquifer systems behave in arid lands versus more humid areas. Water management techniques are described and summarized to show how a more comprehensive approach to water management is required in these areas, including the need to be aware of cultural sensitivities and conditions unique to many arid regions. The integration of existing resources with the addition of new water sources, such as desalination of brackish water and seawater, along with reusing treated wastewater, will be required to meet future water supply needs. Also, changing climatic conditions will force water management systems to be more robust so that future water supply demands can be met as droughts become more intense and rainfall events become more intense. A range of water management techniques are described and discussed in order to illustrate the methods for integrating these measures within the context of arid lands conditions.
Arid regions. --- Desert ecology. --- Water resources development. --- Water resources development --- Water-supply --- Arid regions --- Desert resources development --- Civil & Environmental Engineering --- Earth & Environmental Sciences --- Engineering & Applied Sciences --- Environmental Engineering --- Environmental Sciences --- Water conservation --- Arid lands --- Arid zones --- Dry lands --- Dryland regions --- Drylands --- Lands, Arid --- Regions, Arid --- Regions, Semiarid --- Semi-arid regions --- Semi-arid zones --- Semiarid regions --- Sub-humid lands --- Zones, Arid --- Conservation of water --- Water --- Conservation --- Earth sciences. --- Hydrology. --- Hydrogeology. --- Environmental sciences. --- Water pollution. --- Earth Sciences. --- Environmental Science and Engineering. --- Hydrology/Water Resources. --- Waste Water Technology / Water Pollution Control / Water Management / Aquatic Pollution. --- Conservation of natural resources --- Extreme environments --- Hydraulic engineering. --- Environmental pollution. --- Chemical pollution --- Chemicals --- Contamination of environment --- Environmental pollution --- Pollution --- Contamination (Technology) --- Asbestos abatement --- Bioremediation --- Environmental engineering --- Environmental quality --- Factory and trade waste --- Hazardous waste site remediation --- Hazardous wastes --- In situ remediation --- Lead abatement --- Pollutants --- Refuse and refuse disposal --- Engineering, Hydraulic --- Engineering --- Fluid mechanics --- Hydraulics --- Shore protection --- Environmental aspects --- Aquatic pollution --- Fresh water --- Fresh water pollution --- Freshwater pollution --- Inland water pollution --- Lake pollution --- Lakes --- Reservoirs --- River pollution --- Rivers --- Stream pollution --- Water contamination --- Water pollutants --- Water pollution --- Waste disposal in rivers, lakes, etc. --- Geohydrology --- Geology --- Hydrology --- Groundwater --- Aquatic sciences --- Earth sciences --- Hydrography --- Environmental science --- Science --- Trockengebiet. --- Grundwasser. --- Hydrogeologie. --- Wasserreserve. --- Wassermangel. --- Wassernutzung.
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