Skip to main content
  • 5660 Accesses

Zusammenfassung

Der unterirdische Wasserkreislauf beinhaltet die wesentlichen Bewegungsvorgänge des Wassers unterhalb der Landoberflächen wie z. B. Versickerung, kapillarer Aufstieg, Wasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln, Grundwasserneubildung, laterale Fließprozesse und die Grundwasserströmung, sowie die diesen Teilkreislauf beeinflussenden Quellen und Senken, z. B. Infiltration, Evaporation, Oberflächenabfluss, Grundwasserexfiltration und Uferfiltration. Darin eingeschlossen sind auch die anthropogenen Beeinflussungen wie z. B. die Grundwasserförderung zur Trinkwassergewinnung, für Beregnungszwecke und zum Trockenhalten von Baugruben, die Trockenlegung von Mooren und anderen vernässten Flächen. Anhand der geschätzten Wasservolumina der einzelnen Komponenten des hydrologischen Kreislaufs wird deutlich, dass – die Weltmeere ausgenommen – keineswegs nur Flüsse und Seen den wesentlichen Teil dieses Kreislaufs ausmachen, sondern dass dem unterirdischen Wasser eine große Bedeutung zukommt. In den gemäßigten Klimazonen Mittel-, Nord- und Osteuropas tragen die unterirdischen Wasservorräte den Hauptteil der Trinkwasserversorgung und bedürfen des Schutzes vor Verschmutzung und Überbeanspruchung.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 39.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 39.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literatur

  • Abdou H.M. and M. Flury (2004): Simulation of water flow and solute transport in free-drainage lysimeters and field soils with heterogeneous structures. European Journal of Soil Sciences 55 (2), 229–241.

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Anderson M. P. 2005. Heat as a ground water tracer. Ground Water 43 (6), 951–968.

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Bachmair S., Weiler M. and G. Nützmann (2009): Controls of land use and soil structure on water movement: lessons for pollutant transfer through the unsaturated zone. Journal of Hydrology 369: 241–252.

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Bear J. (1972): Dynamics of fluids in porous media. Elsevier, New York.

    Google Scholar 

  • Bear J. (1979): Hydraulics of groundwater. McGraw Hill, New York.

    Google Scholar 

  • Bear J. and A. Verruijt (1987): Modeling groundwater flow and pollution. Kluwer, Dordrecht.

    Book  Google Scholar 

  • Bear J. (1993): Modelling of flow and contaminants in the subsoil with emphasis on the unsaturated soil. IHE/igwmc short course, 28.6.-2.7.93, Delft.

    Google Scholar 

  • Beven K.J. and P. Germann (1982): Macropores and water flow in soils. Water Resources Research 18: 1311–1325.

    Article  Google Scholar 

  • Beyer W. (1964): Zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Kiesen und Sanden aus der Kornverteilungskurve. Wasserwirtschaft-Wassertechnik, 14, 165–168.

    Google Scholar 

  • Bierkens M. F. P., Dolman, A. J. and P. A. Troch (eds.) (2008): Climate and the hydrological cycle. IAHS Press, Wallingford, 343 pp.

    Google Scholar 

  • Bohne K. (2005): An Introduction into Soil Hydrology. Catena Verlag Reiskirchen, 231 S.

    Google Scholar 

  • Brusseau M.L. (1991): Cooperative sorption of organic chemicals in systems composed of low organic carbon aquifer material. Environmental Science and Technology 25(10), 1747–1752.

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Brutsaert W. (2005): Hydrology – an introduction. Cambridge University Press, New York, 598pp.

    Book  Google Scholar 

  • Carslaw H.S. and J.C. Jaeger (1959): Conduction of heat in solids. Oxford and Clarendon Press, London.

    Google Scholar 

  • Dagan G. (1989): Flow and transport in porous formations. Springer, Heidelberg, 465 pp.

    Book  Google Scholar 

  • Dassargues A. (ed.) (2000): Tracers and modelling in hydrogeology. IAHS Publication no. 262, IAHS press, Wallingford, 571 pp.

    Google Scholar 

  • DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) (1996): Wasserwesen, Nr. 211, Begriffe, Normen, Beuth-Verlag, Berlin.

    Google Scholar 

  • Dingman S.L. (2008): Physical Hydrology, Second Edition (reissued), Waveland Press Inc. 646 pp.

    Google Scholar 

  • Dirksen C. (1999): Soil physics measurements. Catena Verlag, Reiskirchen, 154 pp.

    Google Scholar 

  • Doherty J. (2005): PEST—Model-Independent Parameter Estimation. User Manual. 5th ed., Watermark Numerical Computing. www.sspa.com (accessed January 11, 2006).

  • Feddes R.A., Kowalik P.J. and H. Zaradny (1978): Simulation of field water use and crop yield. Simulation Monogr., Pudoc, 189 pp.

    Google Scholar 

  • Feddes R.A., Hoff H., Bruen M., Dawson T., de Rosnay P., Dirmeyer P., Jackson R.B., Kabat P., Kleidon A., Lilly A. and A.J. Pitman (2001): Modelling root water uptake in hydrological and climate models. Bulletin of the American Meteorological Society 82(12), 2797–2809.

    Article  Google Scholar 

  • Flühler H., Durner W. and M. Flury (1996): Lateral solute mixing processes – A key for understanding field-scale transport of water and solutes. Geoderma, 70: 165–183.

    Article  Google Scholar 

  • Freeze R.A. and J.A. Cherry (1979): Groundwater. Prentice Hall, Englewood-Cliffs, 604 pp.

    Google Scholar 

  • Green W.H. and G.A. Ampt (1911): Studies on soil physics: 1. Flow of air and water through soils. Journal Agric. Science 4: 1–24.

    Article  Google Scholar 

  • Häfner F., Sames D. und H.-D. Voigt (1992): Wärme- und Stofftransport – Mathematische Methoden. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York. 626 S.

    Google Scholar 

  • Hartge K. H. und R. Horn (1992): Die physikalische Untersuchung von Böden, Enke Verlag, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Hassanizadeh S.M. and W.G. Gray (1979a): General conservation aquations for multiphase systems: 1. Averaging procedure. Adv. Water Resour. 2, 131–144.

    Article  Google Scholar 

  • Heath R. C. (1988): Einführung in die Grundwasserhydrologie. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 164 S.

    Google Scholar 

  • Helmig R. (1997): Multiphase flow and transport processes in the subsurface: a contribution to the modelling of hydrosystems. Springer, Heidelberg, 367 S.

    Google Scholar 

  • Hendriks M. R. (2010): Introduction into Physical Hydrology. Oxford University Press, 331 pp.

    Google Scholar 

  • Herrmann R. (1977): Einführung in die Hydrologie. B. G. Teubner Stuttgart, 151 S.

    Google Scholar 

  • Hötzel H. and A. Werner (Eds.) (1992): Tracer Hydrology. Balkema, Rotterdam, 464 pp.

    Google Scholar 

  • Huwe B. (1992): Deterministische und stochastische Ansätze zur Modellierung des Stickstoffhaushalts landwirtschaftlich genutzter Flächen auf unterschiedlichem Skalenniveau. Mitt. Inst. f. Wasserbau, Universität Stuttgart, Heft 77, 385 pp.

    Google Scholar 

  • Käss W. (1992): Geohydrologische Markierungstechniken. – In: Lehrbuch der Hydrogeologie Bd. 9, Gebr. Borntraeger, Berlin-Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Kendall C. and J.J. McDonnell (2000): Isotope tracers in catchment hydrology. Elsevier, Amsterdam, 839 pp.

    Google Scholar 

  • Kinzelbach W. (1992): Numerische Methoden zur Modellierung des Transports von Schadstoffen im Grundwasser. 2. Auflage, Oldenburg Verlag, München, 343 S.

    Google Scholar 

  • Klotz D. (2004): Untersuchungen zur Sickerwasserprognose in Lysimetern. GSF-Bericht 02/04, Neuherberg, 281 S.

    Google Scholar 

  • Koss V. (1993): Zur Modellierung der Metalladsorption im natürlichen Sediment-Grundwasser-System. Habil.-Schrift, TU Berlin – Fachbereich Umwelttechnik, Verlag Köster, Berlin.

    Google Scholar 

  • Kutilek M. and D.R. Nielsen (1994): Soil Hydrology. Cremlingen – Destect, Catena-Verlag.

    Google Scholar 

  • Marsily G. (1986): Quantitative Hydrogeology. Groundwater Hydrology for Engineers. Academic Press.

    Google Scholar 

  • Matthess G. (1990): Die Beschaffenheit des Grundwassers. Lehrbuch der Hydrogeologie Bd. 2, 2. Auflage, Gebr. Borntraeger, Berlin-Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Matthess G. und K. Ubell (2003): Allgemeine Hydrogeologie – Grundwasserhaushalt. Lehrbuch der Hydrogeologie Bd. 1, 2. Auflage, Gebr. Borntraeger, Berlin-Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Müller J., Bolte A., Beck W. und S. Anders (1998): Bodenvegetation und Wasserhaushalt von Kiefernforstökosystemen (Pinus sylvestris L.). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, Berlin 28 (1998), S. 407–414.

    Google Scholar 

  • Mull R. und H. Holländer (2002): Grundwasserhydraulik und –hydrologie: Eine Einführung. Springer Berlin Heidelberg, 249 S.

    Google Scholar 

  • Nützmann G. (1983): Eine Galerkin-Finite-Element-Methode zur Simulation instationärer zweidimensionaler ungesättigter und gesättigter Wasserströmungen im Boden. Acta Hydrophysica, 28: 37–107.

    Google Scholar 

  • Nützmann G. (1998): Modellierung ungesättigter Transportprozesse in porösen Medien. Habilitationsschrift, TU Berlin, FB Bauingenieurwesen und Angewandte Geowissenschaften, 205 S.

    Google Scholar 

  • Nützmann G., Holzbecher E., Strahl G., Wiese B., Licht E., Knappe A. (2006): Visual CXTFIT – a user-friendly simulation tool for modelling one-dimensional transport, sorption and degradation processes during bank filtration, Proceedings ISMAR 2005.

    Google Scholar 

  • Richards L.A. (1931): Capillary conduction of liquids trough porous media. Physics, 1, 318–333.

    Article  Google Scholar 

  • Roth K., Flühler H., Jury W.A. and J.C. Parker (Eds.) (1990): Field-scale water and solute flux in soils, Birkhäuser Verl., Basel.

    Google Scholar 

  • Russo D. and G. Dagan (Eds.) (1993): Water flow and solute transport in soils. Development and applications. Adv. Series in Agricult. Scienes Vol. 20, Springer Verlag, Berlin.

    Google Scholar 

  • Schafmeister M.-Th. (1999): Geostatistik für die hydrogeologische Praxis. Springer.

    Google Scholar 

  • Scheffer F. und P. Schachtschabel (1998): Lehrbuch der Bodenkunde. – 14. Aufl., Ferd. Enke, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Stumpp C., Nützmann G., Maciejewski S. and P. Maloszewski (2009): A comparative study of a dual tracer experiment in a large lysimeter under atmospheric conditions. Journal of Hydrology 375, 566–577.

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Tindall A.J. and J.R. Kunkel (1999): Unsaturated zone hydrology for scientists and engineers. Prentice Hall, 624 pp.

    Google Scholar 

  • Todd D.K. (1959): Ground Water Hydrology, John Wiley & Sons, New York.

    Google Scholar 

  • Topp C.G. and W.D. Reynolds (1992): Advances in measurement of soil physical properties: Bringing theory into practice. Soil Science Society of America Special Publication No.30, Madison, Wisconsin.

    Google Scholar 

  • Toride N., Leij F.J., van Genuchten M. Th. (1995): The CXTFIT code for estimating transport parameters from laboratory or field tracer experiments, U.S. Salinity Lab., Agric. Res. Service, US Dep. of Agric., Research Report No. 137, Riverside (CA).

    Google Scholar 

  • UGT – Umwelt-Geräte-Technik GmbH (2009): Novel Lysimeter Techniques. 47 pp.

    Google Scholar 

  • Vachaud G., Vauclin M., Khanji D. and M. Vakil (1973): Effects of air pressure on water flow in an unsaturated stratified vertical column of soil. Water Resources Research 9: 160–173.

    Article  Google Scholar 

  • Vrugt J.A, de Wijk M.T., Hopmans J.W. and J. Simunek (2001): One-, two- and three-dimensional root water uptake functions for transient modeling. Water Resources Research 37(10), 2457–2470.

    Article  Google Scholar 

  • Weiler M. (2001): Mechanisms controlling macropore flow during infiltration – dye tracer experiments and simulations. PhD thesis, ETH, Zürich Switzerland, 151 pp.

    Google Scholar 

  • Wiese, B., Nützmann, G. 2009. Transient leakage and infiltration characteristics during lake bank filtration. Ground Water 47 (1), 57–68.

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Wohnlich, S. (1991): Kapillarsperren – Versuche und Modellberechnungen. Schr.-Reihe Angew. Geol. Karlsruhe, 15: 127 S.

    Google Scholar 

  • Zaradny H. (1993): Groundwater flow in saturated and unsaturated soil. Balkema Publ., Rotterdam.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2016 Springer Fachmedien Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Nützmann, G., Moser, H. (2016). Unterirdischer Abfluss. In: Elemente einer analytischen Hydrologie. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00311-1_3

Download citation

Publish with us

Policies and ethics