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Feststoffe

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Zusammenfassung

Zu den Feststoffen zählen alle festen Stoffe, die vom Wasser fortbewegt oder abgelagert werden, ausschließlich Eis. Sie treten in Form von Schwimmstoffen, Schwebstoffen oder Geschiebe auf. Sinkstoffe als Sammelbegriff für abgelagerte Schwebstoffe und Sedimente als Sammelbegriff für abgelagerte Inhaltsstoffe kennzeichnen ungenau das abgelagerte Material, da Sedimente komplexe Mischungen aus gasförmigen, gelösten und partikulären Verbindungen sind, die aus autochthonen und allochthonen Quellen stammen. Schwebstoffe umfassen mineralische und organische Partikel.

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Literatur

  1. DIN 4049 Hydrologie, Teil 1

    Google Scholar 

  2. Scheffer F, Schachtschabel P (1982) Lehrbuch der Bodenkunde, 11. Aufl. Enke, Stuttgart

    Google Scholar 

  3. UNESCO (Hrsg) (1983) Study of relationship between water quality and sediment transport. Technical papers in hydrology 26. Paris

    Google Scholar 

  4. Walther W (1985) Einige Einflussgrößen der Stickstofführung bei kleinen nicht abwasserbelasteten Fließgewässern. Wasserwirtschaft 75:500–507

    Google Scholar 

  5. Burz J (1964) Beitrag zur Klassifikation der Feststoffe. Dt Gew Mitt 8:29–38

    Google Scholar 

  6. Schröder R, Press H (1978) Hydromechanik. Ernst, Berlin

    Google Scholar 

  7. Kresser W (1954) Gedanken zur Geschiebe- und Schwebstofführung der Gewässer. Österr Wasserwirtschaft 1/2:6–11

    Google Scholar 

  8. Hellmann H, Hinrich H et al (1977) Schwebstoff- und Schlammablagerungen in Bundeswasserstraßen. Jahresber BfG (Koblenz)

    Google Scholar 

  9. DVWK (Hrsg) (1986) Schwebstoffmessungen. DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 125 (Parey, Hamburg)

    Google Scholar 

  10. Gruber O (1978) Gewässerkunde und Hydrographie im Bundesstrombauamt. Österr Wasserwirtschaft 9/10:198–203

    Google Scholar 

  11. Schröder W, Theune C (1984) Feststoffabtrag und Stauraumverlandung in Mitteleuropa. Wasserwirtschaft 7/8:374–379

    Google Scholar 

  12. UNESCO (Hrsg) (1984) Gross sediment transport into the oceans. Paris

    Google Scholar 

  13. Mangelsdorf J, Scheurmann K (1980) Flussmorphologie. Oldenbourg, München

    Google Scholar 

  14. Bauer F (1965) Der Geschiebehaushalt der bayerischen Donau im Wandel wasserbaulicher Maßnahmen. Wasserwirtschaft 4/5

    Google Scholar 

  15. Bretschneider H, Lecher K, Schmidt H (Hrsg) (1982) Taschenbuch der Wasserwirtschaft. Parey, Hamburg

    Google Scholar 

  16. Zanke V (1982) Grundlagen der Sedimentbewegung. Hirschberg, Berlin

    Book  Google Scholar 

  17. DIN 19661 Richtlinien für Wasserbauwerke, Teil 2

    Google Scholar 

  18. UNESCO (Hrsg) (1982) Sedimentation problems in river basins. Stud rep hydrol 35 (Paris)

    Google Scholar 

  19. Schröder RCM (1985) Vergleichbarkeit von Geschiebetransportformeln. Wasserwirt schaft 75:217–221

    Google Scholar 

  20. Kempe S, Mycke B, Seeger M (1981) Flussfrachten und Erosionsfrachten in Mitteleuropa 1966–1973. Wasser und Boden 3:126–131

    Google Scholar 

  21. Chow VenTe (1964) Handbook of applied hydrology. New York, McGraw Hill

    Google Scholar 

  22. Kirkby MJ (Hrsg) (1980) Hillslope hydrology. Chichester, Wiley

    Google Scholar 

  23. Maniak U (1979) Niederschlag-Abfluss-Modelle und ihre Anwendung in der Kanalnetzberechnung. Berichte der Techn. Akademie Esslingen

    Google Scholar 

  24. Wischmeier WH, Smith DD (1978) Predicting rainfall erosion losses. In: USDA Science and Education Administration (Hrsg), Agricultural handbook 537. Washington D.C.

    Google Scholar 

  25. Schäfer R (1981) Möglichkeit der Bilanzierung und Minderung der Bodenerosion und der Oberflächenabflüsse von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamts für Wasserwirtschaft 6

    Google Scholar 

  26. Wischmeier WH, Smith DD (1958) Rainfall energy and its relationship to soil loss. Trans Am Geog Un 39:285–291

    Article  Google Scholar 

  27. Williams JR (1975) Sediment yield prediction with universal equation using runoff energy factor. ARS-S-40. USDA Agricultural Research Service (Hrsg) 244–252

    Google Scholar 

  28. Shen HW (1976) Sediment transport models in stochastic approaches to water resources. Water Resour Publ 1 (Ft. Collins)

    Google Scholar 

  29. Khanbilvardi RM, Rogowski AS (1984) Quantitative evaluation of sediment delivery ratios. Water Resour Bull 6:865–874

    Article  Google Scholar 

  30. Fleming G (1969) Design curves for suspended load estimation. Proc Inst Civ Eng

    Google Scholar 

  31. Thevenin J (1959) Etude de la sedimentation des Barrages Reservoirs en Algerie et Moyens mis en oeuvre pour preserver les capacites. Collogue international teux a l’Universite Liege

    Google Scholar 

  32. Haan CT et al (Hrsg) (1982) Foster GR: Hydrologic modeling of small watersheds: modeling the erosion process. ASAE Monograph 5 (St. Joseph)

    Google Scholar 

  33. Hurst HE, Black R, Sinaika Y (1978) The Nile basin, Vol. IX. Kairo

    Google Scholar 

  34. Shalash S (1980) The effect of the High Assuan Dam on the hydrological regime of the River Nile. Proc Helsinki Symp IASH-Publ 130:244–250

    Google Scholar 

  35. Vischer D (1984) Verlandung von Flussstauhaltungen und Speicherseen, Mitt. d. Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich 53

    Google Scholar 

  36. Fitzgerald M, Karlinger M (1983) Daily water and sediment discharges from selected rivers of the Eastern United States: a time-series modeling approach. U.S. Geological Survey Water Supply Paper 2216, Washington D.C.

    Google Scholar 

  37. Brune GM (1953) Trap efficiency of reservoirs. Trans Am Geophys Un 3:407–418

    Article  Google Scholar 

  38. Heinemann HG (1981) A new sediment trap efficiency curve of small reservoirs. Water Resources Bull 5:825–830

    Article  Google Scholar 

  39. Churchill MA (1948) Discussion of „Analysis and use of reservoir sedimentation data“ by L.C. Gottschalk. Proc. Federal Inter Agency Sedimentation Conference, Washington D.C., 139–140

    Google Scholar 

  40. Mertens W (1986) Über die Deltabildung in Stauräumen. Braunschweig, Mitteilungen des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig

    Google Scholar 

  41. Borland WM, Miller CR (1960) Sediment problems of the lower Colorado River. Proc ASCE J Hydraulics Div HY 4:61–87

    Google Scholar 

  42. Murthy BN (1980) Reservoir sedimentation. Proc Int Workshop on alluvial river problems. Roorkee

    Google Scholar 

  43. Ahammer H (1979) Versuch einer Erfassung des zeitlichen Ablaufs der Verlandung von Stauhaltungen. Wasserwirtschaft 7/8

    Google Scholar 

  44. Amandale GW (1987) Reservoir sedimentation – Development in water sciences No 29. Else vier, Amsterdam

    Google Scholar 

  45. UNESCO (1985) Methods of computing sedimentation in lakes and reservoirs. Contribution to IHP-II Project A.2.6.1, Paris

    Google Scholar 

  46. Auerswald K, Schmidt F (1986) Atlas der Erosionsgefährdung in Bayern – Karten zum flächenhaften Bodenabtrag durch Regen. GLA Fachberichte 1

    Google Scholar 

  47. WMO (1989) Manual on operational methods the measurement of sediment transport. Operational hydrology report No 29, Genf

    Google Scholar 

  48. Foster GR (1982) Modeling the erosion process. In: Haan CT et al (Hrsg) Hydrologie modeling of small Watersheds. ASAE Monograph No 5, (chapter 8)

    Google Scholar 

  49. Mahmood K (1987) Reservoir Sedimentation: impact, extent and mitigation. The World Bank, Washington D.C.

    Google Scholar 

  50. Vischer D (Hrsg) (1996) Verlandung von Stauseen und Stauhaltungen, Sedimentprobleme in Leitungen und Kanälen, Mitt. d. Versuchsanstalt f. Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich, 142, 143

    Google Scholar 

  51. Horowitz A (1995) The use of suspended sediment and associated trace elements in water quality studies. Wallingford, IAHS special Publication No 4

    Google Scholar 

  52. Molina J (1995) Modelling der Bodenerosion durch Wasser und des Schwebstofftransportes in mittelgroßen Einzugsgebieten. Mitt. d. Leichtweiß-Institutes f. Wasserbau d. TU Braunschweig

    Google Scholar 

  53. Spreafico M et al (1996) Feststoffbeobachtungen im Rhein. Internat. Kommission für die Hydrologie d. Rheingebietes, Bericht II-11, Bern

    Google Scholar 

  54. Sauerborn P, Erdmann K (1993) Erosivität der Niederschläge und Isoerodentkarte von Nordrhein-Westfalen. Wasser und Boden 1:22–38

    Google Scholar 

  55. Kostic S, Parker G (2003) Progradational sand mud deltas in lakes and reservoirs, Part 1 and 2. J Hydraul Res 41(2)

    Google Scholar 

  56. White R (2001) Evacuation of sediments from reservoirs. Thomas Telford, London

    Book  Google Scholar 

  57. Ammann M, Kast M (1996) 10 Jahre ökologische Spülungsbegleitung am Luzzone-Stausee, Mitt. Nr. 142, Versuchsanstalt f. Wasserbau ETH Zürich

    Google Scholar 

  58. BfG (2000) Sedimentbewertung in europäischen Flussgebieten. Mitt. BfG (22) Koblenz

    Google Scholar 

  59. Nestmann F, Büchele B (Hrsg) (2000) Morphodynamik der Elbe. Inst. F. Wasserwirtschaft u. Kulturtechnik, Universität Karlsruhe

    Google Scholar 

  60. ATV-DVWK (2003) Feststofftransportmodelle für Fließgewässer. Hennef, ATV-DVWK-Arbeitsbericht

    Google Scholar 

  61. Chapman D (Hrsg) (1992) Water quality assessment. Chapman & Hall, London

    Google Scholar 

  62. Fiemer P, Auerswald K (2006) Möglichkeiten der Abfluss- und Stofftransportkontrolle durch landwirtschaftliche Maßnahmen und ihre Kombination im Landschaftsmaßstab. Fachgemeinschaft Hydrologie u. Wasserwirtschaft, Hennef

    Google Scholar 

  63. Auerswald K (1986) Einstufung der Bodenerodibilität (K-Faktor) nach dem Klassenbeschreib der Reichsbodenschätzung. Z Kulturtechnik Flurbereinigung 27

    Google Scholar 

  64. Auerswald K (2002) Schätzung des C-Faktors an Fruchtarten-Statistiken für Ackerflächen. Landnutzung und Landentwicklung 43

    Google Scholar 

  65. FAO (Hrsg) (1981) Arid zone hydrology for agricultural development. Irrigation and drainage paper 37

    Google Scholar 

  66. Mouzai L, Bouhadef M (2003) Water drop erosivity: effect on soil splash. J Hydraul Res 41(1)

    Article  Google Scholar 

  67. Mollenhauer K et al (1990) Zur Erosivität der Niederschläge im Gebiet der deutschen Mittelgebirge besonders im hessischen Raum. DVWK Schriften (86) 79–162 (Parey, Hamburg)

    Google Scholar 

  68. Auerswald K (1990) Stoffverlagerung durch Bodenerosion. DVWK-5. Fortbildungslehrgang Technische Hydraulik „Berechnung des Feststofftransports für die Ingenieurpraxis“ Braunschweig, 10. bis 12 Oktober 1990

    Google Scholar 

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Maniak, U. (2016). Feststoffe. In: Hydrologie und Wasserwirtschaft. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49087-7_10

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