Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.25673/3722
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dc.contributor.authorHagenau, Jens-
dc.date.accessioned2018-09-24T14:07:30Z-
dc.date.available2018-09-24T14:07:30Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10507-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/3722-
dc.description.abstractMit verschiedenen Versuchen wird gezeigt, dass bei der Auswaschung von Stoffen aus porösen Medien (PM) die Konzentration im Sickerwasser und die ausgewaschene Fracht nicht nur von der applizierten Wassermenge, sondern auch von der Applikationsrate abhängt. Mit einer gegebenen Wassermenge wird bei niedrigen Raten mehr Stoff ausgewaschen als bei hohen. Bei gleicher Rate nimmt die Fracht mit der applizierten Wassermenge degressiv zu, da die Stoffkonzentration im Sickerwasser sinkt. Es wird weiterhin ein mathematisches Modell hergeleitet, mit dem der Einfluss der applizierten Wassermenge und der Applikationsrate auf die Stoffauswaschung modelliert werden kann. Damit können die o. g. Versuchsergebnisse erklärt sowie grundsätzliche Betrachtungen zum Stofftransport, z. B. zu effektiven Auswaschungsstrategien, angestellt werden. Das Modell basiert auf der Berechnung der Wasserdurchflussrate durch eine Pore mit der Hagen-Poiseuille-Gleichung und deren Verknüpfung mit der Verteilung der Porengrößen in einem PM, die mit Hilfe der kapillaren Aufstiegsgleichung aus der Wasserspannungskurve für das PM abgeleitet werden kann.-
dc.description.abstractIt is shown with various experiments that when leaching solutes out of a porous medium (PM) their concentration in the leachate not only depends on the amount of water applied, but also on the rate of water application. With a given amount of water more solutes can be leached with a low application rate than with a high one. At the same application rate the solute load increases with the amount of water applied, but at a declining rate, because the solute concentration in the leachate decreases. Furthermore, a mathematical model is derived, which can describe the influence of the amount of water applied and its application rate on solute leaching. It is able to explain the experimental results mentioned above and can be applied to address solute transport problems in general, e. g. to find the most effective leaching strategy for a particular situation. The model is based on the calculation of water flow through a pore with the Hagen-Poiseuille-equation and its combination with the pore size distribution of the PM under study. With the help of the capillary rise equation the latter can be derived from the PM’s moisture retention curve.eng
dc.description.statementofresponsibilityvon Jens Hagenau-
dc.format.extentOnline-Ressource, Text + Image (kB) (213 S.)-
dc.language.isoger-
dc.publisherUniversitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt-
dc.publisherNiedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek-
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/-
dc.subjectDeponie-
dc.subjectGrundwasserverschmutzung-
dc.subjectPoröser Untergrund-
dc.subjectAuswaschung-
dc.subjectElektronische Publikation-
dc.subjectHochschulschrift-
dc.subjectOnline-Publikation-
dc.subjectZsfassung in engl. Sprache-
dc.titleEinfluss der applizierten Wassermenge und der Applikationsrate auf die Auswaschung von Stoffen aus porösen Medien-
dcterms.typeHochschulschrift-
dc.typePhDThesis-
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:3-000011295-
local.publisher.universityOrInstitutionMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg-
local.subject.keywordsStoffverlagerung, Auslaugung, Grundwasserkontamination, Hausmüll, Kompost, chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), Hydrophobie, Porengrößenverteilung, Ausgangskonzentration, Dispersivität-
local.subject.keywordssolute transport, leaching, groundwater contamination, household waste, compost, chemical oxygen demand (COD), hydrophobia, pore size distribution, initial concentration, dispersivityeng
local.openaccesstrue-
dc.identifier.ppn524534977-
local.accessrights.dnbfree-
Appears in Collections:Hochschulschriften bis zum 31.03.2009

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