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Methoden zur Erkundung und Beschreibung des Untergrundes

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Zusammenfassung

Bei der Erkundung des Untergrundes von Deponien und Altlasten begegnet man komplexen Standortgegebenheiten mit individuellen topographischen, naturräumlichen, geologischen und stofflichen Eigenschaften, die eine Einzelfallbearbeitung erfordern. Knappes Budget, langwierige Verwaltungsvorgänge und enge Termine bilden den üblichen Rahmen für eine Tätigkeit, die durch hohe Qualitätsansprüche und hohe Verantwortung gekennzeichnet ist. Zusätzlich sind oft

  • der Leistungsumfang schwer abgrenzbar

  • die Anforderungsprofile an die Experten unklar

  • Normen und Richtlinien teilweise nicht vorhanden

  • der Untergrund heterogen

  • das Gefährdungspotential unbekannt und die Schadstoffausbreitung stark heterogen

  • die Stofftransportvorgänge vielfältig und insbesondere für die wasserungesättigte Zone wenig erforscht

  • eine Schadstoffmobilisierung durch Aufschlußtätigkeiten möglich

  • Meß- und Analysenergebnisse insbesondere durch Probenahmefehler nicht reproduzierbar sowie

  • das zu erkundende Gelände (teilweise) unzugänglich

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Literatur

Literatur

  • Fang, J. H. & Chen, H. C. (1990): Uncertainties are better handled by fuzzy arithmetics. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol. 74, 1228–1233.

    Google Scholar 

  • Ganoulis, G. J. (1994): Engineering risk analysis - Probabilities and fuzzy sets. VCH, Weinheim NewYork Basel Cambridge Tokio.

    Google Scholar 

  • Kacewicz, M. (1991): Shape prediction with a fuzzy uncertainty measure. Math. Geol. 23, 289–295.

    Article  Google Scholar 

  • Langer, M. (1995): Engineering geology and waste disposal. Scientific report an recommendations of the IAEG commission No. 14. IAEG Bull. 51, 5–29, Paris.

    Google Scholar 

  • Mann, C. J. (1993): Uncertainty in geology. In: Davis, J. C. & Herzfeld, U.C. (Hrsg.) Computers in geology - 25 years of progress; 241–253, Oxford Univ. Press.

    Google Scholar 

  • Ramsay, L. (1995): Quality trade-offs in site investigations: Advantages of using test methods instead of laboratory analyses. In: van den Brink, W. J., Bosmann, R. & Arendt, F. (eds.) Contaminated soil 1995, 113–123, Kluwer Academic Publishers.

    Google Scholar 

Literatur

  • Bankwitz, P., Gross, U. & Bankwitz, E. (1993): Krustendeformation im Bereich der Finne - Kyffhäuser - Gera - Jachymov-Zone. Z. geol. Wiss., 21, 1/2, 3–20, Berlin.

    Google Scholar 

  • Bornschein, H. & Lindner, H. (1990): Apparatur für den Nachweis akustischer Emissionen aus Lockergesteinen. Neue Bergbautechnik 20, 5, 165–169, Leipzig.

    Google Scholar 

  • DIN 4149, T1 (1981/1992): Bauten in deutschen Erdbebengebieten.

    Google Scholar 

  • Ellenberg, J. (1993): Rezente vertikale Erdkrustenbewegungen in Thüringen. Jenaer geographische Schriften, 1, 7–22.

    Google Scholar 

  • Engelmann, D. & Klamser, P. (1996): Die Tätigkeit des Bergamtes Staßfurt im Hinblick auf die Bergbaufolgeschäden am Beispiel des Staßfurter Sattels. Exkursionsführer und Veröfftl. GGW, 198, 29–47, Berlin.

    Google Scholar 

  • Hill, R., Dixon, N. & Kavanagh, J. (1998): Monitoring deformation of soil slopes using AE: Case histories. Proceedings of the Sixth Conference Acoustic Emission/Microseismic Activity in Geologic Structures and Materials, 381–400, TIP TRANS TECH PUBLICATIONS, Clausthal-Zellerfeld.

    Google Scholar 

  • Kuehn, F., Trembich, G. & Hoerig, B. (1997): Multisensor remote sensing to evaluate hazards caused by mining. Proceedings of the Twelfth International Conference „Applied Geologic Remote Sensing“ 17–19 November 1997, Denver, Colorado, I, 425–432.

    Google Scholar 

  • Leydecker, G. (1986): Erdbebenkatalog für die Bundesrepublik Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 1000–1981. Geol. Jb., E 36, 3–83, Hannover.

    Google Scholar 

  • Leydecker, G. (1998): Erdbebenkatalog für die Bundesrepublik Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 800–1993 (Schadenbeben bis 1997). Erweiterter Datenfile. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.

    Google Scholar 

  • Prinz, H. (1991): Abriß der Ingenieurgeologie mit Grundlagen der Boden-und Felsmechanik, des Erd-, Grund-und Tunnelbaus sowie der Abfalldeponien. 2. Aufl., Enke, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Reuter, F., Klengel, J. & Pasek, J. (1992): Ingenieurgeologie. 3. Aufl., Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Schweizer, R. (1991): Interpretation von Höhenänderungen im südlichen Oberrhein-graben. Geol. Jb., E 48, 219–258, Hannover.

    Google Scholar 

Literatur

  • Altes, J. (1976): Die Grenztiefe bei Setzungsberechnungen. Bauingenieur, 51, 93–96.

    Google Scholar 

  • Behrens, W. & Feiser, J. (1995): Anmerkungen zur Berechnung der Setzungen von Deponiebauwerken. AbfallwirtschaftsJournal 7 (9), 545–549.

    Google Scholar 

  • Drescher, J. (1997): Deponiebau. Ernst, Berlin.

    Google Scholar 

  • Fecker, E. (1997): Geotechnische Meßgeräte und Feldversuche im Fels. Enke, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Herrfeld, K.-H. & Hesse, K. H. (1982): Zur Methodik ingenieurgeologischer Untersuchungen am Beispiel eines flachliegenden Straßentunnels. Mitt. Ing.- und Hydrogeol. 12, 44–83, Aachen.

    Google Scholar 

  • Kany, M. (1974): Berechnung von Flächengründungen. 2. Aufl. Ernst, Berlin.

    Google Scholar 

  • Lang, H-J., Huder, J. & Amann, P. (1996): Bodenmechanik und Grundbau. 6. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg, NewYork.

    Google Scholar 

  • Prinz, H. (1991: Abriß der Ingenieurgeologie. Enke, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Radlinger, P. (1997): Geologische Barriere und mineralische Abdichtung in der Deponietechnik. In: Umweltbundesamt (Hrsg.): Abfallwirtschaft in Forschung und Praxis, Bd. 98.

    Google Scholar 

  • Schmidt, H.-H. (1996): Grundlagen der Geotechnik. Teubner, Stuttgart.

    Book  Google Scholar 

  • Siedek, P. & Diesler, W. (1969): Die Standsicherheit von Dämmen auf wenig tragfähigem Untergrund. Straßen-und Tiefbau, 1039–1042, Publizität, Isernhagen.

    Google Scholar 

  • Smgltzyk, U. (1996): Grundbautaschenbuch. Bd. 1, 5. Aufl., Ernst, Berlin.

    Google Scholar 

  • DIN 4019–1 (1979): Setzungsberechnung bei lotrechter und mittiger Belastung.

    Google Scholar 

  • DIN 4019–100 (1996): Setzungsberechnungen (Euro-Vornorm).

    Google Scholar 

Literatur

  • AD-HOC-ARBEITSGRUPPE (1997): Geowissenschaftliche Rahmen-Kriterien zur Standorterkundung für Deponien. Geol. Jb., G, 3.

    Google Scholar 

  • BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ (1993): Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall) vom 14. März 1993. Bundesanzeiger, Jg. 45, Nr. 99a, ISSN 0720–6100, Bundesanzeiger Verlagsges. m.b.H., Köln.

    Google Scholar 

  • DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERD- UND GRUNDBAU/ARBEITSKREIS „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ (1993): Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten” - GDA. Berlin.

    Google Scholar 

  • Dorhofer, G., Lange, B. & Voigt, H. (1991): Deponieüberwachungsplan Wasser — Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung und Niedersächsisches Landesamt für Wasser und Abfall. Richtlinienentwurf 2.1 für das Niedersächsische Umweltministerium, Hannover/Hildesheim.

    Google Scholar 

  • Dorhofer, G. (1994): Hydrogeologische Standorttypen für Altlasten und Deponien — Erfahrungen und Fortschreibung. Altlastenspektrum, 3, 144–194, Schmidt Verlag, Berlin.

    Google Scholar 

  • DVGW-Merkblatt W 121 (1988): Bau und Betrieb von Grundwasserbeschaffenheitsmeßstellen, Bonn.

    Google Scholar 

  • DVWK-Mitteilungshefte 20 (1990): Einflüsse von Meßstellenausbau und Pumpenmaterialien auf die Beschaffenheit einer Wasserprobe. Bearbeitet von F. REMMLER unter Federfühung des DVWK-Fachausschusses „Grundwasserchemie“, Bonn.

    Google Scholar 

  • DVWK-REGELN ZUR WASSERWIRTSCHAFT H. 128 (1992): Entnahme und Untersuchungsumfang von Grundwasserproben, DK 556.32.001.5 Grundwasseruntersuchung, DK 543.3.053 Probenahme. DVWK-Regeln zur Wasserwirtschaft 128, 36, Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V., Hamburg, Berlin.

    Google Scholar 

  • Knödel, K., Krummel, H., Lange, G., Kreysing, K., Schreiner, M., Wilken, H., Aust, H., Wippermann, T. & Hiltmann, W. (1996):Methoden zur Erkundung und Beschreibung des Untergrundes von Deponien und Altlasten. BMBF-Verbundforschungsvorhaben und Methodenhandbuch, Abfallwirtschaft in Forschung und Praxis, 85, 39–74, Berlin.

    Google Scholar 

  • LAA Landesarbeitsgruppe Altlasten (1997): Wissenschaftlich-technische Grundlagen der Erkundung. Altlastenhandbuch des Landes Niedersachsen, Teil II, Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • LAWA (1993): Richtlinien für Beobachtung und Auswertung, Teil 3 - Grundwasserbeschaffenheit.

    Google Scholar 

  • LAWA (1994): Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden. Hrsg. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • LAWA (1997): Merkblatt für die Überwachung von Grund-, Sicker-und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer bei Abfallentsorgungsanlagen. WU 97, Teil 1: Deponien, Hrsg. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • NiedersÄChsisches Landesamt FÜr ökologifjniedersÄchsisches Landesamt FÜr Bodenforschung(1997): Altlastenhandbuch des Landes Niedersachsen, Materialienband: Geologische Erkundungsmethoden, Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • NiedersÄchsisches Umweltministerium(1992): Durchführung des Abfallgesetzes; Anfordrungen an Deponiestandorte für Siedlungsabfälle, Nds. MB1 Nr. 3/92, Hannover.

    Google Scholar 

  • Röhm, H. (1994): Altlastenfakten 2 - Standardgliederung für Gutachten zur Gefährdungsabschätzung oder Gefahrenbeurteilung an Altlastverdachtsflächen. Landesarbeitsgruppe Altlasten.

    Google Scholar 

  • Sara, M. N. (1994): Standard handbook for solid and hazardous waste facility assessments. Lewis Publishers, Bocca Raton, Ann Arbor, London, Tokyo.

    Google Scholar 

Literatur

  • Ad-Hoc-Ag Boden (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung, 4. Aufl., Hannover (Berichtigter Nachdruck 1996).

    Google Scholar 

  • Altlastenhandbuch des Landes Niedersachsen (1997): Wissenschaftlich-technische Grundlagen der Erkundung; Niedersächsisches Landesamt für Ökologie als Landesarbeitsgruppe Altlasten. Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Appel, D. & Krabbe, H. (1996): Anorganische und organische Spurenstoffe in Gesteinen und Grundwasser im Umfeld niedersächsischer Deponien. Abschlußbericht (unveröff.) zum Verbundvorhaben „Deponieuntergrund“. Bundesanstalt,für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover/PanGeo-Geowissenschaftliches Büro, Hannover.

    Google Scholar 

  • Birke, M., Raschka, H. & Rauch, U. (1995): Regionale Oberflächengeochemie. Eine Methode zur umweltgeochemischen Übersichtsaufnahme. Z. angew. Geologie, 41, 1, 10–20.

    Google Scholar 

  • Birke, M. & Rauch, U. (1997): Teststandort Schöneiche, Umweltgeochemische Bestandsaufnahme. Abschlußbericht (unveröff.) zum Verbundvorhaben „Deponieuntergrund“. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.

    Google Scholar 

  • Birke, M., Rauch, U., Keilert, B. & Hartisch, W. (in Vorbereitung): Umweltgeochemische Bestandsaufnahme. In: Handbuch zur Erkundung des Untergrundes von Deponien und Altlasten, Bd. 8, Kap. 5, Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Bowen, H. J. M. (1979): Environmental chemistry of the elements. Academy Press, London.

    Google Scholar 

  • DIN 4021: Aufschluß durch Schürfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben. Ausgabe 1990, Beuth, Berlin, Köln.

    Google Scholar 

  • DVWK-REGEL 128 (1992): Entnahme und Untersuchungsumfang von Grundwasserproben.

    Google Scholar 

  • Faber, E., Müller, R. & Schiffer, R. (1994): Weiterentwicklung, Erprobung und Anwendung einer Helium-Radon-Methode zur Standortuntersuchung von Deponien. Abschlußbericht (unveröff.) zum Verbundvorhaben „Deponieuntergrund“. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover

    Google Scholar 

  • Fauth, H., Hindel, R., Siewers, U. & Zinner, J. (1985): Geochemischer Atlas der Bundesrepublik Deutschland, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover. Schweizerbart, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Hamer, K. & Sieger, R. (1994): Anwendung des Modells CoTAM zur Simulation von Stofftransport und geochemischen Reaktionen. Ernst & Sohn, Berlin.

    Google Scholar 

  • Hindel, R. & Fleige, H. (1991): Schwermetalle in Böden der Bundesrepublik Deutschland - geogene und anthropogene Anteile. Texte 10/91, Umweltbundesamt, Berlin.

    Google Scholar 

  • LABO (1995): Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz, Hintergrund und Referenzwerte für Böden, 9006, 1–123, In: Rosenkranz, D., Bachmann, G., Einsele, G. & Harreb, H.-U.: Bodenschutz, Schmidt, Berlin.

    Google Scholar 

  • Lake, D. L., Kirk, W. W. & Lester, J. N. (1984): Fractionation, characterization, and speciation of heavy metals in sewage sludge and sludge-amended soils: A Review. J. Environ. Qual. 13, 175–183.

    Article  Google Scholar 

  • LAWA (1993): Länderarbeitsgemeinschaft Wasser: Grundwasser-Richtlinie für die Beobachtung und Auswertung, Teil 3, Grundwasserbeschaffenheit.

    Google Scholar 

  • LAWA (1994): Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden. Hrsg. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • LAWA (1996): Länderarbeitsgemeinschaft Wasser: AQS-Merkblatt für die Qualitätssicherung bei Wasser, Abwasser-und Schlammuntersuchungen, P8/2, Probenahme von Grundwasser.

    Google Scholar 

  • LFU (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg) (1994): Literaturstudie Elutionsverfahren für schwer lösliche organische Schadstoffe in Boden-und Abfallproben. Texte und Berichte zur Altlastenbearbeitung 12/94, Karlsruhe.

    Google Scholar 

  • Neumann-Peters, W. & Neumann, P. (1994): Entwicklung einer Bohr-und Probeentnahmetechnik in kontaminierten Bereichen. Forschungsbericht (unveröff.) zum Verbundvorhaben „Deponieuntergrund“. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.

    Google Scholar 

  • Obermann, P. & Cremer, S. (1992): Entwicklung eines Routinetests zur Elution von Schwermetallen aus Abfällen und belasteten Böden. Abschlußbericht Landesamt für Wasser und Abfall NRW von der Ruhruniversität Bochum.

    Google Scholar 

  • Quevauville, P. (1996): Harmonization of leaching/extraction tests for environmental risk assessment. Sci. Tot. Environ. 178, 1–132.

    Article  Google Scholar 

  • Reichert, J.-K. & Roemer, M. (1996): Eluatuntersuchungen. In: Fachgruppe Wasser-chemie in der GDCh (Hrsg.), Chemie und Biologie der Altlasten. VCH, Weinheim.

    Google Scholar 

  • Reichert, J.-K. & Roemer, M. (1997): Probenahme-und Untersuchungsmethoden. In: Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh (Hrsg.), Chemie und Biologie der Altlasten. VCH, Weinheim.

    Google Scholar 

  • Schriever, M. & Hirner, A. (1994): Entwicklung von Routinetests zur Elution von organischen Komponenten aus Abfällen und belasteten Böden. Abschlußbericht Landesamt für Wasser und Abfall NRW von der Universität GH Essen.

    Google Scholar 

  • Schulz, H.-D. & Kolling, M. (1992): Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten hydrogeochemischer Modelle. In: DVWK (Hrsg.): Anwendung hydrogeochemischer Modelle.- DVWK-Schriften 100, Parey, Berlin.

    Google Scholar 

  • Tack, F. M. G., Vossius, H. A. H. & Verloo, M. G. (1996): A comparison between sediment metal fractions, obtained from sequential extraction and estimated from single extractions. Int. J. Environ. Anal. Chem. 63, 61–66.

    Article  Google Scholar 

  • TA Siedlungsabfall (1993): Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz. Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen, in der Fassung vom 14.05.1993.

    Google Scholar 

  • Tessier, A., Campbell, P. G. C. & Bisson, M. (1979): Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Anal. Chem. 51, 844–851.

    Article  Google Scholar 

  • Ure, A. M. & Davidson, C. M. (1995): Chemical speciation in the environment. Blackie, London.

    Google Scholar 

  • Vinogradov, A. P. (1954): Geochemie seltener und nur in Spuren vorhandener chemischer Elemente in Böden. Akademie Verlag, Berlin.

    Google Scholar 

  • Zeien, H. & Brummer, G. W. (1991): Chemische Extraktionen zur Bestimmung von Schwermetallbindungsformen in Böden. Mitt. Dt. Bodenk. Ges. 59/1.

    Google Scholar 

Literatur

  • Baccini, P. (Hrsg.) (1989): The landfill - reactor and final storage. Lecture Notes in Earth Sciences, 20, Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Baccini, P., Belevi, H. & Lichtensteiger, T. (1992): Die Deponie in einer ökologisch orientierten Volkswirtschaft., Gaia 1, 34–49.

    Google Scholar 

  • Backhus, D. A. (1993): PH. D. Thesis. Massachusetts Institute of Technology 1990. Zit. in Haderlein & Schwarzenbach.

    Google Scholar 

  • Bailey, G. W. & White, J. L. (1970): Factors influencing the adsorption, desorption and movement of pesticides in soil. Residue Review, 32, 30–92.

    Google Scholar 

  • Ball, W. P. & Roberts, P. V. (1991): Long-term sorption of halogenated organic chemicals by aquifer material. 1. Equilibrium. Environ. Sci. Technol., 25, 1223–1236.

    Article  Google Scholar 

  • Barcelona, M. J. &HolmT. R. (1991): Oxidation-reduction capacities of aquifer solids. Environ. Sci. Technol.,25,1565–1572.

    Article  Google Scholar 

  • Baumann, T., Klein, T. & Niebner, R. (1996): Die Rolle der Kolloide beim Transport von Schwermetallen aus Deponien und Altlasten. In: Geologische Stoffkreisläufe und ihre Veränderungen durch den Menschen. 148. Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Bonn 1.-3. Oktober 1996. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, Heft 1, 18–19.

    Google Scholar 

  • Benjamin, M. M. & Leckie, J. O. (1981): Multiple-site adsorption of Cd, Cu, Zn, and Pb on amorphous iron oxyhydroxide. J. Colloid Interface Sci., 79, 209–221.

    Article  Google Scholar 

  • Bjerg, P. L. & Christensen, T. (1993): A field experiment on cation exchange affected multicomponent solute transport in a sandy aquifer. J. Contam. Hyderol., 12, 269–276.

    Article  Google Scholar 

  • Boulegue, J.; Lord, C. J. & Church, T. M. (1982): Sulfur speciation and associated trace metals (Fe, Cu) in the pore water of Great Marsh, Delaware. Geochim. Cosmochim. Acta 46, 453–464.

    Article  Google Scholar 

  • Bourg, A. C. M. & Loch, J. P. G. (1995): Mobilization of heavy metals as affected by ph and redox conditions. In: Salomons W., Stigliani, W. M. (Hrsg.) Biogeodynamics of Pollutants in Soils and Sediments. Springer, Berlin, 87–102.

    Chapter  Google Scholar 

  • Brummer, G., Gerth, J. & Tiller, K. G. (1988): Reaction kinetics of the adsorption and desorption of nickel, zinc, and cadmium by goethite. I. Adsorption and diffusion of metals. J. Soil Sci., 39, 37–52.

    Article  Google Scholar 

  • Brusseau, M. L. (1992): Transport of rate-limited sorbing solutes in heterogeneous porous media: application of a one-dimensional multifactor nonideality model to field data. Water Resour. Res., 28, 2485–2497.

    Article  Google Scholar 

  • Bruynesteyn, A. & Hackl, R. P. (1984): Evaluation of acid production potential of mining waste materials. Miner. Environ., 4: 5–8.

    Article  Google Scholar 

  • Buffle, J. & Leppard, G. G. (1995): Characterization of aquatic colloids and macromolecules. Environ. Sci. Technol., 29, 2169–2184.

    Article  Google Scholar 

  • Calmano, W. (1989): Schwermetalle in kontaminierten Feststoffen - chemische Reaktionen, Bewertung der Umweltverträglichkeit, Behandlungsmethoden am Beispiel von Baggerschlämmen. Verlag TÜV Rheinland.

    Google Scholar 

  • Chian, E. S. K. & Dewalle, F. B. (1977): Characterization of soluble organic matter in leachate. Environ. Sci. Technol., 11, 158–164.

    Article  Google Scholar 

  • Christensen, T. H., Kjeldsen, P., Lyngkilde, J. & Tjell, J. C. (1987): Behaviour of leachate pollutants in groundwater. In: Proc. Intern. Symp. on Process, Technology and Environmental Impact of Sanitary Landfill, Cagliari/Italy. October 1987, Paper No. XXXVIII.

    Google Scholar 

  • Christensen, T. H., Kjeldsen, P., Albrechtsen, H. J., Heron, G., Nielsen, P. H., Bjerg, P. L. & Holm, P. E. (1994): Attenuation of pollutants in landfill leachate polluted aquifers. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 24, 119–202.

    Article  Google Scholar 

  • Christensen, T. H. & Kjeldsen, P. (1989): Basic biochemical processes in landfills. In: Christensen, T. H., Cossu, R. & Stegmann, R. (Hrsg.) Sanitary Landfiling: Process, Technology and Environmental Impact. Academic Press London, 29–49.

    Google Scholar 

  • Cooney, C. M. (1996): EPA near completion of „natural attenuation“ remediation policy. Environ. Sci. Technol., 30 (11), 478A.

    Article  Google Scholar 

  • D’astous, A. Y., Ruland, W. W. & Bruce, J. G. R. (1989): Fracture effects in the shallow groundwater zone in weathered Sarnia-area clay. Canadian Geotechnical Journal, 26, 43–56.

    Article  Google Scholar 

  • Dahmke, A., Lensing, H. J., Scháfer, D., Scháfer, W. & Wüst, W. (1996): Perspektiven der Nutzung geochemischer Barrieren. Ein Konzept zur In-SituSanierung und Sicherung von Grundwasserkontamination. Geowissenschaften, 14, 186–195.

    Google Scholar 

  • Dahmke, A. (1995): Literaturstudie „Reaktive Wände“ - pH-Redox-reaktive Wände. Technischer Bericht Nr. 95/21 (HG 223) des Instituts für Wasserbau. Lehrstuhl für Hydraulik und Grundwasser (Prof. Dr. h. c. H. KOBUS, Ph. D.). Im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Daniel, D. E. (1994): State-of-the-art: Laboratory hydraulic conductivity tests for saturated soils. In: Daniel, D. E. & Trautwein, J. T. (Hrsg.) Hydraulic Conductivity and Waste Contaminant Transport in Soil. ASTM STP 1142, 30–78.

    Chapter  Google Scholar 

  • Davies-Colley, R. J., Nelson, P. O. & Williamson, K. J. (1985): Sulfide control of cadmium and copper concentrations in anaerobic estuarine sediments. Mar. Chem., 16,173–186.

    Article  Google Scholar 

  • Dobbins, D. C., Aelion, C. M. & Pfaender, F. (1992): Subsurface terrestrial microbiology ecology and biodegradation of organic chemicals: A review. CRC Crit. Rev. Environ. Control, 22, 67–134.

    Article  Google Scholar 

  • DóRhqfer, G. (1993): Die Umsetzung der Anforderungen an die Geologische Barriere bei der Einrichtung von Deponien. In: Dorhqfer, G., Thein, J. & Wiggering, H. (Hrsg.) Abfallbeseitigung und Deponien - Anforderungen an Abfall und Deponie. Umweltgeologie heute, Bd. 1, Ernst & Sohn, Berlin, 21–31.

    Google Scholar 

  • Ehrig, H. J. (1983): Quality and quantity of sanitary landfill leachate. Waste Management Res., 1, 53–68.

    Google Scholar 

  • Elliott, S. (1988): Linear free energy techniques for estimation of metal sulfide complexation constants. Mar. Chem., 24, 203–213.

    Article  Google Scholar 

  • Farquar, G. J. & Parker, W. (1989): Interactions of leachates with natural and synthetic envelopes. In: Baccine, P. (Hrsg.) The landfill-reactor and final storage. Lecture Notes in Earth Science, 20, Springer, Berlin, 175–200.

    Google Scholar 

  • Fletcher, P. & Beckett, P. H. T. (1987): The chemistry of heavy metals in digested sewage sludge. II. Heavy metal complexation with soluble organic matter. Water Res., 21, 1163–1172.

    Article  Google Scholar 

  • Fqrstner, U., Calmano, W. & Kienz, W. (1991): Assessment of long-term metal mobility in heat-processing wastes. Water Air Soil Pollution, 57–58, 319–328.

    Article  Google Scholar 

  • Fórstner, U. (1985): Chemical forms and reactivities of metals in sediments. In: Leschber, R., Davis, R. D. & L’hermite, P. (Hrsg.) Chemical methods for assessing bio-available metals in sludges and soils. Elsevier Appl. Sci. London, 1–30.

    Google Scholar 

  • Furstner, U. (1989): Contaminated sediments. Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Fronius, A. & Kallert, U. (1994): Chemisches Untersuchungsprogramm für Grundwasser bei Orientierungsuntersuchungen an Altablagerungen. Altlasten-Fakten 3, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie als Landesarbeitsgruppe Altlasten (LAA). Hannover/Hildesheim.

    Google Scholar 

  • Fuller, C. C. & Davis, J. A. (1987): Processes and kinetics of Cd2+ sorption by a calcareous aquifer sand. Geochim. Cosmochim. Acta, 51, 1491–1502.

    Article  Google Scholar 

  • Gelhar, L. W., Welty, C. & Rehfeldt, K. R. (1992): A critical review of data on field-scale dispersion in aquifers. Water Resour. Res., 28, 1955–1964.

    Article  Google Scholar 

  • GDA (Geotechnik der Deponien und Altlasten) (1993): Arbeitskreis der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (1993) Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, 2. Aufl., Ernst & Sohn, Berlin.

    Google Scholar 

  • Gerth, J., Brummer, G. W. & Tiller, K. G. (1993): Retention of Ni, Zn and Cd by Si-associated goethite. Z. Pflanzenemähr. Bodenk., 156, 123–129.

    Article  Google Scholar 

  • Golwer, A., Mattheb, G. & Schneider, A. (1970): Selbstreinigungsvorgänge im aeroben und anaeroben Grundwasserbereich. Vom Wasser, 36, 64–92.

    Google Scholar 

  • Grathwohl, P. (1994): Persistenz organischer Schadstoffe in Boden und Grundwasser - können einmal entstandene Untergrundverunreinigungen wieder beseitigt werden? In: Matschullat, J. & Muller, G. (Hrsg.) Geowissenschaften und Umwelt. Springer, Heidelberg, 263–273.

    Chapter  Google Scholar 

  • Grossmann, D. (1990): Untersuchung über Leistung und Grenzen der Elementanalytik mit protoneninduzierter Röntgenemission. Dissertation am Fachbereich Physik der Universität Hamburg.

    Google Scholar 

  • Haag, W. R. & Mill, T. (1988): Effect of a subsurface sediment on hydrolysis of haloalkanes and epoxides. Environ. Sci. Technol., 22, 658–663.

    Article  Google Scholar 

  • Haderlein, S. B. & Schwarzenbach, R. P. (1993): Adsorption of substituted nitrobenzines and nitrophenols to mineral surfaces. Environ. Sci. Technol., 27, 316–326.

    Article  Google Scholar 

  • Hamer, K. & Sieger, R. (1994): Anwendung des Modells CoTAM zur Simulation von Stofftransport und geochemischen Reaktionen. Ernst & Sohn, Berlin, 186.

    Google Scholar 

  • Hart, S. (1996): In situ bioremediation: defining the limits - new approaches to engineered and intrinsic bioremediation are being developed and field tested. Environ. Sci. Technol., 30 (9), 398A–401A.

    Article  Google Scholar 

  • Hasenpatt, R. (1988): Bodenmechanische Veränderungen reiner Tone durch Adsorption chemischer Verbindungen. Mitt. Inst. Grundbau Bodenmechanik ETH Zürich, Nr. 134, Zürich.

    Google Scholar 

  • Hassett, J. J. & Banwart, W. L. (1989): The sorption of nonpolar organics by soils and sediments. In: Sawhney, B. L. & Brown, K. (Hrsg.) Reaction and movement of organic chemicals in soils. SSSAJ Special Publication Number 22, Soil Science Society of America, 31–44.

    Google Scholar 

  • Hensel, B. L., Keefer, D. A., Griffin, R. A. & Berg, R. C. (1991): Numerical assessment of a landfill compliance limit. Groundwater 29, 218–224.

    Article  Google Scholar 

  • Heron, G., Christensen, T. H. & Tiell, J. CH. (1994): Oxidation capacity of aquifer sediments. Environ. Sci. Technol., 28, 153–158.

    Article  Google Scholar 

  • Heron, G. & Christensen, T. H. (1995): Impact of sediment-bound iron on redox buffering in a landfill leachate polluted aquifer (Vejen, Denmark). Environ. Sci. Technol., 29, 187–192.

    Article  Google Scholar 

  • Herzog, L. H. (1994): Slug tests for determining hydraulic conductivity of natural geologic deposits. In: Daniel, D. E., Trautwein, J. T. (Hrsg.) Hydraulic Conductivity and Waste Contaminant Transport in Soil. ASTM STP 1142, 95–110.

    Chapter  Google Scholar 

  • Hinchee, R. E., Wilson, J. T. & Downey, D. C. (Hrsg.)(1995): Intrinsic Bioremediation. Batelle Press, Columbus Ohio.

    Google Scholar 

  • Hollederer, G. & Calmano, W. (1994): Sorption aromatischer Mineralölmetabolite durch mineralische Modellbodenkomponenten. In: Matschullat, J., Müller, G. (Hrsg.) Geowissenschaften und Umwelt. 79–82, Springer, Berlin.

    Chapter  Google Scholar 

  • Hollederer, G. &Förstner, U. (1996): Soprtion organischer Spurenstoffe in organikarmen Systemen. In: Stegmann, R. (Hrsg.) Neue Techniken der Bodenreinigung. Economica, Bonn, 113–122.

    Google Scholar 

  • Honert, R. (1986): Entwicklung von Verfahren zur Beurteilung des Deponieverhaltens. Dissertation Universität Paderborn.

    Google Scholar 

  • Hutzinger, O. & Veerkamp, W. (1981): Xenobiotic chemicals with pollution potential. In: Leisinger, T., Hütter, R., Cook, A. M. & Niiesch, J. (Hrsg.) Microbial degradation of xenobiotic and recalcitrant compound. Academic Press London, 3–45.

    Google Scholar 

  • Isenbeck, M., Schröter, J., Kretschmer, W., Matthes, G., Pekdeger, A. & Schulz, H. D. (1985): Die Problematik des Retardationskonzeptes - dargestellt am Beispiel ausgewählter Schwermetalle. Meyniana, 37, 47–64.

    Google Scholar 

  • Jackson, D. R., Garrett, B. C. & Bishop, T. A. (1986): Comparison of batch and column methods for assessing leachability of hazardous waste. Environ. Sci. Technol., 18, 668–679.

    Article  Google Scholar 

  • Jorgensen, B. B. (1982): Mineralization of organic matter in the sea bed - the role of sulphate reduction. Nature, 296, 643–645.

    Article  Google Scholar 

  • Kästner, M., Mahro, B. & Wienberg, R. (1993): Biologischer Schadstoffabbau in kontaminierten Böden unter besonderer Berücksichtigung der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe. Hamburger Berichte Abfallwirtschaft 5. Economica, Bonn.

    Google Scholar 

  • Kerndorff, H., Milde, G., Schleyer, R., Arneth, J. D., Dieihr, H. & Kaiser, U. (1988): Grundwasserkontaminationen durch Altlasten. Erfassung und Möglichkeiten der standardisierten Bewertung. In: Wolf, K. et al. (Hrsg.) Altlastensanierung 88. Bd 1, Kluwer Academic Publ. Dordrecht/Niederlande, 129–145.

    Google Scholar 

  • Kerndorff, H. (1997): Chemische und humantoxikologische Grundlagen. In: Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh (Hrsg.) Chemie und Biologie der Altlasten. VCH, Weinheim, 1–42.

    Google Scholar 

  • Kersten,M.,Förstner, U., Calmano, W. & Ahlf, W. (1985): Freisetzung von Metallen bei der Oxidation von Schlämmen - umweltchemische Aspekte der Baggergutdeponierung. Vom Wasser, 65, 21–35.

    Google Scholar 

  • Kersten,M. &Förstner, U. (1991): Geochemical characterization of the potential trace metal mobility in cohesive sediment. Geo-Marine Letts., 11, 184–187.

    Article  Google Scholar 

  • Kersten, M., Moor, C. & Johnson, C. A. (1995): Emissionspotential einer Müllverbrennungsschlacken-Monodeponie für Schwermetalle. Müll und Abfall, 22, 748–758.

    Google Scholar 

  • Kersten, M. (1996): Emissionspotential einer Schlackenmonodeponie. Schwermetalle im Sickerwasser von Müllverbrennungsschlacken - ein langfristiges Umwelt-gefährdungspotential. Geowissenschaften, 14, 180–185.

    Google Scholar 

  • Khorasani, R., Calmano, W. & Förstner, U. (1988): Verfestigung von Hafenschlick durch chemisch und mineralogisch verschiedene Bindemittel. In: Wolf, K., van den Brink, W. J. & Colon, F. J. (Hrsg) Altlastensanierung 88 Kluwer Academic Publ. Dordrecht Boston London, 1465–1469

    Google Scholar 

  • Kinzelbach, W. (1987): Wanderung in Boden und Grundwasser. Kapitel 5.3.2 der HOV-Studie (Halogenorganische Verbindungen in Wässern) der Fachgruppe Wasserchemie. 371–393.

    Google Scholar 

  • Klausen, J., Trober, S. P., Haderlein, S. B. & Schwarzenbach, R. (1995): Reduction of substituted nitrobenzenes by Fe(II) in aqueous mineral suspensions. Environ. Sci. Technol., 29, 2396–2404.

    Article  Google Scholar 

  • Knox, K. & Jones, P. H. (1979): Complexation characteristics of sanitary landfill leachates. Water Res., 13, 839–846.

    Article  Google Scholar 

  • Kriegman-King, M. R. & Reinhard, M. (1994): Transformation of carbon tetrachloride by pyrite in aqueous solution. Environ. Sci. Technol., 28, 692–700.

    Article  Google Scholar 

  • Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU B-W) (1994a): Derzeitige Anwendung und Entwicklungen von Elutionsverfahren. Texte und Berichte zur Altlastenbearbeitung 11/94, Karlsruhe.

    Google Scholar 

  • Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU B-W) (1994b): Literaturstudie Elutionsverfahren für schwer lösliche organische Schadstoffe in Boden-und Abfallproben. Texte und Berichte zur Altlastenbearbeitung 12/94, Karlsruhe.

    Google Scholar 

  • Lege, T., Kolditz, O. & Zielke, W. (1996): Handbuch zur Erkundung des Untergrundes von Deponien und Altlasten, Bd. 2: Strömungs-und Transportmodellierung. Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Lion, L. W., Altman, R. S, & Leckie, J. O. (1982): Trace-metal adsorption characteristics of estuarine particulate matter: evaluation of contribution of Fe/Mn oxide and organic surface coatings. Environ. Sci. Technol., 16, 660–666.

    Article  Google Scholar 

  • Luther, G. W., Meyerson, A.L., Krajeweski, J. J. & Hines, R. (1980): Metal sulfides in estuarine sediments. J. Sediment. Petrol., 50, 1117–1120.

    Google Scholar 

  • Lyngkilde, J. & Christensen, T. H. (1992): Fate of organic contaminants in the redox zones of a landfill leachate plume (Vejen, Denmark). J. Contam. Hydrol., 10, 291–296.

    Article  Google Scholar 

  • Mabey, W. & Mill, T. (1978): Critical review of hydrolysis of organic compounds in water and environment conditions. J. Phys. Chem. Ref. Data, 7, 383–415.

    Article  Google Scholar 

  • Mackenzie, F. T. & Wollast, R. (1977): Thermodynamic and kinetic controls of global chemical cycles of the elements. In: Stumm, W. (Hrsg.) Global Chemical Cycles and their Alteration by Man. Dahlem-Konferenzen. Physical and Chemical Sciences Report 2. VCH, Weinheim, 45–59.

    Google Scholar 

  • Madsen, F. & Mitchell, J K (1989): Chemical effects on clay fabric and hydraulic conductivity. In: Baccini, P. (Hrsg.) The Landfill, Reactor and Final Storage. Springer, Berlin Heidelberg New York, 201–251.

    Chapter  Google Scholar 

  • Maier, J. & Dorhófer, G. (1995): Feld-und Laboruntersuchungen zum Stofftransport in grundwasserführenden, geklüfteten Tongesteinen. Forschungsbericht (unveröff.) zum Forschungsverbundvorhaben „Deponieuntergrund“, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover.

    Google Scholar 

  • Maier, J., DorhÓfer, G., Winkler, A. & Pekdeger, A. (1995): Feld-und Laboruntersuchungen zum Schadstofftransport in geklüfteten Tongesteinen am Beispiel der Sonderabfalldeponie Münchehagen. Z. dt. geol. Ges., 146, Hannover, 201–207.

    Google Scholar 

  • Maier-Harth, U. (1996): Bewertung und Ergänzung des „Deponieauflagers“ als Teil der „Geologischen Barriere” - Auswahl geeigneter mineralischer Rohstoffe für Kompensations-und Dichtungsschichten. Müll und Abfall, 23, 100–109.

    Google Scholar 

  • Matttat, B. & Bernhard, J. (1994): Modelluntersuchungen zur Wirkung organischer und metallorganischer Schadstoffe auf das Mikrogefüge und die Rückhaltewirkung von Tongesteinen. Forschungsbericht (unveröff.) zum Forschungsverbundvorhaben „Deponieuntergrund“, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover.

    Google Scholar 

  • Mccarthy, J. F. & Zachara, J. M. (1989): Subsurface transport of contaminants. Mobile colloids in the subsurface environment may alter the transport of contaminants. Environ. l Sci. and Technol., 23, 496–502.

    Google Scholar 

  • Mckay, L. D., Gillham, R. W. & Cherry, J. A. (1993): Field experiments in a fractured clay till 2. solute and colloid transport. Water Resour. Res., 29, 3879–3890.

    Article  Google Scholar 

  • Milde, G., Kerndorff, H., Schleyer, R. & Voigt, H. J. (1990): Zur Bewertung hydrogeologischer Barrieren - welche Möglichkeiten bietet der Großraum Berlin. In: Proceedings Abfallwirtschafts-Symposium Berlin.

    Google Scholar 

  • Morrison, S. J., Spangler, R. R. & Morris, S. A. (1996): Subsurface injection of dissolved ferric chloride to form a chemical barrier: Laboratory investigations. Ground Water, 34, 75–83.

    Article  Google Scholar 

  • Nicholson, R. V., Cherry, J. A. & Reardon, E. J. (1983): Migration of contaminants in groundwater at a landfill: a case story. 6. Hydrochemistry. J. Hydrol., 63, 131–167.

    Article  Google Scholar 

  • Obermann, P. & Cremer, S. (1992): Mobilisierung von Schwermetallen in Porenwässern von belasteten Böden und Deponien: Entwicklung eines aussagekräftigen Elutionsverfahrens. Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Bd. 6, Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

    Google Scholar 

  • Obst, U. & Seibel, F. (1997): Biologische und ökotoxikologische Grundlagen. In: Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh (Hrsg.) Chemie und Biologie der Altlasten. VCH, Weinheim, 43–88.

    Google Scholar 

  • Oeltzschner, H. (1989): Aufgabe der geologischen Barriere bei Abfalldeponien. AbfallwirtschaftJournal, 1, 26–53.

    Google Scholar 

  • Oeltzschner, H. (1995): Geologische Barriere: ein unrealistischer Wunschtraum? In: Geotechnische Probleme beim Bau von Abfalldeponien - 11. Nürnberger Deponie-seminar, Veröffentlichungen des Grundbauinstituts der Landesgewerbeanstalt Bayern, 74, Nürnberg, 39–48.

    Google Scholar 

  • Peiffer, S. (1989): Biogeochemische Regulation der Spurenmetallöslichkeit während der anaeroben Zersetzung fester kommunaler Abfälle. Dissertation Universität Bayreuth.

    Google Scholar 

  • Platt, J. J., Backhus, D. A., Capel, P. D. & Eisenreich, S. J. (1996): Temperature-dependent sorption of naphthalene, phenanthrene, and pyrene to low organic carbon aquifer sediments. Environ. Sci. Technol., 30, 751–760.

    Article  Google Scholar 

  • Pignatello, J. J. (1989): Sorption dynamics of organic compounds in soils and sediments. In: Sawhney, B. L. & Brown, K. (Hrsg.) Reaction and movement of organic chemicals in soils. SSSAJ special publication number 22, Soil Science Society of America, 45–80.

    Google Scholar 

  • Rao, P. S. C. (1990): Sorption of organic contaminants. Water Sci. and Technol., 22, 1–6.

    Article  Google Scholar 

  • Reeburgh, W. S. (1983): Rates of biogeochemical processes in anoxic sediments. Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 11, 269–298.

    Article  Google Scholar 

  • Rees, T. F. (1991): Transport of contaminants by colloid-mediated processes. In: Hutzinger, O. (Hrsg.) The Handbook of Environmental Chemistry, Volume 2, Part F, 165–184.

    Google Scholar 

  • Reichert, J. K. & Roemer, M. (1997): Probenahme-und Untersuchungsmethoden. In: Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh (Hrsg.) Chemie und Biologie der Altlasten. VCH Weinheim, 211–395.

    Google Scholar 

  • Roberts, A. L., Sanborn, P. N. & Gschwend, P. M. (1992): Nucleophilic substitution reactions of dihalomethanes with hydrogen sulfide. Environ. Sci. Technol. 26, 2263–2274.

    Article  Google Scholar 

  • Roemer, M. (1996): Grundlagen zur Aufstellung einer optimierten Untersuchungsstrategie für Altlastenverdachtsflächen. Dissertation an der Fakultät für Bauingenieur-und Vermessungswesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.

    Google Scholar 

  • Rowe, R. K. & Booker, J. R. (1986): A finite layer technique for calculating three-dimensional pollutant migration in soil. Geotechnique, 36, 205–214.

    Article  Google Scholar 

  • Sabijic, A. (1987): On the prediction of soil sorption coefficients of organic pollutants from molecular structure: Application of molecular topology model. Environ. Sci. Technol., 21, 358–366.

    Article  Google Scholar 

  • Salomons, W. & Fórstner, U. (1984): Metals in the Hydrocycle. Springer, Berlin.

    Book  Google Scholar 

  • Salomons, W. & Förstner, U. (Hrsg) (1988): Chemistry and biology of solid waste - dredged materials and mine tailings. Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Salomons, W. (1993): Non-linear and delayed responses of toxic chemicals in the environment. In: Arendt, F., Annokee, G. J., Bosman, R. & van den Brink, W. J. (Hrsg.) Contaminated Soil ‘83. Kluwer Publ. Dordrecht, 225–238.

    Chapter  Google Scholar 

  • Salomons, W. & Stigliani, W. M. (Hrsg.) (1995): Biogeodynamics of pollutants in soils and sediments. Springer, Berlin.

    Google Scholar 

  • Salomons, W. (1995): Long-term strategies for handling contaminated sites and large-scale areas. In: Salomons, W. & Stigliani, W. M. (Hrsg.) Biogeodynamics of pollutants in soils and sediments. Springer, Berlin, 1–30.

    Chapter  Google Scholar 

  • Schachtschabel, P., Blume, H. P., Brummer, G., Hartge, K. H. & Schwertmann, U. (1989): SCHEEL ER/SCHACHTSCHABEL, Lehrbuch der Bodenkunde. 12. Aufl., Enke, Stuttgart.

    Google Scholar 

  • Schincariol, K. & Schwartz, F. W. (1990): An experimental investigation of variable density flow and mixing in homogeneous and heterogeneous media. Water Resour. Res., 26, 2317–2325.

    Article  Google Scholar 

  • Schneider, W. (1990): Untersuchungen zum Stofftransport im wassergesättigten Ton - Feldversuche und mathematische Modellrechnungen. Dissertation TU Berlin.

    Google Scholar 

  • Schneider, W. & Góttner, J. J. (1991): Schadstofftransport in mineralischen Deponieabdichtungen und natürlichen Tonschichten. Geol. Jb. Reihe, C58, Hannover.

    Google Scholar 

  • Schóttler, U. & Schulte-Ebbert, U. (Hrsg.) (1995): Schadstoffe im Grundwasser. Band 3: Verhalten von Schadstoffen im Untergrund bei der Infiltration von Oberflächenwasser am Beispiel des Untersuchungsgebietes „Insel Hengsen“ im Ruhrtal bei Schwerte. Deutsche Forschungsgemeinschaft. VCH, Weinheim.

    Google Scholar 

  • Schulte-Ebbert, U. & Schóttler, U. (1995): Systemanalyse des Untersuchungsgebietes „Insel Hengsen“. In: Schótfler, U. & Schulte-Ebbert, U.: Schadstoffe im Grundwasser. Band 3: Verhalten von Schadstoffen im Untergrund bei der Infiltration von Oberflächenwasser am Beispiel des Untersuchungsgebietes „Insel Hengsen” im Ruhrtal bei Schwerte. Deutsche Forschungsgemeinschaft. VCH, Weinheim, 475–513.

    Google Scholar 

  • Schwarzenbach, R. P., Giger, W., Hoehn, E. & Schneider, J. K. (1983): Behaviour of organic compounds during infiltration of river water to groundwater. Field studies. Environ. Sci. Technol., 17, 472–479.

    Article  Google Scholar 

  • Selenka, F. & Hack, A. (1995): Transport, Umsetzung und mikrobieller Abbau natürlicher und anthropogener organischer Substanzen im Grundwasser bei Uferfiltration und künstlicher Grundwasseranreicherung. In: Schóttler, U. & Schulteebbert, U.: Schadstoffe im Grundwasser. Band 3: Verhalten von Schadstoffen im Untergrund bei der Infiltration von Oberflächenwasser am Beispiel des Untersuchungsgebietes „Insel Hengsen“ im Ruhrtal bei Schwerte. Deutsche Forschungsgemeinschaft. VCH, Weinheim, 123–153.

    Google Scholar 

  • Shea, D. & Helz, G R. (1988): The solubility of copper in sulfide waters: Sulfide and polysulfide complexes in equilibrium with covellite. Geochim. Cosmochim. Acta, 52, 1815–1825.

    Article  Google Scholar 

  • Sobek, A. A., Schuller, W. A., Freeman, J. R. & Smith, R. M. (1978): Field and laboratory methods applicable to overburden and mine spoils. Report EPA-600/2–78054. US Environmental Protection Agency, Washington DC.

    Google Scholar 

  • Starr, R. C. & Cherry, J. A. (1994): In situ remediation of contaminated ground water. The funnel-and-gate system. Ground Water, 32, 465–476.

    Article  Google Scholar 

  • Stephens, D. B. (1994): Hydraulic conductivity assessment of unsaturated soils. In: Daniel, D. E. & Trautwein, J. T. (Hrsg.) Hydraulic conductivity and waste contaminant transport in soil. ASTM STP, 1142, 169–183

    Chapter  Google Scholar 

  • Stigliani, W. M. (1992): Chemical time bombs, predicting the unpredictable. In: Chemical Time Bombs. European State-of-the-Art Conference on Delayed Effects of Chemicals in Soils and Sediments. Veldhoven/Niederlande, 2.-5. September 1992.

    Google Scholar 

  • Stumm, W. & Morgan, J. J. (1981): Aquatic chemistry. Wiley, New York.

    Google Scholar 

  • Stumm, W. (1987): Aquatic surface chemistry. Chemical processes at the particle-water interface. Wiley, New York.

    Google Scholar 

  • Swift, R. S. (1977): Soil organic matter studies. 275–281, International Atomic Energie Agency (IAEA), Wien.

    Google Scholar 

  • Tauchnitz, J., Knobloch, G., Wiesener, G., Schumann, H., Kunze, V., Mahrla, W., Hanrieder, M., Kiesel, G. & Hennig, H. (1983): Zur Ablagerung der industriellen Abprodukte. 27. Mitt.: Zum Verhalten von Schwermetallionen in Deponiestandorten. Z. Angew. Geol., 29, 311–317.

    Google Scholar 

  • Ure, A. M., Quevauviller, P. H., Muntau, H. & Griepink, B. (1993): Speciation of heavy metals in soils and sediments, an account of the improvement and harmonization of extraction techniques undertaken under the auspices of the BCR of the Commission of the European Communities. Intern J Environ. Anal. Chem., 51, 135–151.

    Article  Google Scholar 

  • van Ai. Rden, M., Beyer, M. & Klein, J. (1992): Significance of bioavailability for the microbial remediation of PAH-contaminated soil. In: Kreysa, G. & Driesel, A. J. (Hrsg.) DECHEMA Biotechnology Conferences 5, Part B. VCH, Weinheim, 1055–1059.

    Google Scholar 

  • van Breemen, N. (1987): Effects of redox processes on soil acidity. Neth. J. Agric. Sci., 35,271–279.

    Google Scholar 

  • van den Berg, C. M. G. & Dharmvanij, S. (1984): Organic complexation of zinc in estuarine interstitial and surface water samples. Limnol. Oceanogr., 29, 1025–1036.

    Article  Google Scholar 

  • van der Sloot, H. A., de Groot, G. J., Eggenkamp, H. G. M., Tielen, J. A. L. W. & Wukstra, J. (1987): Versatile method for the measurement of the trace element mobility’s in waste materials, soils and bottom-sediments. Stichting Energie Onderzoek Centrum, Petten, Niederlande, ECN-87–085.

    Google Scholar 

  • van der Sloot, H. A. & de Groot, G. J. (1988): Mobility of trace elements derived from combustion residues and products containing these residues in soil and groundwater. Report for the period 1.7.1986 to 31.12.1987, Commission of the European Communities, Directorate-General for Science, Research and Development XII/E-6, Contract Nr. EN3F-0032 (NL) Brüssel.

    Google Scholar 

  • Wagner, J. F. (1992): Verlagerung und Festlegung von Schwermetallen in tonigen Deponieabdichtungen - Ein Vergleich von Labor-und Geländestudien. Schriftenreihe Angewandte Geologie Karlsruhe, 22, Karlsruhe.

    Google Scholar 

  • Wallmann, K. (1990): Die Frühdiagenese und ihr Einfluß auf die Mobilität der Spurenelemente As, Cd, Co, Cu, Ni, Pb und Zn in Sediment-und Schwebstoffsuspensionen. Dissertation Technische Universität Hamburg-Harburg.

    Google Scholar 

  • Wienberg, R., Heinze, E. & Fórstner, U. (1986): Experiments on specific retardation of some organic contaminantsby slurry trench materials. In: Assink, J. W., van den Brink, J. W. (Hrsg.) Contaminated Soil. 849–857, Martinus Nijhoff, Dordrecht.

    Chapter  Google Scholar 

  • Wienberg, R. &Fórstner, U. (1990): Chemische Umwandlungsvorgänge in Altlasten/Mobilisierung von Schadstoffen. In: Franzius, V., Stegmann, R. & Wolf, K. (Hrsg.) Handbuch der Altlastensanierung. 6. Lieferung 8/90, Kap. 1.2.1. R. v. Decker’s Verlag, G. Schenck, Heidelberg.

    Google Scholar 

  • Wienberg, R., Khorasani, R., Schweer, C. & Fórstner, U. (1989): Verfestigung, Stabilisierung und Einbindung organischer Schadstoffe aus Deponien. In: Thomekozmiensky (Hrsg) Altlasten 3, EF-Verlag für Energie und Umwelttechnik Berlin, 227–259

    Google Scholar 

  • Wienberg, R. (1990): Zum Einfluß organischer Schadstoffe auf Deponietone - Teil 2: Spezifische Interaktionen. AbfallwirtschaftsJournal, 2, 393–403.

    Google Scholar 

  • Wienberg, R. (1997): Geochemische Untersuchungen - Methodenpaket. In: Fachgruppe Wasserchemie der GDCh (Hrsg.) Chemie und Biologie der Altlasten. Kap. 4.3.2. VCH, Weinheim.

    Google Scholar 

  • Wüstenhagen, K., Baermann, A., Bruns, J., Busse, R., Gey, M., Schneider, W. & Wienberg, R. (1990): Glazial geprägter Glimmerton als Schadstoffbarriere im Elbtal des Hamburger Raumes. Geol. Jb. Reihe, C55, Hannover.

    Google Scholar 

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Baumann, J. et al. (1999). Methoden zur Erkundung und Beschreibung des Untergrundes. In: Handlungsempfehlungen für die Erkundung der geologischen Barriere bei Deponien und Altlasten. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58392-6_4

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