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Morphodynamische Entwicklung eines renaturierten Gewässers am Beispiel der neuen Inde

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Wasser, Energie und Umwelt

Zusammenfassung

Menschliche Eingriffe in Form von Landnutzungsänderungen, Hochwasserschutzmaßnahmen, Wasserkraftanlagen, Bergbauaktivitäten, Schifffahrt und Trinkwasserversorgung haben in den letzten Jahrhunderten dazu geführt, dass viele heutige Fluss­systeme umfangreiche Veränderungen der Abfluss- und Morphodynamik erfahren haben [1, 2]. Aus der menschlichen Beeinflussung ergeben sich nicht nur negative Folgen für die Hochwassersicherheit, die Ökologie und die Schiffbarkeit von Gewässern, sondern auch für die Verbreitung von aquatischen Schadstoffen. Viele Schadstoffe lagern sich an Sedimenten an und werden so mit der Strömung transportiert und entweder auf der Gewässersohle oder bei Hochwasserereignissen auf den Vorländern abgelagert und bei späteren Ereignissen wieder remobilisiert [3, 4].

Zuerst erschienen in Wasser und Abfall 6/2018, https://doi.org/10.1007/s35152-018-0068-6

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Literatur

  1. Brown A.G. (1997): Alluvial Geoarchaeology – Floodplain archaeology and environmental change, Cambridge manuals in archaeology, ­Cambridge University Press.

    Google Scholar 

  2. Dotterweich M. (2008): The history of soil erosion and fluvial deposits in small catchments of central Europe: Deciphering the long-term interaction between humans and the environment – A review, ­Geomorphology 101, 192–208.

    Google Scholar 

  3. Cofalla C., Hudjetz S., Roger S., Brinkmann M., Frings R., Wölz J., Schmidt B., Schäffer A., Kammann U., Hecker M., Hollert H. & ­Schüttrumpf H. (2012): A combined hydraulic and toxicological ­approach to assess re-suspended sediments during simulated flood events—part II, An interdisciplinary experimental methodology, ­Journal of Soils and Sediments 12(3):429–442. doi:https://doi.org/10.1007/s11368-012-0476-2.

  4. Westrich B. & Förstner U. (2004): Sediment dynamics and pollutant mobility in rivers. An interdisciplinary approach. Lakes Reserv Res ­Manage 9(1):25–40. doi:https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2004.00231.x

  5. MKULNV NRW (2015): Steckbriefe der Planungseinheiten in den nordrhein-westfälischen Anteilen von Rhein, Weser, Ems und Maas. ­Bewirtschaftungsplan 2016–2021: Oberflächengewässer und Grundwasser Teileinzugsgebiet Maas/Maas Süd NRW, Ministerium für ­Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (Hrsg.).

    Google Scholar 

  6. Rheinbraun AG (1998): Verlegung der Inde zwischen Inden-­Lamersdorf und Jülich-Kirchberg, Leitbild (als Ergänzung zum Auftrag Planfeststellung gem. § 31 WHG vom 09.06.1995), Anhang, ­Rheinbraun AG, Abteilung B 32 – Tiefbau, verfasst durch Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH, Aachen und Büro für Landschaftsplanung ­LANDSCHAFT!, Aachen.

    Google Scholar 

  7. Fehl G. (1988): Werkssiedlungen im Aachener Revier, Lehrstuhl für ­Planungstheorie an der RWTH Aachen.

    Google Scholar 

  8. Willems F. (1963): Wasser im Stolberger Tal, Stolberger Wasserwerks-Gesellschaft (Hrsg.).

    Google Scholar 

  9. Schneider F. K. (1982): Untersuchungen über den Gehalt an Blei und anderen Schwermetallen in den Böden und Halden des Raumes ­Stolberg (Rheinland), Geologisches Jahrbuch D (53), Hannover E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung.

    Google Scholar 

  10. Schild I. & Hirsch E. (1981): Stolberg, Mühlener Markt – Darstellungen und Untersuchungen eines Altstadtquartiers, Heimatblätter des ­Kreises Aachen, 37. Jahrgang.

    Google Scholar 

  11. Lambert C. P. & Walling D. E. (1988): Measurement of channel storage of suspended sediment in a gravel-bed river, Catena 15, 65–80.

    Google Scholar 

  12. Frings, R., Beckhausen, C., Döring, R., Paschmann, C., Bachmann, D. & Schüttrumpf, H. (2013): Beurteilung der Sedimenttransportprozesse nach Inbetriebnahme des neuen Indeabschnitts, Abschätzung der ­zukünftigen Entwicklung auf Basis der bisherigen Entwicklung und Identifikation notwendiger Maßnahmen, Endbericht zum ­gleichnamigen Projekt, Bezirksregierung Arnsberg/ RWE Power AG (Auftraggeber).

    Google Scholar 

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Maaß, AL., Esser, V., Frings, R.M., Lehmkuhl, F., Schüttrumpf, H. (2022). Morphodynamische Entwicklung eines renaturierten Gewässers am Beispiel der neuen Inde. In: Porth, M., Schüttrumpf, H. (eds) Wasser, Energie und Umwelt. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35607-1_33

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