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Zusammenfassung

Um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten, müssen den landwirtschaftlich genutzten Flächen, denen Nährstoffe über die Ernte von Nutzpflanzen im Ackerbau und die Beweidung bei Tierhaltung entzogen werden, Nährstoffe durch Düngung erneut zugeführt werden.

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Literatur

  • Appelo CAJ, Postma D (2005) Geochemistry, groundwater and pollution, 2. Ausgabe. A.A. Balkema Publishers, Leiden, 649 S

    Google Scholar 

  • Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Haltener Sande (http://www.awhs.de (Stand: 22.07.14)

  • Böttcher J, Strebel O, Voerkelis S, Schmidt H.-L (1990) Using isotope fractionation of nitrate-nitrogen and nitrate-oxygen for evaluation of microbiel denitrification in a sandy aquifer. J Hydrology 114:413424

    Google Scholar 

  • Böhlke JK, Wanty R, Tuttle M, Delin G, Landon M (2002) Denitrification in the recharge area of a transient agri-cultural nitrate plume in a glacial outwash sand aquifer, Minnesota. Water Resour Res 10:1–23

    Google Scholar 

  • Bosch J, Lee K-Y, Jordan G, Kim K-W, Meckenstock R (2012) Anaerobic, Nitrate-dependent oxidation of Pyrite Nanoparticles by Thiobacillus denitrificans. Envir Sci Technol 46-4:2095–2101

    Google Scholar 

  • Böttcher J, Strebel O, Voerkelis S, Schmidt H-L (1990) Using isotope fractionation of nitrate-nitrogen and nitrate-oxygen for evaluation of microbiel denitrification in a sandy aquifer. J Hydrology 114:413–424

    Google Scholar 

  • Broers HP (2005) Nitrate reduction and pyrite oxidation in the Netherlands. In Razwska-Jaworek L, Sadurski A (Hrsg) Nitrates in groundwater. Balkema Publishers, Leiden S 141–147

    Google Scholar 

  • Brumm A (1991) Untersuchungen zum Transportverhalten von gelösten anorganischen Gülleinhaltsstoffen in wassergesättigtem Sand. Meyniana 43:33–57

    Google Scholar 

  • Bundesamt S (2009) Produzierendes Gewerbe – Düngemittelversorgung Bundesamt Statistisches, Wiesbaden

    Google Scholar 

  • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2005) Die Wasserrahmenrichtlinie – Ergebnisse der Bestandsaufnahme 2004 in Deutschland. Berlin, 121 S

    Google Scholar 

  • Clark I, Fritz P (1997) Environmental isotopes in hydrogeology. Lewis Publishers, Boca Raton, 328 S

    Google Scholar 

  • Cremer N, Wisotzky F, Bergmann A, Dördelmann O, Stetter D (2002) Die Novelle der Trinkwasserverordnung: Senkung des Grenzwertes für Nickel – Ursachen des Auftretens im und Verfahren Zur Entfernung aus Rohwasser – Teil Xi. BBR 11:35–46

    Google Scholar 

  • Cremer N (2002) Schwermetalle im Grundwasser Nordrhein-Westfalens unter besonderer Berücksichtigung des Nickels in tieferen Grundwasserleitern der Niederrheinischen Bucht. Besondere Mitteilungen zum Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch 60:178 S, Essen

    Google Scholar 

  • Cremer N, Obermann P, Wisotzky F (2003) Mobilization of nickel, cobalt and arsenic in a multi-aquifer formation of the Lower Rhine valley: Identification and modeling of the processes controlling metal mobility. In Schulz H-D, Hardeler A (Hrsg) Geochemical Processes in Soil and Groundwater. Wiley-VCH, S 485–497.

    Google Scholar 

  • DVGW (2013) Konsequenzen nachlassendem Nitratabbauvermögen in Grundwasserleitern. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Bonn, 179 S

    Google Scholar 

  • DWA (2015) Stickstoffumsatz im Grundwasser. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef, 94 S

    Google Scholar 

  • Environmental Agency (2005) Attenuation of nitrate in the sub-surface environment. Science report SC030155/SR2, 100 S

    Google Scholar 

  • Erftverband (2015) Nitrat im Grundwasser. Erftverband, Bergheim, 311 S

    Google Scholar 

  • Faure G (1986) Principles of isotope geology. John Wiley & Sons, New York 589 S

    Google Scholar 

  • Geologisches Landesamt NRW, GLA (1982) Ingenieurgeologische Karte 1:25000, Blatt 4706 Düsseldorf

    Google Scholar 

  • Geologisches Landesamt NRW, GLA (1995) Geologie im Münsterland, Krefeld

    Google Scholar 

  • Geologisches Landesamt NRW, GLA (2000) Hydrogeologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:50000, Blatt L4116 Gütersloh.

    Google Scholar 

  • Herzberg H (2007) Holsterhausen/Üftermark – 185 km2 Wasserschutzgebiet zur wasserwirtschaftlichen Nutzung der Halterner Sande im südwestlichen Münsterland. In: Bender S, Wohnlich S, Wisotzky F (Hrsg) Bochumer Geowissenschaftliche Arbeiten – Bewirtschaftung Tiefer Grundwässer, 11. Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik der Ruhr-Universität Bochum, Bochum, S 37–48

    Google Scholar 

  • Hilden HD (1987) Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen. 1:100000.C 4306 Recklinghausen. Hrsg.: Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen. Geologisches Landesamt NRW, Krefeld

    Google Scholar 

  • Hiscock K-M, Iqbal T, Feast NA, Dennis PF (2011) Isotope and reactive transport modelling of denitrification in the Lincolshire limestone aquifer, east England.. Quartarly Journal of engineering Geology and Hydrogeology 44(1):93–108

    Google Scholar 

  • Hoefs J (1997) Stable isotope geochemistry. Springer Verlag, Berlin 201 S

    Google Scholar 

  • Houben G, Bässler N, Martiny A, Langguth H-R, Plüger W-L (2001) Modellansätze zur langfristigen Entwicklung der Grundwasserqualität im Bourtanger Moor (Emsland). Grundwasser 6(3):103–112

    Google Scholar 

  • Hufnagel S (2013) Hydrochemische/hydrogeologische Verhältnisse im Bereich der Wassergewinnung Rheda-Wiedenbrück der VGW. Masterarbeit Ruhr-Universität Bochum, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, 152 S

    Google Scholar 

  • Ingenieurdienst D (2013) Nitrat-Monitoring durch Tiefensondierungen im Wasserschutzgebiet Rheda-Wiedenbrück. unveröffentlichter Bericht, Göttingen 100 S

    Google Scholar 

  • Jorgensen C, Jacobsen O, Elberling B, Aamand J (2009) Microbial oxidation of pyrite coupled to nitrate reduction in anoxic groundwater sediment.. Environ Sci Technol 43(13): 4851–4857

    Google Scholar 

  • Kendall C, McDonnell JJ (2000) Isotope tracers in catchment hydrology.Elservier, 839 S

    Google Scholar 

  • Kölle W (1982) Auswirkungen der Nitratbelastung in einem reduzierten Grundwasserleiter.. DVGW-Schriftenreihe Wasser 31:109–126

    Google Scholar 

  • Kölle W, Strebel O, Böttcher J (1983) Denitrifikation in einem reduzierten Grundwasserleiter. Vom Wasser 61:125–147

    Google Scholar 

  • Kölle W, Strebel O, Böttcher J (1985) Formation of sulphate by microbial denitrification in a reducing aquifer. Water Supply 3:35–40

    Google Scholar 

  • Korom SF (1992) Natural denitrification in the saturated zone: A review. Water Resour Res 28(6):1657–1668

    Google Scholar 

  • Leson M, Wisotzky F (2012) Hydrogeochemische Untersuchungen von Nitrateinträgen in das Grundwasser und möglichen Denitrifikationsprozessen. Grundwasser 17:137–145

    Google Scholar 

  • Leuchs W (1988) Vorkommen, Abfolge und Auswirkungen anoxischer Redoxreaktionen in einem pleistozänen Porengrundwasserleiter. Bes Mitt Dt Gewässerkl Jb 52:106 S

    Google Scholar 

  • Mäurer D, Wisotzky F (2008) Prognose zur Entwicklung der Nitrat- und Sulfatkonzentration in einem tiefen Grundwasserleiter durch hydrogeochemische Untersuchungen. Grundwasser 13:208–219

    Google Scholar 

  • Mehranfar O (2003) Laboruntersuchungen zum langfristigen Denitrifikationspotential im oberflächennahen Grundwasser hydromorpher Mineralböden Nordwestdeutschlands.Universität Göttingen, 115 S

    Google Scholar 

  • Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (2002) Grundwasserbericht 2000. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Düsseldorf, 269 S

    Google Scholar 

  • Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (2003) Die Nitratbelastung des Grundwassers in Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Düsseldorf, 118 S

    Google Scholar 

  • Obermann P (1982) Hydrochemische/hydromechanische Untersuchungen zum Stoffgehalt von Grundwasser bei landwirtschaftlicher Nutzung. Bes Mitt Dt Gewässerkl Jb 42

    Google Scholar 

  • Obermann P (1985) Die Belastung des Grundwassers aus landwirtschaftlicher Nutzung aus heutiger Sicht. In: Nieder H, Kuntze H, Heyns K, Obermann P, Kohlmeyer M (Hrsg) Nitrat im Grundwasser.S 53–64.

    Google Scholar 

  • Obermann P (1988) Der NO3-Eintrag in das Grundwasser und der NO3-Abbau im Grundwasserleiter.- UBA Texte 6/88, Grundwasserschutz und N-Düngung. UBA-Texte 6/88, Berlin, S 35–63

    Google Scholar 

  • Obermann P, Zepp H, Wisotzky F, Mieseler T, Brix H (2004) Weiterentwicklung einer Methode zur Messung des Stickstoffaustrages landwirtschaftlich genutzter Flächen – Teil 1 und 2.. In ATV-DVWK (Hrsg) ATV-DVWK-Themen. ATV-DVWK, 177 S.

    Google Scholar 

  • Pätsch M (2006): Analyse des Depots des Nitratumsatzes und dessen Heterogenität im quartären Grundwasserleiter des Wasserwerkes Thülsfelde/Emsland Berücksichtigung bei der Modellierung des Transportes. Dissertation Universität Dresden, 284 S

    Google Scholar 

  • Postma D, Boesen C, Kristiansen H, Larsen F (1991) Nitrate reduction in an unconfined sandy aquifer: Water chemistry, reduction processes, and geochemical modeling. Water Resour Res 27:2027–2045

    Google Scholar 

  • Rohmann U, Sontheimer H (1985) Nitrat im Grundwasser – Ursachen, Bedeutung, Lösungswege. Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe, Karlsruhe, 468 S

    Google Scholar 

  • Scheffer B, Walther W (1988) Stickstoffumsetzungen im Boden und Folgen für die Nitratauswaschung. GWF Wasser Abwasser 129:451–456

    Google Scholar 

  • Schulte U (2004) Identifizierung von Stickstoffquellen über Isotopenuntersuchungen. In: Bender S, Wisotzky F, Wohnlich S (Hrsg) Bochumer Geowissenschaftliche Arbeiten – Nitrat im Grundwasser, 5. Ruhr-Universität Bochum, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Bochum, S 38–47

    Google Scholar 

  • Smith RL, Howes BL, Howes JH (1991) Denitrification in Nitrate-Contaminated Groundwater: Occurrence in Steep Vertical Geochemical Gradients. Geochim Cosmochim Acta 55:1815–1825

    Google Scholar 

  • Smith RL, Duff JH (1988) Denitrification in a sand and gravel aquifer.. Applies Environ Microbiol 54:1071–1078

    Google Scholar 

  • Starr RC, Gilham RW (1989) Controls on denitrification in shallow unconfined aquifers. In: Kobus H, Kinzelbach W (Hrsg) Contaminant transport in groundwater. Balkema-Verlag, Rotterdam, S 51–56

    Google Scholar 

  • Strobel M, Wisotzky F (2009) Einfluss von Methaneinträgen auf die Hydrochemie des Münsterländer Kiessandzuges. Grundwasser 14:33–45

    Google Scholar 

  • Trudell MR, Gillham RW, Cherry JA (1986) An in-situ study of the occurrence and rate of denitrification in a shallow unconfined sand aquifer.. J Hydrology 83(3/4):251–268

    Google Scholar 

  • Umweltbundesamt (2005) www.env-it.de/umweltdaten/jsp/document.do?event=download. Zugegriffen: 14. Feb. 05 und www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/ow_s5_2.htm. Zugegriffen: 17. Okt. 05

  • Umweltbundesamt (2009) Fakten zur Umwelt, Ausgabe 2009 Umweltbundesamt, Berlin

    Google Scholar 

  • Van Beek CGEM, Hettinga FAM, Straatman R (1989) The effect of manure spreading and acid deposition upon groundwater quality in Vierlingsbeek, The Netherlands. IAHS PUB 185:155–162

    Google Scholar 

  • Walther W (1999) Diffuser Stoffeintrag in Böden und Gewässer.Teubner-Reihe Umwelt, Vieweg und Teubner Verlag, Wiesbaden, 310 S

    Google Scholar 

  • Wasser L (1995) Arbeitskreis Grundwasserbeschaffenheit Nitrat. Berlin

    Google Scholar 

  • Weber KA, Picardal FW, Roden EE (2001) Microbially catalyzed nitrate-dependend oxidation of biogenic solid-phase Fe(II) compounds. Environ Sci Technol 35(8):1644–1650

    Google Scholar 

  • Wisotzky F (1994) Untersuchungen zur Pyritoxidation in Sedimenten des Rheinischen Braunkohlenreviers und deren Auswirkungen auf die Chemie des Grundwassers. Besondere Mitteilungen zum Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch, 58, Herausgegeben vom Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 153 S

    Google Scholar 

  • Wisotzky F (2011) Angewandte Grundwasserchemie, Hydrogeologie und hydrogeochemische Modellierung, Springer Verlag, Heidelberg

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Mieseler T, Brix H, Zepp H, Obermann P, Denzig D (2004) Beprobung der Kapillarzone – Eine neue Methode zur Bestimmung des Nitrateintrages in das Grundwasser In: Bender S, Wisotzky F, Wohnlich S (Hrsg) Bochumer Geowissenschaftliche Arbeiten – Nitrat im Grundwasser, 5. Ruhr-Universität Bochum, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Bochum, S 32–37

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Schulte U, Frentjen H, Eisenberg V, Kluge M, Micke D (2005) Hydro- und isotopengeochemische Untersuchungen sowie Indikatoren von (E)NA-Prozessen an einem ehemaligen Gaswerksstandort In: Wisotzky F, Wohnlich S, Bender S (Hrsg) Bochumer Geowissenschaftliche Arbeiten – Natürliche Schadstoffminderung (NA) im Grundwasser, 6. Ruhr-Universität Bochum, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Bochum, S 24–34

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Mäurer D, Kraft C (2007) Angewandte Beispiele zur Hydrochemie tiefer Grundwässer. In: Bender S, Wohnlich S, Wisotzky F (Hrsg) Bochumer Grundwassertag: Bewirtschaftung tiefer Grundwässer. Bochumer Geowissenschaftliche Arbeiten Heft 11. Ruhr-Universität Bochum, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, S 17–25

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Leson M, Banning A (2013) Nitrate and sulfate isotopes in the groundwater of the sandy Haltern Formation (Germany) to investigate nitrate reduction processes. Cent Eur Geol 56(2–3):130–133

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Denzig D (2012) Nitrateintrag in reduzierten Grundwasserleitern. WT 9:37–40

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Frentjen H (2005) Hydrogeologische Effizienzkontrolle einer Kooperation zwischen Wasser- und Landwirtschaft – Schüttensteiner Wald, Bocholt. – Unveröffentl. Bericht, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 45 S

    Google Scholar 

  • Wisotzky F, Von Kleinsorgen C (2014) Grundwasserchemie der kreidezeitlichen kalkigen Grundwasserleiter des Münsterlandes NRW. Korrespondenz Wasserwirtschaft (KW) 7:206–211

    Google Scholar 

  • Wohnlich S, Wisotzky F, Kramer M (2005) Hydrogeologische, bodenkundliche und hydrogeochemische Untersuchungen zur Nickelmobilität im Grundwasser im Einzugsgebiet einer Wassergewinnungsanlage im Bereich der Sennesande. – Unveröffentl.. Bericht, Ruhr-Universität Bochum, Bochum 112 S

    Google Scholar 

  • Zhang Y-C, Slomp C, Broers HP, Bostick B, Passier HF, Boettcher ME, Omoregie EO, Lloyd JR, Polya DA, Van Cappellen P (2012) Isotopic and microbiological signatures of pyrite-driven denitrification in a sandy aquifer. Chem Geol 300:123–132, http://www.dhm.de/lemo/objekte/statistik/duenger/index.html.

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Wisotzky, F., Cremer, N., Lenk, S. (2021). Nitrat und weitere durch Düngung/Landwirtschaft eingetragene Stoffe. In: Wisotzky, F., Cremer, N., Lenk, S. (eds) Angewandte Grundwasserchemie, Hydrogeologie und hydrogeochemische Modellierung. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62755-6_11

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