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aus der Chlorid-Konzentration des Grund-
wassers und des Niederschlags,
fluss nicht berücksichtigt wird, entspricht die Si-
ckerwasserrate dem Gesamtabfluss und nicht in
jedem Fall der Grundwasserneubildung. Zur
Auswertung werden die Sickerwasserraten h · As
(mm/a) in einem Diagramm über dem zugehöri-
gen Niederschlag h ·
mit der Gesamttritium-Methode und
aus Wasserwerksdaten,
von denen die heute oft verwendeten im Folgen-
den beschrieben werden.
Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ist nicht
nur von dem verwendeten Verfahren, sondern
auch von der Qualität und Auflösung der Ein-
gangsdaten abhängig. Letztlich können die Er-
gebnisse nicht besser als die Eingangsdaten sein.
N aufgetragen. Die Messpunk-
te verschiedener Jahre geben eine mehr oder we-
niger lineare Punktschar, durch die eine Aus-
gleichsgerade gelegt wird. Diese Gerade geht
nicht durch den Nullpunkt des Koordinatenkreu-
zes, sondern schneidet auf der h ·
N -Achse jeweils
mehrere hundert Millimeter entsprechend der
Verdunstung ab. Eine Anzahl von solchen Aus-
gleichsgeraden haben D YCK & C HARDABELLAS
(1963) veröffentlicht, sie sind auszugsweise in der
Abb. 89 dargestellt. Aus ihnen wird die Abhängig-
keit der Sickerwasserrate von der Boden- und Be-
wuchsart deutlich.
Die Schwierigkeit der großflächigen Gültigkeit
von Lysimetermessungen liegt in der Übertrag-
barkeit von punktförmigen Einzelmessungen auf
größere Gebiete. Dazu müssen nach J OSOPAIT &
L ILLICH (1975) eine Reihe von Faktoren berück-
sichtigt werden: Verteilung der Niederschlagshö-
4.1.3.2 Bestimmung der
Grundwasser-Neubildungsrate mit
Lysimetern
Lysimeter wurden bereits bei der Erörterung der
Verdunstung (Abschn. 3.7.3) beschrieben. Die
mit solchen Anlagen gemessene Sickerwasserrate
h ·
As erfasst direkt den versickernden Nieder-
schlagsanteil an einem Punkt. Da der Direktab-
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Abb. 89: Sickerwasser rate
· As in Abhängigkeit von der
Niederschlagsrate · N bei
verschiedenen Boden- und
Bewuchsarten (nach D YCK
& C HARDABELLAS , 1963).
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