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  • Geologisches Institut 〈Freiberg〉  (4)
  • Univ. Potsdam
Language
  • English  (4)
  • French
Years
  • 2010-2014  (4)
Year
  • 1
    facet.materialart.
    Unknown
    Geologisches Institut 〈Freiberg〉
    Publication Date: 2021-03-29
    Description: The study area is part of a 4500 km2 large sedimentary basin, the Rioverde basin, in the central-northern part of Mexico at altitudes of 1000 masl surrounded by the volcanics of the Mesa Central to the east and the Sierra Madre Occidental to the west. Average annual temperatures in the basin are approximately 21°C, precipitation is about 500 mm/a. Typical for a semiaride climate rainfall occurs in few, heavy rain events during the rainy season around September while in other months, especially February and March there may be no rainfall at all. Potential evaporation with about 1600 mm/a exceeds precipitation by far. The biggest town, Rioverde, is located in the southern part of the basin, on the southern riverside of the river rio verde, that crosses the basin from the west to the east. Westsouthwest of the town Rioverde the area around the village El Refugio is intensively used for irrigation agriculture. The irrigation water is provided by a karst spring with a yield of about 4.35 m3/s, the Media Luna, and approximately 600 wells, about 10 of them garantueeing also Rioverde´s drinking water supply. North of Rioverde around the village of Pastora agriculture is limited especially due to soil properties and water quality, drinking water is supplied by tanks. The whole eastern part of the basin is sparsely populated wasteland. The most important structure for the geological development in this area and the deposition of the corresponding rocks is the platform Valles - San Luis Potosi that formed during the Appalachian (Permian-Triassic) and remained emerged during the entire Triassic and Jurassic. At the beginning of Cretaceous the platform subsided and the oldest sediments that can be found at the basin´s margins and underneath the Quarternary basin fill in the basin are Cretaceous limestones. At the transition from Cretaceous to Tertiary compressive tectonical forces from the SW related to the subduction of the Farallon plate caused the formation of a basin and range province today bordering the basin to the north and northeast. Subsequent extension enabled acid volcanic extrusions, mainly rhyoliths, today forming the basin´s eastern border. It could be shown in this study that the sedimentary basin is a tectonical graben structure formed at the transition from Tertiary to Quarternary. The main thrust of this graben structure probably is an elongation of the Meozoic platform that was activated again. The further Quarternary development was reconstructed for the first time in this thesis. The sudden subsidence of the graben is supposed to have created a drainageless depression, filled by shallow lakes and puddles which were subject to intensive evaporation in the semiaride environment. The deposition of chalk and later on gypsum happens in this period. It is assumed that the river rio verde filled the depression rather fast with debris from the nearby Sierra creating a deltaic fan of gravel, sand and clay in the southwestern part of the basin. Later on basalts and tuffs intruded in these Quarternary sediments. The youngest deposits are caliche and travertine which were differentiated in this study. The whole depth of the Quarternary basin fill was found to be around 200 m in average, 450 m at the most. Starting with these new ideas about geology and tectonics a hydrogeological model for the southern part of the basin was set up for the first time in a serie of many previous projects. The model was based on both hydraulic parameters as the calculations of the groundwater recharge, the catchment area and the groundwater flow direction, obtained from the interpretation of time series of groundwater table determinations, and hydrogeochemical results from the field campaign in July and October 1999. Reverse geochemical modeling with PhreeqC2, done for 4 representative wells, proved the created model to be consistent. Concerning hydraulic parameters the most important results are the following: Two main aquifers exist in the basin, a confined Cretaceous and an unconfined Quarternary one both interconnected without distinct aquiclud in between. The main recharge area for the Cretaceous aquifer was proven to be the Sierra west of the basin; in the basin groundwater recharge was calculated to be very low. The calculated amount of recharged groundwater for the basin´s southwestern part equals the yield of the karst spring Media Luna (4.35 m3/s), while in the northwestern part it is only one quarter of that. The main drain in the southwestern part is the river rio verde causing a general groundwater flow for both aquifers from the west to the east, while in the northwestern part the shallow groundwater (Alluvium) flow it is from the east to the west, probably due to the influence of the graben fault zone with higher permeability. No man made declining of the groundwater table was detected in Pastora area, while severe drawdown of -10 to -15 m from 1972-1997 was documented for El Refugio. South of El Refugio, near El Jabali, several former dug wells are dry and new wells have been drilled with watertables 4-15 m below the bottom of the old dug wells. This is consistents with reports of former wetlands that are cultivated farmland nowadays and indicates drawdown of the groundwater table over a large area. For detailed chemical investigations (main ions, trace elements, isotopes, pesticides) two distinct areas were choosen, El Refugio and Pastora. Observations from previous projects were confirmed for Pastora area with high mineralization and Ca2+ and SO4 2- concentrations close to gypsum saturation resulting from the contact with Quarternary evaporites. Considering El Refugio reported low mineralization and a predominancy of Ca2+ and HCO3- could only be confirmed for the deep wells tapping Cretaceous groundwater but also Quarternary groundwater through leakage conditions or due to the fact having a screen in both Quarternary and Cretaceous aquifer. Shallow wells in El Refugio show the influence of Quarternary evaporites, yet not as high as in Pastora. The system of karst springs with the biggest karst spring, Media Luna, it´s smaller neighbour Anteojitos (0.25 m3/s) and Ojo de Agua de Solano, the spring of the river rio verde, are characterized by increased concentrations of Ca2+ and SO4 2- supposed to result from the contact to a Cretaceous gypsum formation (Guaxcama) at the bottom of the Cretaceous limestone. The idea that the 6 different outlets from the karst spring Media Luna spill water from different horizons or aquifers was disproved by direct sampling of the outlets by scuba diving. The reported high arsenic concentrations of 1-5 mg/L that originally were the main point of concern fortunately were neither confirmed in the above described wells and springs nor in about 30 further wells spread all over the southern part of the basin. A new method for determining both total arsenic and As(III) directly on-site was tested and though some handicaps like handling, reaction time and calibration, especially for speciation, still have to be improved, the equipment was proved to work in general. Comparison with laboratory HGAAS showed a maximum negative deviation of -5.6 mg/L and a maximum positive deviation of +2.2 mg/L. Increased pesticide concentrations, especially DDT (2-6 mg/L) as well as a, b, g-HCH (0.08-1.1 mg/L), heptachlor (0.02-0.2 mg/L), dieldrin (0.03-0.4 mg/L), aldrin (0.05-1 mg/L) and endrin (0.06-0.3 mg/L), in all of Rioverde´s drinking water wells, except for the youngest well San Diego drilled in 1999, remain the most severe concern from the chemical part of this study. The presentation of the geological and hydrogeological results (mapping part of this thesis) was not done in the traditional way of printed maps, but as multi-layer digital atlas (supplied on a 650 MB CD) containing the vector objects geology (basis information taken from existing geological maps, checked at about 85 outcrops and modified), tectonics and watersheds/flowpaths, the raster objects digital elevation model (DEM), various false color Landsat images, soil classes and potential land use maps and a contour map with the depth of the Quarternary basin fill as well as numerous databases about the geological outcrops, drillings, geophysics, rock samples, meteorological stations, river flow gauges, groundwater tables from 1972-1999, pumping tests, hydrogeochemical results from July and October 1999 and arsenic concentrations in the whole southern part of the basin. Additionally detailed description for all the wells and springs sampled during the field campaign was performed collecting information about the location, environment and use of the wells, well depth, yield and construction, well equipment, operation, time series of groundwater tables and previous hydrogeochemical analysis.
    Description: research
    Keywords: 551.4 ; VEW 100 ; UBG 340 ; UBG 360 ; UBG 380 ; Mittelamerika {Geologie} ; Physikal./chemische/biologische Eigenschaften {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwassergüte {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwasserverunreinigung / Grundwasserschutz {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Mexico ; Guanajuato Mexico ; hydrochemistry ; hydrogeochemistry ; arsenic ; ground water ; aquifers
    Language: English
    Type: article , publishedVersion
    Format: application/pdf
    Format: application/pdf
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Publication Date: 2021-03-29
    Description: Fast changing geothermal features characterize the Yellowstone National Park, USA. Highresolution aerial images were taken to map the hydrothermal study area. The combination of a digital camera and a low flying (〈 100 m) helium balloon was a cost and time effective method to get a status quo of the feature’s form and size. The resulting aerial overview has a resolution of 2.5 cm and is presented in a multilayer digital atlas, providing a basis for further surveying. Ground survey included mapping and on-site hydrochemistry of 18 major hydrothermal features. Arsenic concentrations are known to be elevated in Yellowstone (1.7 ± 2 mg/L) - therefore, beside trace element analysis with ICP-AES, three techniques for As speciation were applied: HG-AAS, HPLC-ICP-MS, and on-site SPE with GF-AAS. Surprisingly low total As concentrations made an evaluation of the different methods difficult. Grouping the water samples revealed two water types: steam heated waters (type I) and waters with a deep thermal origin (type II). Thus, a known hydrogeological model (White et al. 1988) is checked for its applicability to the study area.
    Description: research
    Keywords: 551.4 ; VEV 273 ; TOO 000 ; TQF 000 ; UBG 340 ; UBG 360 ; UBG 460 ; QBD 700 ; VBQ 900 ; VJC 300 ; Wyoming {Geologie} ; Geothermik {Geophysik} ; Geothermische Verfahren {Geophysik} ; Physikal./chemische/biologische Eigenschaften {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwassergüte {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Thermalwasser {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Geoinformationssysteme {Geographie} ; Hydrogeologie einzelner Regionen ; Geochemie der Mineralwasser, Thermalwasser ; Yellowstone National Park ; geothermal fields ; geothermal phenomena ; geothermal surveys ; aerial photography ; hydrochemistry ; arsenic ; hydrogeochemistry ; mapping ; geographic information systems
    Language: English
    Type: article , publishedVersion
    Format: application/pdf
    Location Call Number Expected Availability
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  • 3
    Publication Date: 2021-03-29
    Description: Die geologischen, hydrogeologischen, hydrologischen, hydrochemischen und die Umweltaspekte des Amman-Zarqa Beckens wurden untersucht und erforscht. Es wurde ein geologisches Konzeptmodell und darauf aufbauend ein Grundwasser Strömungsmodell erstellt und kalibriert. Das Amman-Zarqa Becken umfasst ein Gebiet von ungefähr 3900 km², wovon 89% auf jordanischem Territorium liegen und 11% auf syrischem Staatsgebiet. Dieses Becken gilt als eines der bedeutendsten in Jordanien wegen seiner verbindenden Lage zwischen Bergland und Wüste und weil mehr als 60% der jordanischen Bevölkerung darin leben. Die Hauptziele dieser Untersuchung sind die Berechnung des Oberflächen- und des Grundwasserhaushalts, die Vorhersage von Reaktionen des Aquifers auf Grundwasserentnahmen, die Ermittlung der möglichen Entnahme und die Bestimmung von Herkunft und Art der Grundwasserverunreinigungen. Es sollen Lösungen für die gegenwärtigen Schwierigkeiten mit dem verfügbaren Grundwasser im Hinblick auf Menge und Qualität vorgeschlagen sowie Alternativen für eine bessere Bewirtschaftung des Wassers aufgezeigt werden. Die ausstreichenden Formationen im Untersuchungsgebiet reichen von der Unterkreide bis in die Neuzeit. Von diesen wurden Strukturkarten erstellt und auf dieser Basis ein dreidimensionales geologisches Modell aufgebaut. Drei Hauptstrukturen lassen sich im Untersuchungsgebiet unterscheiden, die Ammaner Mulde, die Zarqa-Störung und die Ramtha-Wadi Sirhan-Störung. Aus dem Oberirdischen-Wasserhaushalt ergab sich eine jährliche Grundwasserneubildung zwischen 22,4 mio m³ für normale Jahre und 60,4 mio m³ für niederschlagsreiche Jahre. Um den höchsten monatlichen Abfluss während eines Jahres zu finden, der für den Entwurf von Schutzeinrichtungen (z.B. Deiche) berücksichtigt werden muss, wurden Abflussdaten von mehr als 30 Jahren mit einer Frequenzanalyse untersucht. Es ergab sich ein höchster Wert von 51 mio m³. Der Hauptaquifer des Untersuchungsgebietes wird von Basaltdecken gebildet, unter denen eine carbonatische Abfolge der Amman- und Wadi As Sir Formationen liegt (B2/A7). Zusätzlich wurde der tiefere Aquifer (Kurnub Aquifer) betrachtet, um die Versickerung nach unten (Leakage) festzustellen. Pumpversuche ergaben für den Basalt eine Transmissivität von 4,3 bis 29700 m²/Tag, im Mittel 7000 m²/Tag. Die entsprechende mittlere Durchlässigkeit beträgt 20 m/Tag. Die Transmissivität des B2/A7-Aquifers variiert von 4,7 bis 2200 m²/Tag, im Mittel 467 m²/Tag. Die entsprechende mittlere Durchlässigkeit beträgt 7 m/Tag. Der obere Aquifer hat eine freie Grundwasseroberfläche. Die Haupt-Fließrichtungen verlaufen von Südwesten und Nordosten in die entfernten Teile des Nordwestens und die zentralen Gebiete (Seil el Zarqua) des Beckens. Statistische Auswertungen erlauben eine Einteilung der Grundwasseranalysen in drei Gruppen. Gruppe 1 gilt für die Brunnenfelder zwischen Amman und Ruseifa. Für diese Gruppe sind eine niedrige Salinität und hohe Nitrat-Konzentration typisch. Gruppe 2 wird durch mäßige Salinität und niedrige Nitrat-Konzentration gekennzeichnet. Diese Gruppe umfasst die Analysen aus den Brunnenfeldern zwischen Ruseifa und Zarqua sowie aus den Brunnen im fernen Nordosten des Untersuchungsgebietes. Für die Analysen der Gruppe 3 sind hohe Salinität und mäßige Nitrat-Konzentration charakteristisch. Die Gruppe umfasst die meisten Brunnenfelder in der Nähe der Gebiete Khaldiya und Dhuleil. Um die Haupteinflussfaktoren bei den Wasseranalysen herauszufinden, wurde eine Faktorenanalyse durchgeführt. Die Auswertung nach der Varimax Rotations Methode ergab die drei Faktoren Salinität, Kontamination und Carbonat. Mit dem dreidimensionalen Grundwasser-Strömungsmodell wurden die Kennwerte des Aquifers kalibriert und der Grundwasserhaushalt untersucht. Die Haushaltsbetrachtungen ergaben folgende Mengen: 61,8 mio m³/Jahr Zufluss in den oberen Aquifer als Grundwasserabfluss vom Jabal Al Arab durch den Basalt und 45,5 mio m³ Grundwasser-Neubildung aus Niederschlägen. 66 mio m³/Jahr fließen aus dem oberen Aquifer über die Gebietsgrenze in's Azraq Becken und 3,4 mio m³/Jahr in's Yarmouk Becken. 26,8 mio m³ fließen als Grundwasserabstrom in den Zarqua-Fluss ab bzw. über natürliche Quellaustritte. Die Versickerung in den unteren Aquifer beträgt etwa 12,2 mio m³. Weiterhin wurden die künftigen Absenkungen als Folge fortgesetzter Grundwasser-Entnahme über die nächsten 20 Jahre berechnet. Bei fortgesetzter Entnahme im heutigen Umfang wird die Absenkung im Jahre 2025 mehr als 70 m erreichen. Das würde bedeuten, dass eine Reihe von Brunnen trocken fielen. Besonders die Brunnenfelder zwischen den Städten Khaliya und Um El Jumal wären betroffen. Wollte man die Grundwasserabsenkung etwa auf dem heutigen Stand halten, dürfte die optimale Grundwasserentnahme aus dem oberen Aquifer bei 60 mio m³ pro Jahr liegen.
    Description: In this work, the geological, hydrogeological, hydrological, hydrochemical and environmental aspects of the most important groundwater basin in Jordan have been studied and investigated. In addition, geological and hydrogeological conceptual models were developed and a groundwater flow model was created, calibrated and evaluated. Amman-Zarqa Basin comprises an area of 3918 km2, with 89% located in Jordan and 11% inside the Syrian territory. This basin is considered one of the most important basins in Jordan because of its location (transitional area between high lands in the west and desert in the east) and more than 60% of the total population of Jordan live inside this basin. The main aims of this study were calculation of the surface and groundwater water budget, prediction the aquifer reactions due to groundwater withdrawal, determining the safe yield, specifying the source and the type of pollutants and proposing solutions and alternatives for the current problems of groundwater resources in terms of quantity and quality. The age of the outcropping formations in the study area ranges from Lower Cretaceous to recent age. Based on the structure contour maps, which were drawn, a three-dimensional geological model was built. Three main structures are distinguished in the study area: Amman Syncline, Zarqa-Fault and Ramtha-Wadi Sirhan Fault. Based on the surface water budget, the average annual direct recharge in the study area is between 22.4 and 60.4 *106 m3 for normal and wet hydrological years, respectively. To find the maximum monthly annual flood to be considered for the design of protection structures (such as dams) in Amman-Zarqa Basin, frequency analysis was done based on runoff data over more than 30 years. The recommended flood comes to 51 *106 m3. The main aquifer of the study area is formed by Basalt flows underlain by a carbonate rock sequence of the Amman and Wadi As Sir Formations (B2/A7). In addition, the lower aquifer (Kurnub aquifer) was considered in this study in order to determine the amount of leakage. Based on pumping tests analysis, the transmissivity of Basalt ranges from 4.3 to 29,700 m2/d, the average is about 7000 m2/d, corresponding to a mean permeability of 20 m/d. The transmissivity of B2/A7 aquifer varies between 4.7 and 2200 m2/d, the average is about 467 m2/d, corresponding to a mean permeability of 7 m/d. The upper aquifer is unconfined and the dominant direction of groundwater flow is from southwest and northeast to the far northwest, east and central parts (Seil el Zarqa) of the study area. Based on the statistical analysis, the hydrochemical data of the analyzed water samples can be divided into three groups. Group-1 represents the well fields between Amman and Ruseifa regions. This group characterizes low salinity and high concentration of NO3. Group-2 shows moderate salinity and low concentration of NO3. This group represents the well fields between Ruseifa and Zarqa regions as well as the far northeast well fields in the study area. Group-3 shows high salinity and moderate value of NO3. This group includes most of the well fields close to Khaldiya and Dhuleil regions. To find out the main factors of influence within the analyzed water samples, factor analysis was conducted. The method of interpretation was the Varimax rotation method. Three main factors of influence to groundwater were found. These factors are salinity, pollution and carbonate. A three-dimensional groundwater flow model was built and calibrated for steady state and time dependent in order to calculate the water budget, to calibrate the aquifer characteristics and to predict the aquifer response (drawdown) if the current abstraction would be continued over the next 20 years. The maximum accumulative drawdown will reach more than 70 m by the year of 2025. That means some wells will become completely dry by the year of 2025, particularly, the well fields between the towns of Khaldiya and Um El Jumal. According to the water budget, 61.8 *106 m3/yr flows into the upper aquifer as underflow from Jabal Al Arab through the Basalt and 45.5 *106 m3/yr as renewable recharge from excess rainfall. On contrast, 66 *106 m3/yr and 3.4 *106 m3/yr outflow as cross boundary from the upper aquifer into Azraq and Yarmouk Basins, respectively. Also, there is 26.8 *106 m3/yr as underflow towards Zarqa River and natural spring discharge. The leakage into the lower aquifer is about 12.2 *106 m3/yr. The optimal use of groundwater resources of the upper aquifer will be in the range of 60 *106 m3/yr.
    Description: research
    Keywords: 551.4 ; UDH 300 ; UBO 600 ; UBO 700 ; UBG 200 ; UBG 340 ; UBG 360 ; UBG 640 ; VEI 400 ; Unterirdische Gewässer {Hydrologie, Asien} ; Wasserhaushalt einzelner Regionen {Hydrologie} ; Wasservorrat {Hydrologie, Wasserhaushalt} ; Grundwasserbildung {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Physikal./chemische/biologische Eigenschaften {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwassergüte {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwasserregime {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Israel, Palästina {Geologie} ; Jordan ; ground water ; water balance ; water pollution ; hydrogeochemistry ; hydrochemistry ; hydrogeology ; water resources
    Language: English
    Type: article , publishedVersion
    Format: application/pdf
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  • 4
    Publication Date: 2021-03-29
    Description: Die Arbeit enthält die Ergebnisse von hydrologischen, hydrogeologischen, geomorphologischen und hydrochemischen Studien, die zwischen 1998-2002 im Einzugsgebiet des Wadi Al Arroub durchgeführt wurden. Das Arbeitsgebiet besitzt eine Fläche von 61 km2 und ist ein Teil des östlichen Beckens des Mountain Aquifer bzw. ein Teil des Dead Sea - Jordan River Basins. Diese Arbeit hat das Ziel, wesentliche Informationsdefizite bezüglich des Einzugsgebietes zu schließen, sowie Schadstoffe und ihre möglichen Quellen und Wirkungen auf die Wasserressourcen zu identifizieren. Weiterhin werden die Änderungen des Sickerwasserchemismus während der Infiltration in der ungesättigten Wasserzone untersucht und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation vorgeschlagen. Wesentlicher Bestandteil der Studie war die Durchführung von Gesprächen mit Fachleuten bzw. Behörden, um wasserrelevante Informationen zum Untersuchungsgebiet zu erhalten. Darauf folgten Feldarbeiten mit dem Ziel, die existierenden Wasserressourcen aufzuzeigen, zu klassifizieren und zu kartieren. Ein digitales Geländemodell wurde erstellt, um die abschnittsweise, unsichere Lage der Wasserscheide zu verifizieren, das existierende Abflusssystem abzubilden sowie weitere, notwendige Informationen, wie Raumkoordinaten der Brunnen und Quellen - als Ersatz für eine GPS-Ausrüstung, die nicht für den Forscher hauptsächlich wegen politischen Begrenzungen vorhanden war, abzuleiten. Um die Hauptnutzungsaktivitäten im Untersuchungsgebiet aufzuzeigen und deren Berücksichtigung bei der Berechnung von Oberflächenabfluss und Grundwasserneubildung mit Hilfe der Methode des Bodenerhaltungsservice (SCS) zu gewährleisten, wurde eine Landnutzungskarte erstellt. Zusammengefasst und verdichtet wurden alle zur Verfügung stehenden Ergebnisse in thematischen Karten zur regionalen Geologie, Geomorphologie sowie Hydrogeologie mit Hilfe des GIS-Softwarepaketes TNT-mips. Zusätzlich werden geologische Profile präsentiert. Die Geologie des Gebietes ist durch sedimentäre Carbonatgesteine des Albs bis Holozän gekennzeichnet. Die Wässer der tiefen Brunnen entstammen den Alb- und Turon-Cenoman-Aquiferen, die Wässer der Schachtbrunnen und Quellen dagegen oberflächennahen Aquiferen des quartären Alters. Eine Analyse der geomorphologischen Situation ergibt, dass die Topographie einen weitaus bedeutenderen Einfluss auf das Abfluss- als das Störungsmuster ausübt. Erstere gibt die dominierende W-E-Richtung vor, das Störungsmuster dagegen ist in NNW-SSE- bis N-SRichtung angelegt. Die verhältnismäßig hohe Reliefenergie im Einzugsgebiet von Wadi Al Arroub sowie das große Längungenverhältnis (0,78) zeigen, dass es sich um ein bedeutendes Subbecken handelt und einen großen Beitrag zum Wasserabfluss in das Becken des Toten Meers-Jordangraben leistet. Die hydrologischen Untersuchungen und Datenauswertungen, die hauptsächlich darauf ausgerichtet waren, bisher nicht verfügbare Daten zu Oberflächenabfluss und Grundwasserneubildung zu liefern, belegen unter anderem einen geschätzten, mittleren Jahresniederschlag von 38,14 Mio. m³/a über dem Gebiet. Basierend auf Tagesdaten wurden Verdunstungskoeffizient, potentielle Evapotranspiration, Oberflächenabfluss und aktuelle Evapotranspiration mit 0,72, 1108 mm/a, 6,44 Mio. m³/a und 8,87 Mio. m³/a berechnet. Die Anwendung der empirischen Formel von Wundt und Turc für die Ermittlung der aktuellen Evapotranspiration muss aufgrund des heutigen Kenntnisstandes für das Untersuchungsgebiet abgelehnt werden. Aufgrund der Dürreindizes von De Martonne, Thornthwait sowie der UNESCO lässt sich das Einzugsgebiet des Wadi Al Arroub als humid einstufen. Durch die Studien zum hydrochemischen Charakter der gewonnenen Proben aus Tief- und Schachtbrunnen, Quellen und Leitungssystemen sowie von Regenwasser und Abwasser, konnte gezeigt werden, dass der Niederschlag die einzige Neubildungsquelle für Grundwasser ist. Vermischung von Niederschlag mit Abwasser aus unzulänglich gesicherten Senkgruben und dem Abwasserkanal bzw. die chemische Aufkonzentration mit umweltrelevanten Verbindungen bei der Durchsickerung von ungeschützten Lagerflächen für Tierdung durch Niederschlagswasser sind die Hauptfaktoren für die Entstehung modifizierter Wassertypen und die geringe Wasserqualität im untersuchten Gebiet. Eine durchgeführte Cluster-Analyse, gestützt auf die Tests nach Kruskal-Wallis und Man-Whitney unterteilt die analysierten Wasserproben in zwei Hauptgruppen A und B. Für die Gruppe A, welche ausschließlich nicht- bis gering kontaminierte Wässer einschließt, lassen sich des weiteren drei Untergruppen ausweisen. Quellen und Schachtbrunnen, die sich zwischen den Häusern befinden und eine geringe Kontamination zeigen, werden als Gruppe A1 zusammengefasst. Eine gute Wasserqualität weisen alle Tiefbrunnen (Gruppe A2a) auf. Dies gilt ebenfalls für die Schachtbrunnen und Quellen, die sich nicht in direktem Einflussbereich von Abwasserkanal und Häusern befinden und somit den Stamm der Gruppe A2b bilden. Sehr hohe Kontamination ist für die beprobten Schachtbrunnen der Gruppe B charakteristisch. Sie liegen nahe des Abwasserkanals. Diese statistische Einteilung ist vergleichbar mit der Klassifikation von Piper und Durov. Zur Stützung der getroffenen Aussagen aus den hydrochemischen Analysen wurde am 30.4.1998 eine Beprobung von sieben Quellen und Schacht- bzw. Tiefbrunnen auf ihre 2H-, 18O- und 3H-Gehalte vorgenommen. Isotope sind im allgemeinen gute Tracer für die Ermittlung von Eintragspfaden und mittleren Verweilzeiten des Grundwassers. Daten über die Isotopenzusammensetzung des Niederschlages wurden der zugänglichen Literatur entnommen. Die Isotopenzusammensetzung während der regnerischen Jahreszeit (Winter) schwankt für δ18O zwischen –12 ‰ und +4 ‰ und für δ2H zwischen -80 ‰ und +20 ‰. Die δ18O- und δ2H-Werte aller Proben liegen auf der Mediterranian Meteoric Water Line mit Mittelwerten für δ2H von –25,9 ‰ für δ18O von –5,9 ‰ und einem Deuteriumexzess von 21,1 ‰. Dies beweist ihren meteorischen Ursprung. Der gegenwärtige 3H-Gehalt des Niederschlages liegt bei durchschnittlich 5-6 TU. Die Tritiumanalyse für die Quelle El Bas (5,7 TU) legt aus diesem Grund einen jungen, meteorischen Ursprung nahe. Als praktisch tritiumfrei kann das aus dem tiefen Alb-Aquifer geförderte Grundwasser des Tiefbrunnens Herodion 4 aufgefasst werden. Dessen Tritiumgehalt von 0,4 TU weist auf einen Infiltrationszeitpunkt von spätestens in den frühen 50er Jahren hin, während der Gehalt von 1,5 TU in der Probe vom Tiefbrunnen Beit Fajjar 3 (Turon-Cenoman-Aquifer) auf die späten 50er Jahre hinweisen könnte. Vermutungen zur Mischung von Niederschlags- und Abwasser in Abhängigkeit zur örtlichen Situation werden ebenfalls durch die Isotopenanalysen untermauert. Dies wird deutlich durch die relativ hohen 2H- (-23,8 ‰) und 18O-Werte (-5,56 ‰) sowie dem erniedrigten 3H-Gehalt von 3,8 TU im Wasser des Schachtbrunnen von Haj Hamid 1, der neben dem Abwasserkanal liegt. Dies ist eine weitere Bestätigung für die Aussage, dass es sich um die genannten, durch Zutritt von Abwasser aus dem leckenden Abwasserkanal zum Grundwasser gebildeten Mischwässern handelt. Um den Einfluss des Abwasserkanals auf die Chemie des Regenwassers während seiner Infiltration durch die vadose Zone zu studieren, wurden Sickerwasserproben mit Hilfe von Saugkerzen aus zwei unterschiedlichen Positionen entnommen. Die erste Position liegt unterhalb des Überschwemmungsniveaus des Abwasserkanals, die zweite darüber. Die Proben wurden in den Tiefen von 30, 60 und 90 cm gesammelt. Die Resultate der Analyse zeigen, dass Sickerwasser oberhalb des Kanals als Kalziumkarbonat-Typ, mit erhöhten Alkalien (Natrium) und vorherrschendem Hydrogenkarbonat an allen Abnahmestellen vorliegt. Unterhalb des Kanals herrscht Kalzium trotz teufeabhängiger Zunahme von Natrium vor. In einer Tiefe von 30 cm dominiert Hydrogenkarbonat gegenüber Chlorid, welches mit der Tiefe zunimmt und bei 90 cm unter Geländeoberkante vorherrscht. Im Durov Diagramm liegen alle analysierten Wasserproben auf der Mischungsgeraden. Die Proben von unterhalb des Kanals sind auf der Mischungsgeraden weiter in Richtung Natrium-Chlorid-Typ verschoben, als die Proben von oberhalb des Kanals. Somit ist die Mischung des eingesickerten Regenwassers mit Wasser aus dem unabgedichteten Abwasserkanal anhand der erhöhten Konzentrationen von Natrium und Cl nachgewiesen. Das Ergebnis zeigt, dass alle gemessenen Parameter für die Proben unter dem Kanal viel höher waren als darüber. Die Veränderungen der verschiedenen Mineralphasen im Boden können zwar eine Variation im Kalzium-, Magnesium-, Hydrogenkarbonat- und Siliziumoxid- Gehalt des Sickerwassers erklären, jedoch nicht für die bedeutenden Schwankungen für Natrium, Kalium, Chlorid, Sulfat und Nitrat verantwortlich sein. Dies ist auf das Mischen von Abwasser aus dem Kanal mit dem Sickerwasser zurückzuführen. Die Leitfähigkeit des Sickerwassers nimmt in den ersten 30 cm erheblich zu, von 64 µS/cm auf 790 µS/cm für oberhalb des Kanals gelegene Areale bzw. auf 1425 µS/cm für unterhalb gelegene. Bis 90 cm Tiefe steigt die Leitfähigkeit kontinuierlich auf 1180 µS/cm bzw. 1660 µS/cm an. Dieser Anstieg geht mit der generellen Tendenz steigender Gehalte der Hauptparameter einher. Auffallend ist die geringer werdende Zunahme für die genannten chemischen Hauptkomponenten mit der Tiefe. Zuzuschreiben ist dies der abnehmenden Aggressivität des infiltrierenden Regenwassers, hervorgerufen durch das Lösen von Mineralphasen auf seinem Sickerpfad durch den Boden.
    Description: This thesis contains the results of hydrological, hydrogeological, geomorphological and hydrochemical studies conducted between 1998-2002 on Wadi Al Arroub drainage basin / Palestine. The study catchment with an area of 61 km2 is a sub-basin of the Dead Sea-Jordan River Basin and part of the Eastern Basin of the Mountain Aquifer. This work aims to compensate for the lack of information about this drainage catchment as well as to identify the different pollutants, their possible sources and impact on the water resources, to study the changes in the chemistry of the recharge water during the infiltration through the vadose zone, and to pinpoint on possible measures to improve the situation. The main structure of this study includes; interviews to obtain information on the water related issues, fieldwork to confirm the results of the interviews and to identify and mapping the existing water resources. A digital elevation model was compiled to confirm the manually drawn water divide, incorporating the drainage system and to determine the coordinates and elevations of the wells and springs as a replacement of the GPS, which was not available for the researcher mainly because of political constrains. A landuse map was produced to show the main activities in the area and to be used in computing the runoff and recharge using the Soil Conservation Method (SCS) method. The DTM, landuse, geological, geomorphological and hydrogeological maps were compiled with the help of the GIS software package TNTmips. Geological cross sections were also plotted. The geology of the area is composed of sedimentary carbonate rocks of Albian to Holocene age. The deep wells tap the Albian and Turonian-Cenomanian regional aquifers, while the springs and dug wells discharge perched aquifers of Quaternary age. The geomorphological study shows that the topography has more effect on the drainage pattern than the structure. The main effect of topography is in the W-E direction, while that of structure is mainly in the NNW-SSE direction and to some extent in the N-S direction. The relatively high relief ratio of Wadi Al Arroub drainage basin and the high elongation ratio (0.78) indicate that the study area is among the sub-basins that contributes strongly to the flooding in the Dead Sea-Jordan River Basin. The hydrological study, which aimed mainly to estimate unavailable data such as runoff and recharge, shows that the annual precipitation over the area is 38.14 Mill.m3. Based on daily data the average pan coefficient, potential evapotranspiration, runoff and actual evapotranspiration were calculated to be 0.72, 1108 mm/yr, 6.44 Mill. m3/yr and 8.87 Mill. m3/yr respectively. The empirical formulas of Wundt and Turc for the estimation of the actual evapotranspiration are not suitable for implementation in the study area. The aridity indices of De Martonne, UNESCO and Thornthwaite classify Wadi Al Arroub drainage basin as humid. The hydrochemical study which involved collection and analysis of water samples from the deep and dug wells, springs, tap water, rain water and waste water showed that the rain water is the only source of ground water recharge. Mixing with the waste water leaking from the poorly designed cesspits and the waste water conduit and/or the infiltration of the leachates from washing the piles of animals dung by the rainfall in winter are the main factors responsible for the modifications in the water types and quality recorded in the area. Cluster analysis supported by the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests classified the analyzed water samples into two main groups: Group A which consists of three subgroups, Group A1 includes the springs and dug wells located between the houses showing slight contamination; group A2a including the deep wells and Group A2b including the dug wells and springs away from the conduit and housing showing a good water quality. Group B including the dug wells close to the conduit show the highest contamination. This statistical grouping is consistent with the classification of Piper and Durov. The isotopical study aimed to determine the age and origin of the ground water bodies and to offer support for the hydrochemical analysis. To achieve this purpose samples were collected on April, 30th 1998 from 7 springs and wells and analyzed for 2H, 18O and 3H and data was quoted from literature about the isotopic composition of precipitation. The study shows that the isotopic composition during the rainy season ranges for δ18O between -12 ‰ and +4 ‰ and for δ2H between -80 ‰ and +20 ‰. The isotopic content of the analyzed water samples plot on the Mediterranean Meteoric Water Line with average δ2H of -25.9 ‰, δ18O of -5.9 ‰ and d-excess of 21.1 ‰, proving their meteoric origin. The present 3H content in precipitation is 5-6 TU, thus 5.7 TU in the water of El Bas spring, suggests recent recharge and tritium of meteoric origin. 0.4 TU in the water of Herodion well 4 tapping the Albian aquifer dates its water back to the early 1950’s, while 1.5 TU in the water of Beit Fajjar well tapping the Turonian-Cenomanian aquifer dates it back to the late 1950’s. The relatively enriched 2H (-23.8 ‰) and 18O (-5.56 ‰) and low 3H (3.8 TU) in the water of the dug well of Haj Hamid-1, close to the conduit, supports the inference from the hydrochemistry, that the water of the well undergoes mixing with waste water leaking from the conduit. To study the effect of the waste water conduit on the chemistry of the rain water during its infiltration through the vadose zone, soil water samples were collected with the help of the suction cup method at two different locations. The first location lies below the flooding level of the waste water conduit while the second is higher than it. The samples were collected at depths of 30, 60 and 90 cm. The results of the analysis showed that the soil water above the conduit indicated a calcium water type with increased alkalis (sodium) and prevailing bicarbonate at all sampling depths. Below the conduit, the calcium still dominating despite the gradual increase in sodium with depth. At the depth of 30 cm the bicarbonate dominates the anions, but with depth the chloride increases and it dominates the anions at the depth of 90 cm. In Durov diagram the samples collected from below conduit plot higher along the mixing line than those from below it indicating mixing of the infiltrated rain water with waste water of the conduit as evidenced by enhanced concentrations of sodium and chloride. The results reveals that all the measured parameters were much higher for the samples collected below the conduit than those from above it. The variations in the dominancy of the mineral phases at the two locations may be responsible for the variation in the calcium, magnesium, and silicate content of the soil water but not for the significant variations in the sodium, potassium, chloride, sulfate and nitrate which is predominantly attributed to mixing with waste water from the conduit. The electrical conductivity (EC) of the recharge water increase significantly in the first 30 cm of infiltration (from 64 µS/cm to 790 µS/cm above the conduit and to 1425 µS/cm below it and then increases gradually to reach 1180 µS/cm above the conduit and 1660 µS/cm below it at 90 cm depth. The increase of the EC with the depth mirrors generally a similar increasing trend of all the major parameters. It is obvious that the increase of the concentrations of the main chemical components becomes less with depth. This could be attributed to the decreasing aggressiveness of the infiltrating rain water as a result of its dissolution of mineral phases through its infiltration.
    Description: research
    Keywords: 551.4 ; UDH 300 ; UBG 340 ; UBG 360 ; UBG 380 ; VEI 400 ; VJC 110 ; Unterirdische Gewässer {Hydrologie, Asien} ; Physikal./chemische/biologische Eigenschaften {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwassergüte {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Grundwasserverunreinigung / Grundwasserschutz {Hydrologie, Unterirdische Gewässer} ; Israel, Palästina {Geologie} ; Geochemie des Grundwassers, Porenwassers ; Palestine ; ground water ; water pollution ; hydrogeochemistry ; hydrogeology ; hydrology
    Language: English
    Type: article , publishedVersion
    Format: application/pdf
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