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   <subfield code="a">Modellbasierte Sickerwasserprognose für die Verwertung von Recycling-Baustoff in technischen Bauwerken</subfield>
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   <subfield code="a">Kurzfassung: In dieser Studie wird die in der BBodSchV rechtlich etablierte Sickerwasserprognose in Bezug auf die Beurteilung der von Recycling-Baustoff-Verwertungen im Straßenbau ausgehenden Schadstoffeinträge ins Grundwasser weiterentwickelt. Anhand numerischer reaktiver Stofftransportsimulationen für drei praxisrelevante Verwertungsszenarien (Parkplatz, Lärmschutzwall, Straßendamm) sowie eine Auswahl regionaltypischer Unterbodeneinheiten Deutschlands werden zeitliche Konzentrationsverläufe verschiedener Stoffklassen an der Grundwasseroberfläche berechnet. Der Durchbruchszeitpunkt konservativer Tracer wird allein von den hydraulischen Eigenschaften der Unterböden gesteuert, für organische Schadstoffe sind vor allem deren KOC-Werte und die Corg-Gehalte der Unterböden ausschlaggebend. Signifikante dispersive Konzentrationsverminderungen ergeben sich nur bei deutlicher Abnahme der Quellstärke vor dem Durchbruch der Konzentrationspeaks. Bei lang anhaltend hohen Quellkonzentrationen relativ zur Transportzeit bleiben die Konzentrationsdurchbrüche unvermindert. Biologischer Schadstoffabbau führt zu deutlich reduzierten Durchbruchskonzentrationen. Für die Szenarien Lärmschutzwall und Straßendamm werden Kapillarsperreneffekte beobachtet, die zu einem teilweisen Umfließen der Schadstoffquelle führen. Bei Berücksichtigung des am Recyclingmaterial vorbeiströmenden Sickerwassers durch Konzentrationsmittelung über die gesamte Bauwerksbreite ergeben sich Konzentrationsminderungen um 30-40 %.</subfield>
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