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a. Eigentliches Grundwasser, das in poröseren Teilen der Erdkruste die Zwischenräumé 

 unter den Bodenpartikeln ausfullt. 



b. Kluft- öder Aderwasser, das sich in unterirdischen grösseren Kavitäten öder Ådern 

 ansammelt öder bewegt. 



C. Tag- öder Obcrflächcnwasser: Wasser in solcher Lage, dass seine freie Oberfläche in 

 direkter Beriihrung mit der Atmosphäre steht. 



Die verschiedenen Formen von hydrostatischem Wasser stehen einander 

 nahe. Ist der Zufluss von Wasser auf der Oberfläche grösser als der Abfluss.. 

 wird selbstverständlich Oberflächenwasser gebildet. Ist der Boden porös, bilden 

 sich Ströme von Sickerwasser. Dieses wird nach Erreichung schwerdurch- 

 lässigerer Schichten im Boden zu Grundwasser. 



Die Moorbodenarten — z. B. im bes. unvermoderter Fuscum-Torf — können 

 bekanntlich oft grosse Mengen von Wasser mechanisch und kapillär gebunden 

 halten. Dagegen ist die Fähigkeit der Moorbodenarten, das Wasser kapillär 

 zu le i ten nach allem zu beurteilen gewöhnlich gering (vgl. B er sch 1912), 

 S. 48). Das grosse Wasserspeicherungsvermögen der Moorbodenarten er- 

 schwert und verhindert gar in gewissen Fallen das Hinuntersinken des infil- 

 trierten Wassers zum Grundwasser. 



Das Grundwasser in Moorböden.Unter einem gewissen Niveau sind fast 

 immer die Bodenporen ganz wassergefiillt. Dieses Niveau wird gewöhnlich als 

 das Grundwasserniveau bezeichnet. Seine Lage schwankt sehr an verschiedenen 

 Lokalitäten und gewöhnlich auch an einer und derselben Stelle je nach Jahres- 

 zeit und Niederschlag. Die Bewegung des Grundwassers geschieht ver- 

 schieden leicht und schnell je nach: 



1. Der Struktur des Bodens; 



2. Der Neigung der wasserhaltenden Schichten; 



3. Der Temperatur des Wassers. 



Der Punkt 2 bedarf kaum einer näheren Erörterung. Zu 3, vgl. z. B. die 

 Fluiditätskoeffizienten des Wassers fur verschiedene Temperaturen in L a n- 

 d o 1 t-B örnsteins Tabellen und die Versuche von King 1892. 



Der erste Punkt ist aber, was die Moorbodenarten betrifft, bisher vielfach 

 zu wenig beachtet öder falsch bewertet worden. Zur Klärung dieses Punkts 

 hat Verf. Filtrationsversuche mit Moorbodenarten (Torf und Torfdy) aus- 

 gefuhrt, die folgendermassen ausgefiihrt wurden. 



Von dem betreffenden Moorboden wurden mit einer Handsäge Scheiben von 5X32X35 

 cm Grosse aus ihrem natiirlichen Verband im Moor gelöst, sehr vorsichtig herausgenom- 

 men und auf besoriders konstruierten, steifen Gitterplatl.en liegend an den Versuchsort 

 transportiert. Zum Versuch wurden sie in Apparate wie den in Fig. 30, S. 111, gezeigten 

 eingesetzt. Zwischen den Randflächen der Torfscheiben und den Seitenwänden des Zink- 

 kastens a, b wurde Gips gegossen, was, wie die Erfahrung zeigte, ein Vorbeilecken von 

 Wasser an den Rändern vollkommen verhinderte. Oberhalb der Torfscheibe wurde 

 während des Versuchs konstant eine 2 cm hohe Wasserschicht erhalten (automatisch durch 

 den Randabfluss erreicht). Es bestand also während des Versuchs ein stationärer Zustand. 

 Gemessen wurde die durch die Scheiben unter den gegebenen Bedingungen während der 

 Versuchszeit (max. 24 Stunden) hindurchgegangene Wassermenge. Die Ergebnisse sind, 

 in Filtratmenge pro Stunde umgerechnet, in der Tab. 13, S. 112 — 113, mitgeteilt. Wie man 

 sieht, ergaben sich sehr grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Torf- und Torfdy- 

 arten. Der Torfdy unter den Zwergstrauchm ooren ist oft mehr 

 als tausend mal w e n i g e r durchlässig fur Wasser als die u n- 

 vermoderten Sphagnumtorf arten. 



Die Verschiedenheiten in bezug auf Wasserdurchlässigkeit wie auch der 

 Neigungsverhältnisse mössen grosse Unterschiede in fler Beweglichkeit des 



