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Würmer und Insektenlarven, welche auch zur Reinigung beitragen; vgl. 

 Dünbar und Thumm (1) und Marssox (1). 



Die Zahl der Bakterien wird in den Füllkörpern gegenüber ihrer 

 Zahl im Rohwasser nur unwesentlich vermindert. Man kann sagen, daß 



nbei erbsengroßen Schlackenstückchen etwa eine Abnahme auf die Hälfte 

 stattfindet. Im abfließenden gereinigten Wasser werden also sicher an- 

 nähernd noch eine Million Keime pro ccm vorhanden sein. Unter diesen 

 befinden sich selbstverständlich zum Teil andere als in dem aufgeleiteten 

 Rohwasser. Krankheitskeime werden nur in geringer Menge zurückgehalten. 



10 Zu Epidemiezeiten ist also eine Desinfektion der Wässer vor dem Einleiten 

 in öffentliche Gewässer erforderlich. Eine solche Desinfektion ist natüi-- 

 lich immer eine sehr schwierig auszuführende Maßnahme und kann im 

 Großbetrieb selten ordnungsgemäß durchgeführt werden. Man verwendet 

 in der Regel 1 Teil Chlorkalk auf 10000—20000 Teile Wasser und 



15 nimmt an. daß bei 2-stündiger Einwirkungsdauer die pathogenen Organismen 

 abgetötet sind. Bei Abwässern aus der Infektionsabteilung von Kranken- 

 häusern ist selbstverständlich gründliche Desinfektion ständig und dringend 

 geboten. Bei der relativ geringen Menge der Ki-ankenhausabwässer ist 

 sie auch verhältnismäßig leicht durchzuführen, ebenso bei Senkgruben, 



20 welche man desinfizieren will. Der Chlorkalk wird für diese Zwecke 

 dem Aetzkalk im allgemeinen vorgezogen, da von ihm weit weniger 

 Material zur Desinfektion erforderlich ist und er schneller wirkt. A^'egen 

 näherer Angaben über andere Desinfektionsmittel vergleiche man Dunbar 

 und ZiRx (1). Die nachherige Unschädlichmachung des Chlorkalks ge- 



25 schiebt durch Zufügen von Eisensalzen. 



Die chemische Anal^'se der durch Füllkörper gereinigten Abwässer 

 ist von ähnlicher Beschaffenheit, wie sie die von Rieselfeldern abfließen- 

 den Drainwässer aufweisen (vgl. die Analyse auf S. 395), natürlich 

 unter anderem mit dem Unterschied, daß eine Aufnahme von Nitraten 



30 durch Wurzeln von Kulturpflanzen nicht stattfindet. Die ]\renge der 

 Schwebestofte wird in der Regel entsprechend der größeren Poi'osität 

 Aveniger herabgesetzt als bei Drainwässern. Aber diese Schwebestoffe 

 haben wesentliche Aenderungen erfahren und ihre Fäulnisfähigkeit er- 

 heblich oder ganz eingebüßt. Der Gehalt an gelöstem Sauerstoft' kann 



35 nach Lage der Sache bei den von Füllkörpern abfließenden Wässern, 

 wenn er überhaupt vorhanden ist, sicherlich nicht sehr groß sein. Jeden- 

 falls wäre 1 ccm pro Liter das ]\Iaximum. Deutliche Entwicklung 

 von Fadenpilzen, wie SphaerotUns und Lcptomitus. findet in ordnungs- 

 gemäß durch Füllkörper gereinigten Abwässern nicht statt. Weitere 



40 Angaben über Art. Zahl und Infektiosität der Organismen in Füllkörpern 

 mögen in den neueren Berichten der Royal Co^i.mission on Sewage 

 DisposAL eingesehen werden. Allgemeine Angaben finden sich bei 

 Barwise (1), DiBDix (1), London County Council d), Manchester Re- 

 port (1), RiDEAL (1), Thumm (1). 



45 Biologische Tropfkörper sind, wie in der Einleitung bereits ge- 

 sagt ist, erst gegen 1895 konstruiert worden, und zwar zuerst in 

 England. Wie die Fig. 8H zeigt, besteht ein Tropfkörper aus über 

 Mannshöhe übereinander geschichteten großen Koksstücken, welche frei- 

 stehen können, unter Umständen aber ^Qii:c\\ zu heftige Winde geschützt 



50 werden müssen. Die Verteilung des zufließenden Abwassers ist dann 

 am zweckmäßigsten, wenn sie möglichst gleichmäßig über die Oberfläche 

 stattfindet. Ein solcher Eflekt wird vielfach dadurch erzielt, daß man 

 über der Oberfläche des Tropfkörpers einen sogen. Sprinkler (Besprenger), 



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