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Geologie. 



wässer aus Basalt, Gneiss, Phyllit, Gneissphyllit , Granit und Schalstein; 

 die relativ reichsten sind solche aus Gneissphyllit, Granit, Phyllit und 

 Devonschichten. Den kleinsten Si0 2 -Gehalt zeigt der aus Granit ent- 

 stammende Kegen bei Pösing; als Sammelwasser ist sein Si0 2 -Gehalt wahr- 

 scheinlich durch Diatomeen-Entwickelung herabgedrückt. Thonerde- und 

 Kieselsäuregehalt gehen meist Hand in Hand, was eben so wie die Ur- 

 sprungsgesteine darauf hinweist, dass nicht der Quarz, sondern die Menge 

 der zersetzbaren Silicate für den Kieselsäuregehalt maassgebend sind. 

 Beträchtlichen Eisengehalt (dann meist mit etwas Mn) haben einmal 

 Wässer aus Basalt, Serpentin, Chloritschiefer , Schalstein und Diabas, 

 ausserdem aber die Sammelwässer aus torfigen Niederungen auf Gneiss 

 und cambrischen Schichten, deren an sich geringer Eisengehalt reducirt 

 und von der gebildeten Kohlensäure reichlich in Lösung gebracht wird. 

 Alle Wässer enthalten Spuren von Phosphorsäure, sehr viele, namentlich 

 solche aus Granit und Phyllit, Spuren von Ti; Baryt enthält in Spuren 

 die Quelle des Weissen Main (wahrscheinlich aus Feldspath mit 0,31 °/ BaO). 

 Keichthum an Kalk scheint gebunden an Devon, Silur, Schalstein, Diabas, 

 Basalt und Phyllit (wo letzterer Kalkeinlagerungen hat); der Mg-Gehalt 

 geht dem an Ca vielfach parallel, resultirt aber nicht nur aus Mg-Carbonat, 

 sondern namentlich auch aus Mg-Silicat, daher denn auch ein erheblicher 

 Mg-Gehalt den Wässern aus Basalt, Diabas und Hornblendegneiss zukommt. 

 Phyllit-, Granit-, Gneiss- und Devonwässer sind am Magnesia-ärmsten, und 

 zeigen damit, dass der Glimmer, auch der Biotit, nicht die Hauptquelle 

 des Mg ist. Das meiste Kali liefern Silur, Schalstein, Diabas, Serpentin, 

 Chloritschiefer, Basalt, Gneissphyllit und Granit. Fast dieselben Gesteine 

 geben auch das meiste Natron ab, dessen Menge die des Kali meist mehr- 

 fach übertrifft. Relativ reich an Alkali sind namentlich auch die Wässer 

 aus Granit und Phyllit und zwar auch dann reich an Na, wenn der Feld- 

 spath vorherrschend Orthoklas ist ; bei geringerer Abflussmenge pflegt aber 

 der Gehalt an Kali zu steigen. Verf. glaubt dies so erklären zu müssen, 

 dass bei reichlicherem Abfluss aussergewöhnliche Abflusswege eingeschlagen 

 werden, nämlich längs weicheren stärker zersetzten Gesteinsmassen, und 

 diese letzteren sollen die an Na-Feldspath reicheren sein; ausserdem ist 

 zu bedenken, dass von dem Kaligehalt des Granit und Phyllit der auf den 

 Muscovit entfallende Theil für die Lösung nicht in Betracht kommt und 

 dass die Ackerkrume das Kali stärker festhält. 



Die Schwefelsäure-reichsten Wässer sind meist auch durch grösseren 

 Kalkgehalt ausgezeichnet; da dies auch für solche gilt, deren Kalk aus 

 zersetzten Silicaten stammt, so spielt vielleicht die chemische Affinität 

 von Kalk und Schwefelsäure hier eine besondere Bolle; die kleinsten 

 Schwefelsäuremengen haben die Wässer aus Granit und Phyllit. Chlor 

 verhält sich der Schwefelsäure ganz ähnlich, nur schwankt der Gehalt 

 wegen der grösseren Löslichkeit seiner Verbindungen viel stärker. Chlor 

 und namentlich Schwefelsäure haben übrigens ihren Ursprung z. Th. in 

 den auch weit von menschlichen Wohnsitzen verbreiteten Verbrennungs- 

 gasen. Die Kohlensäure im Trockenrückstande ist fast ausschliesslich an 



