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Sauerstoff und Bildung von Kohlensäure und Wasser, womit man die fort¬ 
schreitende Carbonisation näher zu motiviren pflegt, so wie durch stete Um¬ 
wandlung und Erzeugung von Gyps, Schwefelkies, Eisenvitriol, Kalialaun und 
anderen Salzen, welche aus den Holztheilen der Braunkohlen und ihrer Um¬ 
gehung abgeschieden werden, steigert sich allmälig die Temperatur zu dem 
Grade, wie wir sie mit unserem Instrumente gefunden haben, und wie sie 
unter gleich bleibenden Umständen auf lange verbleiben kann. Bei Vorhan¬ 
densein von nicht gehörig ausgefördertem Grubenklein kann die Hitze übrigens 
so gross werden, dass ein Grubenbrand ausbricht, wie dies vor etwa 15 Jahren 
hier und erst vor wenigen Jahren auf dem Hessenbrücker Hammer bei Lau¬ 
bach der Fall war. 
Wir finden uns nach diesen und den bisherigen Erfahrungen zu der 
Annahme berechtigt, dass die Temperatur der Braunkohlenflötze, so lange sie 
von der schützenden Decke des Wassers oder von Thonlager umhüllt sind, 
lange nicht so beträchtlich sein wird, als wenn sie einmal in Bau genommen 
und mit Strecken durchfahren sind. Den zersetzenden Einwirkungen von Luft 
und Wasser werden alsdann vermehrte Angriffspunkte geboten, und die Wär¬ 
meentwickelung des einmal eingeleiteten chemischen Processes geht nun in 
grösserem Massstabe vor sich. Was hier die Kunst gethan, kann jedoch auch 
durch unsichtbare Klüfte und Spalten hervorgebracht werden. Wir müssen 
daher bei der Bestimmung der Tiefe, aus welchen Thermen entspringen, 
äusserst vorsichtig sein. Gewöhnlich ist man geneigt, ihren Ursprung weit in 
das Erdinnere zu verlegen, während sie ihre erhöhte Temperatur ebenso gut 
einer oberen, in Verwitterung begriffenen Erdschicht entlehnt haben können. 
Sehr lehrreich ist uns hierbei die Temperatur des Stollenwassers (s. Tab. A), 
welches in der Grube eine mittlere Wärme von 14,32° besitzt und bis zum 
Stollenmundloche, nachdem es einen söhligen Weg von 2239' zurückgelegt 
hat, nur 2,78° oder auf 1000' 1,2° einbüsste. Träte es als Quelle zu Tag, 
so würden wir dem Ort, wo es seine Wärme empfinge, eine Tiefe von 200', 
und wenn es senkrecht aufstiege, also schneller an die Oberfläche käme und 
wenig von seiner Anfangstemperatur verlieren würde, eine solche von min¬ 
destens 472' beimessen. 
Im Allgemeinen haben uns die angeführten Beobachtungen das Resultat 
geliefert, dass die S. 12 aufgestellten Gesetze auch für die Braunkohlengruben von 
minder grosser Tiefe und Ausdehnung vollständige Anwendung finden; nur 
sind die Oscillationen etwas stärker, und möchten die geothermischen Tiefen¬ 
stufen bei den Braunkohlen noch geringer wie bei den Steinkohlen ausfallen. 
Salzhausen, im October 1852. 
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