Post on 18-Oct-2020
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IMF Untere Wupper
Verstehen als Grundlage des Handelns!
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WRRL-Monitoringzyklus Makrozoobenthos
KA
HKW
421 3a 3b 3c
HKW
KA421 3a 3b 3c
SAPROBIEN- Index (SI)
Allgemeine Degradation
(AD)
Was sagt uns das MZB?
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AD
Abschnitt
Allgemeine Degrdadation 2006-10
1 2 3a 3b 3c 40
0,2
0,4
0,6
0,8
1
AD = f (Struktur); wenn SI = grün
?
HKW
KA421 3a 3b 3c
SI
Sohlstrukturgüte
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AD & Sohl-Strukturgüte-“Klasse“
Sohl-Struktur und Allgemeine Degradation (AD)
Sohl-Strukturgüte
1 2 3 4 5 6 7 8
AD
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
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Längsgradient AD und SI (2008-10)
Abschnitt
1 2 3a 3b 3c 4
AD /
SI
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,01,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
ADSI
Allgemeine Degradation & Saprobien-Index
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AD und SI gruppiert nach Sohlstruktur-Güteklassen
SI
1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
AD
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Klasse 2,3Klasse 4,5Klasse 6,7
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Abwassereinflüsse treiben den SIS
I
Abschnitt
SAPROBIEN-INDEX 2008-10
1 2 3a 3b 3c 41,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
HKW
KA421 3a 3b 3c
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FAZIT
Die AD bildet auch bei „SI = gut“ nicht die Sohlstrukturgüte - bewertet nach LAWA -ab
Die AD ist hochgradig korreliert mit dem SI
Wer den „guten ökologischen Zustand“ will, muss den SI </= 1,8 …. 1,9 bringen
Der SI ist räumlich entkoppelt von den Abwassereinleitungen und ACP-Belastungsindikatoren („Allo“-Saprobie = 0)
Was treibt den SI? „Auto“-Saprobie?
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SAPROBIE & TROPHIE („Auto“-Saprobie)
Ökosystemstoffwechsel
Saprobie
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Trop
hie
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Lässt sich eine Eutrophierung nachweisen?
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MZB: Saprobien-Index (2007-10)
km
SI
6 1115
,625
,04
29,7
35,9
41,9
642
,13
44,2
648
,150
,46
52,4
553
,754
,254
,96
60,2
467
,83
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
Produktion & Respiration TROPHIE & SAPROBIE
Jahresdynamik Respirationsraten
2008-11
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
Saue
rsto
ff-Sä
ttigu
ngsd
efiz
it [m
g l-1
]
-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
LAAKEN RUTENB
7-TM Sauerstoff-Amplituden
2008-11
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
Saue
rsto
ff-Ta
gesa
mpl
itdue
n [m
g l-1
]
0
1
2
3
4
5
6
7 LAAKEN RUTENB
Sauerstoff-Sättigung Wupper
Juli 1999
Mi 21 Do 22 Fr 23 Sa 24 So 25 Mo 26 Di 27 Mi 28 Do 29 Fr 30 Sa 31
Saue
rsto
ff-SÄ
TTIG
[%]
20
40
60
80
100
120
140MÜNGSTENOPLADEN
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Phosphor, gel. [µg L-1]
0 20 40 60 80 100 120
Alge
nbio
mas
se [m
g C
HL
m-2
]
0
100
200
300
400
PHOSPHOR?S
I
Abschnitt
SAPROBIEN-INDEX 2008-10
1 2 3a 3b 3c 41,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
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FAZIT
PHYLIB-“Kieselalgen“ zeichnen weder den Trophie- noch den Nährstoffgradienten nach!
Makrozoobenthos (AD/SI) indiziert eine Eutrophierung (=„Auto“-Saprobie), die entkoppelt ist vom ACP-Belastungsgradienten
Was treibt diese Eutrophierung?
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Artenstruktur & Funktionsfähigkeit
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Artenstruktur & FunktionsfähigkeitLA
AK
EN
RUTENBECK2010
25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06
Saue
rsto
ff [m
g l-1
]
6
7
8
9
10
11
12
Laaken Rutenbeck
Temperatur
Algen
Makrozoobenthos Sauerstoff
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Temperaturregime & MZB
Simulierte Ei-/Larvenentwicklung Baetis
2009
Aug.09 Sep.09 Okt.09 Nov.09 Dez.09
Kör
perg
röße
[mm
]
0
2
4
6
8
10
12
14
LAAKEN RUT Schlupf
Körperwachstum - Artenstruktur - Ökosystemfunktion
AD und SI gruppiert nach Wärmebelastung (2004-10)
Saprobien-Index SI
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
Allg
emei
ne D
egra
datio
n AD
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0kaltwarm (< km 44)
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Feststoff-Belastung & MZB
Dic
hten
[ind
./m²]
Heptagenidae (2006-10)
1 2 3a 3b 3c 40
10
20
30
40
Abschnitt
AFS feinMZB
Biofilme
AFS grobMZB
„Versandung“
Februar 2012
Feb 2012
01 Mi 08 Mi 15 Mi 22 Mi 29 Mi
Trüb
ung
[TE/
F]
0
20
40
60
80
100
Dur
chflu
ss [m
³/s] /
Nie
ders
chla
g [m
m]
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
RUTENBECK LAAKEN Q_maxNiederschlag
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Fazit
Veränderungen in der Artenstruktur des MZB öffnen den Weg für eine Eutrophierung
(=Verluste an biosphärischer Dienstleistung)!
Wirkungspfade
Temperatur - MZB - Algen - SauerstoffAFS fein - Biofilme (Nahrungsangebot) - MZB
AFS grob - Gewässersohle - MZB
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Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus?
Allgemeine Degradation
Abschnitt
1 2 3a 3b 3c 4
AD
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2008-102011
INTERNET