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Jahresbericht 1990 - Eawag-Empa Library

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3-9<br />

Eglin, S.(<strong>1990</strong>) Die Zusammensetzung und kleinräumige Verteilung der Makroinvertebratenzönose eines<br />

natürlichen, voralpinen Fliessgewässers (Thur) in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot und der Sedimentstruktur.<br />

Diss. ETH Nr. 9242, 145 Seiten<br />

Elliott, J. M. (1978) Effect of Temperature . on the Hatching Time of Eggs, of Ephemerella ignita (Poda)<br />

(Ephemeroptera: Ephemerellidae). Freshwater Biology 8(1), 51-58<br />

Frutiger, A. (1983) Untersuchungen zur Ökologie der räuberischen Steinfliege Dinocras cephalotes Curt.<br />

(Plecoptera: Perlidae) in einem Fliessgewässer der schweizerischen Voralpen. Diss. ETH Nr. 7400, 92<br />

Seiten<br />

Kolkwitz, R., Marsson M. (1908) Ökologie der pflanzlichen Saprobien. Ber. dt. Bot. Ges. 26A, 505-519<br />

Kolkwitz, R., Marsson M. (1909) Ökologie der tierischen Saprobien. Internat. Rev. Hydrobiol. 2, 126-152<br />

Lindeman, R. L. (1942) The Trophic-Dynamic Aspect of Ecology. Ecology 23/4, 399-418<br />

Odum, H.T. (1957) Trophic Structure and Productivity of Silver Springs, Flo rida. EcologiCal Monographs<br />

27(1), 55-112<br />

Steinmann, P. (1907) Die Tierwelt der Gebirgsbäche. Eine faunistisch-biologsiche Studie. Diss. Univ.<br />

Basel, 139 pp.<br />

Stanford, J. A., CoviCh, A. P. (Eds.) (1987) Community Structure and Function in Temperate and TropiCal<br />

Streams. Internat. Symp., April 24 - 28, 1987, Flathead Lake Biological Station, University of Montana,<br />

USA; J-NABS 7(4), 529 pp.<br />

Ward, J.V., Stanford, J.A. (1983) The Intermediate-Disturbance Hypothesis: An explanation for BiotiC<br />

Diversity Patterns in Lotic Ecosystems. Seiten 347-356 in: Dynamics of Lotic Ecosystems. Edited by<br />

Fontaine, T. D. and Bartell, S. M., Ann Arbor Science Publishers, 494 pp.<br />

Wuhrmann, K. (1974) Some Problems and Perspectives in Applied Limnology. Mitt. Int. Verein. Limnol.<br />

20, 324-401<br />

3.3 Atmosph irDnchemie an dar EA` ",G<br />

Seit vielen Jahren befassen sich Forschungsgruppen der EAWAG mit den Auswirkungen von Luftverunreinigungen<br />

auf den chemischen Zustand von Regen, Nebel und Oberflächenwasser. Dabei konnten die Prozesse,<br />

die sich in atmosphärischen Wassern abspielen, auch aus der Sicht der aquatischen Chemie und der<br />

Radikalchemie formuliert werden. Welches sind a ber die Gasphasenreaktionen, die mit diesen Flüssigphasen<br />

in Interaktion stehen? Parallel zu dieser Fragestellung wuchs die Notwendigkeit, die Rolle der<br />

Gasphasen-Atmosphärenchemie für die allgemeine Umweltchemie und. den Vollzug des Umweltschutzes<br />

besser zu erfassen und in der Lehre, Forschung und Beratung der EAWAG und ETHZ noch direkter zu berüCksiChtigen.<br />

Erst <strong>1990</strong> gelang es jedoch, die für dieses erweiterte Anliegen notwenigen Mittel freizustellen.<br />

Themen der Gasphasen-Atmosphärenchemie<br />

Der bedeutenste Teil der chemischen Prozesse der Atmosphäre läuft in deren untersten zwei Schichten, der<br />

Troposphäre und der Stratosphäre ab. Abb. 3.3 zeigt eine Skizze dieser zwei Kompartimente und - in grosser<br />

Vereinfachung - die sich darin abspielenden Umsetzungen. Die thermisChe Schichtung der Tropopause<br />

behindert den vertikalen Gasaustausch zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre derart (Austauschzeit<br />

>1 Jahr), dass diese zwei Kompartimente mit ihren chemischen Prozessen vorerst separat betrachtet<br />

werden können.<br />

Das Interesse an der Chemie der Stratosphäre gilt in erster Linie der Dynamik der Veränderung der Ozonkonzentration<br />

und ihrer chemischen und meteorologischen Ursachen und Wirkungen. Dies ergibt sich<br />

einerseits daraus, dass eine intakte Ozonschicht das Leben vor dem UV-Licht der Sonne schützt. Andererseits<br />

bestimmt die durch das stratosphärische Ozon verursachte UV-Absorption auch die Eigenschaft der<br />

thermischen Schichtung von Tropopause und Stratosphäre und sie beeinflusst somit auch die Entwicklung<br />

des Klimas.

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