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Ermittlung der (potenziell) zu erwartenden Signalstärke von ...

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<strong>Signalstärke</strong> <strong>von</strong> Bodenverän<strong>der</strong>ungen<br />

berechnet und nur für die erste Tiefenstufe, die sich <strong>zu</strong>m Aufnahmezeitpunkt noch im<br />

Austauscherpufferbereich befand. Aus den Basenvorräten <strong>der</strong> BZE I und den<br />

Än<strong>der</strong>ungsraten <strong>der</strong> Basenvorräte über 20 Jahre errechnete sich die geän<strong>der</strong>te<br />

Basensättigung unter <strong>der</strong> Annahme, dass sich die Gesamtkationenaustausch-<br />

kapazität während <strong>der</strong> vergangenen 20 Jahre nur wenig än<strong>der</strong>te, also kein<br />

nennenswerter Tonmineralabbau stattfände.<br />

2.3.2. Stratifizierung<br />

Die Stratifizierung <strong>der</strong> Basensättigung und <strong>der</strong> berechneten, potentiellen<br />

Abnahmeraten <strong>der</strong> Basensättigung erfolgte wie für die Basenvorräte nach<br />

Humusform bzw. Versauerungscluster (vgl. 2.2.2).<br />

2.3.3. Basensättigung BZE I<br />

Die Tabellen 14 und 15 zeigen die Basensättigung am Austauscher <strong>der</strong> wie unter<br />

2.2.1 beschrieben ausgewählten Tiefenstufen <strong>der</strong> BZE I Standorte (potentielle<br />

Versauerungshorizonte) stratifiziert nach Humusform bzw. Versauerungscluster nach<br />

Riek (1999).<br />

Basensättigung [%]<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Abb. 11: Zusammenhang zwischen Basensättigung und Basenvorräten in den<br />

„potentiellen Versauerungshorizonten“ <strong>der</strong> BZE Standorte.<br />

38<br />

0,5896 ln(x)<br />

y = 2,304e<br />

R 2 = 0,7323<br />

1 10 100 1000 10000<br />

Basenvorrat im "kritischen Versauerungshorizont" [kmol c ha -1 ]

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