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	<title>Triple Performance - Benutzerbeiträge [de]</title>
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	<updated>2026-04-30T20:15:23Z</updated>
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		<id>https://de.tripleperformance.ag/index.php?title=Bioremediation&amp;diff=9412</id>
		<title>Bioremediation</title>
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		<updated>2025-08-27T09:30:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Leylou Hubert (4012453191): Die Seite wurde neu angelegt: „{{Pratique |Image=Bioremediation (1).png |ImageCaption=Le processus de bioremédiation |Objectif=Klimaresilienz@ Bodenregeneration@ Kohlenstoffkreislauf und Treibhausgase |Mots-clés = Phytoreinigung, Bodenreinigung, Dekontamination, Mikrobiologie, Mykoremediation, Algen, Pilze, Bakterien }}  Bioremediation ist ein Verfahren, bei dem lebende Organismen wie Bakterien, Pilze oder Pflanzen (Phytoremediation) eingesetzt werden, um verschmutzte Böden, Gewäss…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Pratique&lt;br /&gt;
|Image=Bioremediation (1).png&lt;br /&gt;
|ImageCaption=Le processus de bioremédiation&lt;br /&gt;
|Objectif=Klimaresilienz@ Bodenregeneration@ Kohlenstoffkreislauf und Treibhausgase&lt;br /&gt;
|Mots-clés = Phytoreinigung, Bodenreinigung, Dekontamination, Mikrobiologie, Mykoremediation, Algen, Pilze, Bakterien&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bioremediation ist ein Verfahren, bei dem lebende Organismen wie Bakterien, Pilze oder Pflanzen (Phytoremediation) eingesetzt werden, um verschmutzte Böden, Gewässer oder Luft zu entgiften. Diese Organismen bauen Schadstoffe ab, neutralisieren sie oder wandeln sie in weniger giftige oder umweltschädliche Verbindungen um.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Warum Böden entgiften?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der rasanten Entwicklung der Weltwirtschaft führen Übernutzung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen zur ständigen Freisetzung von Schwermetallen in die Umwelt, insbesondere durch Aktivitäten wie Bergbau und die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Diese Metalle sind giftig für die Umwelt und die Gesundheit von Ökosystemen, Tieren und Menschen. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission sind 2,8 Millionen europäische Standorte potenziell kontaminiert. &amp;lt;ref&amp;gt;Europäisches Parlament, 2024, abgerufen am 26.11.2024: https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20240408IPR20304/le-parlement-prevoit-des-mesures--assainir-les-sols-d-ici-2050&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hauptschadstoffe ==&lt;br /&gt;
Kohlenwasserstoffe und Metalle (sowie Halbmetalle) sind die beiden wichtigsten Schadstoffgruppen, die Böden und Grundwasser in Frankreich beeinträchtigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kohlenwasserstoffe ===&lt;br /&gt;
Sie kontaminieren 61 % der Böden und 64 % des Grundwassers an den in der „Basol“-Datenbank aufgeführten kontaminierten Standorten. Insgesamt sind verschiedene Kohlenwasserstoffgruppen (Mineralien, chlorierte Kohlenwasserstoffe, PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)) an 65 % der gesamten Boden- und Grundwasserverschmutzung beteiligt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Metalle und Halbmetalle ===&lt;br /&gt;
Sie verschmutzen 48 % der Böden und 44 % des Grundwassers an belasteten Standorten und machen fast 25 % der in Böden und Gewässern vorkommenden Schadstoffe aus. Blei, Chrom und Kupfer sind die am häufigsten nachgewiesenen Metalle. Blei kommt in 17 % der Böden und 9 % des Grundwassers vor. Chrom und Kupfer kommen in 14 % der Böden und 7 % des Grundwassers vor. &amp;lt;ref&amp;gt;https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/ed97-sols-pollues-05112013.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wo befinden sich die belasteten Standorte? ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Métaux lourd sols français.jpg | Grenzwertüberschreitungen für Schwermetalle in Klärschlamm (grün)&amp;lt;ref&amp;gt;„Der Zustand der Böden in Europa“, Europäische Umweltagentur, 2024; Bericht zum Download verfügbar unter: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC137600&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Cadmium, copper, mercury, zinc.jpg | Grenzwertüberschreitungen für Cadmium, Kupfer, Quecksilber und Zink (rot)&amp;lt;ref&amp;gt;„Der Zustand der Böden in Europa“, Europäische Umweltagentur, 2024; Bericht zum Download verfügbar unter: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC137600&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Pesticides residues.jpg|alt=Pesticide residues in number of substances found (dark red: &amp;gt;10; red: 6 to 10; yellow: 2 to 5; [[Pink]]: 1; white: 0)|Pesticide residues in number of substances found (dark red: &amp;gt;10; red: 6 to 10; yellow: 2 to 5; [[Category:Pink|pink]]: 1; white: 0)&amp;lt;ref&amp;gt;„Der Zustand der Böden in Europa“, Europäische Umweltagentur, 2024; Der Bericht kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC137600&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;Interaktive Karten aus demselben Bericht sind [https://esdac.jrc.ec.europa.eu/esdacviewer/euso-dashboard/ hier] verfügbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Traditionelle Methoden ==&lt;br /&gt;
Bodensanierung kann wie folgt erfolgen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Aushub&#039;&#039;&#039;: Kontaminierter Boden wird ausgehoben (abgetragen) und zu spezialisierten Behandlungszentren transportiert.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Eindämmung&#039;&#039;&#039;: Schadstoffe werden im Boden isoliert oder immobilisiert, um ihre Ausbreitung zu verhindern (feste Matrix, undurchlässige Schicht). Wird eingesetzt, wenn ein Aushub nicht möglich ist.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Thermische Behandlung&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Verbrennung&#039;&#039;&#039;: Der Boden wird auf sehr hohe Temperaturen erhitzt, um organische Verbindungen zu zersetzen.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Thermische Desorption&#039;&#039;&#039;: Flüchtige Schadstoffe werden erhitzt, um zu verdampfen, und anschließend aufgefangen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Bodenwäsche&#039;&#039;&#039;: Der Boden wird mit Wasser, Lösungsmitteln oder chemischen Lösungen gewaschen, um die Schadstoffe zu extrahieren. Feine Partikel oder lösliche Schadstoffe werden durch Rühren oder Zentrifugieren abgetrennt. Das Abwasser wird anschließend separat behandelt.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Chemische Extraktion oder Stabilisierung&#039;&#039;&#039;: Verwendung chemischer Reagenzien, um Schadstoffe zu &#039;&#039;&#039;lösen&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;umzuwandeln&#039;&#039;&#039; und sie aus dem Boden zu extrahieren oder sie weniger mobil/giftig zu machen.&lt;br /&gt;
Die Hälfte des verschmutzten Bodens wird ausgegraben oder an speziellen Standorten gelagert (Ausgrabung: 29 %; Lagerung: 19 %), aber 25 % dieses Bodens werden biologisch behandelt&amp;lt;ref&amp;gt;ADEME, [https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/la-pollution-des-sols-ressources/article/les-sites-et-sols-pollues#:~:text=La%20d%C3%A9pollution%20des%20sols,-Les%20techniques%20de&amp;amp;text=La%20pollution%20peut%20%C3%AAtre%20trait%C3%A9e,limiter%20la%20migration%20des%20polluants. https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/la-pollution-des-sols-ressources/article/les-sites-et-sols-pollues#:~:text=La%20d%C3%A9pollution%20des%20sols,-Les%20techniques%20de&amp;amp;text=La%20pollution%20peut%20%C3%AAtre%20trait%C3%A9e,limiter%20la%20migration%20des%20polluants.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bioremediation==&lt;br /&gt;
Es gibt verschiedene Arten der Bioremediation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Mikroorganismen stimulieren oder hinzufügen? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Biostimulation (oder intrinsische Bioremediation) ====&lt;br /&gt;
Sie besteht darin, die Aktivität der einheimischen Mikroflora einer bestimmten Umgebung zu steigern, indem der Mangel an einem grundlegenden Element für den biologischen Abbau eines Kohlenwasserstoffs durch die Zufuhr von Nährstoffen und/oder Elektronenakzeptoren (Sauerstoff, Nitrat, Sulfat) ausgeglichen wird. Beispiele hierfür sind:&lt;br /&gt;
* Wasserlösliche Mineraldünger für die Landwirtschaft oder den Gartenbau, bestehend aus Stickstoff und Phosphor,&lt;br /&gt;
* Feste Medien mit langsamer Freisetzung: N und P kombiniert mit einem festen Kohlenstoffelement,&lt;br /&gt;
* Flüssige oleophile Medien, die entwickelt wurden, um eine Nährstoffversorgung so nah wie möglich an der bakteriellen Aktivität (an der Wasser-Kohlenwasserstoff-Grenzfläche) zu gewährleisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Bioremediation&#039;&#039;, Cedre, 2015, https://wwz.cedre.fr/content/download/8120/file/4-cedre-bioremediation.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bioaugmentation ====&lt;br /&gt;
Sie besteht aus der Zugabe von &#039;&#039;&#039;exogenen Mikroorganismen&#039;&#039;&#039; in eine Umgebung, die durch das Fehlen oder Fehlen von &#039;&#039;&#039;[[Bakterien]]-Hydrohydroklasten&#039;&#039;&#039; gekennzeichnet ist. Die Bioaugmentation erfolgt in der Regel durch Aufsprühen eines rehydratisierten Lyophilisats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verschiedene Bioremediationstechniken ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Biopiles oder Biopiles ====&lt;br /&gt;
[[File:Biotertre.jpg|thumbnail|326x326px|Prinzip eines Biopiles, BRGM, 2023]]&lt;br /&gt;
Es handelt sich um eine Ex-situ-Behandlungstechnik, die die Aktivität aerober oder fakultativ aerober Mikroorganismen stimuliert, die für den biologischen Abbau von Schadstoffen im Boden verantwortlich sind. Kontaminierte Böden werden im Wesentlichen ausgehoben und zu Haufen (Biopiles) aufgeschüttet, die typischerweise 0,91 bis 3,05 m hoch und relativ begrenzt in Breite und Länge sind. Der Biobrennstoffhaufen muss so konzipiert und betrieben werden, dass optimale Temperatur-, Feuchtigkeits-, Belüftungs- und Nährstoffbedingungen herrschen, um den biologischen Abbau der Schadstoffe zu fördern. Der biologische Abbau erfolgt in der Regel durch einheimische Mikroorganismen, manchmal kann jedoch die Zugabe spezifischer Mikroorganismen erforderlich sein. Die Zugabe von Strukturmitteln wie Holzspänen und Zusätzen kann erforderlich sein, um die Luftzirkulation in der Biobrennstoffzelle zu verbessern und den biologischen Abbau zu fördern.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Fact Sheet: Aerobic Biofuel Cell&#039;&#039;, Government of Canada, [Seite aufgerufen am 18.11.2024] https://gost.tpsgc-pwgsc.gc.ca/tfs.aspx?ID=6&amp;amp;lang=eng &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bioreaktoren ====&lt;br /&gt;
[[File:Bioréacteur.jpg|thumbnail|Funktionsweise eines Bioreaktors, BRGM, 2023]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Technik wird verunreinigter Boden mit Wasser und verschiedenen Zusätzen vermischt, um die Bodenpartikel im Wasser zu suspendieren und ein Schlammgemisch zu bilden. Der entstehende Schlamm wird in Bioreaktoren biologisch behandelt und anschließend entwässert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Bioréacteur&#039;&#039;, SelecDEPOL, 2023, https://selecdepol.fr/fiche-technique/bioreacteur&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ziel ist es, die Kontaktfläche zwischen Schadstoffen und den für ihren biologischen Abbau verantwortlichen Mikroorganismen in einer kontrollierten Umgebung zu vergrößern. &amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;Fact Sheet: Bioreactor&amp;quot;, Regierung von Kanada, 2019, [Seite abgerufen am 19.11.2024] https://gost.tpsgc-pwgsc.gc.ca/tfs.aspx?ID=7&amp;amp;lang=eng&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Natürliche Schadstoffminderung ====&lt;br /&gt;
Die natürliche Schadstoffminderung ist keine Sanierungsmaßnahme im eigentlichen Sinne, sondern eine Maßnahme zur Schadstoffbewirtschaftung. Sie erfolgt ohne direkte menschliche Eingriffe (mit Ausnahme der Überwachung) und zielt darauf ab, Masse, Toxizität, Mobilität, Volumen oder Konzentration von Schadstoffen zu reduzieren. Überwachungsgeräte, hauptsächlich Piezometer, ermöglichen die Überwachung einer Reihe von Parametern: Schadstoffkonzentrationen, Konzentrationen gelöster Gase, Elektronenakzeptorkonzentrationen, TOC-Konzentrationen, Bakterienzahlen, physikochemischen Parametern und dem Rebound-Effekt. &amp;lt;ref&amp;gt;„Kontrollierte natürliche Dämpfung“, SelecDEPOL, 2023 [Seite abgerufen am 19.11.2023] https://selecdepol.fr/fiche-technique/attenuation-naturelle-controlee&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
[[File:Principe du bioventing.jpg|thumbnail|Principe du bioventing, BRGM, 2023]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bioventilation ====&lt;br /&gt;
Bioventing beinhaltet die Stimulierung einheimischer Mikroorganismen durch Zugabe eines Gases (meist Luft), um organische Schadstoffe (meist Erdölkohlenwasserstoffe) im ungesättigten Boden abzubauen. Luft wird meist in die ungesättigte Zone (vadose Zone) eingespeist, kann aber an manchen Standorten auch aus der ungesättigten Zone abgesaugt werden. Die häufigste Anwendung von Bioventing ist die Zufuhr von Luft, um die Sauerstoffkonzentration auf über 5 % zu erhöhen und so den biologischen Abbau von Kohlenwasserstoffverunreinigungen zu fördern.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Bioventing&#039;&#039;, Federal Remediation Technologies Roundtable, https://frtr.gov/matrix/Bioventing/&amp;lt;/ref&amp;gt;.[[File:Principe du biosparging.jpg|thumbnail|Principe du biosparging, BRGM, 2023]]&lt;br /&gt;
==== Biosparging ====&lt;br /&gt;
Biosparging fördert den biologischen Abbau durch die Erhöhung des gelösten Sauerstoffgehalts durch Injektionsbohrungen im Boden oder Wasser. Die zugeführte Luft ermöglicht in erster Linie das Wachstum der aeroben mikrobiellen Population, erleichtert aber auch den Kontakt zwischen Luft, Wasser und Grundwasserleiter, was die Desorption von Schadstoffen fördert. Biosparging wird oft mit Sparging verwechselt. Biosparging wird eingesetzt, wenn der biologische Abbau größer ist als die Verflüchtigung. &amp;lt;ref&amp;gt;SelecDEPOL, 2023, [Seite aufgerufen am 19.11.2024] https://selecdepol.fr/fiche-technique/biosparging&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
[[File:Landfarming.jpg|thumbnail|Landfarming-Prinzip, BRGM, 2023]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Landfarming ====&lt;br /&gt;
Das Prinzip besteht darin, verunreinigte Böden in einer dünnen Schicht (30 cm) und auf großen Flächen auszubreiten, wodurch eine Wechselwirkung zwischen der &#039;&#039;&#039;verunreinigten Matrix&#039;&#039;&#039; und der &#039;&#039;&#039;Atmosphäre&#039;&#039;&#039; ermöglicht wird. Ziel ist die Förderung der Belüftung und damit des &#039;&#039;&#039;aeroben Abbaus&#039;&#039;&#039;. Die Bodenbearbeitung ermöglicht eine regelmäßige Belüftung. Der biologische Abbau kann durch die Zugabe von Nährstoffzusätzen gefördert werden. Kontaminierte Böden müssen auf undurchlässigen Untergründen (Asphalt, Geomembran oder seltener Beton) ausgebracht werden, um eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser zu vermeiden.&lt;br /&gt;
[[File:Compostage.jpg|thumbnail|Kompostierungsprinzip, BRGM, 2023]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Kompostierung ====&lt;br /&gt;
Bei der Kompostierung wird ausgehobener Boden mit organischen Zusätzen (Kompost) vermischt und in regelmäßigen Abständen trapezförmig aufgehäuft (auch Mieten genannt), um den biologischen Abbau zu fördern. Die organische Substanz kann tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sein. Kompost wirkt biostimulierend (Versorgung mit Nährstoffen, Kohlenstoff, Stickstoff usw.), bioaugmentierend (Versorgung mit Bakterien) und belüftet (Versorgung mit Strukturbildnern und porösen Elementen). &amp;lt;ref&amp;gt;Composting, SelecDEPOL, 2023, https://selecdepol.fr/fiche-technique/compostage&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassung ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+Quelle: [https://selecdepol.fr/techniques-de-d%C3%A9pollution SelecDEPOL]&lt;br /&gt;
!In-situ-Techniken&lt;br /&gt;
!Gezielte Schadstoffe&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Bioventilation&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH (Tetrahydropyran)&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* Schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOCs)&lt;br /&gt;
* Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)&lt;br /&gt;
* Flüchtige organische halogenierte Verbindungen (OHVs)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Biosparging&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* SCOV&lt;br /&gt;
* Schwerflüchtige organische halogenierte Verbindungen (SVOCs)&lt;br /&gt;
* VOCs&lt;br /&gt;
* OHVs&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Ex-situ-Techniken&lt;br /&gt;
!Gezielte Schadstoffe&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Biopiles oder Biopiles&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* SCOV&lt;br /&gt;
* SCOHV&lt;br /&gt;
* Sprengstoffe und pyrotechnische Verbindungen&lt;br /&gt;
* VOCs&lt;br /&gt;
* PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)&lt;br /&gt;
* Pestizide/Herbizide&lt;br /&gt;
* [https://www.cancer-environnement.fr/fiches/expositions-environnements/polychlorobiphenyles-pcb/#:~:text=Fabriqu%C3%A9s%20depuis%20les%20ann%C3%A9es%201920,transformateurs%20%C3%A9lectriques%20et%20de%20condensateurs. PCB] (Polychlorierte Biphenyle)&lt;br /&gt;
* COHV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Bioreaktoren&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* SCOV&lt;br /&gt;
* SCOHV&lt;br /&gt;
* Sprengstoffe und pyrotechnische Verbindungen&lt;br /&gt;
* VOC&lt;br /&gt;
* PAK&lt;br /&gt;
* Metalle/Halbmetalle&lt;br /&gt;
* Pestizide/Herbizide&lt;br /&gt;
* PCB&lt;br /&gt;
* COHV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Kompostierung&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* SCOV&lt;br /&gt;
* SCOHV&lt;br /&gt;
* Sprengstoffe und pyrotechnische Verbindungen&lt;br /&gt;
* VOC&lt;br /&gt;
* PAK&lt;br /&gt;
* Pestizide/Herbizide&lt;br /&gt;
* PCB&lt;br /&gt;
* COHV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Landwirtschaft&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* SCOV&lt;br /&gt;
* Sprengstoffe und pyrotechnische Verbindungen&lt;br /&gt;
* VOC&lt;br /&gt;
* PAK&lt;br /&gt;
* Pestizide/Herbizide&lt;br /&gt;
* PCB&lt;br /&gt;
* COHV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Landwirtschaft&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Schwere TPH&lt;br /&gt;
* Leichte TPH&lt;br /&gt;
* SCOV&lt;br /&gt;
* Sprengstoffe und pyrotechnische Verbindungen&lt;br /&gt;
* VOC&lt;br /&gt;
* PAK&lt;br /&gt;
* Pestizide/Herbizide&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Praktische Anwendung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Strandreinigung nach der Ölpest der Exxon Valdez&#039;&#039;&#039;: In Alaska verunreinigte eine Ölpest die Küste mit etwa 41 Millionen Litern Rohöl. Wissenschaftler fügten Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor hinzu (Biostimulation), um die Bildung von in der Umwelt natürlich vorkommenden Bakterien zu stimulieren, die Kohlenwasserstoffe abbauen können&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.marees-noires.com/fr/lutte/lutte-a-terre/biorestauration.php&amp;lt;/ref&amp;gt;. Der biologische Abbau polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) war signifikant und sank jährlich um 13 % bis 70 %. &amp;lt;ref&amp;gt;„Bioremediation des Öls der Exxon Valdez an den Stränden des Prince William Sound“, Michel C. Boufadel et al., 2016, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X16307214&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* „Mykoremediation von Pestiziden in landwirtschaftlichen Böden“: Projekte in Belgien und anderswo haben gezeigt, dass das Myzel von Pilzen wie Austernpilzen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Pestizide mithilfe von Enzymen wie Laccasen und Peroxidasen abbauen kann. Diese Prozesse wandeln giftige Moleküle in harmlose Verbindungen um und reduzieren die Umweltverschmutzung in Pilotversuchen um bis zu 90 %.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nutzen und Risiken ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nutzen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ökologische Lösung&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Nutzt Mikroorganismen (Bakterien, Pilze), Pflanzen oder deren Enzyme, um Schadstoffe in ungiftige Verbindungen umzuwandeln oder abzubauen, wodurch der Einsatz aggressiver Chemikalien vermieden wird.&lt;br /&gt;
** Minimiert die Auswirkungen auf das umgebende Ökosystem im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Verbrennung oder Deponierung.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Relativ niedrige Kosten&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Bioremediationsverfahren sind oft kostengünstiger als mechanische oder chemische Methoden, insbesondere bei großflächigen oder komplexen organischen Verschmutzungen (Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel).&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Verbessert die Bodengesundheit&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Bestimmte Ansätze, wie z. B. die Zugabe organischer Stoffe zur Stimulierung von Mikroorganismen, können die Bodenqualität und ihre Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe zu speichern, verbessern. * &#039;&#039;&#039;Flexibilität und Spezifität&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Anpassbar an verschiedene Schadstoffarten: Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle, Pestizide, Lösungsmittel usw. Darüber hinaus ermöglichen Techniken wie Phytoremediation oder Mycoremediation die Behandlung spezifischer Umgebungen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Höhere soziale Akzeptanz&#039;&#039;&#039; als thermische und chemische Lösungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einschränkungen und Risiken ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Lange Zeit&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Biologische Prozesse können langsam sein und mehrere Monate oder sogar Jahre benötigen, um signifikante Ergebnisse zu erzielen, was im Notfall problematisch sein kann.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Beschränkung auf biologisch abbaubare Schadstoffe&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Einige Schadstoffe, wie Schwermetalle oder hochstabile Chemikalien (persistente Pestizide, PCB), können nicht abgebaut, sondern nur immobilisiert oder teilweise umgewandelt werden. * &#039;&#039;&#039;Abhängigkeit von den Umweltbedingungen&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Die Wirksamkeit der Bioremediation hängt stark von den örtlichen Bedingungen ab: Temperatur, pH-Wert, Nährstoffverfügbarkeit und Sauerstoffgehalt. Sind die Bedingungen nicht optimal, kann der Prozess unwirksam sein.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Risiko der Bioakkumulation&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Bei der Phytosanierung können Pflanzen Schwermetalle anreichern, was eine Behandlung kontaminierter Pflanzen (Verbrennung oder sichere Lagerung) erforderlich macht.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Risiko der Verbreitung von Mikroorganismen&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Bioaugmentationstechniken, die spezifische Mikroorganismen einbringen, können zu ökologischen Ungleichgewichten oder unerwarteten Auswirkungen auf die lokale Biodiversität führen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Schadstoffresistenz&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
** Einige komplexe oder gemischte Schadstoffe (z. B. schwere Kohlenwasserstoffe in Kombination mit Metallen) erfordern möglicherweise kombinierte Ansätze, was die Komplexität und die Kosten erhöht. {{Anhänge zum Verfahren}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;Referenzen /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[fr:Biorémédiation]]&lt;br /&gt;
[[en:Bioremediation]]&lt;br /&gt;
[[es:Biorremediación]]&lt;br /&gt;
[[it:Biorisanamento]]&lt;br /&gt;
[[nl:Bioremediatie]]&lt;br /&gt;
[[pl:Bioremediacja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Ajouter au projet|NBSOIL}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leylou Hubert (4012453191)</name></author>
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		<title>Terranimo® Light: Ein Werkzeug zur Bewertung des Bodenverdichtungsrisikos</title>
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		<updated>2025-08-27T08:52:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Leylou Hubert (4012453191): Die Seite wurde neu angelegt: „{{Outil d&amp;#039;aide|Organisme=Terranimo|Nom=Terranimo|Type de production=Grandes cultures|Mots-clés=Tassement, Compaction, Machinisme, Pneus, Pression des pneus|Image=Copie d&amp;#039;écran Terranimo.jpg|URL=https://ch.terranimo.world/light}} === Zweck des Tools === Terranimo® ist ein Bodenverdichtungsrisikosimulator für die Durchfahrt landwirtschaftlicher Maschinen. Er bewertet anhand verschiedener Parameter, ob und in welchem ​​Ausmaß eine bestimmte Durc…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Outil d&#039;aide|Organisme=Terranimo|Nom=Terranimo|Type de production=Grandes cultures|Mots-clés=Tassement, Compaction, Machinisme, Pneus, Pression des pneus|Image=Copie d&#039;écran Terranimo.jpg|URL=https://ch.terranimo.world/light}}&lt;br /&gt;
=== Zweck des Tools ===&lt;br /&gt;
[[Terranimo]]® ist ein Bodenverdichtungsrisikosimulator für die Durchfahrt landwirtschaftlicher Maschinen. Er bewertet anhand verschiedener Parameter, ob und in welchem ​​Ausmaß eine bestimmte Durchfahrt zu Bodenverdichtungen führen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Modell basiert auf wissenschaftlichen Daten (einschließlich der mechanischen Belastung durch die Räder) und berücksichtigt die physikalischen Eigenschaften des Bodens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erforderliche Daten für die Simulation ===&lt;br /&gt;
Um das Tool nutzen zu können, müssen Sie eine Reihe von Parametern eingeben, die in drei Hauptkategorien unterteilt sind:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Bodenart:&lt;br /&gt;
#* Beschaffenheit (sandig, lehmig, tonig usw.)&lt;br /&gt;
#* Feuchtigkeitsgrad (trocken, feucht, nahezu gesättigt)&lt;br /&gt;
#* Bodentiefe&lt;br /&gt;
# Maschinendaten:&lt;br /&gt;
#* Anzahl der Achsen&lt;br /&gt;
#* Gewicht pro Achse&lt;br /&gt;
#* Reifengröße&lt;br /&gt;
#* Reifendruck&lt;br /&gt;
# Betriebsbedingungen:&lt;br /&gt;
#* Fahrgeschwindigkeit&lt;br /&gt;
#* Reifentyp (Standard, Niederdruck usw.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ergebnisse des Tools ===&lt;br /&gt;
Nach Eingabe der Daten visualisiert Terranimo® das Setzungsrisiko in der Regel in Form eines farbkodierten Diagramms basierend auf der Bodentiefe. Das Ergebnis zeigt die mechanische Belastung der Achse im Vergleich zum Bodenwiderstand in verschiedenen Tiefen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Farben ermöglichen eine schnelle Ablesung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grün: geringes Risiko&lt;br /&gt;
* Orange: mittleres Risiko&lt;br /&gt;
* Rot: hohes Risiko&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist auch möglich, verschiedene Szenarien durch die Änderung einzelner Parameter zu vergleichen (z. B. niedrigerer Reifendruck oder trockenerer Boden).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Das Tool bietet eine vereinfachte Risikoabschätzung und ersetzt keine vollständige Feldanalyse.&lt;br /&gt;
* Die Ergebnisse hängen stark von der Qualität der eingegebenen Daten ab, insbesondere von der tatsächlichen Bodenfeuchtigkeit, die oft schwer genau zu bestimmen ist.&lt;br /&gt;
* Dies ist die „Light“-Version des Modells, die für eine schnelle und intuitive Nutzung gedacht ist; sie deckt nicht alle möglichen Konfigurationen ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zugriff auf das Tool ===&lt;br /&gt;
Das Tool ist kostenlos und ohne Registrierung unter folgender Adresse verfügbar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;https://ch.terranimo.world/light&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist in mehreren Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) verfügbar und läuft in allen Browsern, einschließlich mobiler Geräte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fazit ===&lt;br /&gt;
Terranimo® Light visualisiert die mechanische Wirkung einer Maschinenfahrt auf einen bestimmten Boden. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Szenarien zu untersuchen und die Konfigurationen zu identifizieren, die die Bodenstruktur am wahrscheinlichsten schädigen. Landwirte, Berater und Bodentechniker können damit ihre Überlegungen zu Bodenbearbeitungspraktiken und dem Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen besser einschätzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:Terranimo® Light: A tool for evaluating the risk of soil compaction]]&lt;br /&gt;
[[fr:Terranimo® Light : un outil pour évaluer le risque de tassement du sol]]&lt;br /&gt;
[[it:Terranimo® Light: uno strumento per valutare il rischio di compattazione del suolo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leylou Hubert (4012453191)</name></author>
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		<id>https://de.tripleperformance.ag/index.php?title=NBSOIL_Knowledge_Marketplace&amp;diff=9410</id>
		<title>NBSOIL Knowledge Marketplace</title>
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		<updated>2025-08-01T13:29:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Leylou Hubert (4012453191): &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Programme&lt;br /&gt;
| Bannière = Bannière NBSoil.jpg&lt;br /&gt;
| Logo = Logo NBSoil.svg&lt;br /&gt;
| Logo organisme = &lt;br /&gt;
| Nom = NBSoil&lt;br /&gt;
| URL = https://nbsoil.eu/&lt;br /&gt;
| Sous-titre = Nature-based Solutions for Soil Management&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das Projekt „Naturbasierte Lösungen für das Bodenmanagement“ – [https://nbsoil.eu/ NBSOIL] – ist ein auf vier Jahre angelegtes, von der EU finanziertes Projekt, dessen Ziel darin besteht, einen Lernpfad für bestehende und angehende Bodenberater zu erstellen und zu testen, um eine ganzheitliche Vision der Bodengesundheit durch naturbasierte Lösungen (NBS) umzusetzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mit dem Projekt verknüpfte Seiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Search engine &lt;br /&gt;
| Query = [[A un mot-clé::NBSOIL]] OR [[Est dans le projet::NBSOIL]]&lt;br /&gt;
| ShowMap = true&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:NBS Funding Organisations.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[fr:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[en:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[el:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[es:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[fi:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[hu:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[it:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[nl:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[pl:NBSOIL]]&lt;br /&gt;
[[pt:NBSOIL]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leylou Hubert (4012453191)</name></author>
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