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Die Revierwasserlaufanstalt Freiberg

15 December 2022 (has links)
Das heute als »Revierwasserlaufanstalt Freiberg« bezeichnete System besteht aus einem weit verzweigten Netz aus Röschen wasserführenden Stollen) und Kunstgräben. Bei 70 Kilometern Länge verbindet es insgesamt zehn Teiche miteinander. Die Anlagen entstanden seit dem 16. Jahrhundert zwischen Freiberg und Neuwernsdorf nahe der tschechischen Grenze. Auch heute werden sie noch betrieben. Die Entstehung der Revierwasserlaufanstalt ist eng mit dem Bergbau im Erzgebirge verbunden. Auf dem Titelblatt der Publikationsdatenbank Sachsen als 2. Auflage bezeichnet. Redaktionsschluss: 29.12.2021
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The Freiberg Mines Water Management System

15 December 2022 (has links)
The Freiberg Mines Water Management System is a water supply system that has evolved over several centuries. It consists of a widely ramified network of gullets (water-bearing galleries) and water channels, which are altogether about 70 kilometers long and connect ten lakes. Construction of the facilities began in the 16th century between Freiberg and Neuwermsdorf near the Czech border and are still in operation today. Redaktionsschluss: 29.12.2021
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Oblastní správa vodních toků Freiberg

15 December 2022 (has links)
Revierwasserlaufanstalt Freiberg je systém zásobování vodou, který se rozrůstal v průběhu několika staletí. Tvoří jej široce rozvětvená síť Röschen (vodotečných štol) a umělých příkopů, o celkové délce zhruba 70 kilometrů a spojují mezi sebou deset rybníků. Systémy byly budovány od 16. století mezi Freibergem a Neuwermsdorfem poblíž českých hranic. V provozu jsou dodnes. Systém má svůj původ v těžbě stříbra ve Freibergu. V roce 1168 bylo v oblasti Freibergu objeveno stříbro. Okamžitě se začala tato zpráva šířit a do Krušných hor, které byly do té doby téměř neobydlené, přivedla mnoho horníků. Stříbrná ruda, která se nejprve nalézala těsně pod povrchem mohla být zpočátku získávána bez velkého technického úsilí. Od 15. století však museli horníci kopat stále hlouběji, aby našli nerostné zdroje. Při tom narazili na spodní vodu. Jámy byly z počátku odvodňovány tzv. Wasserknechty, což byly havíři jejichž činnost spočívala ve vynášení spodní vody pomoci věder. Později k těmto účelům sloužily pumpy poháněné vodou. Redaktionsschluss: 29.12.2021
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Monitoring framework for urban water management and its impact on environment and public health in large cities – an Indonesian case study

Cahyanto, Basilius Kris 14 February 2024 (has links)
The aim of this thesis was to contribute to the development of urban water management in large cities in a development context. This study presents a case study of Indonesian cities and Jakarta in particular and provides a monitoring framework to examine the impact of urban water management services on the environment and public health, as well as some alternative solutions for mitigation. Assessments were made by analysing the water demand of the urban population based on existing regional and international standards. To monitor major freshwater resource quality in Jakarta, remote sensing techniques based on Sentinel-2 MSI were used, while Sentinel-1 SAR was used to monitor land subsidence. The study also analysed urban wastewater management in Jakarta in comparison with other major cities in Indonesia and across the wider region. Water quality monitoring of the Ciliwung River, the longest river in Jakarta, was done to understand the impact of urban sanitation on surface water. The impact of water and wastewater management on public health on the incidence of diarrhoeal diseases among children was assessed using available statistical data. Some data were obtained from the Indonesian Demographic and Health Surveys (DHS) 2017 and the ESA Copernicus Science Hub for Sentinel-1 and Sentinel-2 satellites. Other data were obtained from field monitoring and laboratory analysis of water quality in river and reservoir, and from official reports on current coverage of and recent progress in urban wastewater management. These data and information were used to estimate and validate the field data, for instance those on Chlorophyll-a, provided by the Indonesian Fisheries Centre. Water quality monitoring data were compared with those of Sentinel-2 MSI, upon which correlation/regression analysis was performed. Data from on-site monitoring of land subsidence MONAS were compared with Sentinel-1 SAR data. Multivariate statistical analysis was used to assess the association between diarrhoea disease in children under 5 years of age (U5) and associated factors, for instance access to water sources and basic sanitation facilities, education attainment, breastfeeding practices, and other social factors. Thus, strategic intervention can be derived to reduce the incidence of diarrhoeal disease among children. A framework has been developed to monitor rapid urban development, water services and finally consequences for the environment and public outcomes. To monitor water management in urban settings, on-site water and wastewater quality monitoring, the latest remote sensing technology and statistical analysis should be integrated to measure and observe the outcome of urban water services on the environment and public health.:Declarations Foreword Acknowledgement Abstract Table of contents List of figures List of tables Abbreviations Currency equivalents Units Chapter 1 Introduction 1.1 Background 1.2 Objectives and scope 1.3 Research questions 1.4 Hypothesis of the study 1.5 Factors affecting the study 1.6 Outline of dissertation Chapter 2 Literature review 2.1 Economic development and rapid urbanization in Jakarta 2.2 Consequences of rapid urbanization 2.3 Sustainable urban water management 2.4 Withdrawal, treatment, and distribution of fresh water 2.5 Water quality monitoring 2.5.1 Freshwater quality standard 2.5.2 Drinking water quality standards 2.6 Wastewater treatment systems 2.7 Remote sensing with satellite technology 2.7.1 Interferometry synthetic aperture radar (SAR) 2.7.2 Sentinel-2 MSI 2.8 Multivariate analysis of diarrhoea and other factors Chapter 3 Methodology 3.1 Research framework 3.1.1 Remote sensing and water resources management 3.1.2 River water quality monitoring 3.1.3 Gap analysis of drinking water supply and wastewater treatment services 3.1.4 Association of diarrhoea with water and wastewater management 3.2 Global climate change 3.2.1 Urban development 3.2.2 Geography 3.2.3 Local climate characteristic 3.2.4 Precipitation rate 3.2.5 Population 3.3. Data collection and analysis Chapter 4 Results and discussion 4.1 Water quality monitoring at Jatiluhur reservoir 4.1.1 In-situ water quality monitoring 4.1.2 Pre-processing of Sentinel-2 optical images 4.1.3 Post-processing of Sentinel-2 images 4.1.4 Results of post-processing Sentinel-2 images 4.1.5 NDWI of Sentinel-2 images 4.1.6 Discussion of key findings 4.1.7 Major findings regarding water resource management 4.2 Land-subsidence monitoring with synthetic aperture radar (SAR) 4.2.1 Remote sensing for land subsidence monitoring 4.2.2 Results of remote sensing analysis 4.2.3 Discussion of remote sensing using SAR 4.2.4 Major findings of monitoring land subsidence 4.3 River water quality monitoring 4.3.1 Wastewater management and river water quality 4.3.2 Effluent water quality standards and GoI regulations 4.3.3 Key findings from river water quality monitoring 4.3.4 Pollutant index 4.3.5 Biological water quality parameters 4.3.6 Physical water quality parameters 4.3.7 Chemical water quality parameters 4.3.8 Discussion of river water quality monitoring 4.3.9 Key findings from river water quality monitoring 4.4 Drinking water, wastewater demand analysis, and public health 4.4.1 Coverage of drinking water supply and wastewater treatment capacity 4.4.2 Production, distribution and use of drinking water 4.4.3 Collection and treatment of wastewater 4.4.4 Diarrhoeal diseases 4.4.5 Discussion of water demand analysis and public health 4.4.6 Major findings from the analysis of water demand, wastewater and public health 4.5 Analysis of diarrhoea and associated factors 4.5.1 Introduction to multivariate analysis 4.5.2 Focus of study area 4.5.3 Fixed variable 4.5.4 Dependent variables 4.5.5 Results of multivariate analysis Chapter 5 Conclusion 5.1 New insight on urban water management 5.2 Socio-economic factors 5.3 Implication on further study and development List of References Annexes Disclaimer
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Die Flussmeistereien im Leipziger Land und Nordsachsen

15 December 2022 (has links)
In Nordsachsen sind Elbe, Vereinigte Mulde und Weiße Elster die wichtigsten Gewässer. Aber kennen sie auch Schnauder, Pleiße, Wyhra, Eula, Luppe und Parthe? Oder Lober, Leine und Lossa. Und wohin fließen Döllnitz, Dahle und Weinske? Wenn jemand mit dem Verlauf dieser Flüsse besonders gut vertraut ist, dann auf jeden Fall die Flussmeister. Fünf Flussmeistereien der Landestalsperrenverwaltung mit insgesamt 65 Mitarbeitern sind verantwortlich für die Gewässer I. Ordnung in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Die Standorte sind Grimma, Bad Düben, Borna, Torgau und Leipzig. Der Unterhaltungsauftrag umfasst 671 Flusskilometer und 78 Kilometer Altarme. Ein Polder, 2 Talsperren und 325 Deichkilometer gilt es in Sachen Hochwasserschutz stets einsatzfähig zu halten. Dazu kommen je nach Region und Topografie unterschiedliche wasserbauliche Anlagen: Wehre und Sohlschwellen, Siele, Pump- und Schöpfwerke, Fischaufstiegsanlagen, Geschiebefalle und Sedimentationsbecken, Hochwassertore und Brunnen überwachen und warten die Wasserbauer. Weitere Aufgabengebiete sind Renaturierung, ingenieurbiologische Maßnahmen und Gehölze am Gewässer. Redaktionsschluss: 01.03.2017
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Wanderkarte Talsperre Muldenberg

15 December 2022 (has links)
Die Talsperre Muldenberg wird 90 Jahre alt. Grund genug für uns, eine neue Wanderkarte für das Gebiet rund um die Talsperre aufzulegen. Sie liegt mitten im schönsten Vogtland – einem der beliebtesten Wander- und Langlaufgebiete in Sachsen. Redaktionsschluss: 12.12.2019
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Wanderkarte Talsperre Rauschenbach

19 December 2022 (has links)
Wanderer und Läufer, Tourenradfahrer und Mountainbiker sind sich einig – zu den besonders schönen Erlebnissen im Osterzgebirge gehört die Überquerung der Sperrmauer der Trinkwassertalsperre Rauschenbach. Zwischen 1960 und 1968 in Neuhausen im Erzgebirge gebaut, liegt sie unmittelbar an der Grenze zur Tschechischen Republik. Ein kleiner Teil des Stausees und fast das gesamte Einzugsgebiet befinden sich in unserem Nachbarland. Dort wurde bei Český Jiřetín zeitgleich die Talsperre Fláje gebaut. Redaktionsschluss: 22.03.2016
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Die Talsperre Rauschenbach

19 December 2022 (has links)
Die Trinkwassertalsperre Rauschenbach am Oberlauf der Flöha liegt bei Neuhausen im Osterzgebirge. Durch den Stausee verläuft die Grenze zur Tschechischen Republik. Das Rohwasser wird für die Trink- und Brauchwasserversorgung gespeichert. Aufgrund ihrer Lage ist sie ein wichtiger Bestandteil von überregional bedeutsamen Talsperrenverbundsystemen. Hochwasserschutz ist eine weitere wichtige Aufgabe der Talsperre. Redaktionsschluss: 27.06.2019
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Vodní dílo Rauschenbach

19 December 2022 (has links)
Vodárenská přehrada Rauschenbach byla zřízena mezi lety 1960 a 1968 v městečku Neuhausen v Krušných horách. Leží bezprostředně na hranici s Českou republikou. Část přehradní nádrže a skoro celé její povodí se nachází v Česku. Rauschenbach je jen o pár let mladší než česká přehrada Fláje. Redaktionsschluss: 27.06.2019
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Wanderweg / Turistická cesta Rauschenbach (D) - Fláje (CZ)

19 December 2022 (has links)
Die Talsperren Fláje und Rauschenbach sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt – verbunden durch den Fluss Flöha und einen grenzüberschreitenden Wanderweg. Er ist etwa neun Kilometer lang und kann in 2,5 Stunden bequem erwandert werden. Am Weg wurden an verschiedenen Punkten Informationstafeln zur Natur und Geschichte der Region, zum Einzugsgebiet der Talsperren und zur Aufbereitung von Talsperrenwasser in den Wasserwerken aufgestellt. Redaktionsschluss: 01.07.2019 / Vodní nádrže Fláje a Rauschenbach jsou od sebe vzdáleny jen několik kilometrů – spojeny Flájským potokem a jejich společnou historií. Obě přehrady Rauschenbacha Fláje jsou spojeny přeshraniční turistickou stezkou, která je asi devět kilometrů dlouhá a dá se pohodlně zdolat za 2,5 hodiny. Na různých místech stezky byly postaveny informační tabule, jež informují o přírodě a historii regionu, o krajině kolem obou přehrad a o výrobě pitné vody v úpravnách. Redaktionsschluss: 01.07.2019

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