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      <titleStmt><title type="main">Ueber die Ausnutzung und Unschädlichmachung der städtischen Kanalwässer durch Berieselung.</title>
        
        
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            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Ueber die Ausnutzung und Unschädlichmachung der städtischen Kanalwässer durch Berieselung. In: Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878. S. 271.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Ueber die Ausnutzung und Unschädlichmachung der städtischen Kanalwässer durch Berieselung.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj228">Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878.</title><biblScope unit="volume">1878</biblScope><biblScope unit="issue">228</biblScope><biblScope unit="pages">S. 271</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2011.</p>
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						chapters or text-separators.</p>
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          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
							<gi scheme="TEI">orig</gi> to mark the original text and <gi scheme="TEI">corr</gi> to mark
						the correction given in the errata-list.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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              <titlePart type="main" rendition="#center">Ueber die Ausnutzung und Unschädlichmachung der
								städtischen Kanalwässer durch Berieselung.</titlePart>
              <titlePart type="column">Ueber Behandlung der städtischen Kanalwässer.</titlePart>
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              <div type="section">
                <p>Durch die bereits (1878 227 <ref target="../pj227/32422715Z.xml#pj227_pb401">401</ref>) mitgetheilte ministerielle Entscheidung tritt an die
									Städte die Nothwendigkeit heran, ihr Kanalwasser zu reinigen, <hi rendition="#italic">bevor</hi> sie dasselbe in den Fluſs ablassen. Es möge daher
									ein kurzer Ueberblick über die neuesten Beobachtungen und Erfahrungen auf diesem
									Gebiete folgen.</p>
                <p xml:id="ar228089_1"><hi rendition="#italic">Paris,</hi> Ueber die Verunreinigung der Seine durch das
									Pariser Kanalwasser liegen einige Berichte<note place="bottom" anchored="true" n="1)"><pb n="271" facs="32422716Z/00000291" xml:id="pj228_pb271_n100"/><p><hi rendition="#italic">Bulletin de la Société d'Encouragement,</hi> October
											1874 S. 539. September 1875 S. 510. October 1875 S. 567. Januar 1878 S. 61.
												<hi rendition="#italic">Comptes rendus,</hi> 1876 Bd. 82 S. 1087. 1877
											Bd. 84 S. 617. <hi rendition="#italic">Scientific American,</hi> 1877 Bd. 36
											S. 367.</p></note> vor, denen wir Folgendes entnehmen.</p>
                <p>Bekanntlich wurde zur Zeit des Kaiserreiches in allen amtlichen Organen erklärt, die
									Abfuhr sei die einzige Methode, die überhaupt nur billiger Weise vom
									gesundheitlichen und volkswirthschaftlichen Standpunkte aus annehmbar sei; es sind
									die weitgehendsten Behauptungen, wonach jedes andere Verfahren verwerflich, ja
									verbrecherisch sei, gerade in Paris aufgestellt und ausgesprochen worden. So ist
									auch in Paris keine geregelte, systematische Kanalisation entstanden, sondern
									heimlich, unvollständig haben die Techniker der absoluten Nothwendigkeit Rechnung
									tragen müssen und für die flüssigen Abfallstoffe, deren Beseitigung durch Abfuhr
									unausführbar ist, unterirdische Abzugsleitungen angelegt. Paris hatte i. J. 1837
										67<hi rendition="#superscript">km</hi>, 1850 130<hi rendition="#superscript">km</hi> Kanäle und besitzt jetzt über 800<hi rendition="#superscript">km</hi>.
									Diese Kanäle nehmen das Regen – und Hauswasser, einen Theil des Straſsenschmutzes
									und die flüssigen Abgänge der Diviseurs<note place="bottom" anchored="true" n="2)"><pb n="271" facs="32422716Z/00000291" xml:id="pj228_pb271_n101"/><p>Nach <hi rendition="#italic">Bürkli-Ziegler's Bericht an den Stadtrath von
												Zürich über den Besuch von Rieselanlagen</hi> (Zürich 1875) hat Paris
											123938 Abtritteinrichtungen, und zwar</p><table cols="2" rows="4"><row><cell role="label">Aeltere feste Abtrittgruben</cell><cell>85775</cell></row><row><cell role="label">Abtrittkübel ohne Ablauf</cell><cell>19203</cell></row><row><cell role="label">Diviseurs mit Gruben für die Flüssigkeiten</cell><cell>12520</cell></row><row><cell role="label">Abtrittkübel mit Ablauf der Flüssigkeit in die
													Kanäle</cell><cell>  6440.</cell></row></table></note> auf.</p>
                <p>Die Mündung des Hauptkanales bei Clichy führt der Seine in jeder Secunde etwa 2,5,
									die des kleineren Kanales bei Saint-Denis 0,5, beide also 3<hi rendition="#superscript">cbm</hi>, oder im Jahre etwa 100000000<hi rendition="#superscript">cbm</hi> Schmutzflüssigkeiten zu. Diese Massen führen
										125000<hi rendition="#superscript">t</hi> suspendirte Stoffe mit sich, welche
									den Fluſs verschlammen, und, da sie 10 bis 25 Proc. organische Stoffe mit 0,4 bis
									0,6 Proc. Stickstoff <pb n="272" facs="32422716Z/00000292" xml:id="pj228_pb272"/>enthalten, stark fäulniſsfähig sind. Auſserdem enthält 1<hi rendition="#superscript">cbm</hi> der beiden Kanalwasser im Durchschnitt:</p>
                <table cols="3" rows="6">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">Clichy</cell>
                    <cell rendition="#center">Saint-Denis</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Stickstoff</cell>
                    <cell>    40<hi rendition="#superscript">g</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  140<hi rendition="#superscript">g</hi></cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Flüchtige oder brennbare Stoffe</cell>
                    <cell>  660</cell>
                    <cell rendition="#center">1380</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label">Unorganische Stoffe</cell>
                    <cell>1400</cell>
                    <cell rendition="#center">1940</cell>
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                    <cell role="label"/>
                    <cell>–––––</cell>
                    <cell rendition="#center">––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
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                    <cell>2100</cell>
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                  </row>
                </table>
                <p>Die ungemein starke Verunreinigung des letzteren Kanalwassers erklärt sich durch die
									Zuflüsse aus den Abfuhrdepots bei Bondy<note place="bottom" anchored="true" n="3)"><pb n="272" facs="32422716Z/00000292" xml:id="pj228_pb272_n102"/><p>Bekanntlich werden die in dem städtischen Abladebehälter an der Route
											d'Allemagne (Depotoir von La Villette) entleerten Pariser Abfuhrstoffe durch
											ein Druckrohr in den Wald von Bondy geschafft, um dort landwirtschaftlich
											verwerthet zu werden. Eine englische Gesellschaft übernahm 1872 die
											Ausbeutung dieser Abladestelle, zog sich aber bald, nachdem sie 5 Millionen
											Franken zugesetzt hatte, wieder zurück. An eine nutzbringende
											Poudrettefabrikation ist eben nicht wohl zu denken. Vgl. <hi rendition="#italic">Ferd. Fischer: Verwerthung der städtischen und
												Industrie-Abfallstoffe</hi> (Leipzig 1876), S. 117.</p></note>, welche
									der Kanal von Saint-Denis aufnimmt.</p>
                <p>Da die Seine bei niedrigem Wasserstande selbst nur 45<hi rendition="#superscript">cbm</hi> Wasser in der Secunde führt, so ist es leicht begreiflich, daſs
									dieselbe durch diese Zuflüsse hochgradig verunreinigt werden muſste. Nach dem
									Bericht der am 22. August 1874 vom Minister ernannten Commission ist der Zustand des
									Flusses vor Paris noch gut, ändert sich aber unterhalb der Brücke von Asnières
									sofort. Am rechten Ufer ergieſst sich aus dem groſsen Kanal von Clichy ein Strom
									schwärzlichen Wassers und setzt sich in der Seine in Gestalt einer parabolischen
									Curve fort. Dieses Wasser ist bedeckt mit organischen Resten aller Art, mit
									Gemüseabfällen, Pfropfen, Haaren, todten Hausthieren u.s.w., und meist mit einer
									fettigen Schicht überzogen. Der abgesetzte Schlamm häuft sich trotz fortgesetzter
									Baggerung, durch welche jährlich über 80000<hi rendition="#superscript">cbm</hi>
									fortgeschafft werden, immer mehr an, geht in Fäulniſs über und entwickelt oft
									mächtige Blasen von 1 bis 1<hi rendition="#superscript">m</hi>,5 Durchmesser, die
									den faulen, schwarzen Schlamm mit an die Oberfläche ziehen. Das Gas einer solchen
									Blase hatte folgende Zusammensetzung:</p>
                <table cols="2" rows="7">
                  <row>
                    <cell role="label">Sumpfgas</cell>
                    <cell rendition="#center">  72,88</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Kohlensäure</cell>
                    <cell rendition="#center">  12,30</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Kohlenoxyd</cell>
                    <cell rendition="#center">    2,54</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Schwefelwasserstoff</cell>
                    <cell rendition="#center">    6,70</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Verschiedenes</cell>
                    <cell rendition="#center">    5,58</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">100,00.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#no_indent">Da ist es denn nicht zu verwundern, wenn die Fische absterben,
									wenn II Seinewasser hier 7<hi rendition="#superscript">mg</hi>,3 Stickstoff enthält,
									dagegen nur 1<hi rendition="#superscript">cc</hi> Sauerstoff, während das nicht
									verunreinigte Fluſswasser 10<hi rendition="#superscript">cc</hi>,4 Sauerstoff
									enthält.</p>
                <p>Bezüglich der Mittel zur Abhilfe dieser Uebelstände kommt die erwähnte Commission zu
									dem Schluſs, daſs eine Verlängerung der Sammelkanäle bis zum Seine-Busen oder dem
									Meer sehr theuer wäre und die Verunreinigung doch nur an eine Stelle der Küste
									verpflanzen würde. Auch eine Verlängerung der Kanäle bis zum Einfluſs der Olse würde
									die Verunreinigung des Flusses nur weniger bemerkbar machen, sie aber nicht
									verringern. Das Absetzenlassen in groſsen Behältern würde die Luft verunreinigen und
									doch keinen genügenden Erfolg haben; noch weniger ist die Filtration des
									Kanalwassers praktisch ausführbar.</p>
                <p>Auf den Vorschlag von <hi rendition="#italic">Le Chatelier</hi> wurden in groſsen
									Behältern bei Clichy und bei Gennevilliers groſse Massen Kanalwasser mit
									schwefelsaurem Aluminium gefällt. Das Wasser hatte vor (I) und nach (II) dieser
									Behandlung folgende Zusammensetzung:</p>
                <table cols="3" rows="6">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">I</cell>
                    <cell rendition="#center">II</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Flüchtige und brennbare Stoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">  729</cell>
                    <cell rendition="#center">240</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Stickstoff</cell>
                    <cell rendition="#center">    37</cell>
                    <cell rendition="#center">  21</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Mineralstoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">2038</cell>
                    <cell rendition="#center">724</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">––––</cell>
                    <cell rendition="#center">––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">2804</cell>
                    <cell rendition="#center">985.</cell>
                  </row>
                </table>
                <pb n="273" facs="32422716Z/00000293" xml:id="pj228_pb273"/>
                <p rendition="#no_indent">Von den 37<hi rendition="#superscript">g</hi> Stickstoff in
										1<hi rendition="#superscript">cbm</hi> Kanalwasser waren also 21<hi rendition="#superscript">g</hi> nicht mit gefällt; die Reinigung war demnach
									durchaus ungenügend (vgl. 1874 <hi rendition="#bold">211</hi> <ref target="../pj211/32422625Z.xml#pj211_pb214">214</ref>), kostete aber für
										100<hi rendition="#superscript">cbm</hi> über 1 Fr.</p>
                <p>Auf Veranlassung von <hi rendition="#italic">Mille</hi> wurden in den J. 1867 und
									1868 auf einem kleinen Felde bei Clichy Versuche gemacht, das Kanalwasser durch
									Berieselung zu reinigen. Im Juni 1869 wurden diese Versuche ausgedehnt und wurde
									mittels Centrifugalpumpen ein Theil des Kanalwassers von Clichy 11<hi rendition="#superscript">m</hi> hoch durch eiserne Leitungen in die Ebene von
									Gennevilliers gepumpt. Anfangs wurde eine Dampfmaschine von 40<hi rendition="#superscript">e</hi>, seit 1873 eine von 150<hi rendition="#superscript">e</hi> und dann noch eine von 250<hi rendition="#superscript">e</hi> angewendet, die jede Secunde fast 1<hi rendition="#superscript">cbm</hi> Wasser fördern. Auſserdem wurde, von dem
									Departement-Sammelkanal sich abzweigend, ein gemauerter Kanal von 1<hi rendition="#superscript">m</hi>,6 Höhe und 0<hi rendition="#superscript">m</hi>,9 Breite zwischen dem Thor de la Chapelle und der Brücke von Saint-Ouen
									angelegt, der secundlich etwa 0<hi rendition="#superscript">cbm</hi>,5 Kanalwasser
									durch natürliches Gefälle zuführt. Diese beiden Zuflüsse vereinigen sich in einem
									gemauerten Graben von 2<hi rendition="#superscript">m</hi> Breite und 1500<hi rendition="#superscript">m</hi> Länge auf den Deichen von Asnières und
									Gennevilliers. Von hier aus wird das Wasser durch gemauerte Gruben, dann durch
									Erdgräben in die Furchen der Felder geleitet. Während so i. J. 1869 nur 650000, i.
									J. 1872 1500000, 1874 schon 8000000<hi rendition="#superscript">cbm</hi> zugeführt
									wurden, betrug die i. J. 1876 zur Berieselung verwendete Menge bereits 10653420<hi rendition="#superscript">cbm</hi> Kanalwasser. Die Gröſse der berieselten Fläche
									betrug i. J. 1869 6<hi rendition="#superscript">ha</hi>,4, trotz der Unterbrechung
									durch Krieg und Commune im November 1872 schon 51,2, im August 1874 115,5 und Ende
									1876 bereits über 300<hi rendition="#superscript">ha</hi>. Die Länge der Leitungen
									und des Vertheilungsnetzes betrug i. J. 1875 erst 5700<hi rendition="#superscript">m</hi>, Ende 1876 bereits 26400<hi rendition="#superscript">m</hi>. Anfangs
									wurden diese Leitungen aus Ziegelmauerwerk, jetzt werden sie groſstentheils aus
									Beton hergestellt, welcher über einen beweglichen Kern gegossen ist.</p>
                <p>Die Vertheilung des Kanalwassers geschieht nur mit Zustimmung der betreffenden
									Pächter oder Eigenthümer der berieselten Fläche. In der irrigen Meinung, die
									Fruchtbarkeit ins Ungemessene steigern zu können, nahmen diese anfangs
									durchschnittlich etwa 12<hi rendition="#superscript">cbm</hi> auf 1<hi rendition="#superscript">qm</hi> Fläche; i. J. 1876 betrug die durchschnittliche
									Rieselhöhe nur noch 4<hi rendition="#superscript">m</hi>,8 (für 220<hi rendition="#superscript">ha</hi>). Trotz dieser groſsen Rieselhöhe – dieselhe
									sollte 2<hi rendition="#superscript">m</hi>,5 nicht überschreiten, auf 1<hi rendition="#superscript">ha</hi> also nicht mehr als 25000<hi rendition="#superscript">cbm</hi> betragen – wird das Wasser vollkommen
									gereinigt. Das aus einer Drainröhre des Rieselfeldes abflieſsende Wasser enthielt in
									11 nur noch 0<hi rendition="#superscript">mg</hi>,35 Gesammtstickstoff, das Wasser
									aus einem inmitten in den Rieselfeldern stehenden Brunnen nur 0<hi rendition="#superscript">mg</hi>,3. Es erklärt sich dieses ungemein günstige
									Resultat aus der Bodenbeschaffenheit der Ebene von Gennevilliers. Dieselbe bildet
									eine ausgedehnte, sandige und kiesige Anschwemmung von 7 bis 10<hi rendition="#superscript">m</hi> Mächtigkeit, die auf einer undurchlässigen
									Schicht ruht.</p>
                <p>Sehr befriedigend ist auch das landwirtschaftliche Erträgniſs. Während 1<hi rendition="#superscript">ha</hi> der nicht berieselten Fläche 90 bis 100 Fr.
									Pacht bringt, werden für 1<hi rendition="#superscript">ha</hi> Rieselfläche 400 bis
									500 Fr. bezahlt, 1<hi rendition="#superscript">ha</hi> bringt 60 bis 120<hi rendition="#superscript">t</hi> Luzerne, 100 bis 130<hi rendition="#superscript">t</hi> Gras, 100<hi rendition="#superscript">t</hi> Rüben, 90<hi rendition="#superscript">t</hi> Kohl, 50 bis 100<hi rendition="#superscript">t</hi> Carotten, 250 bis 300<hi rendition="#superscript">hl</hi> Kartoffeln,
									60000 Köpfe Artischocken, 75<hi rendition="#superscript">t</hi> Wermuth oder 40<hi rendition="#superscript">t</hi> Pfefferminze u.s.w. Die Gemüse werden auf
									Märkten, von Gasthöfen und Krankenhäusern gern gekauft, Pfefferminze und Wermuth von
									Destillateuren verarbeitet. Der Werth der auf 1<hi rendition="#superscript">ha</hi>
									gewonnenen Producte beläuft sich auf 1500 bis 3000, in einzelnen Fällen selbst 10000
									Fr.</p>
                <p>Es wird nun beabsichtigt, einen neuen, 16<hi rendition="#superscript">km</hi> langen
									Kanal nach dem Walde von Saint-Germain zu bauen, mit Abzweigungen nach
									Gennevilliers, Nanterre, Argenteuil, Bezons, Sartrouville, Achères und damit eine
									Fläche von 6654<hi rendition="#superscript">ha</hi>, wovon 1423<hi rendition="#superscript">ha</hi> Stadteigenthum sind, der Berieselung zugänglich
									zu machen.</p>
                <p>Selbstverständlich ist auch diese Anlage vielfach angegriffen und wurde namentlich
									behauptet, daſs das Wechselfieber in Gennevilliers zugenommen habe. Falls
									thatsächlich in Folge der <hi rendition="#italic">mangelhaften</hi> Anlage<note place="bottom" anchored="true" n="4)"><pb n="273" facs="32422716Z/00000293" xml:id="pj228_pb273_n103"/><p><hi rendition="#italic">Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche
												Gesundheitspflege</hi>, 1877 S. 448.</p></note> eine derartige
									schädliche Wirkung hervorgebracht sein sollte, so ist doch hervorzuheben, daſs
									dieser Vorwurf eben nur die übermäſsig zugeführte Wassermasse, für deren <pb n="274" facs="32422716Z/00000294" xml:id="pj228_pb274"/>Abfluſs nur sehr unvollkommen
									gesorgt ist, nicht aber die <hi rendition="#italic">Kanal</hi>flüssigkeit als solche
									trifft. Dem entsprechend spricht sich auch das bekannte Mitglied des deutschen
									Reichsgesundheitsamtes <hi rendition="#italic">Finkeinburg</hi> (in <hi rendition="#italic">Eulenberg's Zeitschrift,</hi> 1878 S. 167), welcher selbst
									in Gennevilliers war, dahin aus, daſs für ihn <hi rendition="#italic">die
										Berieselung die rationellste und vielversprechendste Lösung der groſsen Frage
										der Stadtreinigung</hi> sei 5 und daſs er aus dem Berichte der
									Untersuchungscommission für Gennevilliers die Ueberzeugung geschöpft habe, daſs die
									dortigen Uebelstände in gar keiner Weise mit dem <hi rendition="#italic">Berieselungssysteme</hi> selbst, sondern nur mit den daselbst begangenen <hi rendition="#italic">Ausführungsfehlern</hi> zusammenhänge.<note place="bottom" anchored="true" n="5)"><pb n="274" facs="32422716Z/00000294" xml:id="pj228_pb274_n104"/><p>Vgl. <hi rendition="#italic">Project für eine Berieselungsanlage bei
												Zürich</hi> (Zürich 1876), S. 29 und Anhang. <hi rendition="#italic">Friedr. Sander: Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege</hi>
											(Leipzig 1877), S. 403.</p></note></p>
                <p xml:id="ar228089_2">Der letzte französische Bericht hebt noch hervor, daſs
									Berieselung eingeführt wird auſser in England in Reims, Brüssel (4000<hi rendition="#superscript">ha</hi>), Florenz, Pest und Madrid. In Boston<note place="bottom" anchored="true" n="6)"><pb n="274" facs="32422716Z/00000294" xml:id="pj228_pb274_n105"/><p><hi rendition="#italic">Report of the Board of health of the city of
												Boston</hi> (Boston 1875). <hi rendition="#italic">The severage of
												Boston</hi> (Boston 1876). <hi rendition="#italic">A special report on
												the pollution of rivers</hi> (Boston 1876). <hi rendition="#italic">The
												pollution of streams</hi> (Boston 1877). Referent verdankt diese
											interessanten Berichte der Güte des Hrn. <hi rendition="#italic">Ripl.
												Nichols,</hi> der sich an diesen Versuchen in hervorragender Weise
											betheiligt hat.</p></note> hat man umfassende Vorarbeiten zur Berieselung
									gemacht. Für Zürich richtet <hi rendition="#italic">Bürkli-Ziegler<note place="bottom" anchored="true" n="7)"><pb n="274" facs="32422716Z/00000294" xml:id="pj228_pb274_n106"/><p><hi rendition="#italic">Bürkli-Ziegler</hi> und <hi rendition="#italic">Haster: Bericht über den Besuch einer Anzahl
													Berieselungsanlagen</hi> (Zürich 1875).</p></note></hi> 122<hi rendition="#superscript">ha</hi> Rieselfläche ein. Von den 50000 Einwohnern,
									deren Abwasser in die Züricher Kanäle gelangt, haben 21000 etwa 1500 Abtrittkübel
									mit Ablauf, aus denen das Flüssige in die Kanäle abflieſst, die festen Stoffe aber
									abgefahren werden; von der übrigen Bevölkerung gelangt nur das Hauswasser in die
									Kanäle. Der Wasserverbrauch in Zürich beträgt für den Kopf 220<hi rendition="#superscript">1</hi>, die Abfluſsmenge aber durchschnittlich 400<hi rendition="#superscript">1</hi>, da in die Kanäle viel Grundwasser eintritt.
									Trotz dieser groſsen Wassermenge und obgleich Zürich keine Wasserclosets hat, ist
									das Kanalwasser stark fäulniſsfähig (vgl. 1878 <hi rendition="#italic">221</hi>
									404). Nach <hi rendition="#italic">Abeljanz</hi> enthält 11 im Durchschnitt:</p>
                <table cols="4" rows="4">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">
                      <hi rendition="#italic">Groſse Stadt</hi>
                    </cell>
                    <cell rendition="#center">
                      <hi rendition="#italic">Kleine Stadt</hi>
                    </cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"><lb/><lb/>Gelöst</cell>
                    <cell role="label">Gesammtmenge<lb/>Organische Stoffe<lb/>Unorganische
											Stoffe<lb/>Stickstoff<lb/>Chlor</cell>
                    <cell rendition="#center">   485<hi rendition="#superscript">mg</hi><lb/>190<lb/>305<lb/>133<lb/>  25</cell>
                    <cell rendition="#center">   822<hi rendition="#superscript">mg</hi><lb/>424<lb/>398<lb/>  82<lb/>  13</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"><lb/>Suspendirt</cell>
                    <cell role="label">Gesammtmenge<lb/>Organische Stoffe<lb/>Unorganische
											Stoffe<lb/>Stickstoff</cell>
                    <cell rendition="#center">149<lb/>103<lb/>  46<lb/>  16</cell>
                    <cell rendition="#center">100<lb/>  91<lb/>    9<lb/>  13</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell role="label">Gesammtstickstoff</cell>
                    <cell rendition="#center">149</cell>
                    <cell rendition="#center">   95.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#no_indent">Die Abtrittkübel will man beibehalten, also, wie in Paris,
									sogen. Abfuhr und Berieselung. Die Stadt Bern (Die <hi rendition="#italic">Eisenbahn, *</hi>1878 S. 17) führt dagegen das Schwemmsystem ein, läſst aber
									das Kanalwasser in die Aar abflieſsen.</p>
                <p xml:id="ar228089_3">Die Rieselanlagen von Berlin und Danzig sollen später besprochen
									werden;, jetzt möge nur erwähnt werden, daſs <hi rendition="#italic">A. Rufin<note place="bottom" anchored="true" n="8)"><pb n="274" facs="32422716Z/00000294" xml:id="pj228_pb274_n107"/><p><hi rendition="#italic">A. Rufin: Die Rieselwirthschaften groſser
													Städte</hi> (Berlin 1878).</p></note></hi> für die Rieselfelder bei
									Osdorf namentlich den Flachsbau empfiehlt.</p>
                <p xml:id="ar228089_4">Besonders bemerkenswert!! sind noch die neuesten Versuche über
									die Unschädlichmachung des Kanalwassers durch Berieselung. Nach <hi rendition="#italic">Ch. Lauth</hi> (<hi rendition="#italic">Comptes rendus,</hi>
									1877 Bd. 84 S. 617) enthielt 11 des Pariser Kanalwassers im Februar 1877:</p>
                <table cols="2" rows="5">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">mg</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Schwebende Stoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">1242,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Gelöste Stoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">  682,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Stickstoff als Ammoniak</cell>
                    <cell rendition="#center">      6,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">       „        „   Salpetersäure</cell>
                    <cell rendition="#center">      1,9</cell>
                  </row>
                </table>
                <pb n="275" facs="32422716Z/00000295" xml:id="pj228_pb275"/>
                <table cols="2" rows="5">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">mg</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Stickstoff der unlöslichen Stoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">  14,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">      „        der löslichen Stoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">  18,6</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Gesammtstickstoff (nach <hi rendition="#italic">Dumas</hi>)</cell>
                    <cell rendition="#center">  35,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Organische Stoffe</cell>
                    <cell rendition="#center">660,0.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#no_indent">Sich selbst überlassen, geht dieses Wasser bald in Fäulniſs
									über; wird es aber mit atmosphärischer Luft gesättigt, so fault es nicht. Ein
									solches Wasser enthielt in 1<hi rendition="#superscript">1</hi> vor (I) und nach der
									Behandlung mit Luft (II) folgende Stickstoffmengen:</p>
                <table cols="3" rows="6">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">I</cell>
                    <cell rendition="#center">II</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Unlöslicher Stickstoff</cell>
                    <cell>14,70</cell>
                    <cell>8,05</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Löslicher Stickstoff</cell>
                    <cell>20,65</cell>
                    <cell>26,95</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Stickstoff als Nitrat</cell>
                    <cell>  1,17</cell>
                    <cell>  1,12</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">      „         „  Ammoniak</cell>
                    <cell>  8,40</cell>
                    <cell>14,00</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Gesammtstickstoff</cell>
                    <cell>38</cell>
                    <cell>38.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#no_indent">Diese Löslichmachung des Stickstoffes und Ueberführung in
									Ammoniak, ohne Nitrirung, wird noch durch Kalk beschleunigt. Die Entwicklung der im
									Kanalwasser enthaltenen Algen, Pilze (<hi rendition="#italic">Penicillium</hi>) und
									Infusorien (<hi rendition="#italic">Euglena, Paramecium</hi>) wird durch das
									Einleiten von Luft ungemein begünstigt; stinkende Gase treten hierbei nicht auf.
									Fäulniſs tritt nur ein, wenn das Kloakenwasser von der Luft abgeschlossen
									bleibt.</p>
                <p><hi rendition="#italic">Th. Schlösing</hi> und <hi rendition="#italic">A. Müntz</hi>
										(<hi rendition="#italic">Comptes rendus,</hi> 1877 Bd. 84 S. 301. Bd. 85 S.
									1018) brachten in ein weites Glasrohr von 1<hi rendition="#superscript">m</hi> Länge
										5<hi rendition="#superscript">k</hi> Quarzsand gemischt mit 100<hi rendition="#superscript">g</hi> Kalkpulver und auf dieses jeden Tag so viel
									Pariser Kanalwasser, daſs die Flüssigkeit 8 Tage gebrauchte, um durch diese
									Sandschicht hindurch zu sickern. Das abfiltrirte Wasser enthielt keine Nitrate, und
									der Ammoniakgehalt desselben blieb unverändert. Erst am 20. Tage trat Salpeter auf,
									die Menge desselben nahm schnell zu, während der Ammoniakgehalt entsprechend
									vermindert wurde. Diese Erscheinung spricht gegen die bisherige Annahme, daſs die
									Umwandlung des Ammoniaks zu Nitraten lediglich eine Oxydation durch den Sauerstoff
									der Atmosphäre sei; sie wird aber sofort erklärlich durch die Annahme organisirter
									Fermente, welche offenbar erst nach der zufälligen Aussaat und Entwicklung ihrer
									Keime wirken konnten.</p>
                <p>Nachdem diese Salpeterbildung 4 Monate gedauert hatte, lieſs man Chloroformdämpfe auf
									das Rohr einwirken. Das abflieſsende Wasser enthielt bald keine Spur von Nitrat
									mehr, wohl aber wieder ebenso viel Ammoniak als das aufgegebene Kanalwasser; die
									Schmutzflüssigkeit war durch die Sandschicht <hi rendition="#italic">filtrirt,</hi>
									aber nicht <hi rendition="#italic">gereinigt.</hi> Das Chloroform, welches auf die
									nicht organisirten Fermente ohne Wirkung ist, wohl aber die organisirten tödtet
									(vgl. 1875 <hi rendition="#bold">218</hi> <ref target="../pj218/32422725Z.xml#pj218_pb279">279</ref>) hatte offenbar die Salpeter-bildenden
									Organismen sämmtlich getödtet, und so trat auch in den folgenden Wochen keine
									Salpeterbildung ein trotz reichlichen Luftzutrittes und gleichmäſsiger Temperatur
									von etwa 15°. Nun wurden 10<hi rendition="#superscript">g</hi> einer Erde, deren
									Salpeter-bildende Eigenschaft bekannt war, auf die Versuchsröhre gebracht. Genau
									nach 8 Tagen enthielt das abflieſsende Wasser wieder Nitrate, deren Menge rasch
									zunahm, während das Ammoniak und die organischen Stoffe verschwanden; das
									Kanalwasser wurde jetzt wieder vollkommen gereinigt. Auch durch Glühen, selbst durch
									Erhitzen auf 100°, verlor der Versuchsboden seine Salpeter-bildende Eigenschaft,
									erhielt dieselbe aber sofort wieder durch Zusatz einer geringen Menge nicht
									erhitzter Erde.</p>
                <p>In entsprechender Weise wurden von <hi rendition="#italic">R. Warrington</hi> (<hi rendition="#italic">Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft,</hi> 1877 S.
									2241) vier Glasröhren jede mit 100<hi rendition="#superscript">g</hi> feuchter
									Gartenerde gefüllt; durch die erste Röhre wurde nur Luft angesaugt, durch die zweite
									Luft, welche mit Carbolsäure geschwängert war, durch die dritte solche, welche
									Dämpfe von Schwefelkohlenstoff enthielt und durch die vierte mit Chloroformdunst
									vermengte Luft. Zwei Reihen von Experimenten, bezüglich 39 und 46 Tage dauernd,
									wurden angestellt; am Ende einer jeden wurden die vorhandenen Nitrate bestimmt und
									mit dem in der ursprünglichen Bodenart gegenwärtigen verglichen. Das Ergebniſs der
									Parallelversuche war der folgende Gehalt von Stickstoff in Gestalt von Nitrat und
									Nitrit in 1<hi rendition="#superscript">l</hi> lufttrocknen Bodens:</p>
                <pb n="276" facs="32422716Z/00000296" xml:id="pj228_pb276"/>
                <table cols="3" rows="6">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">mg</cell>
                    <cell rendition="#center">mg</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Ursprüngliche Bodenart</cell>
                    <cell rendition="#center">  6,12</cell>
                    <cell rendition="#center">  8,91</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Boden durchzogen von Luft</cell>
                    <cell rendition="#center">40,87</cell>
                    <cell rendition="#center">50,86</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">    „            „           „     „ und Carbolsäure</cell>
                    <cell rendition="#center">17,20</cell>
                    <cell rendition="#center">40,77</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">    „            „           „     „   „  
											Schwefelkohlenstoff</cell>
                    <cell rendition="#center">  6,70</cell>
                    <cell rendition="#center">  9,75</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">    „            „           „     „   „   Chloroform</cell>
                    <cell rendition="#center">  9,48</cell>
                    <cell rendition="#center">   7,86.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Die Beobachtung von <hi rendition="#italic">Schlösing</hi> und <hi rendition="#italic">Müntz</hi> mit Bezug auf Chloroform ist somit richtig.
									Schwefelkohlenstoff ist ebenso wirksam, während Carbolsäure scheinbar nur geringe
									Wirkung besitzt; allein diese sonderbare Erscheinung erklärte sich durch den
									Umstand, daſs die Säure in dem obern Theile der Erdschicht zurückgehalten wird, so
									daſs die Nitrification im untern Theile vorwärts geht.</p>
                <p>Um auch die positive Seite zu prüfen, d.h. um zu erfahren, ob Ammoniakhaltige
									Flüssigkeiten durch Einführung von Fermentsamen nitrificirt würden, hat Verfasser
									vier Fläschchen je mit 500<hi rendition="#superscript">cc</hi> einer dünnen, 20<hi rendition="#superscript">mg</hi> Stickstoff auf 1<hi rendition="#superscript">l</hi> Flüssigkeit enthaltenden Salmiaklösung, der etwas Kaliphosphat und
									Kalkcarbonat zugesetzt werden, gefüllt und zwei derselben im Lichte stehen gelassen,
									die übrigen zwei in einem dunklen Kasten gesperrt. Zu einer Flasche des ersten und
									einer des zweiten Flaschenpaares wurde eine kleine Menge einer etwas Mycelium
									enthaltenden Bodenart zugefügt; nach kurzer Zeit schon war alles Ammoniak in der
									dunkel gehaltenen Flasche verschwunden, während der Inhalt der im Lichte
									verbliebenen sich unverändert zeigte. Die nitrificirte Flüssigkeit wurde demnächst
									zum Befruchten der andern zwei Flaschen – eine im Dunkeln, eine im Licht – welche
									den ganzen Sommer über unverändert geblieben waren, benutzt*, hier trat ebenfalls
									Nitrification in der dunkel gehaltenen Flasche ein, nicht aber in der andern.</p>
                <p><hi rendition="#italic">F. Falk</hi> (<hi rendition="#italic">Vierteljahrschrift für
										öffentliche Gesundheitspflege,</hi> 1877 S. 677) hat auf 300<hi rendition="#superscript">cc</hi> in einer ähnlichen Röhre befindlichen Sand
									täglich 6<hi rendition="#superscript">cc</hi> Versuchsflüssigkeit getröpfelt, so
									daſs nach 8 Tagen das erste Filtrat in das untergesetzte Becherglas abtropfte. Eine
									Lösung von Emulsin aus süſsen Mandeln, in dieser Weise durch Sand filtrirt, hatte
									seine Fermentwirkung auf Amygdalin völlig verloren, während eine ebenso alte Lösung,
									in einem Reagenzgläschen aufbewahrt, dieselbe behalten hatte. Die gleiche
									Ferment-zerstörende Wirkung zeigte sich beim Filtriren von einer Myrosinlösung, von
									Mundspeichel und von tuberculösem Sputum. Ferner wurde Blut eines wegen Milzbrand
									(vgl. 1877 226 <ref target="../pj226/32422714Z.xml#pj226_pb215">215</ref>) getödteten Pferdes, mit 25 Th. Wasser verdünnt, durch den Sand
									filtrirt. Während von der nicht filtrirten Flüssigkeit 4 Tropfen genügten, ein
									Kaninchen innerhalb weniger Stunden zu tödten, erwies sich das Filtrat vollkommen
									unschädlich.</p>
                <p>Nun wurden vom Berliner Kanalwasser, wie es auf die Rieselfelder gepumpt wird, und
									von welchem einige Cubikcentimeter genügten, bei einem Meerschweinchen eine
									septische Blutvergiftung zu erzeugen, täglich 6<hi rendition="#superscript">cc</hi>
									auf den Sand gegossen; das Filtrat war ebenfalls vollkommen unschädlich. Ebenso
									verhielt sich eine faulende Pferdefleischlösung, von der 2<hi rendition="#superscript">cc</hi> ein Meerschweinchen durch Septicämie tödteten,
									sowie ein Glycerinextract septischen Charakters. Es wurden also durch 8tägiges
									Verweilen im Sandboden nicht nur die sogen, ungeformten Fermente, sondern auch die
									organisirten vollkommen unschädlich gemacht. Selbst Strychnin und Nicotin wurden
									hierdurch zerstört. Wurde jedoch vorher ausgeglühter Boden verwendet, so filtrirten
									die meisten Lösungen unverändert hindurch; nur Emulsin und das faulende Fleischinfus
									wurden unschädlich gemacht.</p>
                <p><hi rendition="#italic">Jeannel</hi> (<hi rendition="#italic">Comptes rendus</hi>,
									1875 Bd. 80 S. 796. <hi rendition="#italic">Annales de Chimie et de Physique,</hi>
									1875 Bd. 5 S. 571) hat eine Reihe Versuche über die Wirkung lebender Pflanzenwurzeln
									auf faulende Flüssigkeiten gemacht, die ihn zu folgenden Schlüssen geführt haben:
									Die Wurzeln vegetirender Pflanzen bewirken den Stillstand der Fäulniſs der
									organischen Stoffe, welche sich in suspendirtem oder gelöstem Zustande im Wasser
									befinden. Die Wurzeln lebender Pflanzen wirken als Sauerstoffquellen, da unter ihrem
									Einfluſs Bakterien, Monaden, die unter Luftabschluſs bestehenden Fermente der
									Fäulniſs, verschwinden <pb n="277" facs="32422716Z/00000297" xml:id="pj228_pb277"/>und an deren Stelle die luftlebenden Infusorien treten, welche in den
									verhältniſsmäſsig gesunden Gewässern leben. Der directe Versuch bestätigt demnach
									die allgemein giltige Ansicht, welche den Gewächsen die Eigenschaft zuschreibt, den
									mit thierischen, in Verwesung begriffenen Stoffen durchtränkten Boden zu reinigen.
									–</p>
                <p>Wenn somit schon der unbewachsene Boden vermöge der darin enthaltenen
									Verwesungsorganismen nicht nur den Stickstoff in Nitrate überführt, sondern auch die
									dem thierischen Organismus direct schädlichen Stoffe zerstört, so geschieht dies
									noch mehr durch den mit Pflanzen bestandenen Boden der Rieselfelder. Die Berieselung
									ist demnach nicht nur das einzige, <hi rendition="#italic">praktisch
										ausführbare</hi> Verfahren, die düngenden Stoffe der städtischen Kanalwasser
									landwirthschaftlich auszunutzen, sie genügt auch den Anforderungen der
									Gesundheitspflege, indem sie in Verbindung mit Kanalisation und Wassercloset die <hi rendition="#italic">sämmtlichen menschlichen Abfallstoffe in kürzester Zeit
										beseitigt und unschädlich macht.</hi></p>
                <p rendition="#italic #right">
                  <persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers">F.</persName>
                </p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>