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Überarbeitung vom Hauptteil. Bessere Abgrenzung der Temporären und Permenten Lösungen, Fertigstellund der Beiden Teilgebiete.
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main.tex
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@@ -761,51 +761,53 @@
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{\color{blue}
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\section{Wo Wasser zum Problem wird}
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Wenn die Menge an Wasser plötzlich stark zunimmt, kann es zu verschiedenen Problemen kommen
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Wenn die Menge an Regenwasser plötzlich stark zunimmt, kann es zu verschiedenen Problemen kommen
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\subsection{Überschwemmungen}
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\subsubsection{Entstehung}
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Langer Dauerregen, Starkregen und Schneeschmelze sind Ursachen für Hochwasser. Ein gewisser Teil des Regens kann, je
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nach Beschaffenheit des Bodens, versickern. Vom Boden gelingt das Wasser teils wieder in Bäche, Flüsse und Quellen.
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So steigen die Flüsse eben durch erhöhten Zufluss an. Beim Anstieg können Bäche und Flüssen allenfalls noch ausufern
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oder von natürlichen Rückhaltemöglichkeiten wie Pflanzen zurückgehalten werden. Wenn immernoch mehr Wasser kommt
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überlaufen die gewässer komplett und es kommt zu Überschwemmungen.
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oder von natürlichen Rückhaltemöglichkeiten wie Pflanzen zurückgehalten werden. Wenn immernoch mehr Wasser kommt,
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als bewältigt werden kann, überlaufen die gewässer komplett und es kommt zu Überschwemmungen.
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(Quelle: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/hochwasserschutz/hintergrundinformationen/wie_entsteht_hochwasser/fachliche-grundlagen-wie-entsteht-hochwasser-119741.html#:~:text=Durch%20Hochwasser%20entstehen%20vielf%C3%A4ltige%20Lebensr%C3%A4ume,und%20Austrocknung%20zum%20Leben%20ben%C3%B6tigen.&text=Lange%20Dauerregen%2C%20kurzzeitige%20Starkniederschl%C3%A4ge%20oder,sind%20die%20Ursachen%20f%C3%BCr%20Hochwasser{https://www.nlwkn.niedersachsen.de/hochwasserschutz/hintergrundinformationen/wie_entsteht_hochwasser/fachliche-grundlagen-wie-entsteht-hochwasser-119741.html#:~:text=Durch%20Hochwasser%20entstehen%20vielf%C3%A4ltige%20Lebensr%C3%A4ume,und%20Austrocknung%20zum%20Leben%20ben%C3%B6tigen.&text=Lange%20Dauerregen%2C%20kurzzeitige%20Starkniederschl%C3%A4ge%20oder,sind%20die%20Ursachen%20f%C3%BCr%20Hochwasser}.))
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Bei Überschwemmungen laufen Gewässer wie Flüsse, Bäche und Seen über. Das Überfliessende Wasser kann Schäden an diversen
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Das Überfliessende Wasser kann Schäden an diversen
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Infrastrukur-Teilen und Privaten Besitzstümern, die im Untergrund, sowie auf höhe der Strasse stehen, verursachen. Die
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Sachschäden können sich schnell in Milliardenbeträge hochschaukeln. Ebenfalls sind jederzeit Personanschäden möglich.
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Besonders bei Hochwasser welches auf Türen und Fenstern auftritt können diese schlagartig nachgeben und so Personen
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Besonders bei Hochwasser, welches auf Türen und Fenstern auftritt können diese schlagartig nachgeben und so Personen
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schnell gefährden
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\subsubsection{Gefahr in Zürich}
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In Zürich wird die Überschwemmungsgefahr von den beiden Flüssen Limmat und der Sihl bestimmt. Das Problem ist das ein
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sehr grosser Teil von der Stadt Zürich auf dem natürlichen Schwemmkeckel, also dem Überschwemmungsgebiet der Sihl
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sehr grosser Teil von der Stadt Zürich auf dem Schwemmkeckel, also dem natürlichen Überschwemmungsgebiet der Sihl
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liegt. (Siehe Bild Schwemmkegel)
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%todo pirmin Bild Schwemmbecken
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\subsubsection{Rückblick auf die Vergangenen Ereignisse in Zürich}
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In Zürich gab es in der Vergnagenheit immer wieder Überschwemmungen. Da dies bekannt war baute man zuerst nur in
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In Zürich gab es in der Vergangenheit immer wieder Überschwemmungen. Da dies bekannt war baute man zuerst nur in
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sicheren Gebieten.\\
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1846 und 1874 kam es zu starken überflutungen. Später wuchs die Stadt und man baute auch vermehrt auf gefährdete
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Gebiete, weswegen 1910 bei einem Hochwasser starke Schäden entstanden. 1937 wurde der Bau eines Pumpspeicherwerks im
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1846 und 1874 kam es zu starken überflutungen. Später wuchs die Stadt und man baute auch vermehrt auf gefährdeten
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Gebieten, weswegen 1910 bei einem Hochwasser starke Schäden entstanden. 1937 wurde der Bau eines Pumpspeicherwerks im
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oberen Sihlbegiet abgeschlossen. Dieses dient zur Regulierung der Abflussmenge in der Sihl. Allerdings ist das keine
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Lösung für alle Probleme.
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Im Jahr 2005 wurde die lange nochmals sehr knapp. Bei einem langen, Starken regen Überschwemmte die Sihl beinahe bei
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dem wohl wichtigesten Knotenpunkt von Zürich, und zwar am Hauptbahnhof.
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dem wohl wichtigsten Knotenpunkt von Zürich, und zwar am Hauptbahnhof.
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(https://www.stadt-zuerich.ch/de/umwelt-und-energie/klima/klimaanpassung/extremereignisse/hochwasser.html#langfristiger_hochwasserschutz)
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Nach diesem Ereigniss hat der Kanton Zürich diverse Massnahmen ergriffen
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\begin{itemize}
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\item Vertiefung der Sihl unter dem Hauptbahnhof: Die Durchflusskapazität beim Hauptbahnhof
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wurde 2007 erhöht. Man vertiefte die Flusssohle der Sihl unter dem Bahnhof, so kann bei Hochwasser deutlich mehr wasser durchfliessen.
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\item Schwemmholzrechen: Durch Schwemmholz verstopfte die Sihlunterführung deshalb hat man nach diversen Tests und simulationen einen Rechen erbaut.
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\item Dieser Rechen besteht aus Holzpfeiler der bei einer Überschwemmung das Schwemmholz an eine gezielhten Stelle "Versopfen" kann, also auffangen kann.
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\item So versopft das Schwemmholz an diesem Gezielten Ort und nicht an kritischen Stellen, was den Durchfluss enorm behindern würde.
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%todo Quelle (https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/wasserbauprojekte-flexdata/sihl-schwemmholzrechen.html)
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Bild Simulation hier einfügen
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\item Steuerung des Sihlsees: Durch Vorhersagen von Starkem Regen kann einige Tage vor dem Unwetter der Sihlsee zu einem Teil abgelassen werden.
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So kann dann beim Regen der See wieder gefüllt werden. Diese Massnahme dämpft die Spitze der Wassermenge die während dem Wetterereignis herscht.
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wurde 2007 erhöht. Man vertiefte die Flusssohle der Sihl unter dem Bahnhof, so kann bei Hochwasser deutlich
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mehr wasser durchfliessen.
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\item \item Schwemmholzrechen: Durch Schwemmholz verstopfte die Sihlunterführung, deshalb hat man nach
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diversen Tests und simulationen einen Rechen erbaut. Dieser Rechen besteht aus Holzpfeiler der bei einer
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Überschwemmung das Schwemmholz an eine geziehlzen Stelle "Versopfen" also auffangen kann.
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So verstopft das Schwemmholz an diesem gezielten Ort und nicht an kritischen Stellen, was den Durchfluss enorm behindern würde.
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%todo Quelle (https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/wasserbauprojekte-flexdata/sihl-schwemmholzrechen.html) und Bild Simulation hier einfügen
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\item Steuerung des Sihlsees: Durch Vorhersagen von Starkem Regen kann einige Tage vor dem Unwetter der Sihlsee
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zu einem Teil abgelassen werden. So kann dann beim Regen der See wieder gefüllt werden. Diese Massnahme dämpft
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die Spitze der Wassermenge die während dem Wetterereignis fliesst.
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\cref{fig:sihlsee_vorabsenkung_prinzip.jpeg}(Siehe Bild Vorabsenkung)
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\begin{figure}
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@@ -818,7 +820,7 @@ Wenn die Menge an Wasser plötzlich stark zunimmt, kann es zu verschiedenen Prob
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%todo Quelle (https://www.zh.ch/de/planen-bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/hochwasserschutz-sihl-zuerichsee-limmat.html#-660382383
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\end{itemize}
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\cref{fig:ueberschwemmungen_zuerich}Siehe Biild üBerschwemmungsgefahr
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\cref{fig:ueberschwemmungen_zuerich}Siehe Bild Überschwemmungsgefahr
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\begin{figure}
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\centering
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\includegraphics[width=0.5 \linewidth]{graphics/Zuerich_Ueberschwemmung}
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@@ -827,30 +829,36 @@ Wenn die Menge an Wasser plötzlich stark zunimmt, kann es zu verschiedenen Prob
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\end{figure}
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\Subsubsection Entlastungsstollen der Sihl:
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Laut der Stadt Zürich zeigen diverse Studien das ein Entlasstungsstollen des Sihls die beste Variante ist um Überschwemmungen in der Stadt Zürich zu verhindern. Der Bau läuft bereits seit März 2022 und soll veraussichtlich 2026 abgeschlossen sein.
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Der Stollen ist so konzipiert, dass ab einem Durchfluss der Sihl von 250m^3 pro sekunde einen Teil des Wassers über den Stollen direkt in den Zürchersee umgeleitet wird. Ab einem Durlass von 300m^3 pro sekunde sei es mit Hochwasserschäden in der Stadt zu rechnen .
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Die Auswirkungen auf den See sind minimal. So würde mit dem zusätzlichen Wasser bei der See maximal einige wenige Zentimeter ansteigen. Allerdings sind auch am Seeabfluss (Limmat) arbeiten geplant
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Laut der Stadt Zürich zeigen diverse Studien, dass ein Entlasstungsstollen des Sihls die beste Variante ist, um
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Überschwemmungen in der Stadt Zürich zu verhindern. Der Bau läuft bereits seit März 2022 und soll veraussichtlich
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2026 abgeschlossen sein. Der Stollen ist so konzipiert, dass ab einem Durchfluss der Sihl von 250m^3 pro sekunde
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einen Teil des Wassers über den Stollen direkt in den Zürchersee umgeleitet wird. Ab einem Durlass von 300m^3 pro
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sekunde sei es mit Hochwasserschäden in der Stadt zu rechnen .
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Die Auswirkungen auf den See sind minimal. So würde mit dem zusätzlichen Wasser der See maximal einige
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wenige Zentimeter ansteigen. Zusätzlich sind auch am Seeabfluss (Limmat) arbeiten geplant.
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(
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Im Juli 2021, als viele Flüsse und Seen über die Ufer traten, erreichte die Sihl 248 Kubikmeter pro Sekunde. Im August 2005 lag das Maximum bei 290 Kubikmetern pro Sekunde.
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) direktes Zitat %todo Zitat einstellen
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Um das noch in Kontext zu setzten ein Zitat 2021 als in der schweiz mehrere Flüsse und Seen über die Ufer tragen,
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erreichte die Sihl 248 m^3 pro Sekunde durchfluss
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Der Stollen schützt bis zu einer Durchlaufsspitze von 600m^3 pro sekunde, wobei er selber bis zu 330 m^3 pro sekunde aufnehmen kann. Ein solch hoher durchsatz sei statistisch nur alle 500Jahre wahrscheindlich
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Der Stollen schützt bis zu einer Durchlaufspitze von 600m^3 pro sekunde, wobei er selber bis zu 330 m^3 pro sekunde aufnehmen kann.
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Ein solch hoher durchsatz sei statistisch nur alle 500Jahre wahrscheinlich
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#Bild Vergleich_Entlasstungsstollen der Sihl
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#Bild Vergleich_Entlasstungsstollen der Sihl
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\section{Lösungsansätze}
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Schutzmassnahmen zu Hochwasser kann grob in zwei Teile eingeordnet werden: Temporät und Perment. Tempörere Massnahmen
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wie Mobile Schutzwende, Barrieren, oder Sandsäcke haben den klaren nachteil das man sie zuerst aufstellen muss und sie
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nur bis zu einem gewissen Punkt schutz in extremsituationen leisten können. Deshalb macht es sinn an permanente lösungen zu denken.
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wie Mobile Schutzwende, Barrieren, oder Sandsäcke haben den klaren Nachteil, dass man sie zuerst aufstellen muss und sie
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nur bis zu einem gewissen Punkt schutz in extremsituationen leisten können. Deshalb macht es sinn an permanente Lösungen zu denken.
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\subsection{Temporäre Lösungansätze}
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Temporäre Lösungen versuchen mit den auftrettenden Wassermengen klarzukommen nicht, entweder wird versucht das Wasser
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abzuhalten oder es wird versucht die Schäden zu minimieren.
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\subsubsection{Zügänge und Öffnungen schützen}
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Vorallem Türen und Öffnungen wie äussere Treppenabgänge Lüftsungs- und Lichtschächte sind sehr anfällig auf
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Wassereinlass. Deswegen ist es sinnvoll diese Stellen höher als das umliegnede Gelände und höher als das Wasser
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\subsubsection{Abschirmung}
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Zügänge und Öffnungen schützen: Vorallem Türen und Öffnungen wie äussere Treppenabgänge Lüftsungs- und
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Lichtschächte sind sehr anfällig auf Wassereinlass. Deswegen ist es sinnvoll diese Stellen höher als das umliegnede Gelände und höher als das Wasser
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bei einer Überschwemmung zu halten. Bei der Bauplannung solcher Objekte soll also darauf geachtet werden dass
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kein Wasser direkt auf sie zukommen kann sie also auf nicht auf der Seite gebaut sind wo das Wasser
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natürlicherweise auftretten würden,
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@@ -860,68 +868,88 @@ nur bis zu einem gewissen Punkt schutz in extremsituationen leisten können. Des
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Zudem können auch Garadeneinfahren und andere Öffnungen mit sogenannten Klappschotts geschützt werden. Diese können automatisch hochgefahren werden. Siehe bilder (Klappschotts zu und Klappschotss auf)
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\subsubsection{Abdichtung}
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%todo ?
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Gebäude wird wasserdicht gemacht. Dabei ist darauf zu achten das alle Schwachstellen abgedichtet werden.
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https://www.schutz-vor-hochwasser.ch/de/news/nasse-vorsorge-2
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\subsubsection{Nasse Vorsorge}
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%todo ?
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Beim Konzept der Nassen Vorsorge wird darauf geachtet, dass eintrettendes Wasser möglichst geringen Schaden verursacht.
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https://www.schutz-vor-hochwasser.ch/de/news/nasse-vorsorge-2
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\subsection{Permanente Lösungansätze}
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Permantente Lösungen versuchen die Probleme mit Überschwemmungen im vorfeld direkt zu verhindern oder zumindes zu minimieren.
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\subsubsection {Terraingestaltung}
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https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/architekt/empfehlungen.html#/list/filters%3D%7B%22buildingTypes%22%3A%5B%22roof%22%2C%22facade%22%2C%22interior%22%2C%22technique%22%2C%22supporting_structure%22%2C%22doorways%22%2C%22environment%22%5D%2C%22naturalHazards%22%3A%5B%22flood%22%2C%22rain%22%5D%2C%22situations%22%3A%5B%22new_building_phase3%22%2C%22new_building_phase4%22%5D%7D%26survey%3D%7B%221%22%3A%221%22%2C%2211%22%3A%223%22%7D
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Bei der Terreingestaltung will man Wasser geziehlt von Geäuden wegführen.
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Bei der Terreingestaltung will man Wasser geziehlt von Gebäuden wegführen, indem das Gebäide und die Zugäge höher
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sind als die Umliegenenen so das der Wasserfluss gar nicht das Gebäude erreicht. Wichtig ist aber, dass das Risiko auf andere nicht grösser werden darf (ZGB Art. 689)
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\subsubsection{Deiche und Mauern}
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Deiche und Mauern sind mit die ältesten Praktiken zum Hochwasserschutz. Sie zerschneiden allerdings das Gebiet
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und müssen immer wieder gewartet werden.
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(https://www.hochwasserinfo.bayern.de/hintergrundwissen/wie_geht_bayern_mit_hochwasser_um/technischer_hochwasserschutz/index.htm)
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\subsubsetion{Rückhaltebecken}
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rückhaltebecken oder dezentrale Rückhaltebecken werden an verschiedenen Bächen und Wassereinzugsgebieten eingesetzt
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nicht direkt in Flüssen. Da so bei allen Zubringern weniger wasser kommt summiert sich das auf alle Einzüge und kann die Hochwasserspitzen dämpfen
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{\color{red}
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Rückhaltebecken oder dezentrale Rückhaltebecken werden an verschiedenen Bächen und Wassereinzugsgebieten eingesetzt,
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nicht direkt in Flüssen. Da so bei allen Zubringern weniger Wasser kommt summiert sich die Abnahme das Wasserflusses und kann die Hochwasserspitzen dämpfen.
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\subsubsetion{Talsperren und staatliche Hochwasserrückhaltebecken: }
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Talsperren (Wie auch die im Sihlsee) und Hochwasserrückhaltebecken können ...%todo talsperren weiterschreiben
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(sperren und Hochwasserrückhaltebecken sind sogar bei großen Hochwasserereignissen dazu geeignet,
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die Hochwasserwelle zu kappen. Dafür werden auf Grundlage von Niederschlagsberechnungen Vorhersagen für die
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Unterlieger errechnet. Auf Basis der Berechnungen wird im Anschluss darüber entschieden, ob Wasser abgelassen
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oder weiter aufgestaut wird. Diese Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit gleich mehrfach bewährt:
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So schützte der Sylvensteinspeicher 1999, 2005 und 2013 München und Bad Tölz vor Hochwasser. Talsperren verfügen über einen sehr großen Speicherraum und bieten auch bei extremen, langanhaltenden Hochwasserereignissen Schutz.
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Talsperren (Wie auch die im Sihlsee) und Hochwasserrückhaltebecken können auch bei extremen Situationen gut abhilfe schafen, dazu werden mithilfe von Niederschlagsberechnungen Vorhersagen
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gemacht und auf bedarf Wasser abgelassen oder gestaut. So kann danach Regenwasser im Rückhaltebecken, welches jetzt platz hat, gestaut werden und der Fluss wird entlastet.
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(https://www.hochwasserinfo.bayern.de/hintergrundwissen/wie_geht_bayern_mit_hochwasser_um/technischer_hochwasserschutz/index.htm?)
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Bei Hochwasser können so im Sylvensteinspeicher bis zu 61 Mio. Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden.
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Das entspricht einem Sechstel des Volumens des Tegernsees. In Bayern werden derzeit von der Wasserwirtschaftsverwaltung insgesamt 26 Wasserspeicher und 18 staatliche Hochwasserrückhaltebecken betriebe
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(https://www.hochwasserinfo.bayern.de/hintergrundwissen/wie_geht_bayern_mit_hochwasser_um/technischer_hochwasserschutz/index.htm?))Diektes Zitat}
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{\color{blue}
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\subsubsection{Geziehlte Flutung von unbebauten Flächen}
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mit dem Geziehlten Fluten kann bei extremwettersituationen geziehlt überschüssiges Wasser auf gewisse Flächen
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Mit dem geziehlten Fluten kann bei extremwettersituationen überschüssiges Wasser auf gewisse Flächen
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eingelassen werden. Diese Flächen können sehr divers sein. Z.B. eine Tiefgarage oder ein Fussballplatz oder
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einfach ungebaute Fläche neben einem Fluss.
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einfach unbebaute Fläche neben einem Fluss. Diese Flächen können aber nur eine gewisse Menge Wasser aufnehmen, wenn die Kapatät erreicht ist, fliesst das Wasser wieder im Fluss weiter.
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\subsubsection{Staustufen}
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Auch Stauflüsse (Stromgewinnung) könnten eventuel zur kontrolle von Überschwemmungen verwendet werden.
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Sie funktionieren ähnlich wie bei der Gestaltung von Rückhaltebecken, sind allerdings weit weniger einflussreich.
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Und nur bedingt wirksam.
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\subsubsection{Renaturierung von Flüssen}
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Mit dem Rückgang zu natürlichen Flussverlaufen können sich Flüsse bei Hochwasser auf ihre Auen ausbreiten und so das
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Wasser besser verteilen. (Bild natürlicher Flussverlauf am bespeiel der Rhone.
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Dazu kommt das die Renaturierung noch zahlreiche weitere Positive Effekte hat wie zum beispiel:
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Selbstreinigung und Wasserqualität, Beitrag zur Klimaanpassung und Artenvielfalt.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Rhonekorrektion https://www.enercity.de/magazin/unsere-welt/renaturierung-von-fluessen-und-auen
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%todo blaue Infrastrukur und Schwammstadtprinzip
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\begin{itemize}{\subsection {Blaue Infrastrukur}}
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Mit blauer Infrastruktur sind verschiedene Elemente im Zusammenhang mit Wasser gemeint.
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Der Vorteil ist das Wasser der umgebenden Luft bei Verdunsung Wärmeenergie abnimmt und sie somit abkühlt.
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Bewegte Wasser wie ein Brunnen versärken diesen positiven Effekt.
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Bewegte Wasser wie ein Brunnen verstärken diesen positiven Effekt.
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Dazu einige Beispiele
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\item Duchlässige Beläge
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\item Offene Gewässer
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\item Retentionsräume
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\item Versickerungsbereiche
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\item Renaturierung von Flüssläufen und Auen: Mit dem Rückgang zu natürlichen Flussverlaufen kann wasser
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\item bei Hochwasser besser verteilt werden. (Bild natürlicher Flussverlauf am bespeiel der Rhone.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Rhonekorrektion
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\end{itemize}
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\subsection{Schwammstadt}
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https://de.wikipedia.org/wiki/Schwammstadt
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}%color
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}%color
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\label{sec:hauptteil}
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\section{Schlusswort} %Kapitel 3 - Schlusswort
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todo -> Aussagesatz der den Klimawandel klar vom Stadtklima (Thema der Arbeit) abgrenzt.
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%todo -> Aussagesatz der den Klimawandel klar vom Stadtklima (Thema der Arbeit) abgrenzt.
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\pagebreak %PAGEBREAK
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\bibliography{bibliography} % Kapitel 4 - Literaturverzeichnis
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Reference in New Issue
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