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<title>Sickerströmung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Sickerströmung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Als <b>Sickerströmung</b> oder <b>Sickerfluss</b> bezeichnet man die <a href="Str%C3%B6mungsmechanik" title="Strömungsmechanik">Strömung</a> eines oder mehrerer <a href="Fluid" title="Fluid">Fluide</a> (<a href="Phase_(Materie)" title="Phase (Materie)">Phasen</a>) durch ein <a href="Por%C3%B6ses_Medium" class="mw-redirect" title="Poröses Medium">poröses Medium</a>, das Durchwandern von <a href="Filtermedium" class="mw-redirect" title="Filtermedium">Filtermedien</a>.
</p><p>Solche Medien sind z.&nbsp;B. der <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Erdboden</a>, <a href="Sand" title="Sand">Sand</a> o.&nbsp;ä., oder der <a href="Aquifer" class="mw-redirect" title="Aquifer">Aquifer</a> des <a href="Grundwasser" title="Grundwasser">Grundwassers</a>. Beim Fluid kann es sich um <a href="Sickerwasser" title="Sickerwasser">Sickerwasser</a>, aber auch um andere Flüssigkeiten handeln (<a href="Erd%C3%B6l" title="Erdöl">Erdöle</a>).
</p><p>Charakteristisch für einen Sickerfluss ist, dass das Strömungsverhalten der beteiligten Fluide hauptsächlich durch den <a href="Druckgradient" class="mw-redirect" title="Druckgradient">Druckgradienten</a> und die Leitfähigkeit des Mediums bestimmt wird. Die Effekte der <a href="Oberfl%C3%A4chenspannung" title="Oberflächenspannung">Oberflächenspannung</a> können optional als <a href="Kapillarit%C3%A4t" title="Kapillarität">Kapillardruck</a> berücksichtigt werden.
Die Gleichungen von Sickerflüssen lassen sich durch vereinfachende Annahmen aus den <a href="Navier-Stokes-Gleichungen" title="Navier-Stokes-Gleichungen">Navier-Stokes-Gleichungen</a> herleiten. Bei den Navier-Stokes-Gleichungen werden Transport- und Strömungsverhalten von Fluiden modelliert, wohingegen die <a href="Oberfl%C3%A4chenspannung" title="Oberflächenspannung">Oberflächenspannung</a> nur am Rand des betrachteten Gebiets Einfluss erhält.
</p><p>Theoretisch könnten Sickerflüsse mit dem <a href="Darcy-Gesetz" title="Darcy-Gesetz">Gesetz von Darcy</a> beschrieben werden. Im Allgemeinen ist der Porenverlauf des Mediums (z.&nbsp;B. des Erdbodens) allerdings unbekannt. Außerdem berücksichtigt man bei Sickerflüssen <a href="Adsorption" title="Adsorption">Adsorptions</a>- und Einlagerungseffekte in den Poren (<a href="Kapillare" title="Kapillare">Kapillaren</a>) des Mediums. Zudem wäre eine komplette Berechnung des Strömungsverhaltens der Fluide in einem komplexen Aufbau eines porösen Mediums sehr aufwändig. Bei Sickerflüssen hingegen wird die Porenstruktur des Mediums z.&nbsp;B. durch Durchlässigkeits- und Affinitätskonstanten (<a href="Durchl%C3%A4ssigkeitsbeiwert" class="mw-redirect" title="Durchlässigkeitsbeiwert">Durchlässigkeitsbeiwert</a>) beschrieben. Damit wird eine näherungsweise Beschreibung des Strömungsverhaltens ermöglicht.
</p><p>Sickerflüsse können durch <a href="Partielle_Differentialgleichung" title="Partielle Differentialgleichung">partielle Differentialgleichungen</a> beschrieben werden. Das bekannteste Modell hierfür ist die <a href="Richards-Gleichung" title="Richards-Gleichung">Richards-Gleichung</a>, die einen Sickerfluss einer Luft-Flüssigkeits-Mischung im porösen Medium beschreibt. Durch Kopplung mehrerer Richards-Gleichungen können weitere Phasen (d.&nbsp;h. Fluide) dem Sickerfluss-Modell hinzugefügt werden. Damit ist z.&nbsp;B. die Ausbreitung eines Öl-Wasser-Gemisches im Erdboden beschreibbar.
</p><p>Eine Anwendung des Sickerfluss-Modells ist die Modellierung von Grundwasser, etwa die Ausbreitung von <a href="Stoffreinheit#Verunreinigung_(Kontamination)" title="Stoffreinheit">Kontaminationen</a> im Erdboden mit einem <a href="Grundwassermodell" title="Grundwassermodell">Grundwassermodell</a>. Insbesondere lassen sich durch geeignete Wahl der Randbedingungen der beschreibenden partiellen Differentialgleichungen Lösungen zur Beseitigung von derartigen Kontaminationen ermitteln.
</p><p>Eine brauchbare Möglichkeit, eine Sickerströmung darzustellen und zu berechnen, ist das <a href="Str%C3%B6mungsnetz" title="Strömungsnetz">Strömungsnetz</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Porenwasser" title="Porenwasser">Porenwasser</a></li>
<li><a href="Sickerlinie" title="Sickerlinie">Sickerlinie</a> (Grenze zwischen durchsickertem und nicht durchsickertem Teil des porösen Mediums)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Arthur_Casagrande" title="Arthur Casagrande">Arthur Casagrande</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://openlibrary.org/books/OL13952045M/Seepage_through_dams"><i>Seepage through dams</i></a>, Harvard University, Graduate School of Engineering in Cambridge, Mass., 1937</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2024-10-21" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Sickerstr%C3%B6mung&amp;oldid=249625584">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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