Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums in Lübeck . )eratur und SauerstoÖwerte miteinander —noch deutlicher ist die Darstellung durch Kurven in Figur 5 — so siehtman, daß Temperatur und Sauerstoffgehalt zu allen Zeiten parallel laufen, Temperatur in5 o ^. Fig. 5.( ~)und Sauer- 50% 100% Sauerstoffgehalt in 7*derSättijun9. 150% 61 beide haben ihre Sprungschicht in derselben Tiefe. Der Hemmelsdorfer Seegehört also bezüglich seiner Sauerstoffverhältnisse zum baltischen Seentypus(in Thienemannscher Bezeichnung.^) Diese Seen des baltischen Typus sindnährstoffre


Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums in Lübeck . )eratur und SauerstoÖwerte miteinander —noch deutlicher ist die Darstellung durch Kurven in Figur 5 — so siehtman, daß Temperatur und Sauerstoffgehalt zu allen Zeiten parallel laufen, Temperatur in5 o ^. Fig. 5.( ~)und Sauer- 50% 100% Sauerstoffgehalt in 7*derSättijun9. 150% 61 beide haben ihre Sprungschicht in derselben Tiefe. Der Hemmelsdorfer Seegehört also bezüglich seiner Sauerstoffverhältnisse zum baltischen Seentypus(in Thienemannscher Bezeichnung.^) Diese Seen des baltischen Typus sindnährstoffreiche Gewässer mit reicher Produktion an Phytoplankton. In derWassermasse oberhalb der Sprungschicht erzeugt das lebende Phytoplanktonimmer neuen Sauerstoff, unterhalb der SpruDgschicht dagegen fehlt dieseProduktion und der vom Winter her vorhandene Sauerstoff wird durch dasherabsinkende abgestorbene Plankton aufgezehrt; je tiefer wir kommen,umsoweniger Sauerstoff ist vorhanden, Temperatur und Sauerstoffkurveverlaufen parallel zu einander. Am Grunde solcher Seen finden meiststarke Fäulnisprozesse und damit verbunden eine Entwicklung von Schwefel-wasserstoff statt. ) Thienemann, Biologische Seentypen, Archiv f. Hydrobiol. 1920. Im Gegensatz zum baltischen Seentypns steht der subal


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