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Renaturierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes

Foto: Ein Bagger bei der Bearbeitung der Ufer eines Fließgewässers. Am Ufer sind einzelne Bäume zu sehen. Im Hintergrund eine Brücke.

Baumaßnahme zur Renaturierung der Dhünn (2003)
Für die Renaturierung des Mündungsbereiches der Dhünn in Nordrhein-Westfalen waren bauliche Initialmaßnahmen notwendig.
Quelle: Thomas Zumbroich / Planungsbüro Zumbroich

Verbesserungen der Gewässerstruktur können durch verschiedene Renaturierungsmaßnahmen erreicht werden. Für die Maßnahmenwahl gibt zunächst das Gewässerleitbild die Richtung vor. Flächennutzung und -verfügbarkeit beschränken den Rahmen des Machbaren. Aus den Defiziten der lokalen Gewässerstruktur leiten sich die konkreten hier gelisteten Maßnahmen ab.

29.08.2019

Maßnahmen zur Renaturierung von Fließgewässern

Um Fließgewässer zu renaturieren, muss nicht immer der Bagger kommen. Dynamische Gewässer gestalten ihre Renaturierung selbst, wenn man ihnen Entwicklungsraum gibt und Initialmaßnahmen durchführt. Kann der Gewässerlauf nicht verändert werden, so können kleine Maßnahmen dennoch die Struktur des Gewässers wesentlich verbessern. Über 90 % der deutschen Flüsse und Bäche sind über weite Strecken begradigt, eingeengt, verrohrt oder von Bauwerken unterbrochen. Durch Renaturierungen kann der ökologische Zustand und die Attraktivität der Gewässer verbessert werden.

Download Infografikgalerie als Poster (A3): Maßnahmen zur Renaturierung von Fließgewässern
CC BY-ND 4.0 Umweltbundesamt 2019

  • 1/4 - Wenn Hindernisse vorhanden sind:

    Mögliche Maßnahmen:

    • Querbauwerke entfernen
    • Hindernisse zu durchgängigen Gleiten umbauen
    • Fischschutz- und Fischabstiegseinrichtungen errichten
    • Durchlässe und Verrohrungen umgestalten
    • Zuläufe naturnah anbinden
    • Naturnahe ⁠Gewässerunterhaltung⁠

    Mehr zu Maßnahmen für die Durchgängigkeit: uba.de/massrenat-hinderniss

  • 2/4 - Wenn der Gewässerverlauf nicht verändert werden kann:

    Mögliche Maßnahmen:

    • Entwicklung von Ablagerungen und Verkrautung zulassen
    • Strukturelemente (z. B. ⁠Totholz⁠) einbauen
    • Gewässersohle anheben
    • ⁠Niedrigwasserrinne⁠ gestalten
    • Natürliche Gewässersohle herstellen
    • Technischen Uferverbau austauschen
    • Ufer abflachen
    • Naturnahe ⁠Gewässerunterhaltung⁠

    Mehr zu Maßnahmen im bestehenden Profil: uba.de/massrenat-laufbleibt

  • 3/4 - Wenn Gewässerprofil und Ufer verändert werden können:

    Mögliche Maßnahmen:

    • Begradigten Gewässerverlauf neu trassieren
    • Uferverbau entfernen
    • Strömungslenker einbauen
    • Ufer und Gewässernahbereiche abflachen
    • Ufer strukturreich gestalten
    • ⁠Gewässerrandstreifen⁠ anlegen
    • Eigendynamik in Teilbereichen zulassen
    • Naturnahe ⁠Gewässerunterhaltung⁠

    Mehr zu Maßnahmen im Gewässer und im Nahbereich: uba.de/massrenat-uferprofil

  • 4/4 - Wenn weiträumige Entwicklung möglich ist:

    Mögliche Maßnahmen:

    • Deiche rückverlegen
    • Nutzung im Gewässerumfeld extensivieren
    • Breiten ⁠Gewässerentwicklungskorridor⁠ anlegen
    • Überflutungsräume sichern und erweitern
    • Altarme reaktivieren oder Seitenarme anlegen
    • Eigendynamik zulassen bzw. anstoßen
    • Naturnahe ⁠Gewässerunterhaltung⁠

    Mehr zu Maßnahmen bis weit in die ⁠Aue⁠: uba.de/massrenat-weitraum

Gewässerleitbild gibt die Richtung der Renaturierungsmaßnahmen vor

Flüsse prägen Landschaften und werden von ihnen geprägt. Gestein, ⁠Klima⁠ und Vegetation bestimmen, wie ein Gewässer aussieht. Die Form eines Flusses ist daher typisch für eine bestimmte Region. Ein gemächlich geschwungener Sandbach im Norddeutschen Tiefland unterscheidet sich deutlich von einem reißenden Gebirgsbach der Alpen oder einem tief in die Landschaft eingeschnittenen Mittelgebirgsbach. Fließgewässer verändern ihrerseits die Landschaft, indem sie Gestein und Boden abtragen, transportieren und anderorts wieder ablagern. Dadurch gestalten Flüsse und Bäche Landschaftsformen wie Täler, Auen und Küstenzonen.

Deutschland lässt sich in eine Vielzahl von Gewässerlandschaften unterteilen, die sich in drei geografischen Haupteinheiten zusammenfassen lassen (Briem 2003):

  • Norddeutsches Flachland,
  • Mittelgebirge und
  • Alpen zusammen mit dem Alpenvorland.

Innerhalb dieser Landschaften finden sich unterschiedliche Fließgewässertypen. Die Gewässertypen unterscheiden sich in ihrer Struktur (z. B. ⁠Talform⁠, Substratzusammensetzung), aber auch in den Lebensgemeinschaften der Tiere und Pflanzen, die in ihnen vorkommen. In Deutschland werden 25 Fließgewässertypen unterschieden: vier für die Alpen und das Alpenvorland, acht für die Mittelgebirge, neun für das Norddeutsche Tiefland sowie vier von der Ökoregion unabhängige Typen (Pottgiesser & Sommerhäuser 2008; Pottgiesser 2018). Die Fließgewässertypen tragen wohlklingende Namen wie z. B. "Bäche und Flüsse der Jungmoräne des Alpenvorlandes", "Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse" oder "Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche". Leitbilder für die Gewässertypen werden in den hydromorphologischen Steckbriefen der deutschen Fließgewässertypen beschrieben und illustriert.

Das Leitbild wird auch als Referenzzustand bezeichnet. Es ist Grundlage der Gewässerbewertung und der Maßnahmenplanung, denn es bestimmt, in welche Richtung eine Fließgewässerrenaturierung gehen sollte. So wird beispielsweise die Sohle eines Sandbaches im Tiefland von Sand geprägt. Das Einbringen von groben Steinen im Zuge einer Renaturierung würde in diesem Fall nicht dem natürlichen Leitbild entsprechen.

Der Referenzzustand ist in unseren – über Jahrhunderte veränderten – Fließgewässern oftmals nicht wiederherzustellen. Renaturierungen sollen Flüsse und Bäche als Bestandteile unserer Kulturlandschaften revitalisieren, also wieder beleben. Sie sollen das Fließgewässer so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückführen.

Karte der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässertypen Deutschlands

Karte der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässertypen Deutschlands
Karte der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässertypen Deutschland, Standgewässer und andere Gewässer sind ebenfalls eingezeichnet. vier für die Ökoregion der Alpen und des Alpenvorlandes, acht für das Mittelgebirge, neun für das Norddeutsche Tiefland sowie vier von der Ökoregion unabhängige Typen.
Quelle: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

Gezeichnete Skizze, die eine hydromorphologische Idealstruktur eines Fließgewässers vom Typ 5 zeigt. Entlang des Ufers finden sich lebensraumtypische Gehölze, Wurzelballen und Totholz. Die Gewässersohle prägt Schotter und Kies. Mehrere Schotter- und Kiesbänke liegen im und am Gewässer, die teilweise überspült werden beziehungsweise teilweise Inseln bilden, die vom Gewässer umflossen werden. Makrophyten wie zum Beispiel Wassermoose und Totholz tragen zur hohen Strukturvielfalt im Gewässer bei.

Habitatskizze für den Fließgewässertyp 5: „Grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach“
Leitbilder für den sehr guten ökologischen Zustand der Gewässertypen werden in den hydromorphologischen Steckbriefen der deutschen Fließgewässertypen beschrieben und mit Habitatskizzen illustriert. Sie dienen als Grundlage für die Maßnahmenplanung von Renaturierungen.
Quelle: Umweltbundesamt 2014

Faktoren für die Auswahl von Maßnahmentypen zur Gewässerrenaturierung

Planerische Rahmenbedingungen und Nutzungsansprüche definieren die Grenzen

Bei Renaturierungsprojekten sind die Nutzungsansprüche an das Gewässer und die angrenzenden Flächen zu berücksichtigen (z. B. Flächenentwässerung, Hochwasserabfluss, Schifffahrt). Sie sind ausschlaggebend für die Möglichkeiten und Grenzen einer naturnahen ⁠Gewässerentwicklung⁠. In einer dicht besiedelten Mittelgebirgslandschaft mit engen Tälern dominieren beispielsweise die Ansprüche des Hochwasserschutzes. Dagegen tritt in einer landwirtschaftlich genutzten Tieflandebene eher die Flächenentwässerung in den Vordergrund. Je nach Ausgangslage ergeben sich somit unterschiedliche Möglichkeiten für die Gewässerentwicklung. Die Bandbreite reicht von kleinen baulichen Aufwertungen in einem verbauten Stadtgewässer bis hin zu eigendynamischer Entwicklung des Gewässers in einer weitestgehend nutzungsfreien Landschaft.

Von zentraler Bedeutung für die Möglichkeiten der Gewässerentwicklung ist die Verfügbarkeit von angrenzenden Flächen (Mehr dazu: Flächenbereitstellung für Gewässerrenaturierungen). Darüber hinaus sind Renaturierungsmaßnahmen in Einklang mit bestehenden Nutzungsinteressen (Mehr dazu: Kooperation und Partizipation für erfolgreiche Renaturierungen) sowie planungs- und naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu bringen (Mehr dazu: Planungsverfahren für Renaturierung festlegen und Naturschutzrechtliche Belange bei Gewässerrenaturierungen).

Je nach Rahmenbedingungen gibt es unterschiedliche Maßnahmenoptionen, die geeignet sind, ein möglichst hohes Maß an Gewässerentwicklung und Naturnähe zu erreichen, ohne die vorhandenen Nutzungen übermäßig zu beeinträchtigen.

Ökosystemdefizite beeinflussen Wirkung von Maßnahmen

Für die Wahl von geeigneten Renaturierungsmaßnahmen müssen auch die Störungen von Ökosystemprozessen im ⁠Einzugsgebiet⁠ des Gewässers betrachtet werden. Denn der Zustand an einem bestimmten Abschnitt eines Fließgewässers wird von übergeordneten Faktoren beeinflusst, die das gesamte Gewässer und sein Einzugsgebiet prägen. Diese Faktoren sind bei der Wahl von Renaturierungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Andernfalls beheben die Maßnahmen nur kurzfristig lokale Symptome, während die übergeordneten Ursachen weiterhin bestehen bleiben und die gewünschten Verbesserungen ausbleiben.

Übergeordnete Faktoren, die bei einer wesentlichen Beeinträchtigung eine Renaturierung unwirksam machen können, sind:

  • Wasserqualität – unzureichende Wasserqualität u. a. durch Überdüngung, Mikroverunreinigungen oder pharmazeutische Rückstände;
  • Wassertemperatur – veränderte Temperaturen durch Einleitungen und Stauhaltungen;
  • ⁠Abflussdynamik⁠ und Sedimenthaushalt – gestörte ⁠Morphodynamik⁠ durch Querbauwerke, Rückstaue oder Einleitungen (⁠LAWA⁠ 2017);
  • Gewässervernetzung – gestörte Längsvernetzung durch Querbauwerke, gestörte Quervernetzung durch Entkopplung von Gewässer und ⁠Aue⁠, gestörte vertikale Vernetzung durch Sohl- und Uferverbaue;
  • Lebensräume und Eigendynamik – verarmte Habitatvielfalt und eingeschränktes Entwicklungspotenzial durch Begradigungen und technischen Ausbau über weite Gewässerstrecken.

Renaturierungsmaßnahmen sollten daher nicht isoliert geplant und umgesetzt werden. Sie entfalten ihre volle Wirkung nur dann, wenn auch solche übergeordneten Defizite beseitigt werden (z. B. verbesserte Abwasserreinigung, ökologisch ausgerichtete Steuerung von Wasserkraftanlagen, Schaffung von ökologischen Trittsteinhabitaten).

Defizite der lokalen ⁠Gewässerstruktur⁠ bestimmen konkrete Maßnahmen

Die konkreten baulichen Einzelmaßnahmen für eine Renaturierung ergeben sich schließlich als notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der lokal festgestellten Strukturdefizite im Renaturierungsabschnitt. Zu den wichtigsten hydromorphologischen Defiziten, die durch Renaturierungsmaßnahmen behoben werden sollen, gehören:

  • monotone Gewässerläufe durch Begradigung,
  • unterbrochene Durchgängigkeit durch Querbauwerke und Verrohrungen,
  • eingetiefte Gewässerprofile durch gestörten ⁠Abfluss⁠- und ⁠Geschiebehaushalt⁠,
  • fehlende Strukturvielfalt der Lebensräume für Pflanzen und Tiere durch massiven Verbau von Sohle und Ufer,
  • reduzierte Beschattung wegen fehlender gehölzbestandener ⁠Gewässerrandstreifen⁠.
Foto: Ein Fluss mit starker Eintiefung. Im Hintergrund sind landwirtschaftlich genutzte Flächen zu sehen, die bis an den Gewässerrand reichen.

Faktor Ökosystemdefizit – Beispiel: Gestörtes Abfluss- und Sedimentregime
Die Eintiefung eines Gewässers hat neben lokalen Ursachen (z. B. Begradigung) oftmals auch Ursachen, die auf Einzugsgebietsebene zu suchen sind (z. B. Veränderungen der Abflussdynamik und des Sedimenthaushalts). Solche übergeordneten Faktoren sind bei der Wahl von effektiven Renaturierungsmaßnahmen zu berücksichtigen.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Ein begradigter Fluss mit Ufersicherung und einseitig mit Häusern, die bis auf wenige Meter an den Gewässerrand reichen.

Faktor Nutzungsansprüche – Beispiel: Bebauung als Restriktion
In Ortslagen schränkt die Bebauung den Platz für eine naturnahe Gewässerentwicklung oftmals stark ein.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Eine Flussbiegung mit massivem Verbau entlang des Prallufers, der Erosion und somit eigendynamische Entwicklung des Flusses verhindert.

Faktor lokale Defizite – Beispiel: Massiver Uferverbau als Entwicklungshindernis
Renaturierungsmaßnahmen haben zum Ziel, die lokalen Defizite der Gewässerstruktur zu beheben, z. B. durch das Entfernen von Uferverbau.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Maßnahmen für die Durchgängigkeit – wenn Hindernisse vorhanden sind

Bauliche Strukturen wie Talsperren, Rückhaltebecken, Wehre, Abstürze und Rampen unterbrechen die Durchgängigkeit der Gewässer für Fische und andere wandernde Gewässerorganismen (DWA 2014). Neben dieser biologischen Durchgängigkeit beeinflussen solchen Bauwerke auch den Sedimenthaushalt und das Abflussverhalten eines Gewässers (⁠LAWA⁠ 2017). Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit und einer naturnahen ⁠Abfluss⁠- und Geschiebedynamik ist von zentraler Bedeutung, da diese Faktoren die Lebensraumqualität an jeder Stelle im Gewässer maßgeblich beeinflussen.

Konkrete Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit sind:

  • Entfernen von Querbauwerken – Eine vollständige Beseitigung ist dann möglich, wenn die Nutzung (z. B. einer Wassermühle) aufgegeben wurde. An Querbauwerken bestehende Wasserspiegeldifferenzen können nach Entfernung des Querbauwerks z. B. durch eine Aufweitung des Gewässerprofils oder eine Sohlenstabilisierung (z. B. durch große Steinblöcke) ausgeglichen werden. Mehr dazu: Ahr: Barrierefreiheit und Lebensraum für Fische schaffen
  • Umbau von Querbauwerken – Ohne energiewirtschaftliche Nutzung kann ein Bauwerk (z. B. ein Wehr) in der Regel zu einer fischpassierbaren, rauen ⁠Sohlrampe⁠ oder ⁠Sohlgleite⁠ umgebaut werden. Hierbei wird die Gewässersohle bei einem mäßigen – dem Flusstyp entsprechenden – Gefälle durch große Steinblöcke gesichert. Unterschiedliche Bauweisen sind möglich (z. B. asymmetrische bzw. aufgelöste Sohlrampe, Becken-Riegel-Struktur, Teilrampe). Mehr dazu: Fischaufstiegsanlage an der Nebel bei Lüssow
  • Anlage von naturnahen Umgehungsgerinnen – ist eine Beseitigung oder ein Umbau eines Querbauwerks nicht realisierbar, ermöglicht ein ⁠Umgehungsgerinne⁠ Fischen und anderen aquatischen Lebewesen die Überwindung des Hindernisses. Solche Umgehungsgerinne oder -bäche orientieren sich in Linienführung, Gefälle und Substratzusammensetzung am jeweiligen Gewässertyp. Der Flächenbedarf für Umgehungsrinne ist in der Regel relativ hoch. Mehr dazu: Umgehungsgerinne und Wanderhilfen als Lebensraum für Fische am Inn
  • Bau von technischen Fischwanderhilfen – im Gegensatz zu naturnahen Umgehungsgerinnen weisen diese technischen Bauwerke mit ihren Becken kaum naturnahe Habitatelemente auf. Technische Fischwanderhilfen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, wie dem ⁠Schlitzpass⁠ (Vertical-Slot-Pass) oder dem ⁠Borstenpass⁠ (gut geeignet für kleinere Gewässer). Da die Baukosten relativ hoch sind und die Instandhaltung aufwändig ist, sind technische Wanderhilfen nur dann zu empfehlen, wenn aufgrund von beengten Platzverhältnissen oder anderen Restriktionen keine naturnahen Umgehungsgerinne möglich sind.
  • Umgestaltung von Durchlässen und Verrohrungen – Nicht nur Querbauwerke, sondern auch enge Durchlässe oder lange Verrohrungen können die Wanderung von Wasserlebewesen stark behindern, denn Fische und andere wandernde Organismen vermeiden glatte Betonsohlen und hohe Strömungsgeschwindigkeiten. Zudem können zu eng bemessene Profile einen Wasserrückstau und den Rückhalt von Sedimenten verursachen. Durch das Öffnen von Verrohrungen, das Aufweiten von Durchlässen und das Herstellen relativ naturnaher Sohl- und Uferstrukturen lassen sich auch sogenannte Zwangspunkte (z. B. Straßenunterquerungen) passierbar gestalten. An kleinen Gewässern im ländlichen Raum bieten sich Furten statt Rohrdurchlässen an.
  • Wiederanbindung von Zuläufen – Mündungsbereiche von Seitengewässern wurden im Zuge des Gewässerausbaus oftmals verlegt und befestigt. Zudem entstanden durch die Eintiefung der Hauptgewässer für Fische und andere Organismen unüberwindbare Wasserspiegeldifferenzen zwischen Haupt- und Zulauf. Durch Maßnahmen wie der Entwicklung naturnaher, niveaugleicher Mündungsbereiche oder den Bau von fischpassierbaren Mündungsrampen lassen sich Zuläufe wieder an das Gewässersystem anbinden. Mehr dazu: Renaturierung der Ahrmündung bei Sinzig

Das DWA-Merkblatt M-509 "Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke – Gestaltung, Bemessung, Qualitätssicherung" zeigt Möglichkeiten auf, wie die ökologische Durchgängigkeit wiederhergestellt werden kann.

Foto: Eine Wanderhilfe für Fische aus Steinen, die versetzt in das Gewässer eingebracht sind

Wanderhilfe an Wehr
Über einen Fischpass ist dieses Wanderhindernis für Fische passierbar.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Die fertiggestellte Fischaufstiegsanlage in Lüssow. Eine langgezogene Gleite mit vielen größeren Steinblöcke im Gewässer ersetzt das alte Streichwehr.

Fischaufstiegsanlage in naturnaher Bauweise bei Lüssow (2018)
Dieser 130 m lange Beckenpass macht die Laichgebiete im Mittellauf der Nebel wieder erreichbar für Fische aus der Ostsee.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Eine technische Wanderhilfe aus Beton mit strömungsberuhigten Zonen für den Aufstieg und Abstieg von Lebewesen.

Schlitzpass als Fischwanderhilfe an Wasserkraftanlage am Inn (2018)
Technische Wanderhilfen sind insbesondere bei Platzmangel eine Alternative zu weitläufigen Umgehungsgerinnen.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Luftbild des Kraftwerks Gars am Inn, um das ein künstlich angelegtes Umgehungsgewässer für Fische herumführt.

Umgehungsgerinne am Kraftwerk Gars (2014)
Der Fischpass zur Umgehung des Kraftwerks Gars am Inn enthält zahlreiche unterschiedliche Strukturen und wird somit auch selbst zum Lebens- und Rückzugsraum für Fische.
Quelle: VERBUND Innkraftwerke GmbH

Luftbild der Ahrmündung. Im Vordergrund ist die Ahr mit mehreren Nebenarmen zu erkennen. An den Ufern finden sich viele Kiesbänke und Gehölze. Im Hintergrund liegt der Rhein mit mehreren Siedlungen.

Durchgängige Ahrmündung in den Rhein bei Sinzig (2018)
Seit der Renaturierung hat sich eine naturnahe Flussmündung mit mehreren Nebenarmen entwickelt.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Maßnahmen im bestehenden Profil – wenn der Gewässerlauf nicht verändert werden kann

Insbesondere in Ortslagen werden Fließgewässern kaum Möglichkeiten zur eigendynamischen Entwicklung geboten. Angrenzende Nutzungen und Infrastrukturen werden durch massiven Verbau gesichert. Für einen geregelten ⁠Abfluss⁠, insbesondere bei Hochwasser, sind die Gewässerbetten oftmals technisch ausgebaut. Ihre monotone Struktur bietet Tieren und Pflanzen kaum Lebensraum. Unter bestimmten Voraussetzungen (Beibehaltung der Ufersicherung, Gewährleistung eines geregelten Wasserabflusses etc.) können auch in solchen Restriktionsbereichen kleinräumige Maßnahmen zu Habitatverbesserungen im bestehenden ⁠Gewässerprofil⁠ führen. Das Ziel solcher Renaturierungen ist vor allem die Erhöhung der Strukturvielfalt in der Gewässersohle.

Konkrete Maßnahmen zur Strukturaufwertung im bestehenden Gewässerprofil sind:

  • Herstellen einer natürlichen Gewässersohle – Gepflasterte oder betonierte Sohlen bieten den meisten Tieren und Pflanzen keinerlei Lebensraum. Durch das Entfernen von massivem Sohlverbau kann bereits eine erhebliche ökologische Aufwertung erzielt werden. Zusätzlich kann gewässertypisches Substrat in die Sohle eingebracht werden. In Bereichen, in denen das strömende Wasser unerwünscht ⁠Geschiebe⁠ in Bewegung zu setzen droht, können ⁠Wasserbausteine⁠ zur Sohlsicherung eingebracht werden. Mehr dazu: Kleinräumige Aufwertungen für Kieslaicher der Wümme, Umgestaltung der Ahr in Bad Neunahr-Ahrweiler
  • Einbau von Strukturelementen – Verankertes ⁠Totholz⁠, Störsteine oder Ufersporne können auch in ausgebauten Gewässern vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen. Sie sorgen für abwechslungsreiche Strömungs- und Substratverhältnisse. Gleichzeitig können solche Elemente zur naturnahen Sicherung von Sohle und Ufer dienen. Mehr dazu: Totholz als Lebensraumfaktor – alles andere als tot
  • Gestaltung von Niedrigwasserrinnen – Für einen geregelten Hochwasserabfluss wurden viele Gewässer deutlich breiter als im natürlichen Zustand ausgebaut. Das Gewässerbett ist in solchen Fällen unnatürlich breit und die Wasserstände bei Trockenheit sehr niedrig. Durch Strömungslenker (Buhnen, Steine, Totholz) kann die Ausbildung einer langfristig stabilen, stets wasserführenden ⁠Niedrigwasserrinne⁠ erzielt werden. Diese ist besonders in den trockenen Sommermonaten mit geringen Abflüssen für Fische wichtig. Mehr dazu: Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Helme bei Nordhausen, Fließgewässerökologische Umgestaltung des Schierenbaches, Entwicklungskorridor und Sekundäraue an der Nebel zwischen Dobbin und Linstow
  • Austausch von technischem mit naturnahem Uferverbau – Wenn der Rückbau von Ufersicherungen nicht möglich ist, können naturnahe Bauweisen massive Uferverbaue aus Beton oder Stein ersetzen. Sie sichern die Ufer und haben gleichzeitig ökologische Funktionen als Lebensräume und Nahrungsquellen. Zu naturnahem Uferverbau zählen beispielsweise Böschungsbegrünung, Geotextilien, Spreitlagen, Blockwurf/Steinschüttung, Trockenmauer, Faschinenwände, Wurzelstöcke, Stangenverbau, Krainerwände und Raubäume.
  • Schonende ⁠Gewässerunterhaltung⁠, wenn Baumaßnahmen nicht möglich sind – Unter besonders restriktiven Rahmenbedingungen ist die Sicherstellung eines geregelten Abflusses in technisch ausgebauten Profilen oberstes Ziel. In solchen Fällen sind keine baulichen Renaturierungen oder eigendynamischen Entwicklungen des Gewässers möglich. Wenn andere wasserwirtschaftliche Ziele wie Hochwasserschutz nicht gefährdet werden, kann hier eine schonende Gewässerunterhaltung zur ökologischen Aufwertung beitragen. Das DWA-Merkblatt "Neue Wege der Gewässerunterhaltung – Pflege und Entwicklung von Fließgewässern" (DWA 2010) zeigt Möglichkeiten auf, wie Unterhaltungsmaßnahmen gewässerschonend durchgeführt werden können. Mehr dazu: Naturnahe Gewässerunterhaltung – Alternative zur Baumaßnahme

 

Foto: Gezielt eingebrachte und befestigte Baumstämme in der Ruhr. Sie erhöhen die Strömungsdiversität und Strukturvielfalt. Die Ufer sind dicht bewachsen.

Verankertes Totholz als Strukturelement und Strömungslenker an der Ruhr in Arnsberg (2018)
Gezielt eingebrachte und befestigte Baumstämme erhöhen die Strömungsdiversität und Strukturvielfalt.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Bach mit hohen Ufermauern und angrenzenden Häusern und Straßen in Ortslage. Die Gewässersohle ist offen, mit Kies bedeckt und stellenweise bewachsen. Der Bach verläuft leicht schwingend im Kastenprofil.

Naturnahe Sohlstrukturen in urbanem Fließgewässer
Auch innerhalb technischer Profile mit erheblichen Entwicklungshindernissen lässt sich die Sohle durch Kies und Vegetation aufwerten.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Ein renaturierter Flussabschnitt mit geradem Flusslauf wird über größere Steine und Blöcke strukturreicher und naturnäher gestaltet.

Naturnahe Umgestaltung einer ehemals betonierten Gewässersohle in Bad Neuenahr-Ahrweiler (2018)
Größere Steine und Blöcke ersetzen den ehemaligen massiven Sohlverbau und machen das Gewässer strukturreicher und naturnäher.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Maßnahmen im Gewässer und im Nahbereich – wenn das Gewässerprofil und die Ufer verändert werden können

In intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaften wird Fließgewässern kaum Raum zugestanden. Flächennutzungen wie Weiden, Grünland oder Acker reichen oftmals bis an die Gewässerkante der Flüsse und Bäche. Durch Kooperation mit der Landwirtschaft und strategisches Flächenmanagement lässt sich dennoch Platz im Gewässernahbereich schaffen, der eine naturnahe ⁠Gewässerentwicklung⁠ ermöglicht. Deutliche Habitatverbesserungen im Gewässerbett und den angrenzenden Flächen können erzielt werden, wenn Maßnahmen an möglichst langen Gewässerabschnitten oder in kurzen Abständen aufeinander folgend umgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist die Flächenverfügbarkeit in Form von möglichst breiten, kontinuierlichen Streifen entlang des Gewässers.

Konkrete Maßnahmen zur Gewässerentwicklung mit limitierter Flächenverfügbarkeit sind:

  • Anlage von ⁠Gewässerrandstreifen⁠ – Möglichst breite, nutzungsfreie Streifen schützen das Gewässer vor schädlichen Einflüssen aus der angrenzenden Nutzung (z. B. Eintrag von Feinsediment aus Ackerflächen). Je breiter ein Gewässerrandstreifen ist, desto mehr Entwicklungsmöglichkeiten hat das Gewässer. Im Idealfall steht ein ⁠Entwicklungskorridor⁠ zur Verfügung, der dem natürlichen Flächenbedarf des jeweiligen Gewässertyps entspricht. Mehr dazu: Gewässerrandstreifen – wo sich Wasser- und Landwirtschaft treffen, Anlage von breiten Gewässerrandstreifen an der Helme, Gehölzmanagement im Gewäserrandstreifen der Wern bei Zeuzleben
  • Abflachen der Ufer und Gewässernahbereiche – Aufgrund eines gestörten Sedimenthaushaltes und veränderter Abflussverhältnisse sind Gewässer oftmals übermäßig eingetieft. Durch Uferabflachungen und Bodenabtrag im Gewässernahbereich kann eine kleine ⁠Sekundäraue⁠ geschaffen werden. In diesem Bereich kann sich das Gewässer selbstständig entwickeln. Die Entwicklung kann an den Außengrenzen der Sekundäraue durch versteckten bzw. "schlafenden" Verbau limitiert werden. Mehr dazu: Innerorts: Vorlandabsenkung und Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen an der Murg
  • Wiederherstellen einer leitbildkonformen/naturnahen Linienführung – Dazu zählen die Wiederherstellung einzelner Fluss- oder Mäanderbögen oder die Neutrassierung längerer Gewässerabschnitte mit gewundener bis mäandrierender Linienführung. Neutrassierung kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn der Fluss nicht genügend Fließdynamik und Geschiebetätigkeit mitbringt, um sich seinen Verlauf selbst zu gestalten. Eine entsprechende Flächenverfügbarkeit muss gegeben sein. Mehr dazu: Neutrassierung der Wern im Entwicklungskorridor in Bauabschnitt V, Laufgestaltung und Strukturverbesserung an der Alten Nebel
  • Entfernen von Uferverbau – Der Rückbau von Ufersicherungen gibt dem Gewässer die Möglichkeit der eigendynamischen Entwicklung zurück. Steht genügend Raum zur Verfügung, können mit dieser Maßnahme großflächige Umgestaltungen in dynamischen Gewässern initiiert werden. Ist die seitliche Entwicklung durch Restriktionen oder Nutzungen eingeschränkt, kann sie durch versteckten ("schlafenden") Verbau begrenzt werden. Mehr dazu: Innerorts: Vorlandabsenkung und Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen an der Murg
  • Strukturierung von Ufern mit Buchten, Flachwasserbereichen, ⁠Totholz⁠ – Monotone Ufer können durch bauliche Veränderungen naturnah und vielseitig gestaltet werden. Bei ausreichender ⁠Abflussdynamik⁠ werden solche Initialstrukturen vom Gewässer selbst weiterentwickelt. Raubäume und Wurzelstöcke dienen als zusätzliche Lebensräume und können gleichzeitig Prallufer stabilisieren und – wo notwendig – gegen Ufererosion schützen. Mehr dazu: Restrukturierung der Innufer
  • Einbau von Strömungslenkern – Bei ausreichend starker Eigendynamik bieten Strömungslenker wie Steinschüttungen (z. B. aus ehemaligem Uferverbau), Buhnen, Raubäume oder Wurzelstöcke eine kostengünstige Möglichkeit eigendynamische Entwicklungen auszulösen. Durch wechselseitige Strömungslenkung kann sich an einem geradlinig ausgebauten Gewässer ein naturnah pendelnder Verlauf entwickeln. Mehr dazu: Ahlheim – Initialmaßnahmen für eigendynamische Entwicklung an der Fulda
  • Aufweiten des Gewässerbettes – Bei verzweigten Flusstypen führt eine Aufweitung zur Annäherung an den Referenzzustand. Bei anderen Flusstypen ist auf eine ⁠Niedrigwasserrinne⁠ zu achten. Ansonsten entstehen überbreite Gewässerbetten mit der Tendenz zur Verlandung. Mehr dazu: Profilaufweitung der Ruhr in Oeventrop
  • Verengung des Querprofils – Bei unnatürlich breiten und flachen Gewässerbetten kann eine Verengung des Abflusses durch Strömungslenker (⁠Buhne⁠, ⁠Raubaum⁠, Wurzelstock etc.) die Ausbildung von typischen Strukturen wie Prall- und Gleithängen bewirken. Mehr dazu: Neutrassierung der Wern im Entwicklungskorridor in Bauabschnitt V
Luftbildaufnahme des wenige Meter breiten Randstreifens aus Bäumen und Sträuchern, die den Fluss Helme von landwirtschaftlichen Flächen abgrenzt.

Gewässerrandstreifen der Helme außerhalb von Sundhausen (2018)
Die Helme verläuft in einem relativ schmalen Randstreifen, der das Gewässer von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung abgrenzt.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Zahlreiche Kipplaster helfen bei der Uferabflachung durch zwei Bagger. Im Hintergrund liegt das zu renaturierende Gewässer.

Renaturierung der Murg in Rastatt innerhalb der Sekundäraue (2013)
Eine Dammrückverlegung und Uferabflachung bietet dem Gewässer neuen Raum für eine eigendynamische Entwicklung.
Quelle: Ulrike John / Regierungspräsidium Karlsruhe

Foto: Ein renaturierter Gewässerabschnitt mit ausladenden Kiesbänken. Noch sind die Ufer vegetationsfrei. Im Hintergrund steht ein Bagger an einer Brücke.

Renaturierte Murg mit Sekundäraue in Rastatt (2013)
Wenn der Hochwasserschutz für die angrenzenden Siedlungen nicht beeinträchtig ist, lassen sich Gewässer im bestehenden Profil aufwerten.
Quelle: Ulrike John / Regierungspräsidium Karlsruhe

Luftaufnahme eines renaturierten Gewässers. Unter einer Brücke strömt ein breiter Fluss mit vielen kleinen Inseln aus Kies und Vegetation. An das Gewässer grenzt ein kleiner, unbefestigter Weg an und im Hintergrund ist eine größere Siedlung erkennbar.

Gewässeraufweitung und Neustrukturierung der Ruhr in Arnsberg (2018)
Wo die Flächenverfügbarkeit gegeben ist, lassen sich auch im urbanen Raum weit ausladende Gewässeraufweitungen durchführen.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Foto: Gezielt eingebrachte Strömungslenker in Form von quer zur Fließrichtung verlaufenden Buhnen aus großen Steinen. Dichte Vegetation wächst entlang der Ufer, die einen befestigten Weg und in etwas größerer Distanz Eisenbahnschienen vom Gewässer trennt.

Steinbuhnen als Strukturelemente und Strömungslenker dienen der Renaturierung der Erft (2019)
Wenn kein Platz für großflächige Maßnahmen vorhanden ist, können auch kleine Veränderungen wie das Einbringen von Steinbuhnen helfen, monotone Ufer naturnah und vielseitiger zu gestalten.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Maßnahmen bis weit in die Aue – wenn weiträumige, eigendynamische Entwicklung möglich ist

Als Teil intensiv genutzter Landschaften und Siedlungsräume haben Fließgewässer wenig Platz für das, was sie normalerweise tun: sich permanent verändern. Den Ort, den sie dafür normalerweise beanspruchen, haben wir Ihnen oftmals weggenommen: die Auen. Insbesondere in gemeinschaftlichen Planungen mit dem Natur- und Hochwasserschutz lassen sich großräumig Flächen sichern, die für die Verzahnung von Gewässer und ⁠Aue⁠ genutzt werden können. Mehr dazu: Naturschutz und Gewässerentwicklung – ein schönes Paar und Hochwasser durch Renaturierung entschärfen

Neben der Flächensicherung sind dazu in der Regel auch unterstützende Maßnahmen im Gewässer und im Umfeld notwendig.

Konkrete Maßnahmen zur Verzahnung von Gewässer und Aue sind:

  • Zulassen bzw. Initiieren von eigendynamischer Entwicklung – Bei ausreichend starker Eigendynamik (insbesondere ⁠Abflussdynamik⁠) können Entwicklungsprozesse in allen Gewässerbereichen (Sohle, Ufer, Umland) angestoßen werden. Diese werden durch Initialmaßnahmen wie das Entfernen von Verbau und den Einbau von Strömungslenkern ausgelöst. Je schwächer das eigendynamische Entwicklungspotenzial ist, desto umfangreicher und ausgeprägter sind solche Initialmaßnahmen zu gestalten. Mehr dazu: Alheim – Inititialmaßnahmen für eigendynamische Entwicklung der Fulda
  • Sicherung und Erweiterung natürlicher Überflutungsräume – Naturnahe, strukturreiche Auwälder und andere Auenbiotope fördern den Rückhalt von Hochwasser. Durch eine planerische Ausweisung solcher Überflutungsräume (Hochwasserschutz, Naturschutz etc.) und durch ein strategisch ausgerichtetes Flächenmanagement lassen sich solche Gebiete sichern und ausweiten. Mehr dazu: Rotenburg – Hochwasserabsenkung durch Auenreaktivierung an der Fulda
  • Rückverlegung von Deichen – Wenn Deiche entfernt und zurückverlegt werden, können sich wieder hydrologische, stoffliche und biologische Wechselbeziehungen zwischen Gewässer und Aue einstellen. Darüber hinaus vergrößern sich die natürlichen ⁠Retentionsflächen⁠ bei Hochwasser. Mehr dazu: Deichrückverlegung als Voraussetzung für Wiedervernässung und Anbindung der Wümmeaue, Außerorts: Deichrückverlegung, Seitenarm und Auenterrassen an der Murg
  • Extensivierung der Nutzung – Die Zurücknahme der meist landwirtschaftlichen Nutzungen in überflutungsgeprägten Auen verbessert die Biotopvielfalt und Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Langfristig etablieren sich auentypische Wälder oder Offenlandbiotope. Falls Auenflächen nicht bereitgestellt werden können, können Extensivierungsprogramme oder Bewirtschaftungsvereinbarungen (z. B. Beweidungskonzepte) eingesetzt werden. Mehr dazu: Renaturierung im Einklang mit Land- und Forstwirtschaft, Hase: Kooperation mit Landwirtschaft ermöglicht Auenrevitalisierung
  • Anlage eines Gewässerentwicklungskorridors – Die Breite dieser nutzungsfreien Korridore geht über die gesetzlich festgelegte Breite von Saum- und ⁠Gewässerrandstreifen⁠ hinaus. Sie orientiert sich am Flächenbedarf des jeweiligen Gewässertyps, der für eine naturnahe und eigendynamische Entwicklung notwendig ist. Mehr dazu: Entwicklungskorridor der Wümme verwandelt ehemalige Viehweiden zu Lebensraum für den Otter
  • Anheben der Sohle – Bei unnatürlich tiefen Gewässerprofilen kann die Sohle durch die Zugabe von ⁠Geschiebe⁠ angehoben werden. Zudem kann die Sohle mit Hilfe von Pfahlreihen oder ⁠Totholz⁠ gegen eine fortschreitende Eintiefung gesichert werden. Ziel ist es, eingetiefte Gewässer wieder mit ihren Auen zu verbinden und die Überflutungshäufigkeit zu erhöhen. Mehr dazu: Revitalisierung der Haseaue bei Haselünne und Gehrde-Rüsfort, Gewässerentwicklung der Ruhr zwischen Autobahn und Bahntrasse in Binnerfeld
  • Reaktivierung von Altarmen – Altarme und Altwässer sind ehemalige Haupt- oder Nebengerinne eines Gewässers. Viele bestehende Altwässer sind im Laufe der Jahre stark verlandet oder durch Nutzungseinflüsse beeinträchtigt. Durch Ausbaggern und Sicherung der Abflussdynamik bieten reaktivierte Altarme sehr gute Möglichkeiten zur Strukturverbesserung von monotonen Hauptläufen. Mehr dazu: Laufgestaltung und Strukturverbesserung an der Alten Nebel
  • Anlage von künstlichen Seitenarmen – Insbesondere bei monotonen Gewässern, in denen eine Ausbildung naturnaher Strukturen kaum möglich ist, bieten sich künstliche Seitenarme als Ersatzlebensräume für Fische und andere aquatische Organismen an. Für eine entsprechende morphologische Entwicklung der Seitenarme ist ein ausreichend hoher Durchfluss, vor allem auch von strukturbildenden Hochwässern, notwendig. Mehr dazu: Wiederherstellung von Altwasser und Renaturierung von Auen am Inn
Luftbild der renaturierten Freihammer Au am Inn. Das Nebengewässer reicht bis tief in die Aue hinein.

Freihammer Aue (2018)
Die renaturierte Freihammer Aue am Inn mit Auwald, ausgedehnten Schilfzonen und offenen Wasserflächen.
Quelle: Marco Linke / Medieningenieurbüro Manntau

Luftbild der Fulda mit Nebengewässern und großräumigen Auenflächen. Entlang des Gewässers wachsen breite Randstreifen, an die landwirtschaftliche Flächen angrenzen. Im Hintergrund liegen Siedlungsflächen.

Weit ausladende Auenrenaturierung als natürlicher Retentionsraum an der Fulda (2018)
Entlang der Fulda bieten großräumige Auenflächen und Nebengewässer naturnahe Überflutungsflächen für Hochwasser, sodass flussabwärts liegende Siedlungsflächen geschützt werden.
Quelle: Marco Linke / Medieningenieurbüro Manntau

Luftbild des Inns mit Altwasserarm bei Thalham.

Wiederhergestelltes Altwasser am Inn bei Thalham (2018)
Bei Thalham am Inn wurde eine Röhrichtfläche zu einem Altwasserarm umgestaltet.
Quelle: VERBUND Innkraftwerke GmbH

Luftbildaufnahme des sehr breiten Entwicklungskorridors mit Bäumen und Sträuchern, der den Fluss Wümme von landwirtschaftlichen Flächen und Grünland abgrenzt.

Gewässerentwicklungskorridor der Wümme (2018)
In einem breiten Korridor kann sich die Wümme eigendynamisch entwickeln.
Quelle: Georg Lamberty / Planungsbüro Zumbroich

Literaturangaben

  • DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (2014): Merkblatt DWA-M 6509 – Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke – Gestaltung, Bemessung, Qualitätssicherung. DWA, Hennef Mai 2014.
  • DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (2010): Merkblatt DWA-M 610 – Neue Wege der Gewässerunterhaltung: Pflege und Entwicklung von Fließgewässern. DWA, Hennef Juni 2010.
  • ⁠LAWA⁠ – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2017): Bewertung der Durchgängigkeit von Fließgewässern für Sedimenten – Anwenderhandbuch Sedimente.
  • Pottgiesser T. & Sommerhäuser M. (2008): Aktualisierung der Steckbriefe der bundesdeutschen Fließgewässertypen. ⁠UBA⁠-Projekt (Förderkennzeichen 36015007)
  • Pottgiesser T. (2018): Die deutsche Fließgewässertypologie – Zweite Überarbeitung der Steckbriefe der Fließgewässertypen. FE-Vorhaben des Umweltbundesamtes "Gewässertypenatlas mit Steckbriefen" (FKZ 3714242110)
  • Umweltbundesamt 2014: Hydromorphologische Steckbriefe der deutschen Fließgewässertypen. Anhang 1 von "Strategien zur Optimierung von Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen und ihrer Erfolgskontrolle".
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