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      <gco:CharacterString>Name des Bodenobjekt-beschreibenden Parameters</gco:CharacterString>
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      <gco:CharacterString>Bodenbezogene Eigenschaften, die sich von Boden- und anderen Daten ableiten lassen.</gco:CharacterString>
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            <gco:CharacterString>Festsubstanz des Bodens</gco:CharacterString>
         </definition>
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            <gco:CharacterString>Das Substrat ist das Material, aus dem die Festsubstanz des Bodens besteht.</gco:CharacterString>
         </description>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Name der Bodeneinheit</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Der Name der Bodeneinheit besteht aus Bodentyp und Substrat. Typ und Substrat bilden gemeinsam die Bodenform.</gco:CharacterString>
         </description>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Erste Legendenebene</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Gliederung der Legendenhierarchie erfolgt auf der Basis geologischer und petrographischer Kriterien in Anlehnung an die Bodenkarte von Rheinland-Pfalz im Maßstab 1:50.000. Dabei ist das Ausgangsmaterial der Bodenbildung und dessen Geogenese das wesentliche Gliederungsmerkmal.</gco:CharacterString>
         </description>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Zweite Legendenebene</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>In der zweiten Legendenebene erfolgt eine feinere Untergliederung  bez. Geogenese sowie nach Art und Zusammensetzung des bodenbildenden Materials.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Dritte Legendenebene</gco:CharacterString>
         </definition>
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            <gco:CharacterString>In der dritten Legendenebene erfolgt eine detaillierte Untergliederung nach Art und Zusammensetzung des bodenbildenden Materials.</gco:CharacterString>
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            <gco:CharacterString>Landnutzung in 4 Kategorien</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Es werden vier Nutzungskategorien bzw. Bedeckungsklassen unterschieden: Acker, Forst, Grünland und Sonderkultur (z.B. Weinbau).</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Nummer der Bodeneinheit</gco:CharacterString>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Fortlaufende Nummer</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Nummer der Bodeneinheit (Fortlaufend)</gco:CharacterString>
         </description>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Standorttypisierung für die Biotopentwickung</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Flächenbereiche mit besonderen bzw. extremen Standorteigenschaften (bedingt vor allem durch den Wasser- und Nährstoffhaushalt) die besonders für die Biotopentwicklung geeignt sind.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Feldkapazität im 1. Meter</gco:CharacterString>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Maximale Wasserkapazität (mm)</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Feldkapazität (FK) eines Bodens bzw. des einzelnen Bodenhorizontes ist diejenige Wassermenge, die dieser nach ausreichender Sättigung gegen die Schwerkraft zurückhalten kann (gemäß Konvention bei Saugspannung pF &amp;gt;= 1,8). Sie wird in mm angegeben und für die jeweilige Mächtigkeit eines Horizontes berechnet, sodann bezogen auf 100 cm Tiefe aufaddiert und klassifiziert. Die Methode gibt die repräsentative FK der jeweiligen Tiefenstufe wieder.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Feldkapazität im durchwurzelbaren Bodenraum</gco:CharacterString>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Maximale Wasserkapazität im durchwurzelbaren Bodenraum (mm)</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Feldkapazität (FK) eines Bodens bzw. des einzelnen Bodenhorizontes ist diejenige Wassermenge, die dieser nach ausreichender Sättigung gegen die Schwerkraft zurückhalten kann (gemäß Konvention bei Saugspannung pF &amp;gt;= 1,8). Sie wird in mm angegeben und für die jeweilige Mächtigkeit eines Horizontes berechnet, sodann bezogen auf den durchwurzelbaren Bodenraum (dB) aufaddiert und klassifiziert. Die Methode gibt die repräsentative FK der jeweiligen Tiefenstufe wieder.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>nutzbare Feldkapazität im 1. Meter</gco:CharacterString>
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         <status>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Pflanzenverfügbarer Teil der Feldkapazität (mm)</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die nutzbare Feldkapazität (nFK) eines Bodens bzw. Horizontes ist der Teil der Feldkapazität, der für die Vegetation verfügbar ist. Sie beinhaltet damit die Wassermenge, die ein grundwasserferner Horizont in natürlicher Lagerung bei Saugspannungen von pF 1,8-4,2 nach ausreichender Sättigung gegen die Schwerkraft zurückhalten kann. Die Berechnung erfolgt zunächst für jeden Horizont. Die Ergebnisse werden bezogen auf 100 cm Tiefe aufaddiert und klassifiziert. Die Methode gibt die repräsentative nFK der jeweiligen Tiefenstufe wieder.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>nutzbare Feldkapazität im 1. Meter als Spanne</gco:CharacterString>
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         <status>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Pflanzenverfügbarer Teil der Feldkapazität (Klasse)</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die nutzbare Feldkapazität (nFK) eines Bodens bzw. Horizontes ist der Teil der Feldkapazität, der für die Vegetation verfügbar ist. Sie beinhaltet damit die Wassermenge, die ein grundwasserferner Horizont in natürlicher Lagerung bei Saugspannungen von pF 1,8-4,2 nach ausreichender Sättigung gegen die Schwerkraft zurückhalten kann. Die Berechnung erfolgt zunächst für jeden Horizont. Die Ergebnisse werden bezogen auf 100 cm Tiefe oder den durchwurzelbaren Boden-raum (dB) aufaddiert und klassifiziert. Die Methode gibt die repräsentative nFK der jeweiligen Tiefenstufe wieder.</gco:CharacterString>
         </description>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Verlagerungspotential von Nitrat durch Sickerwasser</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Verlagerung von Nitrat mit dem Sickerwasser ist als ausschlaggebender Faktor einer Grundwassergefährdung anzusehen. Sie steigt mit der Sickerwasserrate, die sich vor allem aus dem jährlichen Wasserbilanzüberschuss ergibt und verringert sich mit der Verweildauer des Wassers im Boden sowie dem dadurch vermehrten  Nitratentzug durch die Pflanzen. Die Verweildauer hängt vor allem von der Feldkapazität ab, die für den durchwurzelbaren Bodenraum ermittelt wird. Das Nitratrückhaltevermögen nimmt bei stauwasserbeeinflussten Standorten durch potenzielle Denitrifikation und die längere Verweilzeit des Stauwassers im Wurzelraum (erhöhter Entzug durch die Pflanzen) zu.  In tonreichen Böden, die zur Bildung von Trockenrissen neigen, kann es trotz hoher Feldkapazität bei Niederschlagsereignissen nach längeren Trockenzeiten zu einer Nitratverlagerung kommen. Derartige Böden (Pelosole, Terrae Fuscae) werden ebenfalls bei der Bestimmung des Nitratrückhaltevermögens berücksichtigt. Böden aus organogenen Substraten zeichnen sich grundsätzlich durch ein hohes Rückhaltevermögen aus. Aufgrund ihres erhöhten Mineralisationspotenzials ist aber eine Gefährdung des Grundwassers (z.B. nach einer Melioration) nicht auszuschließen. Diese Standorte sind ebenfalls gesondert gekennzeichnet. Das erhöhte Mineralisationspotenzial wird aber bei der Einstufung nicht berücksichtigt.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Staunässeeinfluss</gco:CharacterString>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Nassphasen im Boden durch Staunässe</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Staunässe kennzeichnet die zeitweilige Vernässung des Durchwurzelungsbereichs des Bodens. Die in der Kartierung erfassten Staunässestufen (S0 - S6) werden bezüglich ihres Einflusses auf das Nitratrückhaltevermögen bewertet. Es werden 3 Staunäseeinflussstufen ermittelt (0 = nicht beeinflussend, 1 = beeinflussend, 2 = stark beeinflussend).</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Trockenrissgefährdung</gco:CharacterString>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Neigung zur Bildung von Trockenrissen</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Besonders tonige Böden neigen bei Wassermangel zur Bildung von Trockenrissen. Deshalb werden alle Böden der Klasse Pelosol und Terra Calcis als trockenrissgefährdet eingestuft.</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Mineralisierungsrisiko</gco:CharacterString>
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         <status>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Potenzielles Mineralisierungsrisiko</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Organische Böden oder Moore können bei Wassermangel mineralisieren. Deshalb werden alle Böden der Klasse Moor als potenziell mineralisationsgefährdet eingestuft.</gco:CharacterString>
         </description>
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         </name>
         <status>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Pflanzenverfügbarer Teil der Feldkapazität im durchwurzelbaren Bodenraum (mm)</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die nutzbare Feldkapazität (nFK) eines Bodens bzw. Horizontes ist der Teil der Feldkapazität, der für die Vegetation verfügbar ist. Sie beinhaltet damit die Wassermenge, die ein grundwasserferner Horizont in natürlicher Lagerung bei Saugspannungen von pF 1,8-4,2 nach ausreichender Sättigung gegen die Schwerkraft zurückhalten kann. Die Berechnung erfolgt zunächst für jeden Horizont. Die Ergebnisse werden bezogen auf den durchwurzelbaren Bodenraum (dB) aufaddiert und klassifiziert. Die Methode gibt die repräsentative nFK der jeweiligen Tiefenstufe wieder.</gco:CharacterString>
         </description>
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         <status>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>standortspezifisches Ertragspotenzial des Bodens</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Eignung eines Standortes für die Produktion von pflanzlicher Biomasse wird durch die Faktoren Boden, Klima und Relief bestimmt. Das standortspezifische Ertragspotenzial beschreibt die Eigenschaft des Bodens, welche - bei vertretbarem Aufwand in Hinblick auf Technik, Ökonomie und Ökologie - die Produktivität nachhaltig gewährleistet. Eine Kenngröße, welche geeignet ist, die edaphischen Eigenschaften eines Standortes im Hinblick auf das Ertragspotenzial zu beschreiben und zu klassifizieren, unabhängig von der Form und Intensität der Bewirtschaftung, ist die "nutzbare Feldkapazität im durchwurzelbaren Bodenraum (NFKDB)". Der potenzielle Grundwassereinfluss eines Standortes, der die Produktivität beeinflussen kann, wird aus den digitalen Bodenflächendaten abgeleitet. Dabei werden grundnasse bis stark grundnasse sowie sehr stark bis äußerst grundnasse Standorte zu je einer Klasse zusammengefasst. Der Basenhaushalt hat für forstwirtschaftlich genutzte Kulturen eine besondere Bedeutung. Die Einstufung des Ertragspotenzials erfolgt nutzungsdifferenziert auf Basis der NFKDB sowie des potenziellen Grundwassereinflusses.</gco:CharacterString>
         </description>
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         <status>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Einstufung der Basenversorgung über carbonathaltige Horizonte</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Basenversorgung wird über die Lage mindestens eines carbonatischen Horizontes im durchwurzelbaren Bodenraum abgeleitet. Es werden 2 Einstufungen ermittelt (0 = Basenhaushalt ncht ausgeglichen, 1 = ausgeglichener Basenhaushalt).</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Grundwassereinfluss</gco:CharacterString>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Einstufung der Grundnässe im Boden</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die in der Kartierung erfassten Grundnässestufen (G0 - G6) werden bezüglich ihres Einflusses auf das Ertragspotenzial bewertet. Es werden 3 Grundwassereinflussstufen ermittelt (0 = nicht beeinflussend, 1 = beeinflussend, 2 = stark beeinflussend).</gco:CharacterString>
         </description>
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            <gco:CharacterString>Grobboden</gco:CharacterString>
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         <status>
            <RE_ItemStatus>valid</RE_ItemStatus>
         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Als Grobboden oder Bodenskelett bezeichnet man die Bestandteile eines Bodens mit einem Äquivalentdurchmesser von mehr als 2 mm.</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Bei zunehmenden Grobbodenanteilen sinkt die Wasserspeicherkapazität und die Bodenbearbeitung ist meist erschwert. Hohe Grobbodengehalte an der Bodenoberfläche sorgen für eine schnellere Erwärmbarkeit des Bodens. Der Grobbodengehalt dient als Grundlage für die Ableitung weiterer Kennwerte oder Bodenfunktionen, beispielsweise der nutzbaren Feldkapazität oder des Bewässerungsbedarfs. Die Methode Grobboden baut auf Grunddaten der Weinbergsbodenkartierung Rheinland-Pfalz und der Klassifikation der Bodenkundlichen Kartieranleitung (Ad-Hoc-AG Boden 2005) auf. Die Grobbodengehalte der Weinbergsbodenkarte wurden an die heute üblichen Gehaltsklassen der Bodenkundlichen Kartieranleitung angepasst. Eine Unterscheidung in gerundete (Kies) und eckige (Grus, Steine) Anteile ist nicht möglich. Der Grobbodengehalt wird schichtweise für den Rigolhorizont bzw. für den Untergrund in einer eigenen Karte dargestellt. Für jede Schicht wird der Grobbodengehalt in 7 Stufen und die Angabe Fels klassifiziert angegeben.</gco:CharacterString>
         </description>
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         </status>
         <definition>
            <gco:CharacterString>Als Feinboden bezeichnet man den Anteil des mineralischen Bodens mit einem Äquivalentdurchmesser von kleiner 2 mm.</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Feinbodenart ist ein Ausdruck für das Mischungsverhältnis der drei Fraktionen Sand, Schluff und Ton. Nach dem Vorherrschen einzelner Fraktionen werden die 4 Hauptgruppen Sande (S), Tone (T) und Schluffe (U) bzw. deren Dreikorngemenge Lehm (L) unterschieden. Weiter unterscheidet die Bodenkundliche Kartieranleitung 31 Feinbodenarten (Ad-Hoc-AG Boden 2005), die wiederum zu 11 Bodenartengruppen zusammengefasst werden können. In der Weinbergsbodenkarte farblich dargestellt sind Bodenartengruppen. Der Feinboden dient als Grundlage für die Ableitung weiterer Kennwerte oder Bodenfunktionen, beispielsweise der Feldkapazität, der nutzbaren Feldkapazität, der Erosionsgefährdung oder des Bewässerungsbedarfs. Die Methode Feinbodenart baut auf Grunddaten der Weinbergsbodenkartierung Rheinland-Pfalz und der Klassifikation der Bodenkundlichen Kartieranleitung auf. Die ursprünglich kartierten Bodenarten der Weinbergsbodenkarte entsprechen aufgrund ihrer jahrzehntelangen Entwicklungsgeschichte zum Teil nicht den heute verwendeten Bodenarten. Die Feinbodenarten der WBK wurden folglich neu interpretiert und an die heute üblichen Bodenarten der KA5 angepasst. Die Feinbodenarten werden jeweils für die Schicht Rigolhorizont bzw. die Schicht Untergrund in einer eigenen Karte dargestellt.</gco:CharacterString>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Die Art der Bodenreaktion (alkalisch, neutral, sauer) ist ein Kriterium für die Reaktivität eines Bodens. Der pH-Wert wirkt sich direkt oder indirekt auf viele Bodeneigenschaften (z B. Bodengefüge, Bodenorganismen, Nährstoffverfügbarkeit) und damit auf das Pflanzenwachstum aus.</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Als Bodenreaktion wird die Säure- oder Basenwirkung der Bodenlösung (Konzentration der Wasserstoff (H+)-Ionen) bezeichnet. Sie wird als pH-Wert angegeben. Steigt die H+-Ionenkonzentration, fällt der pH-Wert und die Bodenlösung reagiert zunehmend sauer. Die optimale Bodenreaktion liegt für die meisten Böden im mäßig sauren bis neutralen Bereich, d.h. bei einem pH-Wert zwischen 5,0 und 7,0. Der pH-Wert des Bodens beeinflusst die (biologische) Verfügbarkeit von Nährstoffen. Bei alkalischem pH-Wert bilden sich Eisenoxide bzw. -hydroxide, die nicht aufgenommen werden können. Dies kann bei Kulturpflanzen zu Eisen-Mangelerscheinungen (z. B. Chlorose) führen. Bei hohem und auch niedrigem pH-Wert stehen den Pflanzen Nährstoffe nur unzureichend zur Verfügung. Bei sehr niedrigen pH-Werten werden Aluminiumionen löslich und können Pflanzen schädigen. Die Methode Bodenreaktion baut auf Grunddaten der Weinbergsbodenkartierung Rheinland-Pfalz und der Klassifikation der Bodenkundlichen Kartieranleitung (Ad-Hoc-AG Boden 2005) auf. Die Einstufungen der Weinbergsbodenkarte wurden an die Klassifikation der Bodenkundlichen Kartieranleitung angepasst. Die Bodenreaktion wird schichtweise für den Rigolhorizont bzw. den Untergrund in jeweils einer eigenen Karte dargestellt. Die Bodenreaktion wird in 9 Stufen klassifiziert.</gco:CharacterString>
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         <definition>
            <gco:CharacterString>Der Calciumcarbonatgehalt im Boden beeinflusst den pH-Wert und kann sich positiv oder negativ auf die Nährstoffaufnahme von Kulturpflanzen auswirken.</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Calciumcarbonat wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf Eigenschaften eines Bodens aus. Zunächst hat es einen positiven Einfluss auf die Bodenstruktur und die biologische Aktivität des Bodens. Der Carbonatgehalt beeinflusst den pH-Wert des Bodens. Viele Kulturpflanzen benötigen einen ausgeglichenen Boden-pH-Wert im Bereich zwischen pH 6 bis pH 7,5, um ausreichend Nährstoffe aufnehmen zu können. Böden mit hohen Kalkgehalten sind basenreich und zeigen eine neutrale bis alkalische Bodenreaktion. Auf carbonatreichen Böden kann es aber auch zu Einschränkungen bei der Nährstoffaufnahme kommen. Davon betroffen sind die Elemente Eisen, Magnesium, Mangan, Bor, Kupfer und Zink. Die Methode Carbonatgehalt baut auf Grunddaten der Weinbergsbodenkartierung Rheinland-Pfalz und der Klassifikation der Bodenkundlichen Kartieranleitung (Ad-Hoc-AG Boden 2005) auf. Die Carbonatgehalte der Weinbergsbodenkarte wurden an die Klassifikation der Bodenkundlichen Kartieranleitung angepasst. Der Carbonatgehalt ist schichtweise für den Rigolhorizont bzw. für den Untergrund dargestellt. Für jede Schicht wird der Carbonatgehalt in 8 Stufen klassifiziert angegeben.</gco:CharacterString>
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            <gco:CharacterString>Die Grabbarkeit beschreibt die Mächtigkeit der Lockergesteinsdecke bis zu einer Tiefe von 100 cm.</gco:CharacterString>
         </definition>
         <description>
            <gco:CharacterString>Die Grabbarkeit ist ein Hilfsmittel zur praktischen Ermittlung der Durchführbarkeit von Erdarbeiten. Sie liefert Informationen z. B. für die Planung von Wegen, Bauwerken oder Weinbergsterrassen. Die Methode Grabbarkeit baut auf den Grunddaten der Weinbergsbodenkartierung auf. Die Mächtigkeit des Bodens/Lockergesteinsuntergrundes wurde bis zu einer Tiefe von 100 cm erfasst. Die Grabbarkeit wird in vier Stufen klassifiziert.</gco:CharacterString>
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