Die sehr unzureichend bekannte Amphibien- und Reptilienfauna des Weylandgebirges im Nordwesten von Irian Jaya soll unter folgenden Gesichtspunkten erforscht werden: 1) Arteninventar; 2) Ontogenesestadien (bisher fast unbekannt); 3) Verhalten und Oekologie (insbesondere Stimmanalysen); 4) Verhaltensforschung unter Einbeziehung molekularbiologischer und osteologischer Befunde; 5) Schutzmoeglichkeiten. Ziel der Untersuchungen ist die Erfassung der vorhandenen und die Beschreibung neuer Taxa unter besonderer Beruecksichtigung evolutionsbiologischer, biogeographischer und phylogenetischer Aspekte. Waehrend der ersten 4-woechigen Forschungsreise (September-Oktober 1997) wurden mindestens zwei neue Amphibienarten entdeckt und mehrere Spezies wurden erstmalig in Irian Jaya bzw im nordwestlichen Teil des Landes nachgewiesen. Eine der neuen Arten zeichnet sich durch gattungsuntypisch gestaltete Zarren und abweichende Osteologie aus, so dass hier moeglicherweise eine neue Gattung vorliegt.
Mit einem bodengestuetzten Lidar sollen Kondensstreifen von Verkehrsflugzeugen untersucht werden. Die Flugbahnen liegen in mittleren Breiten je nach Hoehe der Tropopause in der oberen Troposphaere oder der unteren Stratosphaere. Untersucht werden die Rueckstreueigenschaften von Kondensstreifen, die horizontale und vertikale Ausbreitung, Lebensdauer, Zerfallsraten, die Haeufigkeit und der Bedeckungsgrad durch diese kuenstliche Bewoelkung relativ zur natuerlichen Cirrusbewoelkung. Die Beobachtungen werden in Beziehung gesetzt zur Tropopausenhoehe und den meteorologischen Bedingungen. Da Eiskristallwolken ein sehr effektives Treibhausmittel darstellen, wird die optische Dicke von Kondensstreifen und natuerlicher Cirrusbewoelkung abgeleitet und der Anteil der zusaetzlichen Bewoelkung bestimmt. Diese Fernerkundung von Kondensstreifen soll auch Messungen durch Flugzeuge unterstuetzen und die Interpretation von NOAA Satellitendaten erleichtern.
Ziel dieses Vorhabens ist die Fernerkundung der natuerlichen und der anthropogen bedingten Variabilitaet von Parametern, die im Bereich der Troposphaere und in der Stratosphaere den Strahlungshaushalt beeinflussen. Dazu soll ein leistungsfaehiges Lidarsystem aufgebaut werden, um treibhaus- und ozonchemierelevante Phaenomene wie Cirren und cirrenverwandte Kondensstreifen hochfliegender Flugzeuge, Eiskristallwolken der polaren Atmosphaere (PSCs), und die durch Vulkanismus und anthropogene Einfluesse bedingte raeumliche und zeitliche Variabilitaet des stratosphaerischen Aerosols zu untersuchen. Das Lidarsystem soll mobil einsetzbar sein, um neben stationsgebundenen Messkampagnen und Langzeitaufgaben im Rahmen eines weltweiten Beobachtungsnetzes auch fuer Feldeinsaetze zur Verfuegung zu stehen.
Objective: The hydroelectric power scheme in Zarten is designed to demonstrate the feasibility of installing a small-scale hydroelectric power scheme (SHPS) with leading edge technology and at the same time reducing costs. The design of the small-scale hydroelectric power scheme in Zarten is aimed at achieving a technology-transfer from larger hydroelectric power stations to SHPSs and an economic application of industrial control and regulation systems. One of the main objectives is not only to demonstrate that this is possible, but also to show that the investment, production and running costs of the scheme can be reduced in comparison with other schemes built using standard technology. Particular attention is to be paid to the needs of development areas, environmental issues and nature preservation aspects. The use of a diagonal turbine (Deriaz system) in SHPSs will results in large savings in the costs of building, machine and electro-technical support systems. The annual energy yield is at least as high as with a Francis spiral turbine system. It should be possible to economically update current Francis spiral turbine schemes to the advantageous diagonal turbine system. General Information: Installation of a diagonal turbine (Deriaz system) for the first time in an SHPS in Zarten should demonstrate that this type of turbine is optimally suitable for systems with large water volume fluctuations in the middle pressure range. Characteristic for this turbine is its high efficiency and extremely uniform efficiency gradient (n higher than =90 per cent) in the range approximately 25 per cent -130 per cent of full capacity. In order to achieve the same annual energy performance with a Francis turbine, at least on additional turbine would be necessary. This innovation will make new sites for small hydroelectric power schemes economically viable. A specially designed turbine throttle system reduces the losses due to flow turbulence (-50 per cent) thus increasing the annual output of the SHPS. In combination with 'intelligent' automisation, monitoring, visual display and documentation, on the platform of a standard Pentium PC the potential savings will be demonstrated and at the same time benefits in user-friendliness and ease of maintenance achieved. The costs of setting up the power scheme will be considerably reduced. Due inbuilt learning capacity, the unit is able to largely configure itself. The modular software structure allows economic and simple adaptation to both new and older power schemes, independent of size or number of turbines. ... Prime Contractor: Geppert Wasserturbinen und Maschinenbau GmbH; Hall in Tirol; Austria.