Ein integratives Konzept zur Bewertung nachhaltiger Entwicklung - IKoNE

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V. Stelzer 30.09.2007 KIT – die Kooperation von Forschungszentrum Karlsruhe GmbH und Universität Karlsruhe (TH) Ein integratives Konzept zur Bewertung nachhaltiger Entwicklung - IKoNE Bayreuth, 03. Oktober 2007 Dr. Volker Stelzer Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Forschungszentrum Karlsruhe

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Ein integratives Konzept zur Bewertung nachhaltiger Entwicklung - IKoNE Bayreuth, 03. Oktober 2007 Dr. Volker Stelzer Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Forschungszentrum Karlsruhe. Gliederung. Das Integrative Konzept Nachhaltiger Entwicklung - PowerPoint PPT Presentation

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KIT – die Kooperation vonForschungszentrum Karlsruhe GmbHund Universität Karlsruhe (TH)

Ein integratives Konzept zur Bewertung nachhaltiger Entwicklung - IKoNE

Bayreuth, 03. Oktober 2007

Dr. Volker Stelzer

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Forschungszentrum Karlsruhe

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Gliederung

1. Das Integrative Konzept Nachhaltiger Entwicklung

2. Nachhaltige Entwicklung in Deutschland

3. Ist Energie aus Überschussgrünland nachhaltig?

4. Ausblick

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Integratives Konzept nachhaltiger Entwicklung- IKoNE -

• Inter- und intragenerative Gerechtigkeit

• Global

• Anthropozentrisch

• Integrativ

Das Integrative Konzept Nachhaltiger Entwicklung

Nach: Jürgen Kopfmüller, Volker Brandl, Juliane Jörissen, Michael Paetau, Gerhard Banse, Reinhard Coenen, Armin Grunwald (2001): Nachhaltige Entwicklung integrativ betrachtet – Konstitutive Elemente, Regeln, Indikatoren. sigma, Berlin.

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Das Integrative Konzept Nachhaltiger EntwicklungGenerelle Nachhaltigkeitsziele

Sicherung der menschli-chen Existenz

Erhaltung des gesellschaft-lichen Produktivpotenzials

Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten

Nach: Jürgen Kopfmüller, Volker Brandl, Juliane Jörissen, Michael Paetau, Gerhard Banse, Reinhard Coenen, Armin Grunwald (2001): Nachhaltige Entwicklung integrativ betrachtet – Konstitutive Elemente, Regeln, Indikatoren. sigma, Berlin. S. 172

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Das Integrative Konzept Nachhaltiger EntwicklungGenerelle Nachhaltigkeitsziele

Sicherung der menschli-chen Existenz

Erhaltung des gesellschaft-lichen Produktivpotenzials

Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten

Mindestanforderungen (Regeln)

Schutz der menschlichen Gesundheit (1)

Nachhaltige Nutzung er-neuerbarer Ressourcen (6)

Chancengleichheit hinsichtlich Bildung, Beruf, Information (11)

Gewährleistung der Grundversorgung (2)

Nachhaltige Nutzung nicht- erneuerbarer Ressourcen (7)

Partizipation an gesellschaftli-chen Entscheidungsprozessen (12)

Selbstständige Existenz-sicherung (3)

Nachhaltige Nutzung der Umwelt als Senke (8)

Erhaltung d. kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt (13)

Gerechte Verteilung der Umweltnutzungsmög-lichkeiten (4)

Vermeidung unvertretbarer technischer Risiken (9)

Erhaltung der kulturellen Funkti-on der Natur (14)

Ausgleich extremer Ein-kommens- und Vermö-gensunterschiede (5)

Nachhaltige Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapitals (10)

Erhaltung der sozialen Ressour-cen (15)

Nach: Jürgen Kopfmüller, Volker Brandl, Juliane Jörissen, Michael Paetau, Gerhard Banse, Reinhard Coenen, Armin Grunwald (2001): Nachhaltige Entwicklung integrativ betrachtet – Konstitutive Elemente, Regeln, Indikatoren. sigma, Berlin. S. 172

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Instrumentelle Mindestanforderungen

• Internalisierung externer sozialer und ökologischer Kosten • Angemessene Diskontierung• Begrenzung der Verschuldung• Faire weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen• Förderung der internationalen Zusammenarbeit• Resonanzfähigkeit der Gesellschaft• Reflexivität der Gesellschaft• Steuerungsfähigkeit• Selbstorganisation• Machtausgleich

Das Integrative Konzept Nachhaltiger Entwicklung

Nach: Jürgen Kopfmüller, Volker Brandl, Juliane Jörissen, Michael Paetau, Gerhard Banse, Reinhard Coenen, Armin Grunwald (2001): Nachhaltige Entwicklung integrativ betrachtet – Konstitutive Elemente, Regeln, Indikatoren. sigma, Berlin. S. 272

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• Global zukunftsfähige Entwicklung – Perspektiven für Deutschland

• HGF-Projekt von 5 Zentren• ca. 30 WissenschaftlerInnen• Aktivitätsfelder• Indikatoren und Ziele• Explorative Szenarien + Maßnahmenbündel• Schlussfolgerungen

Nachhaltige Entwicklung in Deutschland

Ausführlich: Reinhard Coenen, Armin Grunwald (Hg.) (2003): Nachhaltigkeitsprobleme in Deutschland. Analyse und Lösungsstrategien.sigma, Berlin.

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Energie aus Grünland – eine nachhaltige Entwicklung?

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NachhaltigkeitsscreeningGenerelle Nachhaltigkeitsziele

Sicherung der mensch-lichen Existenz

Erhaltung des gesellschaft-lichen Produktivpotenzials

Bewahrung der Entwicklungs-und Handlungsmöglichkeiten

Mindestanforderungen (Regeln) Schutz der menschlichenGesundheit (1)

Nachhaltige Nutzung er-neuerbarer Ressourcen (6)

Nachhaltige Nutzung nicht- erneuerbarer Ressourcen(7)

Selbstständige Existenz-sicherung (3)

Nachhaltige Nutzung derUmwelt als Senke (8)

Gerechte Verteilung derUmweltnutzungsmög-lichkeiten (4)

Erhaltung der kulturellen Funk-tion der Natur (14)

Nach: Christine Rösch, Konrad Raab, Johannes Skarka, Volker Stelzer (2007): Energie aus Grünland – eine nachhaltige Entwicklung?In: Wissenschaftliche Berichte FZKA 7333.Karlsruhe

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NachhaltigkeitsindikatorenMindestbedingungen nachhal-tiger Entwicklung

Nachhaltigkeitsindikatoren

Gerechte Verteilung der Umweltnutzungsmöglichkeiten

Flächenspezifischer Primärenergieertrag Klimarelevante Emissionen

Nachhaltige Nutzung nicht er-neuerbarer Ressourcen Flächenspezifischer Primärenergieertrag (s.o.)

Nachhaltige Nutzung der Um-welt als Senke

Flächenspezifische Vermeidung klimarelevanter Emissionen (s.o.)

CO2-Vermeidungskosten Eutrophierend wirkende Emissionen Versauernd wirkende Emissionen

Schutz der menschlichen Gesundheit

Feinstaubemissionen, ● NOx-Emissionen CO-Emissionen, ● Sommersmog Pilzsporen

Nachhaltige Nutzung erneuerbarer Ressourcen

Biodiversität, ● Boden Grund- und Oberflächengewässer

Erhalt der kulturellen F. d. Natur Landschaftsbild Selbstständige Existenzsicherung

Beschäftigung Entlohnung

Nach: Christine Rösch, Konrad Raab, Johannes Skarka, Volker Stelzer (2007): Energie aus Grünland – eine nachhaltige Entwicklung?In: Wissenschaftliche Berichte FZKA 7333.Karlsruhe

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Energienutzungsverfahren

Grasschnitt

überständig, rohfaserreich

Vergasung

Nassfermentation• marktreif

Trockenfermentation

• Pilotanlagen verfügbar

Kleinanlagen• Pilotanlagen verfügbar

Großanlagen• für Stroh marktreif• für Heu Anpassungen

erforderlich

Pilotanlagen in Bau

Fermentation

jung, energiereich

Verbrennung

Überschuss-Grünland

Umbruch

Maisanbau Pappel-Kurzumtrieb

Kraftstoffe

Strom

Wärme

Nassfermentation

Fermentation

Kleinanlagen

Verbrennung

Aus: Christine Rösch, Konrad Raab, Johannes Skarka, Volker Stelzer (2007): Energie aus Grünland – eine nachhaltige Entwicklung?In: Wissenschaftliche Berichte FZKA 7333.Karlsruhe, S. 34

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Indikator Energieertrag

Einsparung

-50 -40 -30 -20 -10 0

MWh Primärenergie / ha

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Heu TF 100 kW

Heu HD, REKA

Heu RB, Herlt

Heupellets, Agroflamm

Pappel-HS Ext.

Gras NF 100 kW

Mais NF 100 kW

Mais TF 100 kW

Pappel-HS Int.

Pappel-HS Int., emissionsarm

Aus: Christine Rösch, Konrad Raab, Johannes Skarka, Volker Stelzer (2007): Energie aus Grünland – eine nachhaltige Entwicklung?In: Wissenschaftliche Berichte FZKA 7333.Karlsruhe, S. 107

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Nachhaltigkeitsbewertung – ZusammenfassungExtensive Grünlandflächen Intensive Grünlandflächen

Nutzung Um-

wand-lung

Nut-zung

Umwandlung

Heu HD

Heu RB

Heu Pellets

Heu TF1)

KUP ext.

Gras-silage

Mais-silage

KUP int.

KUP2)

Nachhaltige Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen

Primärenergieertrag + + (7)

+ + (6)

+ + (5)

+ + (8)

+ + (3)

+ + (4)

+ + (2)

+ + (1)

+ + (1)

Nachhaltige Nutzung der Umwelt als Senke

Klimarelevante Emissionen

+ + (6)

+ + (5)

+ + (4)

+ (8)

+ + (2)

+ + (7)

+ + (3)

+ + (1)

+ + (1)

CO2-Vermeidungs-kosten

– (5)

– (3)

– (3)

– – (6)

+ (2)

– – (4)

– – (4)

+ + (1)

+ + (1)

Eutrophierende Emissionen

– (5)

0 (3)

– (6)

– – (9)

0 (2)

– – (8)

– – (7)

0 (3)

0 (1)

Versauernde Emissionen

– (5)

0 (4)

– (6)

– – (9)

+ (3)

– – (8)

– – (7)

+ (2)

+ (1)

Schutz der menschlichen Gesundheit

Feinstaubemissionen 0

(4) –

(7) –

(5) +

(1) –

(8) 0

(2) 0

(3) – – (9)

– (6)

NOx-Emissionen – – (7)

– – (6)

– – (8)

+ (1)

– (4)

– (3)

– (5)

– – (6)

– (2)

CO-Emissionen – – (9)

+ (2)

0 (3)

0 (4)

– (6)

– (5)

– – (7)

– – (8

+ (1)

Sommersmog – – (8)

– (7)

– – (9)

+ (1)

– (4)

– (3)

– (5)

– (6)

0 (2)

Pilzsporen 0 0 0 – – 0 0 – –

Nachhaltige Nutzung erneuerbarer Ressourcen

Biodiversität +

(1) +

(1) +

(1) +

(1) –

(4) 0/- (2)

– – (5)

0 (3)

0 (3)

Boden 0

(1) 0

(1) 0

(1) 0

(1) –

(2) 0

(1) – – (3)

– (2)

– (2)

Grund- und Oberflä-chengewässer

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0 (1)

– (2)

0 (1)

– – (3)

– (2)

– (2)

Kulturelle Funktion der Natur

Landschaft +

(1) +

(1) +

(1) +

(1) – /+ (2)

+ (1)

– (3)

– /+ (2)

– /+ (2)

Selbstständige Existenzsicherung

Beschäftigung +

(1) +

(4) +

(8) +

(7)3) +

(6) +

(5) +

(2) +

(3) +

(3)

Entlohnung –

(7) +

(5) –

(8) +

(6)3) + + (2)

+ (4)

+ (3)

+ + (1)

+ + (1)

Aus: Christine Rösch, Konrad Raab, Johannes Skarka, Volker Stelzer (2007): Energie aus Grünland – eine nachhaltige Entwicklung?In: Wissenschaftliche Berichte FZKA 7333.Karlsruhe, S. 144

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Ausblick

• Anwendungen z.B. in den folgenden Bereichen: kommunale Indikatorenentwicklung, Branchenanlyse, Technikfolgenabschätzung, Bildung, Unternehmens- bewertung, Abfallwirtschaft

• Nachhaltige Abfallentsorgung• Risk Habitat Megacity• Systematische Auswertung der bisherigen

Anwendungserfahrungen?• Systematische methodische Weiterentwicklung?• Publikationen in Fachzeitschriften?

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Weitere Informationen unter:

http://www.itas.fzk.de/deu/itaslit/p/gze.htm

oder bei

[email protected]

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