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Prof. Dr. Harald Lesch

Bayrischer Klimarat

LMU

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Regionale Verteilung von ertragreichen Standorten und Bestand

Windenergieanlagen werden bevorzugt an ertragreichen Standorten realisiert

Potenzielle Volllaststunden Anlagenbestand

Referenzanlage: E-82 E3

Nabenhöhe: 80 m

reale VLS viel höher!

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10H und das Potenzial für Windenergie in Bayern

4H 800 m 6H 1.200 m 8H 1.600 m 10H 2.000 m

62 GW33

GW12 GW

4

GW

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Detailbetrachtung der „10H-Standorte“

50 % mehr WEA um die gleiche Stromerzeugung wie heute zu erreichen!

Korrelation zwischen

10H-Standorten

und

geringem Ertrag

Amerikanische

Truppenübungsplätze

- Grafenwöhr

- Hohenfels

Waldgebiete um das

Naturschutzgebiet

Untere Alz

Sachsenrieder Forst

„ökologisch

bedeutsames

Waldgebiet“

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Potenzial und Siedlungsabstand

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Ausschluss von ertragreichen Standorten in den Alpen wegen Naturschutz

10H

Skilift

e

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Entwicklungen im Szenario fuEL

Heute 2030 2040 2050

Windenergieanlagen

PV-FreiflächePV-Dachfläche

Neubau von

Gaskraftwerken

Elektrolyse

Power-to-Heat und Wärmespeicher in der Fernwärme

Green Fuel Importe

THG-Emissionsreduktion

Minderungskosten

Unsicherheit der Annahmen

95 %85 %75 %65 %55 %

Green Fuel und CCS

KostenparameterGünstige Erneuerbare

Energien

Großbatteriespeicher

P2H2+Methanisierung

CCS

Technologieentwicklung

Technologieentwicklung

Technologieentwicklung

Technologieentwicklung

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Temperaturtrends 1906 – 2016

Es wird immer heißer!!

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Planetare Hitzewelle bleibt: Das Jahr 2018 hat für Europa einen neuen Klimarekord gebracht: Es war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Weltweit reiht sich das Jahr 2018 unter die vier wärmsten Jahre der Wettergeschichte ein, wie Auswertungen von NASA, NOAA und der World Meteorological Organization (WMO) ergaben. Zum vierten Mal in Folge erreichten die globalen Temperaturen 1 Grad über den präindustriellen Werten.

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Europa während der Hitzewelle Ende Juli 2019. Tage mit extremer Hitze sind vor allem in Mitteleuropa häufiger und heißer geworden. © European Space Agency

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Hitzewellein

Alaska

Mehr als 30 Grad Celsius Alaska erlebt heißesten Sommer der Geschichte

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https://climate.copernicus.eu/

Auffällig: In Sibirien brachen vor allem dort Brände aus, wo die Oberflächentemperaturen ungewöhnlich hoch waren, wie eine aktuelle Analyse des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigt. Laut Parrington lagen die Temperaturen dort bis zu zehn Grad Celsius über der Durchschnittstemperatur aus den Jahren 1981 bis 2010.

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Der andere arktische Klima-Teufelskreis

Tausende Quadratkilometer Torflandschaft brennen. Die Feuer gefährden auch den Permafrost - und könnten dadurch einen sich selbst verstärkenden Prozess in Gang

setzen.

Dunkles Blau in Schmelztümpeln und schwarze Ruß-Emissionen beschleunigen den Rückgang des Meereises rund um den Nordpol.

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Lutz Schirrmeister/ Alfred-Wegener-Institut

Ein Kliff in der sibirischen Arktis mit Überresten von Moorgebieten: Im Boden liegen alte Pflanzenreste verborgen. Diese sind ein riesiger Kohlenstoffspeicher, so lange sie gefroren sind. Wenn sie auftauen, gibt es Mikroorganismen, die sich darüber hermachen - und so CO2

freisetzen.

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Abrutschende Küsten in Sibirien: Wenn ehemalige Permafrostregionen an den arktischen Küsten erodieren und ins Meer fallen, dann fallen auch die ehemaligen Pflanzenreste mit dorthinein. Und so bekommen marine Mikroorganismen zusätzliche Nahrung.

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Guido Grosse/ Alfred-Wegener-Institut

Sibirische Insel Sobo-Sise im Lena-Delta: Meerwasser ist wärmer als der Permafrostboden. Dadurch taut das organische Material schneller auf.

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Eigentlich sollten die Hunde direkt auf Eis laufen. Stattdessen müssen sie den Schlitten quasi über Wasser ziehen.(Quaanag Grönland, 17 Grad Celsius)

Foto: Steffen M. Olsen / dpa 19.6. 2019

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Arktis: Letzte Eisreserve tautÄltestes und dickstes Meereis schmilzt zweimal so schnell wie

jüngeres Eis

Moore, Schweiger, eta. Geophys. Res. Lett, 15. Oct. 2019

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© Castilla-Rubio

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Der Klimawandel wird das Leben auf der Erde massiv verändern, daran besteht kaum ein wissenschaftlicher Zweifel. Die Autoren eines neuen australischen Klima-Berichts aber glauben, das Ausmaß der Zerstörungen könnte aktuelle Vorhersagen übertreffen – und bereits in 30 Jahren …

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Wetterelement Erwartete Änderung Auswirkungen Verlässlichkeit

Temperatur 1,7 Grad wärmer als 1900, v.a.

Winter und Nächte wärmer

früherer Pflanzenaustrieb, ver-

mehrter Hitzestress, Rückgang

des Permafrosts in den Alpen

(mehr Felsstürze)

sehr gut

Hitzeperioden häufiger, stärker hohe Gesundheitsbelastung und

Stress für die Biosphäre, mehr

Waldbrände

sehr gut

Trocken-/

Dürreperioden

häufiger Land- und Energiewirtschaft

sowie Binnenschifffahrt

betroffen, erhöhtes

Waldbrandrisiko

befriedigend

Alpengletscher 60% Flächen- und 80%

Massenverlust gegenüber

1850

extreme Abflussschwankungen sehr gut

Gewitter intensiver erhöhte Risiken durch

Starkregen, Hagel, Sturmböen

befriedigend

Blitze viel häufiger erhöhte Schäden gut

Tornados häufiger erhöhte Schäden gering

Folgen des Klimawandels für Deutschland ~2040 (I)

Quelle: Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Klimastatement 9.10.2007

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Folgen des Klimawandels für Deutschland ~2040 (II)

Wetterelement Erwartete Änderung Auswirkungen Verlässlichkeit

Niederschlag Sommer trockener, Herbst

und Winter nasser mit mehr

Regen statt Schnee,

Ergiebigkeit von

Einzelereignissen deutlich

höher als bekannt

erhöhte

Überschwemmungsgefahr

(u.a. wegen

unterdimensionierter

Entwässerungssysteme)

gut

Meeresspiegelanstieg ca. 10 cm gegenüber heute Gefährdung der Nord- und

Ostseeküste

sehr gut

Sturmfluten bis zu 20 cm höher

auflaufend

stärkere Gefährdung der

Nordseeküste

gut

Ozonschicht größte Ausdünnung um ca.

2010, nur langsame Erholung

langfristig erhöhte UV-

Belastung, erhöhtes Risiko

von Haut-erkrankungen

gut

Außertropische

(Winter-) Stürme

Tendenz zu heftigeren

Stürmen, evtl. weniger

Stürmen bei veränderten

Zugbahnen

erhebliches Schadenrisiko unsicher

Lufttrübung, Aerosole unsicher unsicher

Quelle: Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Klimastatement 9.10.2007

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Klimawandel: Droht ein Domino-Effekt?Positive Rückkopplungen könnten das Erdklima schon bei zwei Grad

Erwärmung destabilisieren

Fatale Rückkopplung: Das Erdklima ist möglicherweise labiler als bisher gedacht.

Relativ geringe Erwärmung könnte eine Kaskade von positiven Rückkopplungen auslösen, die das Klima irreversibel destabilisiert.

Die Folge: "Umkippen" des irdischen Klimasystems zu einer "Treibhaus-Erde" – einem Klimaregime, in dem die Erwärmung sich selbst verstärkt und kaum mehr aufzuhalten ist.

Stockholm Resilience Centre, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, AustralianNational University , 07.08.2018 -NPO

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Die Natur lässt nicht mit sich verhandeln

wir müssen bis 2050

weit unter 2 Grad bleiben!

Schellnhuber 2018

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Das arktische Eis schmilzt

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Gletscher auf Grönland verschwinden!

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Höchste Schmelzrate seit 450 Jahren

Ice Core Records of West Greenland Melt and Climate Forcing, Geophys. Res. Lett. March 2018, Graeter et al.

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Auch am Südpol wird es weniger!

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ANSTIEG MEERESSPIEGEL

aktuelle Rate: 3,4 mm pro Jahr

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Europa 2100

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Anstieg des Meeresspiegels könnte bis 2060

1.4 Milliarden Menschen betreffen

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LECZ: Low Elevation Costal Zones are land areas that are contiguous with the coast and ten meters or less in elevation.

See also Geisler & Currens 2017, Land Use Policy

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OZEANE ALS WÄRMESPEICHER

NOCH!

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Münchener Rück Stiftung

Quelle: DKRZ/MPI-M; Prof. Dr. M. Latif, Februar 2015.

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Temperaturprognose 1985 - 2100

28.11.2019

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Klimawandel und Hitzerisiko:

Die Grenzen menschlicher Wärmeregulierung

Mora et al., 2017, Nature Climate Change

Geographische Verteilung tödlicher Klimazustände unter verschiedenen Emissionsszenarien

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Die Integralfalle

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Notwendiger Strukturwandel

Nachhaltige Industriegesellschaft

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Fossile Industriegesellschaft

Nachhaltige Industriegesellschaft

► Infrastrukturen

► Dienstleistungen

► LebensstileEnergiewende100 % regenerativ

► Metalle

► Fossile Rohstoffe

► CO2-Konzentration

Ungebrochene Wachstumsdynamik

Ressourcenwende100 % Recycling

► Bevölkerung

► Wirtschaft

Planetare

Grenzen

Notwendige

Entkopplung

Zukunft gestalten!

(Innerhalb thermodynam. Grenzen)

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Holler & Gauckel2018

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Holler & Gauckel2018

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Holler & Gauckel 2018

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Handlungsmöglichkeiten

Rolle des Einzelnen:

Deutschland heute: ca.10 t CO2

pro Person und Jahr

Langfristig klimagerechtes

Jahresbudget eines Erdenbürgers:

2 t CO2 pro Jahr

- grünen Strom beziehen

- beim Neukauf von Elektrogeräten

besonders effiziente Modelle

kaufen

- Flugreisen weitestgehend

vermeiden oder kompensieren

- durch nachhaltige Geldanlagen

Mikrokreditsysteme und

Klimaschutztechnologien

unterstützen

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https://www.wildpoldsried.de/index.shtml?Energie

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Lehrernetzwerk Website

[email protected]://klimawandel-schule.de/

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»Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt«

(Lao Tse)

Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen!

(A. Camus)

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