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Humusaufbau und Energiewende jetzt!

Humusaufbau und Energiewende jetzt!. Humusaufbau, letzte Chance für das Klima. Frankfurt, Wirtschaftsclub Rhein-Main am 25.02.2010 August Raggam. Problemübersicht Die Guten (+) und die Bösen (-). Tabelle 1: Zusammenhang zwischen den heutigen Problemen und den verschiedenen Energieträgern.

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Humusaufbau und Energiewende jetzt!

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Presentation Transcript


  1. Humusaufbau und Energiewende jetzt! Humusaufbau, letzte Chance für das Klima. Frankfurt, Wirtschaftsclub Rhein-Main am 25.02.2010August Raggam

  2. ProblemübersichtDie Guten (+) und die Bösen (-) Tabelle 1: Zusammenhang zwischen den heutigen Problemen und den verschiedenen Energieträgern [1] Erdkollektoren liefern nur etwa 70% Solarenergie (die im Erdreich gespeicherte Wärme stammt aus der Sonnenstrahlung in den Sommermonaten bis ca. 2 m Tiefe); der Anteil von ca. 30% Strom für die Wärmepumpen kommt in den Wintermonaten vorwiegend aus fossilen Brennstoffen, oder aus Atomkraftwerken. Die ökologische Unsinnigkeit des Betriebes einer Kompressorwärmepumpe wird offensicht­lich, wenn man bedenkt, dass bei kalorischen Kraftwerken im Kondensationsbetrieb (übli­che Betriebsweise) etwa dieselbe Energiemenge je kWh Strom nutzlos verloren geht, wie an Umweltwärme durch die Kompressorwärmepumpe je eingesetzte kWh Strom gewon­nen werden kann. [1] Erdkollektoren liefern nur etwa 70% Solarenergie (die im Erdreich gespeicherte Wärme stammt aus der Sonnenstrahlung in den Sommermonaten bis ca. 2 m Tiefe); der Anteil von ca. 30% Strom für die Wärmepumpen kommt in den Wintermonaten vorwiegend aus fossilen Brennstoffen, oder aus Atomkraftwerken. Die ökologische Unsinnigkeit des Betriebes einer Kompressorwärmepumpe wird offensicht­lich, wenn man bedenkt, dass bei kalorischen Kraftwerken im Kondensationsbetrieb (übli­che Betriebsweise) etwa dieselbe Energiemenge je kWh Strom nutzlos verloren geht, wie an Umweltwärme durch die Kompressorwärmepumpe je eingesetzte kWh Strom gewon­nen werden kann.

  3. Neu: 2.Auflage, Dez. 2008: € 18,80 Neue Klimatheorie und BM – Menge!

  4. Umstrittene Fragen • Anpassen? • + 2°C ? • Erneuerbare oder Öl, Gas, Kohle und Atom? • Genug Biomasse? • Teure E-Wende… nur im Gleichklang?

  5. Anpassen?

  6. Grundlagen - Atmosphärenentwicklung Die globale Kohlenstoffverteilung in Zahlen (Berner/Lasaga, S 56)

  7. Problemursachenerkennung: CO2-Schwankung in der Atmosphäre über 600.000 Jahre – das Regelglied Humus ppm CO2 in d. Atmosphäre 20.000 ppmalles CO2 aus dem Meer ? Kyoto oder Hayke? Eigen oder Keindorf? Jetzt (2007) Kyoto oder trotzdem sichererUntergang der Menschheit 1.200 Todsicher (1990) 2300 Mrd. Tonnen Kohlenstoff (C) 1.000 800 1 ca. 400 ppm 2007 400 930 Mrd. Tonnen Kohlenstoff (C) !!! Derzeit ca. 400 Mrd. Tonnen Kohlenstoff (C) zuviel !!! Zyklen Eis- Warmzeiten tödlich (~ 40°C) 300 700 Mrd. Tonnen Kohlenstoff (C) 16°C soll max. 18°C 180 400 Mrd. Tonnen Kohlenstoff (C) ~ 50 Jahre 8°C Zeit - 600.000 Jahre 2007 2012 2017 2022 2027 2032

  8. Grundlagen: Albedo (Abstrahlung) oder wie kühlt sich die Erde? Durch lösliche Dünger und Urwaldrodung veränderten wir das Rückstrahlvermögen(Albedo) auf über 50% der begrünten Fläche. Klimawandel?Klimakollaps?

  9. Lösung: Rasch runter mit dem CO2!!! Max. 10 Jahre Zeit ! Wärme Verkehr Verkehr Strom CO2 1 Schritt: Hackgut, Pellets und Scheitholz ersetzen Öl, Gas und Strom für Wärmepumpen 2 Schritt: dezentrale KWB WKK´s, Windräder, PV-Anlagen ersetzen zentrale Kraftwerke 3 Schritt: Strom für E-Autos und Pflanzenöle ersetzen fossile Treibstoffe Strom Zeit 2007 2015 2019

  10. Oktober 2008; Preis: € 19,90 Verkehr und E-Versorgungs- modelle

  11. Zukunft Verkehr? Elektroauto! Temperatur- und CO -Schwankungen in der Klimageschichte 2 260,00 160,00 60,00 Zukünftiger Temperatur- und CO - Verlauf? 2 20 000 [ppm] 760,00 45,00 1.630 Mrd. t C 660,00 40,00 Szenario 1 35,00 560,00 -Konzentration [ppm] 30,00 460,00 CO2 heute~ 400 ppm 930 Mrd. t C 25,00 CO heute 2 2 Zyklen Eis- Warmzeiten Temperatur [°C] 400 [ppm] CO 360,00 20,00 700 Mrd t C 300 [ppm] Temperatur heute 16 [°C] 16 [°C] 15,00 Szenario 2 10,00 400 Mrd. t C 180 [ppm] 8 [°C] 5,00 0,00 60,00 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 2020 2040 2060 Tausende 2004 Zukunft [in Jahren] Vergangenheit [in 1000 Jahren] Szenario 1 ( ): Leid und Elend maximiert - Milliarden Tote in wenigen Jahren (Mensch verschwindet von der Erde) Szenario 2 ( ): Die meisten Menschen überleben.

  12. Lösung: Wärme, Strom und Treibstoffe erneuerbar sowie Humusaufbau retten das Klima ? ppm CO2 in d. Atmosphäre 20.000 ppmalles CO2 aus dem Meer ? Hoffnung dass noch keineAnspringreaktionen auftreten (Eis noch nicht gebrochen) Jetzt (2007) Kyoto oder trotzdem sichererUntergang der Menschheit 1.200 Todsicher 3 1.000 +/- null CO2 2 3. Verkehrerneuerbar 2. Stromerneuerbar 800 1 je schneller umso besser Meinung: max. + 10 Jahre noch Zeit mit großerAnstrengung 1. Wärmeerneuerbar 4 ca. 400 ppm 2007 Humus-u.Wald- aufbau 400 Wunschtraumaber möglich Zyklen Eis- Warmzeiten tödlich (~ 40°C) 300 16°C Max. 18°C 180 ~ 50 Jahre +/- in 15 Jahren Humusaufbau in 10 Jahren 8°C +/- in 8 Jahren Humusaufbau in 7 Jahren Zeit - 600.000 Jahre 2007 2012 2017 2022 2027 2032

  13. Flächenbedarf inklusive Humusaufbau mit HK Flächenbedarf je Person (2kW Ges., 10t BM/m²,a) für: Nahrung: 500 m² (Fleischesser) Energie: 700 m² (80% PV, 20% BM) Holzindustrie: 1500 m² (P+Z, Bau u. Möbel, Export(?) Schnittware, Papier) W,A,V,E: 300 m² (Wohnung, Arbeit, Verkehr, Erholung) Für Humusaufbau (für 50% der Fläche werden 8000 m² um 4 t Holzkohle zu produzieren) benötigt, wobei aber für 4000 m² (4t BM) Wärme anfällt: 4000 m² Also: bei 10 t BM/ha,a werden 0,7 ha/ Person gebraucht, bei 20 t BM/ha,a 0,35 ha/ Person und bei 40 t BM/ha,a 0,17ha/ Person Bio-Kohle über Mikroalgen (400 t/ha) produzieren?

  14. Zu 4. So nutzen wir die Sonne

  15. Hydrokultur – Riesenrad (Rg) PV – Flächen: 40 m² : 50 m² Grundfläche: 10 m 5 m Aktive Photosynthesefläche: ~150 m² 2,25 t BM/ 50 m² Grundfläche oder 450 t BM/ha

  16. Genug Biomasse: Kanadische Pappel bewässert, 33 t atro/ha

  17. Kurzumtrieb: bis zu 40 t/ha, a 3m ? 0,5m

  18. Naturverjüngung, 1Mio. Bäume je ha

  19. 40.000 B/ha, 12 cm DM, 30 Jahre, 15m H: 90 t/ha,a 1m 12cm DM²(m).3,14:4.H(m).B:Ja. 0,4(t/m³) = t/ha,a

  20. 5.000 B/ha, 30 Ja., 20cm DM, 20 m H: 42 t/ha,a 0,5m 1m DM²(m).3,14:4.H(m).B:Ja. 0,4(t/m³) = t/ha,a 2m

  21. Jetzige FW:~300 Bäume(B) nach 100 Jahren/ha, 30m H40 cm DM, 2,6 t je ha und Jahr, allerdings Blochholz ? ~6m ~6m DM²(m).3,14:4.H(m).B:Ja. 0,4(t/m³) = t/ha,a

  22. Agroforstsysteme : RGT - Regel die systematische Nutzung von Bäumen, Sträuchern und Energiegehölzen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen Prof. Burkhart Kayser

  23. Vergleich Deutschland – Österreich: ~10:1Flächenbedarf nach 50% PrimärenergieeinsparungEin Mix - Beispiel Deutschland Österreich 50% aus PV und Wind 1 Mio. ha 0,1 Mio. ha 25% E-Wald (Braun) 2,5 Mio. ha 0,25 Mio. ha 25% BM, konv. LW, FW 8,0 Mio. ha 0,8 Mio. ha 100% 11,5 Mio. ha 1,15 Mio. ha (32% F) (14,4% F) Armut, Arbeitslosigkeit, Auslandsabhängigkeit und CO2 – Emissionen gehen gegen Null !

  24. Entwicklung der Importenergiekosten durchschnittlich 15 cent/kWh 70 Mrd. Euro 11 Mrd. Euro 2007  30 -70 Mrd. Euro 2015 Deutschland x 10! durchschnittlich 4 cent/kWh +10,4%/a 68% Import +18%/a 100% Import 2015

  25. Trendlinie Öl, Gas, Pelletspreise 1998 bis 08 50%/a seit 2006 18%/a?

  26. Kosten E – Wende Graz, HH und PKW ganz Österreich: € 170 Mrd. (D:€ 1700 Mrd.) Anteilmäßig je HH: • Wärmedämmung (200 m2 a € 30): € 7.000 • Neue Fenster (6 Stk. a € 500): € 4.000 • WW-Solaranlage (5 m2): € 4.000 • PV-Anlage (4 kWP a € 5000): € 16.000 • Pelletheizung (30 HH): € 4.000 • E-Auto: € 15.000 Summe: € 50.000 Schenken ist besser als weiterwursteln!

  27. zu 5. teures Weiterwursteln! In 10 Jahren € 296 Mrd. E-Importe D:€3000Mrd. Haushalte zahlen bei:weiterwursteln € 8800/asparen € 1780/a Jetzt € 3900/HH,a

  28. Energiewende: genug Biomasse!+2°C und Klimakollaps durch Humusaufbau auch mit Holzkohle vermeiden.Wer rasch beginnt gewinnt!Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

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