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Der Mensch im System Erde; Globale Herausforderungen: Klimawandel

27.6.2023

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Der Mensch im System Erde
Geosphären in ihrer Vernetzung
Atmosphäre
gasförmige mehrschichtige Hülle
um einen Himmelskörper, speziell.
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Der Mensch im System Erde Geosphären in ihrer Vernetzung Atmosphäre gasförmige mehrschichtige Hülle um einen Himmelskörper, speziell. die sich bis zu einer Höhe von ungefähr 1000 km erschreckende. Erdatmosphäre Wärmeaustausch Hydrosphäre Gesamtheit aller Gewässer der Erde, auch die Schnee-/Eis- Sonneneinstrahlung flachen (Kryosphäre) sowie das Wasser in der Atmosphäre Lithosphäre (Reliefsphäre) festes Gestein geprägte Teil der Erde, Erdkruste + ober- en Teil des Erdmantels; Reliefs phare Grenzbereich Lithosphäre Hydrosphäre Verdunstung Atmosphäre Lithosphäre Reliefsphäre Land-Wasser-Verteilung 71% Wasser 28% Land Pedosphäre. oberster Bereich Erdober- fläche, in dem Boden-. bildungsprozesse abge- laufen sind (2.B. Perma frost böden) Niederschlag Gase 1 Willkommen im Anthropozan Zeitalter, in dem der Mensch die Erde aushimmt Biosphäre Teil der Landschaftshülle, der von Organismen bewohnt ist; Teile fester Erdkruste, terres- strischen Gewässer and. Meere, unter Teil Atmosp. natürliche Emissionen 2.B. Vulkanausbrüche Biosphäre Anthrosphäre →Wechselwirkung Anthroposphäre der vom Menschen bewohnte, gestaltete oder beeinflusste Raum, über und unter der Erde, umfasst alle Aktivitäten und Produkte passen. sich an Lebensraum an, Wechsel beziehungen im System Erde 1) Anthroposphäre - Biosphäre: Menschen 2) Anthroposphäre - Atmosphäre: Verschmutzungen durch Menschengemachtes 3) Anthroposphäre - Hydrosphäre: Meeres piegelanstieg durch Klimawandel 4) Reliefsphäre-Hydrosphäre aufgrund von Landschaft nur schlecht Oberflächen gewasser 5) Pedosphäre - Biosphäre: Fehlende Nährstoffe im Boden sorgen für Schlechte vegetation 6) Reliefsp. - Pedosp. - Lithosp.: Erdbeben entstehen durch aneinanderstoßende. Platten. und verändern ihn ↳ überstrapazieren des Ressourcen gebrauch und die Treibhausgas emissionen haben. negative Auswirkungen auf die Erde > Menschliche Einflüsse auf den Planeten: Industrieanlagen, Siedlungen, Verkehrswege, Wirtschaft Beeinflussung der Sphären: Abtragung von Böden, Abholzung von Wälder, Begradigung von Flüssen, Treibhausgasemissionen Auswirkungen des Menschen wird auch in Zukunkt noch belegbar sein: Plastikmöll, Beton, Kohlenstoff dioxid · Konzept des Anthropozäns →...

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Alternativer Bildtext:

beschreibt eine neue geologische Epoche > wird noch diskutiert wann das Anthropozan began Der Mensch im System Erde Globale Herausforderungen. Probleme, welche weltweit zu finden sind - Menschen geschafte /- beeinflusste Handlungen/Probleme führen zu diesen Herausforderungen Zusammenarbeit um diese Herausforderungen zu lösen - beeinträchtigen das alltägliche Leben -Entwicklung, die Existenzielle Entwicklung der Erde beeinflussen - um die zu Earth Overshoot Day bewältigen "1 • rückt seit 1970er Jahren immer weiter nach vorne: 2019 1. August ・Tag. I an dem die regenerierbaren Ressourcen des Jahres aufgebraucht sind →Wir bräuchten aktuell 1,75 Erden (2019) Planetary Boundaries" →natürliche Grenzen werden über schritten, z. B. N. /P-Kreisläufen Entwicklung des Ozonlochs ,,Klimawandel" → Ausdehnung, dann Schrumpfung → Überwindung: Möglich durch Maßnahmen. • Verbot von FCKWS (., Fluorchlorkohlen was Soziales - seit Industrialisierung - große Haße an Treibhausgasen • Verstärkung natürlichen Treibhaus effekt (mit Meeres: s spiegelanstieg...) Städte. Nachhaltigkeitsdreieck Ökologie •Anteil an städtischer Bevölkerung wächst Ballung von Menschen auf begrenztem Raum führt zu Problemen „disparitare Entwicklungen" -Entwicklungs unterschiede zw. Regionen/Staaten → Wirtschaftskraft Berücksichtigung Menschenrechte,. nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit • Zeitstrahl Zeit •Sustainable Development Goals - Agend 2.1 Ökonomie Nachhaltigkeits dreieck · 3 Dimensionen Soz./Ökol./Ökon. →>> Lgleiche / bessere Voraussetzungen. für nachfolgende Generationen + ·Zeitbezug. + einfach + übersichtlich -wenig differenziert nwasserstoffe ") + Nachhaltigkeitsviereck Gerechtigkeit zwischen den generationen Soziales soziale Integration KULTUR Politik Gerechtigkeit weltweit Nachhaltigkeits viereck Erweiterung um 2 weitere Dimensionen: Politik/Kultur. -> Politik, good governance. · ebenfalls relativ gleichwertige Gewichtung fehlender Zeitbezug? •Kulturbezug. + weltweit, nicht nur lokal. Leitplankenmodell Grenze der Tragfähigkeit der Ökosysteme Wirtschaftsdynamik universale Menschenrechte leitplankenmodell Ökonomische Entwicklung. wird durch 2, Leitplanken". begrenzt Tragfähigkeit Ökosysteme und univer- sell gültige Menschenrechte Dimension der Zeit?. - starker Fokus auf Wirtschaft -anderen Dimensionen? Der Mensch im System Erde · Strategien der Nachhaltigkeit > Effizienz Ziel, dem Wirtschaftskreislauf zugeführte Ressourcen möglichst effektiv zu nutzen Gedanke der Wirtschaftlichkeit. beschreibt Nutzen-Aufwand Verhältnis. Suffizienz > Nachhaltigkeit durch eine Optimierung • Einschränken von Ressourcen verschwendung > Konsistenz • Vereinbarkeit von Natur und Technik Vermeidung von Abfällen durch Wiederverwendbares einsetzen von stoffen, die in der Natur wieder verwendet werden. Globale Herausforderungen: Klimawandel → nicht nur vages Zukunftsereignis sondern offensichtliches Problem unserer Zeit Klimawandel betrifft alle Geosphäre > zeitliche Variabilität • kurzfristige Folgen: in 20-30 Jahren, nicht mehr aufhaltbar, Folgen sind zu bewältigen · langfristige Folgen: > 30 Jahre, theoretisch aufhaltbar, Folgen event, nicht beeinfluss bar überschreitung. von 10 tipping point" →→ positive Rückkopplungseffekte räumliche Variabilität • starke regionale Unterschiede 2.B. Zunahme von Niederschlägen (häufigere Starkniederschlage). aber auch Abnahme von Nieder. lieder schlägen (häufigere Dürreperioden) bis Ende 21 JH. Temperatur zunahme von 1-4°C Spuren des Klimawandels Spuren der Lebensführung Kryosphäre (Gletschern) Hydrosphäre (Meere). Atmosphäre. (Extreme). Prozesse/Dynamik cher → schnell -Rückgang der Gebirgs gletscher - in allen alpinen Gebieten - Permafrostböden taven → Methangas. -> 4x so schnell wie vor 30 Jahren -Ozeane = Kohlenstoff dioxid - Senken CO₂ + H₂O → H₂ + (0₂²-} Hydrogencarbon führen zu einer Abnahme des PH-Wert => ersaverung → Bedrohung für. Ökosystem brauch wird Aufnahme kap. CO₂ verringert + Korallen, Muscheln.. wenig karbonat → Schalen nicht aufbauen - Anstieg der Temperaturen aufgrund Anstieg der CO₂-Ausstoße →→ Extrem temperatur schwankungen -Anstieg der Niederschlage aufgrund Temperaturanstieg →→Wasserkreislauf vGn → je warmer die Atmosphäre von Auswirkungen - wichtige Trinkwasserquellen fehlen. - Millionen von Menschen an Flüssen sind betroffen - Meeresspiegelanstieg, versumpfung - Explosion, Temperaturerwärmung -Thermokarst /-erosion beschleunigt. - räumliche Variabilität des -Anstieg Meeresspiegels →Gefahr für Küstengebiete (überschw.) -Ausster ben von Tieren, Riffen (Menschen) -räumliche variabilität - Zunahme an Wetterextremen. -Schwankung der Extremtemperaturen → Waldbrände Anzahl an Überschwämmungen. →Boden nicht aufnehmen. -regionale Variabilität. en ↑ Globale Herausforderungen: Klimawandel Ursachen des Klimawandels Natürlicher Treibhauseffekt Wärme abstrahlung (langwellig). CO₂ und Spurengas. Sonnenein-. strahlung. (kurzwellig). Wasserdampf. +CH, Hydrate natürlicher Treibhauseffekt wird durch anthropogene Treibhausgase verstärkt - negative Einwirkungen auf Kohlenstoffdioxid-Senken (Regenwälder, Phytoplankton). reduzieren CO₂-Anteil in der Luft Permafrost Borealer CH, Hydrate Nadelwald + Strahlungsbilanz - kurzwellige Einstrahlung, Reflexion der Kurzwelligen strahlung, lang- wellige Abprallung, Absorbtion und Gegenstrahlung der A Atmosphäre Südwesten Amrikas: Dürre Klimaforschung -Klimamodellierung von Klimaszenarien Erkenntnisse aus Klimaarchiven (Eisbohr kerne, Baumringe, Sedimente, Pollen) » Grundlage für die Modellierung von Klimaszenarien. Je genauer das Modell die Vergangenheit beschreibt, des to genauer wird es auch die Zukunft "vor- hersagen Parameter für die Prognosen - Klimamodellierung Bevölkerungsentwicklung. •· Entwicklung der Treibhaus konzentration (→ Energiebedarf, Energiemix, Entwicklung der Wirtschaft, technol. Innovation) => Entwicklung verschiedene Klimaszenarien (Supercomputer!). Kippschalter (tipping points") des Klimawandels - beschreiben ab welchem Tipping Point die Klima-/Umweltsysteme in neuen Zustand übergehen El Nino Südliche Oszillation ⒸWestermann 35481EX_1 Absorbiert Amazonas- Regenwald. Reflektiert Grönländisches Elsschild Westantarktisches Eisschild - nur noch Wärme strahlung Absorbiert Arktisches Meerels + Kalt- wasser Korallen- riffs Atlantische Thermohaline Versiegen der Zirkulation Sahara-Staubquellen Erde Westafrikanischer Monsun Borealer Nadelwald +Yedoma Permafrost Gletscher des Himalaya Indischer Sommermonsun marine biologische Kohlenstoffpumpe Biomverlust Zirkulationswechsel Schmelze Methanhydrate + im Ozean Tropische Korallenriffe + weitere Verstärkung des Erwärmungseffekts (z.B. durch CO₂/CH,-Freisetzung, Albedoveränderung) Klimawandel → um das 2°C zu erreichen, muss die Politik aktiv werden deutsche Klimaschutz politik dtl. Zielverfehlung nur 4/100 Klimamaßnahmen wirklich effektiv .(z. B. Ausstieg aus der Kohleverstromung, erneuerbare Energien) • Subventionspolitik · Diesel-Steuervorteile + verminderte Umsatzsteuer auf tier. Produkte. Widerspruch Globale Herausforderungen: Klimaschutz und Klimapolitik. Klimakabinett mit Schatten dasein bisher nur eine Tagung → Symbol politik? LÜberprüfung, ob Maßnahmen sinnvoll / widersprüchlich sind • Klimatracking Transparenz schaffen wohin fließen Gelder ? woher kommen Gelder ? Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen. : - was bewirken Gelder? Nachhaltigkeit auch sozial + ökonmisch Klimawandel als globale Herausforderung - Strategien: Klimaschutz, d. h. Vermeidung der Ursachen (= Mitigation) technische Eingriffe ins Klimasysten (= Geo-Engineering). COR-Ansätze (Carbon Dioxid Removal). Entzug von CO₂ aus der Atmosphäre. - Aufforstungsmaßnahmen →Bäume wandeln CO₂ in Sauer- stoff um (natürlicher /tech- •Anpassung an die Folgen (= Adaption) • Risiken: Bewässerung nicht aus- reichend / möglich. Effekt zur minimal, Nutzungs- konflikt (Platz, Nahrungsm.), enorme Kosten nischer Prozess) →in Wüste auch künstliche Bäume Chance: Ursachenbekämpfung, künstl. Bäume effizienter, natürl. CO₂ Reduktion, tatsächlich mögl. Option, stimmt mit Zielen vom Naturschutz über- ein • Wirkung langsam Ozeandüngung im Meer, damit • Eisen / Düngemittel Algen besser / schneller wachsen Management) SMR-Ansätze (Solar Radiation - Verstärkte Rückreflexion der Sonnenein- strahlung. - Aerosole - der. I Pinatubo-. Effekt" > Rückstrahlung der Sonnenstrahlung in den Weltraum. →durschnittl. Temperatur wurde dadurch bereits gesenkt → Schwefeldioxid künstl. in Atmosphäre. durch Aerosole • Chancen kosten günstig, Effekte in kurzer Zeit, technisch umsetzbar, Wirkung ist nachge- wiesen · Risiken: keine Verhinderung. Treibhausgase, keine Ursachenbekämpfung, lebensdauer Aerosole kurz, mögl. Abbau Ozon-Schicht, kühleffekt Tages/Jahres abhängig, Abbruch mit Folgen unvorhersehbaren →schnelle Er- wärmung Globale Herausforderungen: Klimawandel an den Klimawandel Anpassung Anpassungstrategien: - IPCC: Prozess des Sicheinstellens auf das tatsächliche oder erwartete Klima und dessen Auswirkungen" technische Maßnahmen → Deichbau, effiziente Bewässerungsanlagen Verhaltensänderung. • Umstellung der Ernährungsweise, Freizeit- / Konsumverhaltens - politische Instrumente →Gesetze zur Landnutzung => Vorrausschauend vs. reaktiv, privat vs. öffentlich, autonom vs.geplant. Konzept st der Vulnerabilität (Verwundbarkeit) -Risiko für Menschen und Sachgüter, durch →Hochwasser, Dürren, Stürme Vulnerabilität wird beeinflusst durch: ・・ Anfälligkeit gegenüber Naturgefahren Bauweise, Infrastruktur • Bewältigungskapazitäten → Qualität der medizinischen versorgung vor Ort ·langfristigen Möglichkeiten Anpassung →Wirtschaftskraft. Naturgefahren-Bereich Gesellschaftlicher Bereich Vulnerabilität (Verwundbarkeit) Gefährdung (Exposition) Exposition der Bevölkerung X (z.B. aufgrund der geogra- phischen Lage) gegenüber Klimagefahren (z.B. Extrem- wetterereignisse, wie Taifune) zur Anfälligkeit Wahrscheinlich- keit, im Ereignis- fall Schaden zu erleiden M2 Modell zum Klimarisiko von Regionen Nat Naturgefahr. Bewältigung Kapazitäten zur Verringerung negativer Auswirkungen im Ereignisfall Schaden erleiden Anpassung Kapazitäten für langfristige Strategien zum Wandel 40615EX Klimarisiko (Risiko, z. B. durch Extremwetter- ereignisse, Schaden zu erleiden) - Verwundbarkeit einer Region ggü. Naturgefahren und damit das Risiko für eine · Region, dass diese im Ereignis fall katastrophale Ausmaße einnimmt. Adaptiert auf den Klimawandel spricht man auch von Klimarisiko. dargestellt im Klimarisiko-Index > Risiko durch Klimawandelfolgen Schaden zu erleiden Klimaneutralität. - Alltag Klima neutral gestalten → Ziel ist keine Treibhaus gas- Emissionen zu verursachen/ kompensieren Der ökologische Fußabdruck. Belastung der Erde durch Ressourcen ver uch bei Lebensstilen darzustellen Auswirkung seines Verhaltens und konsums - ökologischer Rucksack zeigt, Menge an Ressourcen die bei Herstellung verbraucht Handprint. -individuelle Handlungen zur vermeidung / Reduktion Klimaschädlicher Emissionen Globale Herausforderungen: Klimawandel Klimawandel in Baden-Württemberg - vielfältige und differenzierte Topographie -Emissionen bis 2050 um 90% verringern. - bei einer Temperaturerhöhung von 2°C würde es zu merklichen Folgen kommen → bereits spürbar (Hitzetage haben sich verdoppelt, Eistage halbiert) um vermeidbare Folgen zu vermeiden - Klima szenarien sind deutlich (Temperaturanstieg, Niederschlag erhöhung,...). - Anpassungstrategien notwendig - Vermbhausgas de als Klimaschutzmaßnahmen. Bereiche Wirtschaft Zentrale Aspekte, Chancen,. - ohne Anpassungsmaßn. → hohe Folgekosten (Naturg.). - Temperaturanstieg 4,5°C glob. Brettosozein. - Klimaschutz => Arbeitsplätze →> 5-20% Extrem-. wetter. - Steigende. Häufigkeit und In - tensität von extremen Wetter- ereignisse ereignissen (Stürme, Gewitter.) hohes Risiko, dass Orte gefährdet / zerstört wer- den Natur- und Erwärmung nimmt Artenviel- falt zu → neves wird heimisch Artenschutz. → bis 1°C Artenvielfalt sind aufgrund Folgen / Perspektiven -Hochwasser => 9,2 Mrd. € →nur in Deutschland. Global 2002 52,5 Mrd. € - Schäden in Infrastruktur - vor allen Hägelstürme be- schädigen →Kosten in Millionen höhe - je wärmer es wird, desto weniger Arten gibt es -Biotope mit großem Was- serbedarf leiden. Regionale Auswirkungen - Kosten durch Klimaschäden sind in BW am höchsten → 120 Mrd. € bis 2050 - vor allem Gebiete mit stark struk- turierter Oberfläche und Höhenlagen. -Sturmgefährdete Gebieten →nördl. Schwarzwald östl. Odenwald -Frühling kommt früher -Artenvielfalt ändert sich und teilweise aussterben von Austrocknen. →über 1°C Bodenschutz mehr. biolog. Aktivität, schnell-Leistungsfähigkeit der Böden -räumliche variabilität Erwärmung Boden Frühling Hummusgehalte sinken, mehr Erosion, Nähr-/Schadstoffe in anderen Ökosystem. sinkt ·Böden entwässern sich. -Torfabbav beschleunigt. Boden Zgrößter CO₂ -Speicher - Moore empfindlich -Auswirkungen nur mit Infos zur Nutzung, Böden,... vorhersagbar - ersions anfällige Gebiete