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Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung

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listisch. Davon ist allerdings nur ein Teil einsetzbar,<br />

da Wirtschaftlichkeitsüberlegungen <strong>und</strong> die Prüfung<br />

der Nachhaltigkeit bei diesen Potenzialschätzungen<br />

zum Teil noch nicht berücksichtigt sind. So darf<br />

beispielsweise aus Gründen des Bodenschutzes die<br />

Entnahme von Reststoffen aus land- oder forstwirt-<br />

Bisherige Abschätzungen zum Potenzial der <strong>Bioenergie</strong> 6.1<br />

Tabelle 6.1-1<br />

Technisches (TP), wirtschaftliches (WP) <strong>und</strong> <strong>nachhaltige</strong>s Potenzial (NP) der <strong>Bioenergie</strong> in EJ pro Jahr aus verschiedenen<br />

Studien.<br />

Zusammenstellung: WBGU<br />

Quellen Potenzial,<br />

Jahr<br />

Waldzuwachs<br />

Äcker Brachland Degradierte<br />

Flächen<br />

Studien, die alle Beiträge zum <strong>Bioenergie</strong>potenzial betrachten<br />

WBGU<br />

(2003a)<br />

Hoogwijk<br />

et al.<br />

(2003)<br />

Smeets et<br />

al. (2007)<br />

IEA<br />

(2007a)<br />

IFEU<br />

(2007)<br />

Doornbosch<br />

<strong>und</strong><br />

Steenblik<br />

(2007)<br />

Faiij<br />

(2008)<br />

Studien zum Potenzial aus dem Anbau von Energiepflanzen<br />

Wolf et al.<br />

(2003)<br />

TP, 2050 0–7901 Hoog- TP, 2050 130–410 35–245<br />

wijk et al.<br />

(2005) TP, 2100 240–850 35–265<br />

Tilman et<br />

al. (2006)<br />

NP 453 Campbell<br />

et al.<br />

(2008)<br />

NP 32–41<br />

Field et al.<br />

(2008)<br />

NP 27<br />

WBGU<br />

(2008)<br />

NP, 2050 34–1207 Energiepflanzenanbau Reststoffe Summe<br />

Landwirtschaft<br />

Forstwirtschaft<br />

Sonstige<br />

NP 0 37 17 42 8 104<br />

TP, 2050 0 0–988 8–110 10–32 42–48 2 10–28 33–1135<br />

TP, 2050 74 215–1272 76–96 365–1442<br />

WP, 2030 68–82 4<br />

WP, 2050 0–45 200–390 15–30 15–70 5–30 5–55 240–620<br />

NP, 2050 109 35 91 10 245<br />

NP, 2050 60–100 120 6 70 6 40–170 430–600 6<br />

1 je nach Ernährungsgewohnheiten <strong>und</strong> Intensivierungsgrad der Agrarproduktion<br />

2 inklusive 32 EJ pro Jahr aus der Kaskadennutzung von Biomaterialien<br />

3 extensiv genutztes Grasland hoher Biodiversität<br />

4 für die vier IEA-Szenarien (Reference Scenario, Alternative Policy Scenario, High Growth Scenario, 450 ppm Stabilisation Case)<br />

5 Alternatives Szenario<br />

6 zusätzliche 140 EJ pro Jahr im Energiepflanzenanbau werden durch technologische Fortschritte in der Landwirtschaft angenommen<br />

7 Klimamodell HadCM3, Emissionsszenario A1B, je nach Leitplankenszenario <strong>und</strong> Bewässerung<br />

schaftlichen Ökosystemen nur eingeschränkt erfolgen,<br />

da sonst dem Boden zu viel organische Substanz<br />

entzogen würde (Münch, 2008). Eine grobe Einschätzung<br />

lässt es realistisch erscheinen, das technische<br />

<strong>nachhaltige</strong> Potenzial mit etwa 50 EJ pro Jahr<br />

anzusetzen, von dem etwa die Hälfte wirtschaftlich<br />

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