PDF complete version (5 MB) - ETH - LUE - ETH Zürich
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Resultate 59<br />
Simulationsparameter<br />
Initialtemperatur 300<br />
Abnahmefaktor 0.95<br />
Plateaulänge 300<br />
Abbruchkriterium 500<br />
Ziele<br />
Minimale Effektivität 0.70<br />
Zahlungsbereitschaft 100‘000 [CHF/J]<br />
Tolerierte Abweichung 10‘000 [CHF/J]<br />
Lösung<br />
Effektivität 0.97<br />
Effizienz 3996 [CHF/VE×J -1 ]<br />
Kosten 92070 [CHF/J]<br />
Massnahme<br />
Aufforstung Fi<br />
Aufforstung LbH<br />
Drahtsteinsäcke +<br />
Aufforstung<br />
Drahtsteinsäcke +<br />
Heublumensaat<br />
Effizienz<br />
[CHF/(J*Erosion)]<br />
100 - 1000<br />
1000 - 2000<br />
2000 - 3000<br />
3000 - 4000<br />
4000 - 5000<br />
5000 - 6000<br />
6000 - 10000<br />
70288 Iterationen ≈ 6 h 50 min Rechenzeit<br />
Abbildung 5-12 Änderung der Kosten eines Massnahmenelementes.<br />
5.3.2 Änderung von Massnahmen-Elementen<br />
Bei Massnahme 3 und 4 wurde zusätzlich zur Stabilisierung des Oberbodens das<br />
Massnahmen-Element „Erosionsschutznetz“ hinzugefügt. Damit hatten Massnahme<br />
3 und 4 neu einen K M -Wert von CHF 6881, beziehungsweise CHF 4340.<br />
Diese Änderung schlug sich nachhaltig auf die Verteilung der Massnahmen nieder.<br />
Der Bereich des Hauptgerinnes, der bis jetzt stets mit Massnahmen belegt wurde,<br />
blieb leer. Stattdessen wurden nun Massnahmen auf Flächen mittleren<br />
Geschiebepotentials mit Massnahme 2 geplant, weil dies effizienter als Massnahme<br />
4 auf Flächen hohen Potentials war. Die geänderte geografische Verteilung hatte<br />
mit 59 Prozent Mehrkosten auch Auswirkung auf die Effizienz.