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DVS_Bericht_374LP

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doch erschwert die geringe Anzahl ökologischer Studien an inaktiven Lagerstätten eindeutige Bewertungen der potenziellen<br />

Umweltauswirkungen des Bergbaus.<br />

5 Schlusswort<br />

Unabhängig von der Entscheidung für oder gegen den Tiefseebergbau sollte die Erforschung der Tiefsee-Ökosysteme<br />

und der potenziellen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Tiefseebergbaus fortgesetzt<br />

werden, da die vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben, dass das Interesse an den Mineralvorkommen in der<br />

Tiefsee in regelmäßigen Abständen wiederkehren kann und künftige Generationen über eine solide Wissensgrundlage<br />

verfügen sollten, um Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten treffen zu können. Außerdem<br />

bietet sich für die europäische Industrie hier die Möglichkeit, durch möglichst umweltfreundliche Technologien<br />

Maßstäbe für internationale Umweltstandards zu setzen und zusammen mit der Politik und der Wissenschaft die<br />

Regulierungen der ISA und nationaler Tiefseebergbauvorhaben in nachhaltiger Weise zu unterstützen. Auf Basis der<br />

Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen kann gezielt Technologie entwickelt werden, die potentielle<br />

Schäden am Meeresboden und in der Wassersäule verringert oder ganz verhindert. Ebenso wichtig sind Sensoren<br />

und andere Technologien zur Überwachung der Meeresumwelt während und nach durchgeführten Abbauprojekten,<br />

um mögliche Umweltschäden zu erkennen und gegensteuern zu können.<br />

Schrifttum<br />

[1] Petersen, S. et al. (2016): News from the Seabed-Geological Characteristics and Resource Potential of Deep-<br />

Sea Mineral Resources. Marine Policy 70, 175–87.<br />

[2] Hein, J., Mizell, K., Koschinsky, A, and Conrad, T.A. (2013): Deep-ocean mineral deposits as a source of critical<br />

metals for high- and green-technology applications: Comparison with land-based deposits. Ore Geology Reviews<br />

51, 1-14.<br />

[3] Koschinsky, A. et al. (2018): Deep‐sea mining: potential environmental, legal, economic, and societal implications<br />

‐ an interdisciplinary research. Integrated Environmental Assessment and Management 14,<br />

https://doi.org/10.1002/ieam.4071<br />

[4] Hein, J.R., Koschinsky, A. and Kuhn, T. (2020): Deep-ocean polymetallic nodules as a resource for critical materials.<br />

Nature Reviews Earth and Environment 1, 158-169. 10.1038/s43017-020-0027-0<br />

[5] SPC (2013): Deep Sea Minerals: Manganese Nodules - A Physical, Biological, Environmental, and Technical<br />

Review. Edited by E. Baker and Y. Beaudoin. Noumea: Secretariat of the Pacific Community, vol. 1B, Available<br />

online: https://cld.bz/bookdata/h1Tu26r/basic-html/index.html - 1<br />

[6] SPC (2013): Deep Sea Minerals: Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts, a Physical, Biological, Environmental,<br />

and Technical Review. Edited by E. Baker and Y. Beaudoin. Noumea: Secretariat of the Pacific Community, vol.<br />

1C, Available online: https://cld.bz/bookdata/Da9poHo/basic-html/index.html - 1<br />

[7] SPC (2013): Deep Sea Minerals: Sea-Floor Massive Sulphides - A Physical, Biological, Environmental, and<br />

Technical Review. Edited by E. Baker and Y. Beaudoin. Noumea: Secretariat of the Pacific Community, vol. 1A,<br />

Available online: https://cld.bz/bookdata/iHB2DZo/basic-html/index.html - 1<br />

[8] Sharma, R. (2015): Environmental Issues of Deep-Sea Mining. Procedia Earth and Planetary Science 11, 204-<br />

211.<br />

[9] Weaver, P.P.E., and Billet, E. (2019): Environmental impacts of nodule, crust and sulphide mining: An overview.<br />

In Environmental Issues of Deep-Sea Mining: Impacts, Consequences and Policy Perspectives. Edited by R.<br />

Sharma. Cham: Springer, International Publishing, pp. 27–62.<br />

[10] Jones D.O.B. et al. (2017): Biological responses to disturbance from simulated deep-sea polymetallic nodule<br />

mining. PLoS One 12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171750<br />

[11] Heinrich, L., Koschinsky, A., Markus, T. and Singh, P. (2020): Quantifying the fuel consumption, greenhouse<br />

gas emissions and air pollution of a potential commercial manganese nodule mining operation. Marine Policy<br />

114, 10.1016/j.marpol.2019.103678<br />

[12] Heinrich, L. and Koschinsky, A. (2021): Deep-sea mining: Can It contribute to custainable development? in:<br />

Transitioning to Sustainable Life below Water (Anna-Katharina Hornidge and Werner Ekau (Eds.)),<br />

10.3390/books978-3-03897-877-0-3<br />

[13] Clark, M.R. et al. (2010): The ecology of seamounts: Structure, function, and human impacts. Annual Review of<br />

Marine Science 2: 253-278.<br />

[14] Van Dover, C.L. et al. (2018): Scientific rationale and international obligations for protection of active hydrothermal<br />

vent ecosystems from deep-sea mining. Marine Policy 90: 20–28.<br />

6 <strong>DVS</strong> 374<br />

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