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  • 1
    Schlagwort(e): Environment ; Industrial management ; Environmental aspects ; Urban ecology (Biology) ; Sustainable development ; Natural resources ; Environment ; Natural Resources ; Urban Ecology ; Sustainability Management ; Sustainable Development
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Inhalt --- Abkürzungsverzeichnis --- Glossar --- Zusammenfassung --- 1. Einleitung --- 1.1 Ressourceneffizienz --- 1.2 Möglichkeiten und Grenzen der Ressourceneffizienz-Bewertung mit der ESSENZ-Methode --- 2. Ablauf der Ressourceneffizienz-Bewertung mit der ESSENZ-Methode --- 3. Modellierung des Produktsystems --- 3.1 Ziel und Untersuchungsrahmen --- 3.2 Sachbilanz --- 4. Methodik zur Bewertung der Ressourceneffizienz-Dimensionen --- 4.1 Methodik zur Bewertung der Verfügbarkeit von Metallen und fossilen Rohstoffen --- 4.2 Methodik zur Bewertungen der gesellschaftlichen Akzeptanz --- 4.3 Methodik zur Bewertung der Umweltauswirkungen --- 4.4 Bewertung des Nutzen --- 5. Berechnung der Ressourceneffizienz --- 5.1 Allgemeines Vorgehen --- 5.2 Berechnung der Verfügbarkeit für Metalle und fossile Rohstoffe --- 5.3 Berechnung der gesellschaftlichen Akzeptanz --- 5.4 Berechnungen der Umweltauswirkungen --- 5.5 Ermittlung der Ressourceneffizienz --- 6. Interpretation der Ergebnisse --- 6.1 Unsicherheiten in der Bewertung --- 6.2 Interpretation der Verfügbarkeit --- 6.3 Interpretation der gesellschaftlichen Akzeptanz --- 6.4 Interpretation der Umweltbewertung --- 6.5 Interpretation der ermittelten Ressourceneffizienz --- 6.6 Interpretation des Gesamtergebnisses --- 7. Aggregation zum Vergleich von Produktalternativen --- 8. Fazit und Ausblick --- 9. Referenzen --- Anhang 1 – Charakterisierungsfaktoren für Metalle und fossile Rohstoffe --- Anhang 2 - Wirkungsindikatorbeträge --- Anhang 3 – Distance-to-Target-Werte --- Anhang 4 – Globale Produktionsdaten --- Anhang 5 – Maximale normalisierte Distance-to-Target-Werte --- Anhang 6 – Normalisierte Distance-to-Target-Werte --- Anhang 7 – Auswertung der Stakeholder-Befragung --- Anhang 8 – Darstellung der Berechnung der Charakterisierungsfaktoren am Beispiel Silber
    Seiten: Online-Ressource (XII, 161 Seiten)
    ISBN: 9783662492642
    Sprache: Deutsch
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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    Schlagwort(e): Environment ; Industrial management ; Environmental aspects ; Urban ecology (Biology) ; Sustainable development ; Natural resources ; Environment ; Natural Resources ; Urban Ecology ; Sustainability Management ; Sustainable Development
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Inhalt --- Abkürzungsverzeichnis --- Glossar --- Zusammenfassung --- 1. Einleitung --- 1.1 Ressourceneffizienz --- 1.2 Möglichkeiten und Grenzen der Ressourceneffizienz-Bewertung mit der ESSENZ-Methode --- 2. Ablauf der Ressourceneffizienz-Bewertung mit der ESSENZ-Methode --- 3. Modellierung des Produktsystems --- 3.1 Ziel und Untersuchungsrahmen --- 3.2 Sachbilanz --- 4. Methodik zur Bewertung der Ressourceneffizienz-Dimensionen --- 4.1 Methodik zur Bewertung der Verfügbarkeit von Metallen und fossilen Rohstoffen --- 4.2 Methodik zur Bewertungen der gesellschaftlichen Akzeptanz --- 4.3 Methodik zur Bewertung der Umweltauswirkungen --- 4.4 Bewertung des Nutzen --- 5. Berechnung der Ressourceneffizienz --- 5.1 Allgemeines Vorgehen --- 5.2 Berechnung der Verfügbarkeit für Metalle und fossile Rohstoffe --- 5.3 Berechnung der gesellschaftlichen Akzeptanz --- 5.4 Berechnungen der Umweltauswirkungen --- 5.5 Ermittlung der Ressourceneffizienz --- 6. Interpretation der Ergebnisse --- 6.1 Unsicherheiten in der Bewertung --- 6.2 Interpretation der Verfügbarkeit --- 6.3 Interpretation der gesellschaftlichen Akzeptanz --- 6.4 Interpretation der Umweltbewertung --- 6.5 Interpretation der ermittelten Ressourceneffizienz --- 6.6 Interpretation des Gesamtergebnisses --- 7. Aggregation zum Vergleich von Produktalternativen --- 8. Fazit und Ausblick --- 9. Referenzen --- Anhang 1 – Charakterisierungsfaktoren für Metalle und fossile Rohstoffe --- Anhang 2 - Wirkungsindikatorbeträge --- Anhang 3 – Distance-to-Target-Werte --- Anhang 4 – Globale Produktionsdaten --- Anhang 5 – Maximale normalisierte Distance-to-Target-Werte --- Anhang 6 – Normalisierte Distance-to-Target-Werte --- Anhang 7 – Auswertung der Stakeholder-Befragung --- Anhang 8 – Darstellung der Berechnung der Charakterisierungsfaktoren am Beispiel Silber
    Seiten: Online-Ressource (XII, 161 Seiten)
    ISBN: 9783662492642
    Sprache: Deutsch
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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    Publikationsdatum: 2023-12-14
    Beschreibung: 〈title xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"〉Abstract〈/title〉〈p xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xml:lang="en"〉The supply of water, food, and energy in our global economy is highly interlinked. Virtual blue water embedded into internationally traded food crops has therefore been extensively researched in recent years. This study focuses on the often neglected energy needed to supply this blue irrigation water. It provides a globally applicable and spatially explicit approach to the watershed level for water source specific quantification of energy consumption and related greenhouse gas (GHG) emissions of irrigation water supply. The approach is applied to Israel's total domestic and imported food crop supply of 105 crops by additionally including import‐related transportation energy and emissions. Total energy use and related emissions of domestic crop production were much lower (551 GWh/422 kt CO〈sub〉2〈/sub〉‐equivalents [CO〈sub〉2〈/sub〉e]) than those embedded into crop imports (1639 GWh/649 kt CO〈sub〉2〈/sub〉e). Domestic energy and emissions were mainly attributable to the irrigation water supply with artificial water sources (treated domestic wastewater and desalinated water, 84%). Transport accounted for 79% and 66% of virtually imported energy and emissions, respectively. Despite transport, specific GHG emissions (CO〈sub〉2〈/sub〉e per ton of crop) were significantly lower for several crops (e.g., olives, almonds, chickpeas) compared to domestic production. This could be attributed to the high share of energy‐intensive artificial water supply in combination with higher irrigation water demands in Israel. In the course of an increasing demand for artificial water supply in arid and semi‐arid regions, our findings point to the importance of including “energy for water” into comparative environmental assessment of crop supply to support decision‐making related to the water–energy–food nexus.〈/p〉
    Beschreibung: MedWater
    Beschreibung: Federal Ministry of Education and Research, Germany
    Schlagwort(e): ddc:553.7 ; agricultural water use ; energy for water ; industrial ecology ; Israel ; virtual water flows ; greenhouse gas emissions
    Sprache: Englisch
    Materialart: doc-type:article
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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