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Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen der Standort und Projektentwickl Modul 2 Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen,Biotope Prof. Dr. P. D. Hansen Ökotoxikologe Dipl. Ing. R. vom Lehn Landschaftsarchitekt, MSC in REM

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Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen der Standort und Projektentwicklung

Modul 2 ÖkologieBoden, Wasser, Klima,Tiere, Pflanzen,BiotopeProf. Dr. P. D. HansenÖkotoxikologeDipl. Ing. R. vom LehnLandschaftsarchitekt, MSC in REM

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Wasser

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Wasserverteilung

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Umweltmatrix – Schutzgut Wasser

- Gewässerqualität und anthropogene Eingriffe: Bauen am Gewässer, Bauen und Grundwasserproblematik;

- urbane Gewässer- Qualitätsnormen nach der Europäischen Wasser-

Rahmen-Richt linie (WRRL) - Schutzgüter und nutzungsbezogene

Zielvorgaben (Qualitätsnormen= UQN): Oberflächengewässer, Grundwasser, Trinkwasser.

- Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

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Physikalisch- Chemische Qualitätskomponenten

Physikalisch- Chemisches Monitoring …siehe abiotische Parameter: Nährstoffe, Summenparameter, Xenobiotica etc.Erfassung der Stoffe und Wirkungen:Biotestverfahren / Wirkteste (LC0, NOEC/LOEC)

= Qualitätsnormen

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Compound PEC[µg/L]

PNEC Safety Factor[µg/L]

PEC / PNEC

Benzafibrate 0.33 6000 1000 0.06

Carbamazepin 2.6 25 10 1.1

Dichlofenac 13.1 1 50 653

Ibuprofen 0.02 3000 50 0.0004

Naproxen 0.08 32000 50 0.0001

Sulfamethoxazol 0.92 1250 10 0.007

PEC: mean winter and summer

PEC at a Berlin Monitoringstation / PNEC data available in relevant studies to serve the WFD by EQS (QN)

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Compounds Safety Factor

Proposed EQS – QN Water

[ng/L]

Relevance for the aquatic system

p,p’-DDT 10 7.1 +++

p,p’-DDE 10 0.1 +e

Tributyltin-cation (TBT) 10 0.1 +++e

Tributyltinoxide (TBTO) 10 0.3 ?e

Tributyltin (TTBT) 100 2 +++e

Nonylphenol 10 3.3 ?e

4-Nonylphenol (4-NP;P-NP) 10 3.3 +++e

4-tert-Octylphenol 10 200 +e

4-tert-Pentylphenol 1000 30 ?e

4-Nonylphenol-diethoxylate 1000 30 +++e

Bisphenol A 10 0.8 +++e

β-HCH 100 320 +e

γ-HCH (Lindane) 10 66 +

Atrazin 10 10 +++

Aldrin 10 5 +e

Proposed environmental quality standard (EQS) respectively quality norms (QN) of substances actually measured in German surface waters (modified after Moltmann et al [4] and Huschek et al [6]) and relevance for the aquatic system (protection of the aquatic communities): +++ = high aquatic relevance; + = aquatic relevance; ? = relevance unclear. Effect related endpoint (e) = endocrine effect.

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Eco-toxicological study in artificial Streams and Ponds

Irgarol,CAS 26159-98-0N`-tert-Butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diaminAntifouling (TBT replacement), BiocideSuface water 10-100 ng/LPower Stations – cooling water emission = 5 µg/LNOEC data fish, crustacean, algae in ponds = Safety factor 10The lowest NOEC = 0.017 / SF 10QN (EQS) = 0.002 mg/L

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Characterization results pertaining to the good chemical status of Germany’s lakes and rivers

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Flüsse und SeenAbiotische ParameterNährstoffparameter (Eutrophierung – N, P)TemperaturpH-WertSauerstoffgehaltSichttiefe Salzgehalt (Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat etc.)Xenobiotika = anthropogen hergestellte StoffeErfassung mit Summenparametern: CSB, BSB, AOX

Biotische ParameterBiomasse-Titer (Biomasse-Entwicklung in Abhängigkeit von N u. P)Nahrungsketten:Destruenten = BakterienPrimärproduzenten = AlgenPrimärkonsumenten = Kleinkrebse (Daphnien = Wasserflöhe)Sekundärkonsumenten = FischeHabitat bzw. Biotop = LebensraumPopulation = Fortpflanzungsgemeinschaften Biozönose = Lebensgemeinschaften (Nahrungsnetze)

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Characterization results pertaining to the good ecological status of Germany’s lakes and rivers

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Characterization results for rivers

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Einteilung der Gewässer:Fliessgewässer: Quellgewässer, Gebirgsbäche, Flüsse, grosse Ströme und stehende Gewässer (Seen)Gestaute Fliessgewässer (Berlin) = Fluss- Seen- LandschaftWeiher, Teiche und Pfuhle

EU - Wasser Rahmen Richtlinie (WRRL / WFD)

Biologische Qualitätskomponenten

PhytoplanktonMacrophytenBenthische wirbellose Fauna (Macrozoobenthos)Fischfauna

= guter „ökologischer Zustand“ eines Gewässers

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Hydrologischen Bedingungen am Gewässer

Strömungsverhältnisse, Morphologie eines Gewässers

Die Gewässer- Morphologie bestimmt die Biozönose in einem Gewässer

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Schutzgüter (Wasser, Boden, Luft) und Qualitätsziele (quantitativ UQN) bei u.a. Errichtung von Bauwerken

Nutzungskonflikte und Lösungsansätze;

Wirkanalyse unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Vorgaben;

Ökokonto (Eingriff und Ausgleich);

Anforderungen an die Bewältigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Bebauungsplan;

Arbeitsschritte der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung

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Baustoffe (Wirkungspfad Mensch und Wirkungspfad Umwelt: Wasser, Boden, Luft): Ökologie und „Baustoff Exposition“; Emission / Immission; Life Cycle Assessment (LCA); Sick Building Syndrome); Gütezeichen: Innenraumbelastung, Abbauverhalten in der Umwelt und Stabilität (Wasser, Boden, UV-Licht); Bewertungs konzepte; umweltverträgliche Beseitigung von Baustoff-Abfällen (KrW-/AbfG).

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Grundfragen in der Ökotoxikologie:- Einfluss von Xenobiotika auf Populationen

und Ökosystemen- unterschiedliche Wirkmechanismen- Wirkung auf unterschiedliche

Organisationsstufen Erkennen der Umweltgefährdung für den Menschen

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Verhalten gegenüber Baustoffen Wirkungspfad Mensch

Gesundheitsgefährdungen

- allgemeine Schäden/Symptome- Spätschäden/Symptome- Wirkungen bei Kurzzeitexposition – Langzeitexposition- Applikation über den Baustoff – Menge

/Konzentration

Persönliche Schutzmaßnahmen

- Atemschutzempfehlungen

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HumantoxikologieHuman und Säugertoxizität – Umwelttoxizität- akute Toxizität, subakute, chronische und subchronische ToxizitätTolerable KörperdosenGentoxizitätEinstufung der Karzinogenität

Exposition des MenschenMAK / TRK / BATGefahrstoffkonzentrationen- maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK)- Technische Richtkonzentration (TRK)- Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert (BAT)

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Richtlinie für die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP) – belastete Baustoffe in Gebäuden (PCP-Richtlinie)PCP als Konservierungsstoff in Pappe und Klebstoffe

Ziel der Vorbeugung: PCP – haltige Holzschutzmittel wurden in baulichen Anlagen wie folgt eingesetzt:- bei tragenden und aussteifenden Hölzern im

Dachstuhlbereich- bei Holztreppen- bei großflächigen Holzverkleidungen

Ziel der Bekämpfung - gegen Hausschwamm im Mauerwerk, Dachstuhl – Insektenbefall etc.

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Innenraumbelastung: 0,1 µg PCP/m3 Luft (Jahresmittel) = keine gesundheitliche SchädigungInnenraumbelastung 0,1 – 1,0 µg PCP/ m3 Luft (Jahresmittel) = Untersuchungen von Blut und Urin70 µg PCP/l Serum und 40 µg/l Urin[Messdaten der Innenluft gemäss VDI 4300 und Prüfbericht gemäss EN 45001]Empfehlungen für die Sanierung PCP-belasteter Räume: - Beschichten und Bekleiden behandelter Bauteile, - Räumliche Trennung behandelter Bauteile, - Entfernen von behandeltem Material,- Entfernen oder reinigen sekundär belasteter Materialien oder Gegenstände

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ErfolgskontrolleAus Gründen der gesundheitlichen Vorsorge ist das Ziel der Sanierung der Vorsorgewert 0,1 µg PCP/m3 Luft Der Erfolg der Sanierung wird durch Messung der PCP-Konzentration in der Raumluft nach der Richtlinie VDI 4300 Bl. 4 bzw. VDI 4301 Bl. 2 belegt. Dies gilt auch dann, wenn vor der Sanierung keine Raumluftmessungen durchgeführt wurden. Im Umgang mit PCP bei der Sanierung gilt das Minimierungsgebot nach dem S.d.T. (§19 GefStoffV).Pentachlorphenol und seine Salze werden nach §4a GefStoffV als krebserregend der Kategorie 3 eingestuft.

TRGS 905 „Technische Richtkonzentration (TRK) für gefährliche Stoffe: Wirkpfade Atemluft (TRGS 402, 403) und Aufnahme über die Haut (TRGS 150). TRGS 905: Liste krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsschädigender Stoffe.

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Ermittlung möglicher Ausgasungen aus Baustoffen (Innenraum): Holzwerkstoffe, Beschichtungsmaterialien, Kleber und Lacke, Kunststoffe, Weichmacher (Diethylhexylphthalat) etc.

Anzahl der vorhandenen Substanzen in Baustoffen:

Sensibilisierende (allergene) Wirkung 29

Reizwirkung 35

Biozide Wirkung 11

Neurotoxizität 24

Reproduktionstoxizität 10 (nur Verdacht)

Kanzerogenität 34 (nur Verdacht)

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Begriffe rund ums „Klima“

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Luftverunreinigung (TA Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)

Formaldehyd Grenzwert /VDI) maximale Immission MK-Wert 0,03 mg/m3 Luft –30 min

WHO (Luftgüteleitlinie) 0,100 mg/m3 30 min; MAK 0,6

Auswirkung auf besonders sensible Individuen und Beeinträchtigung „funktioneller Reserven“

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Verhalten gegenüber Baustoffen Wirkungspfad Umwelt

Abbauverhalten und Stabilität

-biologische Abbaubarkeit-biologische Abbaubarkeit (Sauerstoffbedarf)-Stabilität im Wasser (Hydrolyse)-Stabilität im Boden-Stabilität unter Lichteinwirkung (Photolyse)

Bioakkumulation (BCF)Biomagnifikation (Nahrungskette)

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Ökotoxikologie und Baustoffe

Toxizität gegenüber aquatischen

Pflanzen

Vertebraten

Invertebraten

Toxizität gegenüber terrestrischen

höhere Pflanzen

Bodenorganismen

andere Spezies

Toxizität gegenüber Mikroorganismen

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BBodSchV

Prüf-Maßnahmen und Vorsorgewerte für die in der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.Juni 1999 geregelten Stoffe

§7a Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

...enthält Abwasser (Emissionsüberwachung) Stoffe oder Stoffgruppen , die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit als gefährlich zu bewerten sind, dann ist der Stand der Technik (S.d.T.) anzuwenden. Gefährliche Stoffe werden definiert als Stoffe, die eine toxische, persistente, erbgutverändernde, mutagene oder karzinogene Wirkung haben.

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GefStoffV / TrinkwV / WGK

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Trinkwasserverordnung (Trinkw.V)

Wassergefährdungsklasse (WGK)

§ 19g Abs. 5 WHG ...wassergefährdende Stoffe im Sinne §§19g bis 19l sind feste , flüssige und gasförmige Stoffe,...die geeignet sind , nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern.- WGK 3: stark wassergefährdende Stoffe- WGK 2: wassergefährdende Stoffe- WGK 1: schwach wassergefährdende Stoffe- WGK 0: im allgemeinen nicht wassergefährdende Stoffe

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Auswahl der Testverfahren zur Einstufung der WGK Fischtoxizität n. DIN 38412 L15, OECD 203 = Tod innerhalb 48 h

Bakterientoxizität n. DIN 38412 L8 / DIN 38412 L34 = Hemmung der Zellvermehrung nach 16 + 1h

Säugetiertoxizität n.OECD oder EG-Prüfm.= Tod, 14d

leichte Abbaubarkeit n.OECD 301E,EG L251 = Mineralisierung des Materials n. in 28 d

inherente Abbaubarkeit n.DIN 38412 L25 = Mineralisierung des Materials n. in 28 d

Daphnientoxizität n. DIN 38412 L11 = Schwimmfähigkeit innerhalb 24h oder 48h

Algentoxizität n. DIN 38412 L9 = Hemmung der Zellvermehrung nach 72 h

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 Definition Bioteste:

 Bioteste sind Prüf- oder Testverfahren mit biologischen Systemen unterschiedlicher trophisher Ebene zur Erfassung von ökotoxischen Wirkungen.  Eine ökotoxische Wirkung ist hierbei die Eigenschaft eines Stoffes oder Stoffgemisches, die in einem geringen Verdünnungsverhältnis unter bestimmten Bedingungen auf das biologische Testsystem (z.B. Zelle, Organ, Gewebe, Organismus) schädigend einwirkt.

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Wirkpfad Wasser: Aquatische Testverfahren (§7aWHG)Leuchtbakterientest DIN 38412 L 341Daphnientest DIN 38412 L 11 / L 30Algentest DIN DIN 38412 L 9 / L 33Fischtest DIN 38412 L 20 / L31 Fischeitest DIN DIN 38415 T6 (erbgutverändernde Wirkung)Gentoxizität DIN 38415 T3 (umu), ISO 13829 / T4 (AMES)Terrestrische Testverfahren nach Bodenschutzgesetz:RegenwurmtestBoden/Sediment Kontakt-TestCollembolen TestBesiedlungsdynamik

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§ 19g WHG

„ Bauwerke und Anlagen ...müssen so beschaffen sein und so ...unterhalten und betrieben werden, dass eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist“

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Katalog wassergefährdender StoffeFormaldehyd. WGK 2 - Datenblatt 54

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Altlasten (Industrie-Standorte, Bewertung, Entsorgung u. Sanierung): im Bereich der Altlasten werden behandelt: Definitionen und rechtliche Regelungen (BBodSchG, BBodSchV), Altlastenerfassung (Industrie-Standorte, Bewertung und Umnutzungen, Sensoren, Bioteste, Indikatoren, Wassergefährdungsklassen, Entsorgung u. Sanierung); Bewertung kontaminierter Böden und Grundwässer (Sanierungszielwerte), Untersuchungsmethoden kontaminierter Standorte, mikrobiologische und physikalisch-chemische Sanierungsverfahren, Methoden zur ökotoxikologische Bewertung kontaminierter Böden/Baumaterialien und die Möglichkeiten der Wiederverwertung von dekontaminierten Böden; Entsorgungsstrategien, Erfolgskontrolle, Vermeidungsstrategien.

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„Gefährliche Stoffe“: Erfassung, Wassergefährdungsklassen WGK (Katalog wassergefährdender Stoffe), Bewertung nach § 7a Wasserhaushaltsgesetz (Bewertungskonzepte - Bioteste); Erfassung und Bewertung mit Standards nach DIN, ISO, CEN und dem matrixübergreifenden “Horizontal Concept“ der Europäischen Kommission. Regulatorische Ökotoxikologie und ökotoxikologische Risikobewertung im Rahmen der neuen Europäischen Chemikalienpolitik (Bau- und Hilfsstoffe) REACH.

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Aufgabenstellung:Entwicklung einer Strategie zur sachbezogenen, wissenschaftlichen Erarbeitung sinnvoller ökologischer Maßnahmen Projekt Hamburg HafenCityErfassung der qualitativen und quantitativen Wirkungen der vorgeschlagenen MaßnahmenDas Team sollte eine Zusammenstellung von „Indikatoren mit den Zielgrössen“ entwickeln, die später mit Zahlen aufzufüllen sind_______________________________________________________Quantitative ZieleHintergrund der Berechnungen der Zahlenwerte (Bezugsgrößen)Schärfung des Blicks auf die „eigene“ ProjektentwicklungWissenschaftliches Projekt - daher VergleichsmaßstäbeMaßstabsebene: Fenster, Gebäudebau,Städtebau – Entsorgung(Modelle konzeptionelle und rechnerische)

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Ökologische Anforderungen:

Ökologische Indikatoren:

Ökologische Handlungsfelder

1. Klima (energy efficiency – mitigation of C02 )2. Ressourcen (Versorgung, Entsorgung, Baumaterialien)3. Nachhaltigkeit (LCA, soziale Aspekte)

Ziele – Eingriff / Maßnahmen – Wirkung – Kompensation zur Maßnahme

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„Wirkungen von Massnahmen“: Indikatoren

Bezugsgrössen zu den einzelnen Handlungsfelder Hintergrund der Daten: Ausgangswerte / Indikatoren und Wirkungen der Massnahmen (quantitativ u. qualitativ)

Projektentwicklung : Wirkung der Massnahmen in der Summe –

Alle Massnahmen werden extrapoliert ausgehend von den Einzelmassnahmen z.B. HafenCity bis hin zur gesamtstädtebaulichen Dimension Hamburg HafenCity (Untersuchungsraum und Planungsraum)

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Wasserkreislauf

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Funktionen von Wasser

Natur

Lebensraum, Lebensgrundlagefür Menschen, Tiere (incl. Boden-organismen), Pflanzen

Regelung im Rahmen von Stoffkreisläufenwichtige Wechselwirkungen im Wasser-und Nährstoffkreislaufes,

Kultur

Verbrauch und Entnahme

Belastung durch Konsum- bzw. Produktionsrückstände

Transport

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Funktionen von Wasser

Natur

Lebensraum, Lebensgrundlagefür Menschen, Tiere (incl. Boden-organismen), Pflanzen

Regelung im Rahmen von Stoffkreisläufenwichtige Wechselwirkungen im Wasser-und Nährstoffkreislaufes,

Kultur

Verbrauch und Entnahme

Belastung durch Konsum- bzw. Produktionsrückstände

Transport

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Bedeutung für REM ?

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Boden

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

"Böden sind die belebt oberste Erdkruste des Festlandes."(Scheffer / Schachtschabel: Lehrbuch der Bodenkunde - 15.Auflage, 2002, S. 1)

Was ist Boden?

"Böden sind komplexe, physikalische, chemische und biologische Systeme, die unter dem Einfluss von Witterung, Bodenorganismen und Vegetation, vor allem aber unter der Hand des wirtschaftenden Menschen ständigen Veränderungen unterworfen sind. Temperatur und Niederschläge als zentrale Klimafaktoren und die Eigenschaften derBöden stehen in Wechselbeziehung zueinander (Regelungsfunktion der Böden) und bestimmen gemeinsam die Vegetation und damit die land- und forstwirtschaftliche Tragfähigkeit der Böden (Nutzungsfunktion) und die Vielfalt der Biosphäre (Lebensraumfunktion)."(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: Welt im Wandel: die Gefährdung der Böden. 1994, S.41)

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Bodenbildende Faktoren

1. Zeit

2. Ausgangsgestein

3. Relief

4. Klima

5. Wasser/ Bodenwasser

6. Vegetation

7. Bodenlebewesen

8. Mensch

Bodenbildende Prozesse

1. Stoffneubildung

2. Verwitterung

3. Bodendurchmischung

4. Salzverlagerung

5. Humifizierung

6. Verbraunung

7. Tonverlagerung

8. Podsolierung

9. Vergleyung

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Aufbau

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Funktionen von Boden

Natur

Lebensraum, Lebensgrundlagefür Menschen, Tiere (incl. Boden-organismen), Pflanzen

Regelung im Rahmen von Stoffkreisläufenwichtige Wechselwirkungen im Wasser-und Nährstoffkreislaufes, als Schadstoffilter, -puffer, Detoxifikation von Schadstoffen,Grundwasserschutz, Wasser-speicher, Klimaregler, Abtötung von Krankheitserregern, Recycling von Nährstoffen

NutzungArchiv der Natur-und Kulturgeschichte

Fläche für Siedlung, gewerbliche und industrielle Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Erholung

Fläche für Land- und Forst-Wirtschaft

Rohstoffquelle

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Beispiel Stoffkreislauf

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Funktionen von Boden

Natur

Lebensraum, Lebensgrundlagefür Menschen, Tiere (incl. Boden-organismen), Pflanzen

Regelung im Rahmen von Stoffkreisläufenwichtige Wechselwirkungen im Wasser-und Nährstoffkreislaufes, als Schadstoffilter, -puffer, Detoxifikation von Schadstoffen,Grundwasserschutz, Wasser-speicher, Klimaregler, Abtötung von Krankheitserregern, Recycling von Nährstoffen

NutzungArchiv der Natur-und Kulturgeschichte

Fläche für Siedlung, gewerbliche und industrielle Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Erholung

Fläche für Land- und Forst-Wirtschaft

Rohstoffquelle

Bedeutung für REM ?

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Baugrund

Baustoff

Lagerfläche

Ablagerstätte

Aufgabe als Faktor

Tragfähigkeit

Standfestigkeit

Frostempfindlichkeit

Verdichtungsempfindlichkeit

Durchlässigkeit

Versickerungsfähigkeit

Bindigkeit

Kornverteilung

Korngrößen

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

BBodSchGSicherung / Wiederherstellung der nachhaltigen Bodenfunktion

BBodSchVDefiniert Prüf-Maßnahmen, Vorsorgewerte, Untersuchungs-

rahmen, Anforderungen an Gefahrenabwehr und Sanierung

des BBodSchG näher

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Altlast

Begrenzter Bereich mit gesundheits- und /oder umweltschädlichen Veränderungen des Bodens und des Grundwassers durch menschliche Aktivitäten.Es ist eine Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes nötig.

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Neue Ansätze in der Altlastenproblematik

• wirkungsbezogene integrale Erfassung der Standorte (Biotestverfahren -DIN, CEN, ISO-, Wassergefährdungsklassen (Transport und Lagerung wassergefährdender Stoffe, EU-Stofflisten und prioritäre Stoffe – wirkungsbezogene Qualitätsnormen).

• Entsorgung und Sanierung (Remediation) – Fallstudien.

• Bewertung kontaminierter Böden und Grundwässer (Sanierungszielwerte), Untersuchungsmethoden kontaminierter Standorte, mikrobiologische und physikalisch- chemische Sanierungsverfahren, Methoden zur ökotoxikologischen Bewertung kontaminierter Böden (DIN,CEN,ISO) und Baumaterialien. Möglichkeiten der Wiederverwendung und des „Wiedereinbaus“ von dekontamierten Böden.

• Risk Assessment und Hazard Assessment - Fallstudien.• Life Cycle Assessment – Fallstudien aus dem Altlastenbereich

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Beispiel LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall)

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen AbfällenTeil II technische Regeln für die Verwertung1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

Klassifizierung

Z0 uneingeschränkter Einbau

Z1 eingeschränkter offener Einbau

Z2 eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungs-

maßnahmen

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Zuordnungswerte für die Verwendung in bodenähnlichen Anwendungen- Feststoffgehalte im Bodenmaterial

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Zuordnungswerte für den eingeschränkten Einbau in technischenBauwerken - Feststoffgehalte im Bodenmaterial

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Tiere, Pflanzen, Biotope

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Rolle der Ökologie in der Planung

???

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Rolle der Ökologie in der Planung

Kleine Hufeisennase

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Rolle der Ökologie in der Planung

???Preis ?

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Preis pro Tier: 10.000 €

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Rolle der Ökologie in der Planung

???Preis ?

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Preis: ca. 400.000 € pro Tier

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Rolle der Ökologie in der Planung:

Verhinderung ?

Preistreiber ?

oder

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Rote Liste

NSG

LSGGeschützter Landschaftsbestandteil

Naturdenkmal

FFH-Gebiet

IBA-Gebiet

FFH-Anhang II Art

FFH-Anhang IV Art

FFH-Anhang V Art

FFH-Anhang I Lebensraum

??

?

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Funktionen

Natur

Lebensraum, Lebensgrundlagefür Menschen

Regelung im Rahmen von Stoffkreisläufen

Nutzung

Ästhetik / Image

Rohstoffquelle

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Funktionen

Natur

Lebensraum, Lebensgrundlagefür Menschen

Regelung im Rahmen von Stoffkreisläufen

Nutzung

Ästhetik / Image

Rohstoffquelle

Bedeutung für REM ?

Konfliktpotential !!!!

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

1. Welcher Art,2. welchen Umfangs, 3. welcher Häufigkeit und Dauer

sind die zu erwarteten erheblichen nachteiligen Auswirkungen?

Was wird bei einem Konflikt betrachtet ?

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Konflikttypisierung

Baubedingte Auswirkungen entstehen vor und während der Bauzeit durch vorbereitende Maßnahmen, Erschließungsarbeiten sowie Einrichtung und Betrieb der Baustelle (Baustellenzufahrt, Aufbau der Anlage, Baulärm usw.).

Anlagebedingte Auswirkungen sind mit der baulichen Anlage verknüpft, irreversibel und langfristig (z. B. Überbauung und Versiegelung mit völligem Verlust aller Schutzgutfunktionen, ferner für das Umfeld verursachte Entwertungen wie die Zerschneidung von tierökologischen Funktionsräumen oder von Sichtachsen).

Betriebsbedingte Auswirkungen resultieren aus dem Anlagenbetrieb, durch Ver- und Entsorgung, Wasser- und Energieverbrauch, Emissionen im Regelbetrieb und im Störungsfall.

Stilllegungsbedingte Auswirkungen können durch Demontage- und Rekultivierungsarbeiten auftreten und betreffen z. B. den Verbleib von Reststoffen.

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Schematischer Ablauf

1. Feststellung Beeinträchtigung/ Betroffenheit/ Eingriffstatbestand

durch Prüfung der relevanten Wirkfaktoren eines Vorhabens

(Achtung Wechselwirkungen zu weiteren Plänen/ Projekten

beachten!)

2. Bestandserfassung und Bewertung

3. Konfliktanalyse

4. Ablehnung des Projektes 4. Maßnahmenplanung

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FFH-Verträglichkeitsprüfung

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

FFH-Anhänge

Anhang I: natürliche Lebensräume, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete

ausgewiesen werden müssen (Listung von Lebensraumtypen).

Anhang II: Tier- und Pflanzenarten vom gemeinschaftlichen Interesse, für deren

Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (Gebietsschutz

für Lebensräume bestimmter Arten).(in Deutschland: 134 Arten, Stand: 2004)

Anhang III: Kriterien zur Auswahl der Gebiete, die als Gebiete von

gemeinschaftlicher Bedeutung bestimmt und als besondere Schutzgebiete

ausgewiesen werden könnten.

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rechtliche Einordnung

Planen und Bauen GesetzeSonderregelung  

       

Planfeststellungsverfahren (§§ 72 -78 VuVfG)          

Planfeststellungspflichtige Vorhaben laut folgender GesetzeFFH-, Vogelschutz-richtlinie

BNatSchG UVPG BauGB ROG

FStrG, WaStrG, AEG, LuftVG, KrW-AbfG, PBefG, BBergG, WHG, AtG, FlurbG          Verhältnis zum Umweltrecht im jeweiligen Gesetz geregelt          

Ebene Instrument          

EU Europäisches Raumentwicklungskonzept          

Bund Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung          

Land (ohne Hamburg und Bremen hier nur FNP)

Landesentwicklungsprogramm Landesentwicklungsplan          

Region (nicht in Stadtstaaten und Saarland)

Regionalplan (früher Gebietsentwicklungsplan in NRW)

         

KommuneBauleitplanung a. FNP mit Landschaftsplan b. B-Plan mit Grünordnungsplan

    UVP-pflichtige Bauvorhaben    

  Bauen im Außenbereich Bauen im Innenbereich    

siehe Gesetzes-anhänge

   

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UntersuchungsumfangSchutzgüter Instrumente

 FFH-VP Eingriffs-

regelung SUP/ UVP UP UP

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung            

Tiere         

Pflanzen         

biologische Vielfalt         

Wasser         

Boden         

Klima         

Luft         

Landschaft         

Wechselwirkungen         

Kultur und Sachgüter         

Erhaltung bestmöglicher Luftqualität         

Vermeidung von Emissionensachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern          

Nutzung erneuerbarer Energien sparsame/effiziente Nutzung von Energie

         

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Agenda

FFH-Vorprüfung

1. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner maßgeblichen Bestandteile

(im Standarddatenbogen genannte Lebensraumtypen nach Anh. I, Tierarten

nach Anhang II der FFH-RL sowie Vogelarten nach Anh. I und Art. 4 (2) der VRL)

2. Beschreibung des Vorhabens und seiner relevanten Wirkfaktoren

3. Prognose möglicher Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes des Gebietes

und seiner maßgeblichen Bestandteile (s. o.)

4. Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte

5. Einschätzung der Verträglichkeit des Vorhabens

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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Agenda

FFH-Verträglichkeitsprüfung

1. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner maßgeblichen Bestandteile

(im Standarddatenbogen genannte Lebensraumtypen nach Anh. I, Tierarten

nach Anhang II der FFH-RL sowie Vogelarten nach Anh. I und Art. 4 (2) der VRL)

2. Beschreibung des Vorhabens und seiner relevanten Wirkfaktoren

3. Prognose des zukünftigen Erhaltungszustandes des Gebietes

4. Ableitung der erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Gebietes

und seiner maßgeblichen Bestandteile (s. o.)

5. Prüfung von Summationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten

6. Festlegung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

7. Einschätzung der Verträglichkeit des Vorhabens

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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Artenschutz

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Artenschutz i.e.S.:

Anhang IV: Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten

(Artenschutzregelungen und Ausnahmeregelungen). (in Deutschland: 129

Arten, Stand: 2004)

Anhang V: Tier- und Pflanzenarten, deren Entnahme aus der Natur und

Nutzung zu Verwaltungsmaßnahmen führen könnten (Managementplan

nutzbarer Arten). (in Deutschland: 86 Arten, Stand: 2004)

Anhang VI: Verbotene Methoden und Mittel des Fangs, der Tötung und

Beförderung.

FFH-Anhänge

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Agenda

1. Ermittlung der artenschutzrechtlich relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens

2. Ermittlung der untersuchungsrelevanten Arten

3. Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 für jede

untersuchungsrelevante Art

4. Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotsverletzung

(CEF-Maßnahmen)

5. Variantenvergleich aus Sicht des Artenschutzes

6. Einschätzung der Befreiungsvorraussetzungen nach §67 BNatSchG

7. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Betrachtung

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Naturschutzrechtliche Eingriffsplanung

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rechtliche Einordnung

Planen und Bauen GesetzeSonderregelung  

       

Planfeststellungsverfahren (§§ 72 -78 VuVfG)          

Planfeststellungspflichtige Vorhaben laut folgender GesetzeFFH-, Vogelschutz-richtlinie

BNatSchG UVPG BauGB ROG

FStrG, WaStrG, AEG, LuftVG, KrW-AbfG, PBefG, BBergG, WHG, AtG, FlurbG          Verhältnis zum Umweltrecht im jeweiligen Gesetz geregelt          

Ebene Instrument          

EU Europäisches Raumentwicklungskonzept          

Bund Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung          

Land (ohne Hamburg und Bremen hier nur FNP)

Landesentwicklungsprogramm Landesentwicklungsplan          

Region (nicht in Stadtstaaten und Saarland)

Regionalplan (früher Gebietsentwicklungsplan in NRW)

         

KommuneBauleitplanung a. FNP mit Landschaftsplan b. B-Plan mit Grünordnungsplan

    UVP-pflichtige Bauvorhaben    

  Bauen im Außenbereich Bauen im Innenbereich    

siehe Gesetzes-anhänge

   

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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UntersuchungsumfangSchutzgüter Instrumente

 FFH-VP Eingriffs-

regelung SUP/ UVP UP UP

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung            

Tiere         

Pflanzen         

biologische Vielfalt         

Wasser         

Boden         

Klima         

Luft         

Landschaft         

Wechselwirkungen         

Kultur und Sachgüter         

Erhaltung bestmöglicher Luftqualität         

Vermeidung von Emissionensachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern          

Nutzung erneuerbarer Energien sparsame/effiziente Nutzung von Energie

         

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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1. Beschreibung Projekt

2. Feststellung Eingriffstatbestand

3. Bestandsaufnahme und Bewertung (Schutzgut bezogen)

4. Konfliktermittlung (Schutzgut bezogen)

5. Darstellung Vermeidung/ Minderung (Schutzgut bezogen)

6. A/ E Maßnahmen (Schutzgut bezogen)

7. Gestaltungsmaßnahmen

8. Naturschutzfachliche Abwägung

Agenda

Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Wechselwirkungen

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Ökologie Boden, Wasser, Klima, Tiere, Pflanzen, Biotope

Das System

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