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Klima und Landnutzung Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg KlimaCampus, Universität Hamburg

Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

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Klima und LandnutzungKlima und Landnutzung

Uwe A. SchneiderUwe A. SchneiderForschungsstelle Nachhaltige UmweltentwicklungForschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung

KlimaCampus, Universität HamburgKlimaCampus, Universität Hamburg

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GliederungGliederungWechselwirkungen zwischen Klima und Wechselwirkungen zwischen Klima und

LandnutzungLandnutzung

Strategien zur Emissionsminderung von Strategien zur Emissionsminderung von Treibhausgasen durch LandnutzungTreibhausgasen durch Landnutzung

Methodik für integrierte ökonomische Methodik für integrierte ökonomische AnalyseAnalyse

Einsparpotenziale von TreibhausgasenEinsparpotenziale von Treibhausgasen

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Landnutzung

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Landnutzung

Gesellschaft

Klima (Umwelt)

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Klima Klima ►► Landnutzung LandnutzungPflanzliche ProduktionspotenzialePflanzliche Produktionspotenziale

Maximalertrag (Licht, Temperatur, COMaximalertrag (Licht, Temperatur, CO22))WasserangebotWasserangebotSchadorganismenSchadorganismen

BodenqualitätBodenqualitätErosionErosionHumusgehaltHumusgehaltNährstoffgehaltNährstoffgehalt

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LandnutzungLandnutzung ►► KlimaKlimaTreibhausgasemissionenTreibhausgasemissionen

Abholzung, BiomasseverbrennungAbholzung, BiomasseverbrennungTierhaltung, Maschinen, Agrarchemie, TransportTierhaltung, Maschinen, Agrarchemie, Transport

TreibhausgassenkenTreibhausgassenkenBodenkohlenstoff und lebende BiomasseBodenkohlenstoff und lebende Biomasse

TreibhausgasentlastungenTreibhausgasentlastungenBiokraftstoffe und BiomaterialienBiokraftstoffe und Biomaterialien

WasserverdunstungWasserverdunstungLichtreflexionLichtreflexion

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Gesellschaft Gesellschaft ►► Landnutzung LandnutzungNachfrage (Märkte & Politik) nachNachfrage (Märkte & Politik) nachHochwertigen Nahrungsmitteln (ganzjährig)Hochwertigen Nahrungsmitteln (ganzjährig)Erneuerbaren Energien und Erneuerbaren Energien und

IndustrierohstoffenIndustrierohstoffenUmweltschonender Produktion (Wasser, Umweltschonender Produktion (Wasser,

Boden, Luft, Klima, Tierschutz, Artenschutz)Boden, Luft, Klima, Tierschutz, Artenschutz)Land-, Wasser-, und EnergieeffizienzLand-, Wasser-, und EnergieeffizienzBewahrung von Kultur- und Bewahrung von Kultur- und

Naturlandschaften, Ländliche EntwicklungNaturlandschaften, Ländliche Entwicklung

Page 8: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

Gesellschaft Gesellschaft ►► Landnutzung Landnutzung Klimaschutz eines von vielen Interessen Klimaschutz eines von vielen Interessen

und Ansprüchenund Ansprüchen

SynergienSynergien

KonflikteKonflikte

Begrenztheit der Ressourcen (Land)

Page 9: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

Klimawandel Klimawandel ►► Landnutzung LandnutzungÄnderung der Produktionskosten Änderung der Produktionskosten

(Angebot)(Angebot)Änderung der Marktpreise (Nachfrage)Änderung der Marktpreise (Nachfrage)Änderung der politischen Instrumente Änderung der politischen Instrumente

(Subventionen, Steuern, Verbote, etc.)(Subventionen, Steuern, Verbote, etc.)

AnpassungAnpassung

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Warum Landnutzungsstrategien Warum Landnutzungsstrategien für Treibhausgasminderung?für Treibhausgasminderung?

Geringe KostenGeringe Kosten

Win-Win StrategienWin-Win Strategien

ZeitgewinnungZeitgewinnung

WedgesWedges

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Landnutzungsstrategien zur Minderung Landnutzungsstrategien zur Minderung der Treibhausgasemissionender Treibhausgasemissionen

a)a) Reduzierung des fossilen Reduzierung des fossilen Energieverbrauchs (Gesellschaft)Energieverbrauchs (Gesellschaft)

• Biomasse für Wärme und ElektrizitätBiomasse für Wärme und Elektrizität• Biokraftstoffe (Ethanol, Biodiesel, …)Biokraftstoffe (Ethanol, Biodiesel, …)• Biomaterialien (Öle, Biopolymere, …Biomaterialien (Öle, Biopolymere, …))

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Landnutzungsstrategien zur Minderung Landnutzungsstrategien zur Minderung der Treibhausgasemissionender Treibhausgasemissionen

b)b) Reduzierung des fossilen Reduzierung des fossilen Energieverbrauchs (Landnutzung)Energieverbrauchs (Landnutzung)

• Verbesserung der Input-Output VerhältnisseVerbesserung der Input-Output Verhältnisse• Standortgerechte ProduktionStandortgerechte Produktion• PräzisionslandwirtschaftPräzisionslandwirtschaft

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Landnutzungsstrategien zur Minderung Landnutzungsstrategien zur Minderung der Treibhausgasemissionender Treibhausgasemissionen

c)c) BodenkohlenstoffspeicherungBodenkohlenstoffspeicherung• Zwischenfruchtanbau Zwischenfruchtanbau • Pfluglose BodenbearbeitungPfluglose Bodenbearbeitung• ÖdlandrestaurierungÖdlandrestaurierung• Anhebung des Wasserspiegels, Anhebung des Wasserspiegels,

Wiedervernässung von MoorenWiedervernässung von Mooren• Terra Preta (Holzkohle, Dung, Kompost)Terra Preta (Holzkohle, Dung, Kompost)

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Landnutzungsstrategien zur Minderung Landnutzungsstrategien zur Minderung der Treibhausgasemissionender Treibhausgasemissionen

d)d) Verringerung von Methan- und Verringerung von Methan- und LachgasemissionenLachgasemissionen

• Alternative Düngungssysteme (Einarbeitung, Alternative Düngungssysteme (Einarbeitung, Menge, Typ, Inhibitoren)Menge, Typ, Inhibitoren)

• Fütterungsumstellung von WiederkäuernFütterungsumstellung von Wiederkäuern• Stalldung- und Güllebehandlung (Abdeckung, Stalldung- und Güllebehandlung (Abdeckung,

Vergasung)Vergasung)• ReismanagementReismanagement

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Landnutzungsstrategien zur Minderung Landnutzungsstrategien zur Minderung der Treibhausgasemissionender Treibhausgasemissionen

e)e) Kohlenstoffspeicherung in BiomasseKohlenstoffspeicherung in Biomasse• Verhinderung der AbholzungVerhinderung der Abholzung• Aufforstung Aufforstung • DurchforstungDurchforstung

f)f) Technischer FortschrittTechnischer Fortschritt• anwendbar auf alle Landnutzungsstrategienanwendbar auf alle Landnutzungsstrategien

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Landnutzungsstrategien zur Minderung Landnutzungsstrategien zur Minderung der Treibhausgasemissionender Treibhausgasemissionen

g)g) Veränderung der Nachfrage und der Veränderung der Nachfrage und der KonsumentenpräferenzenKonsumentenpräferenzen

• Weniger FleischWeniger Fleisch• Mehr saisonale ProdukteMehr saisonale Produkte• Mehr lokale ProdukteMehr lokale Produkte• Weniger VerarbeitungWeniger Verarbeitung

Page 17: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

Strategien zur Strategien zur EmissionsvermeidungEmissionsvermeidung

Heterogen (Ressourcen, Technologien, Strategien)Heterogen (Ressourcen, Technologien, Strategien)

Komplex (Abhängigkeiten durch Begrenztheit von Komplex (Abhängigkeiten durch Begrenztheit von Land – keine einfache Addierung, Externe Effekte)Land – keine einfache Addierung, Externe Effekte)

Dynamisch (C-Sättigung, gesellschaftliche Dynamisch (C-Sättigung, gesellschaftliche Entwicklung)Entwicklung)

Globale Wechselwirkungen (Handel, Globale Wechselwirkungen (Handel, Emissionslecks, Klimawirkungen)Emissionslecks, Klimawirkungen)

Page 18: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

Potentiale der Potentiale der EmissionsvermeidungEmissionsvermeidung

Wichtig für politische Verhandlungen und Wichtig für politische Verhandlungen und ZielsetzungenZielsetzungen

Abschätzung erfordert neutrale, integrierte, und Abschätzung erfordert neutrale, integrierte, und interdisziplinäre Analyse sonst werden die interdisziplinäre Analyse sonst werden die Lösungen von Heute das Problem von MorgenLösungen von Heute das Problem von Morgen

Page 19: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

Potentiale der Potentiale der EmissionsverminderungEmissionsverminderung

Basieren auf Basieren auf Kosten-Nutzen-Kosten-Nutzen-

AnalyseAnalyseErlöse Erlöse ≥ ≥ KostenKosten

Ökonomisch Technisch

Basieren aufBasieren aufVerfügbarkeit von Verfügbarkeit von

RessourcenRessourcenWirkungsgrad der Wirkungsgrad der

TechnologienTechnologien

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Forst- und Agrarsektor- Forst- und Agrarsektor- Optimierungsmodell (FASOM)Optimierungsmodell (FASOM)

US (1993-) … Texas A&M UniversitätUS (1993-) … Texas A&M Universität

EU (2004-) … Universität HamburgEU (2004-) … Universität Hamburg

Global (2006-) … Internationales Institute Global (2006-) … Internationales Institute für angewandte für angewandte

SystemanalyseSystemanalyse

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Forst- und Agrarsektor- Forst- und Agrarsektor- Optimierungsmodell (FASOM)Optimierungsmodell (FASOM)

Partielles Gleichgewichtsmodell, Partielles Gleichgewichtsmodell, Bottom-Bottom-UpUp Design Design

Maximiert Summe der Konsumenten und Maximiert Summe der Konsumenten und ProduzentenrentenProduzentenrenten

Restriktionen durch Technologien, Restriktionen durch Technologien, Ressourceverfügbarkeit, PolitikenRessourceverfügbarkeit, Politiken

Räumlich gegliedert, DynamischRäumlich gegliedert, Dynamisch Integriert und internalisiert externe EffekteIntegriert und internalisiert externe EffekteMathematisch programmiert in GAMSMathematisch programmiert in GAMS

Page 22: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

Mathematische ProgrammierungMathematische Programmierung

j jj

ij j ij

j

c X

. . a X b for all i

X 0 for all j

Max

s t

Bis zu 6 Millionen Variablen, 1 Million Gleichungen

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MarktgleichgewichtMarktgleichgewicht

Nachfrage

Angebot

Preis

Menge

P*

Q*

ProduzentenRente

KonsumentenRente

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MarktgleichgewichtMarktgleichgewicht

Mar

ktgl

eich

gew

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r

Land

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Page 25: Klima und Landnutzung Uwe A. Schneider Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung KlimaCampus, Universität Hamburg

FASOM StrukturFASOM Struktur

Ressourcen Landnutzungs-

Technologien

Verarbeitungs- Technologien

Produkte MärkteInputs

Grenzen

Angebots- Funktionen

Grenzen

Nachfrage-Funktionen,Handel

Kapazitäts-grenzen

Einflüsse aufUmwelt

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EUFASOM EUFASOM ModellsystemModellsystem

EUFASOM

Crop & Tree Simulation Models

Spatial Analysis Tools

Farm level & GIS Data Viable

Population Analysis

Systematic Wetland Conservation Planning

Engineering Equations

Other Economic Models

Climate Models

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InterdisziplinaritätInterdisziplinarität

Räumliche Heterogenität Räumliche Heterogenität GeographieGeographie

KlimawirkungenKlimawirkungen NaturwissenschaftenNaturwissenschaften

Landnutzung Landnutzung Ökologie, Landwirtschafts-, und Ökologie, Landwirtschafts-, und ForstwirtschaftswissenschaftenForstwirtschaftswissenschaften

Technologien Technologien IngenieurwissenschaftenIngenieurwissenschaften

Globale Märkte Globale Märkte ÖkonomieÖkonomie

Politische Instrumente Politische Instrumente Rechts- und Rechts- und PolitikwissenschaftenPolitikwissenschaften

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Altitude:1. < 300 m2. 300-600 m3. 600-1100 m4. >1100 m

Texture:1. Coarse2. Medium3. Medium-fine4. Fine 5. Very fine

Soil Depth:1. shallow2. medium3. deep

Stoniness:1. Low content2. Medium content3. High content

Slope Class:1. 0-3%2. 3-6%3. 6-10%4. 10-15%5. …

HeterogenitätHeterogenität

DE13

DE12

DE11

DE14

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Wettbewerb

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““The The production of biomass for energy purposes production of biomass for energy purposes may lead to competition with production of foodmay lead to competition with production of food,,building materials, energy supply and medicines. building materials, energy supply and medicines. This involves competition for productionThis involves competition for productionfactors such as raw materials, land, water and factors such as raw materials, land, water and labor. This labor. This must be avoided wherever possiblemust be avoided wherever possible..The translation of this theme into criteria and The translation of this theme into criteria and indicators is indicators is uncharted territoryuncharted territory, so far it , so far it has nothas notbeen included in any of the existing certification been included in any of the existing certification systemssystems (Cramer Commission 2007).” (Cramer Commission 2007).”

Quelle: Eingereichtes Manuskript für Artikel inQuelle: Eingereichtes Manuskript für Artikel in Forest Policy and EconomicsForest Policy and Economics (May 2009) (May 2009)

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Einsparpotenziale von Einsparpotenziale von Treibhausgasen durch Treibhausgasen durch

LandnutzungsänderungLandnutzungsänderung

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1 USFASOM Simulationen1 USFASOM Simulationen Schneider, U.A., McCarl, B.A., and Schmid, E. (2007). Agricultural sector Schneider, U.A., McCarl, B.A., and Schmid, E. (2007). Agricultural sector

analysis on greenhouse gas mitigation in US agriculture and forestry. analysis on greenhouse gas mitigation in US agriculture and forestry. Agricultural SystemsAgricultural Systems 94:128-140. 94:128-140.

Lee, H.C., U.A. Schneider, McCarl, B.A., and Chen, C.C. (2007). Leakage Lee, H.C., U.A. Schneider, McCarl, B.A., and Chen, C.C. (2007). Leakage and comparative advantage implications of agricultural participation in and comparative advantage implications of agricultural participation in greenhouse gas emission mitigation. greenhouse gas emission mitigation. Mitigation and Adaptation Strategies Mitigation and Adaptation Strategies for Global Changefor Global Change 12(4):471-494 12(4):471-494

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Schneider, U.A. and McCarl, B.A. (2005). Implications of a carbon-based Schneider, U.A. and McCarl, B.A. (2005). Implications of a carbon-based energy tax for US agriculture. energy tax for US agriculture. Agricultural and Resource Economics ReviewAgricultural and Resource Economics Review 34(2):265-279.34(2):265-279.

Schneider, U.A. and McCarl, B.A. (2003). Economic potential of biomass Schneider, U.A. and McCarl, B.A. (2003). Economic potential of biomass based fuels for greenhouse gas emission mitigation. based fuels for greenhouse gas emission mitigation. Environmental & Environmental & Resource EconomicsResource Economics 24(4):291-312. 24(4):291-312.

McCarl, B.A. and Schneider, U.A. (2001). Climate change - Greenhouse McCarl, B.A. and Schneider, U.A. (2001). Climate change - Greenhouse gas mitigation in US agriculture and forestry. gas mitigation in US agriculture and forestry. ScienceScience 294(5551):2481-2482 294(5551):2481-2482

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VermeidungspotentialeVermeidungspotentiale

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Koh

lens

toff

prei

s (U

SD/tc

e)

Treibhausgasminderung (mmtce)

TechnischesPotential

Wettbewerbs Potential

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0

50

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150

200

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300

350

400

450

500

0 100 200 300 400 500 600 700

Treibhausgasminderung (mmtce)

EndogenePreiseKonstanteFlächen

KonstantePreise und Flächen

Endogene Preiseund Flächen

Konstante PreiseEndogeneFlächen

Koh

lens

toff

prei

s (U

SD/tc

e)

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ProduktionsintensitätenProduktionsintensitäten

75 80 85 90 95

100 105 110 115

0 100 200 300 400 500

Inte

nsitä

t in

Proz

ent

Kohlenstoffpreis (USD/mtce)

Stickstoffdüngung

Pflugbearbeitung

Bewässerung

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Landwirtschaftliche MärkteLandwirtschaftliche Märkte

20406080

100120140160180200220

0 50 100 150 200 250 300

Fish

er in

dex

Kohlenstoffpreis (USD/tce)

Nutzpflanzenpreise

Tierproduktpreise

Tierproduktion

PflanzenproduktionGetreide-Exporte

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-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 20 40 60 80 100

Mill

iard

en U

SD

Kohlenstoffpreis (USD/tce)

WohlfahrtseffekteWohlfahrtseffekte

Produzenten (Brutto)

Emissions-Zahlungen

Produzenten (Netto)

Konsumenten

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Bioenergie EmissionsminderungBioenergie Emissionsminderung

0

100

200

300

400

500

0 50 100 150 200 250 300 350

Koh

lens

toff

prei

s ($/

tce)

Emissionsreduzierung (mmtce)

Technisches Potential

Ökonomisches Potential

WettbewerbsPotential

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Kohlenstoffsenke – Pfluglose BBKohlenstoffsenke – Pfluglose BB

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Koh

lens

toff

prei

s ($/

tce)

Bodenkohlenstoffspeicherung (mmtce)

Technisches Potential

Ökonomisches Potential

Wettbewerbs-Potential

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VermeidungsstrategienVermeidungsstrategien

0

100

200

300

400

500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Koh

lens

toff

prei

s (U

SD/tc

e)

Emissionsminderung (mmtce)

CH4 N2O

PflugloseBearbeitung

Aufforstung

Bioenergie

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Andere UmwelteinflüsseAndere Umwelteinflüsse

40

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70

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0 50 100 150 200 250 300

Ver

ände

rung

(%/H

ekta

re)

N-Grundwasser

N-Schichtwasser

Bodenerosion

P-Verluste

Kohlenstoffpreis (USD/tce)

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Emissions-LecksEmissions-Lecks

90

100

110

120

130

140

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160

0 20 40 60 80 100

Fish

er In

dex

Kohlenstoff (USD/tce)

Annex I Länder

Alle Länder

Nettoexporte von Nahrungsmitteln aus Nicht-Annex I Ländern für Treibhausgaspolitiken in:

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2 EUFASOM 2 EUFASOM SimulationenSimulationen Jantke, K. and U.A. Schneider (2009), Jantke, K. and U.A. Schneider (2009), Opportunity costs in Opportunity costs in

conservation planning – of the case of European wetland speciesconservation planning – of the case of European wetland species, , prepared for prepared for Conservation LettersConservation Letters

Link, P.M., C.I. Ramos, U.A. Schneider, E. Schmid, J. Balkovič and Link, P.M., C.I. Ramos, U.A. Schneider, E. Schmid, J. Balkovič and R. Skalský (2008), R. Skalský (2008), The interdependencies between food and biofuel The interdependencies between food and biofuel production in European agriculture - an application of EUFASOMproduction in European agriculture - an application of EUFASOM, , submitted to submitted to Biomass and BioenergyBiomass and Bioenergy. .

Schleupner, C. and U.A. Schneider (2008), Evaluation of European Schleupner, C. and U.A. Schneider (2008), Evaluation of European wetland restoration potentials by considering economic costs under wetland restoration potentials by considering economic costs under different policy options, different policy options, FNU-158FNU-158, Hamburg University and Centre , Hamburg University and Centre for Marine and Atmospheric Sciences, Hamburg. for Marine and Atmospheric Sciences, Hamburg.

Schneider U.A., J. Balkovič, S. De Cara, O. Franklin, S. Fritz, P. Schneider U.A., J. Balkovič, S. De Cara, O. Franklin, S. Fritz, P. HavlHavlíík, I. Huck, K. Jantke, A.M.I. Kallio, F. Kraxner, A. Moiseyev, M. k, I. Huck, K. Jantke, A.M.I. Kallio, F. Kraxner, A. Moiseyev, M. Obersteiner, C.I. Ramos, C. Schleupner, E. Schmid, D. Schwab, R. Obersteiner, C.I. Ramos, C. Schleupner, E. Schmid, D. Schwab, R. Skalský (2008), The European Forest and Agricultural Sector Skalský (2008), The European Forest and Agricultural Sector Optimization Model – EUFASOM, Optimization Model – EUFASOM, FNU-156FNU-156, Hamburg University , Hamburg University and Centre for Marine and Atmospheric Sciences, Hamburg. and Centre for Marine and Atmospheric Sciences, Hamburg.

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2010 EU Bioenergie Ziele2010 EU Bioenergie Ziele

21% Elektrizität aus Biomasse21% Elektrizität aus Biomasse≈ ≈ 610 Tausend GWh610 Tausend GWh≈ ≈ 300 Millionen t Biomasse300 Millionen t Biomasse

5.75% Biokraftstoffe5.75% Biokraftstoffe

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2010 EU Biodiversitätsziele2010 EU Biodiversitätsziele 2001: European Council committed to ‘2001: European Council committed to ‘halt the halt the

decline of biodiversity by 2010decline of biodiversity by 2010’ in Europe ’ in Europe 2002: EU joined about 130 countries in 2002: EU joined about 130 countries in

agreeing ‘agreeing ‘to significantly reduce the rate of to significantly reduce the rate of biodiversity loss by 2010biodiversity loss by 2010‘ worldwide‘ worldwide

ABERABER

Biodiversitätsverluste steigen immer noch Biodiversitätsverluste steigen immer noch Schutz oft ad hoc und unkoordiniertSchutz oft ad hoc und unkoordiniert 2010 ist in einem Jahr2010 ist in einem Jahr

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69 69 Feucht-Feucht-gebiets-gebiets-

artenarten

EUFASOMEUFASOMBiodiversitätBiodiversität

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0

10

20

30

40

50

60

5 10 15 20 25 30 35 40

Min

dest

fläch

e in

Mill

ione

n H

ekta

re

Lebensfähige Populationen

MooreFeuchtwälderFeuchtwiesenFlussränderGewässer

All Feuchtgebiete

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EU25 Bioenergie PotentialeEU25 Bioenergie Potentiale

0

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200

300

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0 50 100 150 200 250 300 350 400

Mar

gina

le B

iom

asse

Kos

ten

in E

uro/

ton

Europäische Biomasse Produktion in Millionen Tonnen

10 Mha

30 Mha

Feuchtgebiete = 40 Mha

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3 Global FASOM 3 Global FASOM SimulationenSimulationen Havlík, P., U.A. Schneider, E. Schmid, H. Böttcher, S. Fritz, R. Skalský, Havlík, P., U.A. Schneider, E. Schmid, H. Böttcher, S. Fritz, R. Skalský,

Kentaro A., S. de Cara, G. Kindermann, F. Kraxner, S. Leduc, I. McCallum, Kentaro A., S. de Cara, G. Kindermann, F. Kraxner, S. Leduc, I. McCallum, A. Mosnier, T. Sauer, and M. Obersteiner (2009), A. Mosnier, T. Sauer, and M. Obersteiner (2009), Global land-use Global land-use implications of first and second generation biofuel targets,implications of first and second generation biofuel targets, submitted to submitted to Energy Policy.Energy Policy.

Schneider U.A., P. Havlík, E. Schmid, M. Obersteiner, T. Sauer, R. Schneider U.A., P. Havlík, E. Schmid, M. Obersteiner, T. Sauer, R. Skalský, S. Fritz (2009) Skalský, S. Fritz (2009) Food production impacts of alternative global Food production impacts of alternative global development scenariosdevelopment scenarios, submitted to , submitted to Population and EnvironmentPopulation and Environment..

Sauer, T.P. Havlík, U.A. Schneider, G. Kindermann, M. Obersteiner (2009), Sauer, T.P. Havlík, U.A. Schneider, G. Kindermann, M. Obersteiner (2009), Agriculture and resource availability in a changing world - the role of Agriculture and resource availability in a changing world - the role of irrigation, revised for irrigation, revised for Water ResearchWater Research. .

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2005 SituationLand, Water, Population

Land, Water, Population, GDPLand, Water, Population, GDP, Yields

Land, Water, Population, GDP, CO2-Tax, Yields

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SchlussfolgerungenSchlussfolgerungen

Landnutzung wichtig für KlimaschutzLandnutzung wichtig für Klimaschutz Klimaschutzbeitrag mit anderen Zielen koordinierenKlimaschutzbeitrag mit anderen Zielen koordinieren Landnutzungswettbewerb kein vermeidbares ÜbelLandnutzungswettbewerb kein vermeidbares Übel Globale Wechselwirkungen beachtenGlobale Wechselwirkungen beachten Emissionsorientierte PolitikinstrumenteEmissionsorientierte Politikinstrumente Globaler AltwaldschutzGlobaler Altwaldschutz Kombinierte LandnutzungstechnologienKombinierte Landnutzungstechnologien

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