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omitted LJ + more precise ef definition
[lectures/latex.git] / political / energieeffizienz / ee.tex
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49 \begin{document}
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79
80 \begin{slide}
81 \begin{center}
82
83  \vspace{16pt}
84
85  {\LARGE\bf
86   Energieeffizienz\\[0.5cm]
87  }
88
89  Chancen moderner
90  % Energietechnologie
91  Technologie
92  f"ur eine nachhaltige und umweltbewusste Lebensqualit"at
93  f"ur alle
94  \vspace{38pt}
95
96  im Rahmen von\\[0.15cm]
97  \includegraphics[width=4cm]{attac_logo_col.eps}\\
98  AK Klima
99
100  \vspace{28pt}
101
102  2. M"arz 2010
103
104  \vspace{28pt}
105
106  Till und Frank\\
107  <attac@hackdaworld.org>
108
109 \end{center}
110 \end{slide}
111
112 % contents
113
114 \begin{slide}
115
116 {\large\bf
117  Gliederung\\
118 }
119
120 \begin{itemize}
121   \item Einf"uhrung und Motivation
122   \begin{itemize}
123     \item Begriffserkl"arungen % Was ist EE
124     \item Eine Energiebilanz % Uebersicht Energiehaushalt (inc pop)
125     \item Begrenzte Ressourcen und\\
126           Umweltbelastung % Wieso Steigerung?
127   \end{itemize}
128   \item Effiziente Energienutzung
129   \begin{itemize}
130     \item Stand der Dinge % Was geht bzw ging so in Sachen EE
131     \item Potentiale und M"oglichkeiten % Wo wollen und kommen wir hin
132     \item Beispiele % auch Solar (bzw reg-E), auch ad absurdum faelle
133   \end{itemize}
134   \item Beurteilung - Energieeffizienz als Probleml"osung
135   \begin{itemize}
136     \item Nachhaltige und umweltbewusste\\
137           Lebensqualit"at (f"ur alle)
138     \item Gesellschaftliche Problematik
139           % EE selbst schon in vl, B sind EP 
140   \end{itemize}
141   \item Schlussfolgerungen (und Diskussion)
142 \end{itemize}
143
144 \begin{picture}(0,0)(-170,-130)
145 \includegraphics[width=7cm]{fahrrad.eps}
146 \end{picture}\\
147
148 \end{slide}
149
150 % start of contents
151
152 \begin{slide}
153
154  {\large\bf
155   Einf"uhrung und Motivation - Begriffserkl"arungen
156  }
157
158  \small
159
160  Energie
161  \begin{itemize}
162  \item Die F"ahigkeit (eines Systems) Arbeit zu leisten
163  \item Erhaltungsgr"o"se (Zeitinvarianz der Naturgesetze)
164  \item Genutzt in Form von Strom, W"arme und Kraftstoff
165  \end{itemize}
166  Endenergieverbrauch (EEV)
167  \begin{itemize}
168  \item Energiemenge, die den Endverbrauchern zur Verf"ugung steht
169  \item Sektoren:\\
170  \begin{tabular}{|c|c|}
171  \hline
172  {\color{red}Industrie} &
173  {\color{green}Haushalte} \\
174  \hline
175  {\color{blue}Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD)} &
176  {\color{gray}Verkehr}\\
177  \hline
178  \end{tabular}
179  \end{itemize}
180  Prim"arenergieverbrauch (PEV)
181  \begin{itemize}
182  \item Energiegehalt aller eingesetzten
183        {\color{magenta}
184         \underline{{\color{black}Energietr"ager}}\\
185        {\scriptsize
186        Mineral"ole, Erdgas, Stein- und Braunkohle, Kernenergie,
187        Wasserkraft, Windenergie, Photovoltaik ...
188        }
189        }
190  \item Enth"alt:
191        \begin{itemize}
192        \item Endenergieverbrauch
193        \item Verbrauch und Verluste bei Energieumwandlung\\
194              (Umwandlung der Prim"arenergietr"ager in Nutzenergie)
195        \item Nichtenergetischer Verbrauch (NEV)
196        \end{itemize}
197  \end{itemize}
198
199 \end{slide}
200
201 \begin{slide}
202
203  {\large\bf
204   Einf"uhrung und Motivation - Begriffserkl"arungen\\
205  }
206
207  Effizienz:
208  \begin{itemize}
209  \item Verh"altnis von Erbrachten zum Zugef"uhrten
210  \item Wirkungsgrad:
211        $\eta=\frac{\text{nutzbare, abgegebene Leistung}}
212                   {\text{zugef"uhrte Leistung}}$
213  \end{itemize}
214  Energieeffizienz:
215  \begin{itemize}
216  \item gew"unschter Nutzen mit m"oglichst wenig\\
217        Energieeinsatz ($\eta \rightarrow 1$)
218  \item "Okonomisches Prinzip:\\
219         Vermeidung unn"utzen Verbrauchs
220  \item Effizientere
221  \begin{itemize}
222    \item Energieumwandlung
223    \item Energienutzung
224  \end{itemize}
225  \item Nutzen: Waren, Dienstleistung, Energie
226  \end{itemize}
227 \vspace{0.3cm}
228 Energieeffizienz: bemessen nach EEV\\
229 Gesamtenergieeffizienz: bemessen nach PEV\\
230  
231 \begin{picture}(0,0)(-255,-200)
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233 \end{picture}\\
234 \begin{picture}(0,0)(-255,-130)
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236 \end{picture}\\
237 \begin{picture}(0,0)(-255,-50)
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239 \end{picture}
240  
241 \end{slide}
242
243 \begin{slide}
244
245  {\large\bf
246   Einf"uhrung und Motivation - Eine Energiebilanz
247  }
248
249 \begin{minipage}{6.5cm}
250 \includegraphics[width=6.5cm]{pev_de.ps}
251 \end{minipage}
252 \begin{minipage}{6.5cm}
253 \includegraphics[width=6.5cm]{eev_de.ps}
254 \end{minipage}\\[0.4cm]
255 {\tiny
256 Prim"arenergieverbrauch in \% (BRD)\\
257 \begin{tabular}{l c c c c c}
258 \hline
259 \hline
260  & 1990 &1995& 2000& 2005& 2007\\
261 \hline
262 Verbrauch/Verluste Energieumwandlung&30,0 &27,9 &28,5 &31,1 &31,4 \\
263 Nichtenergetischer Verbrauch&6,4 &6,8 &7,4 &7,2 &7,2 \\
264 Endenergieverbrauch&63,6 &65,3 &64,1 &61,7 &61,3 \\
265 \hline
266 \hline
267 \end{tabular}\\[0.4cm]
268 Endenergieverbrauch pro Sektor in \% (BRD)\\
269 \begin{tabular}{l c c c c c}
270 \hline
271 \hline
272  & 1990 &1995& 2000& 2005& 2007\\
273 \hline
274 Industrie &31,4 & 26,5 &26,2& 27,2 &28,5 \\
275 Verkehr & 25,1 &28,0 &29,8 &29,0 &30,3 \\
276 Hasuhalte &25,1 &28,5 &28,0 &28,8 &25,6 \\
277 GHD &18,5 &16,9 &16,0 &15,0 &15,6 \\
278 \hline
279 \hline
280 \end{tabular}
281 }
282
283 \end{slide}
284
285 \begin{slide}
286
287  {\large\bf
288   Einf"uhrung und Motivation - Eine Energiebilanz
289  }
290
291 \begin{minipage}{6.8cm}
292  \includegraphics[width=7cm]{pev_time_de.ps}
293 \end{minipage}
294 \begin{minipage}{6cm}
295  \includegraphics[width=6.5cm]{eev_time_de.ps}
296 \end{minipage}
297 \begin{minipage}{6.8cm}
298 \scriptsize
299 Anmerkungen
300 \begin{itemize}
301  \item 70 \% PEV importiert: KE/"Ol/Gas/SK
302  \item Fossil: 78,8 \%
303  \item Wirkungsgradmethode:\\
304        Kernenergie: 33 \%, erneuerbare Energien: 100 \%
305  \item $1\text{ Mio. t SKE}\approx29,3 \cdot 10^{15}\text{ J}$
306  \item Abnahme um 6.5 \% des PEV von 2008 auf 2009.\\
307        Grund: Eingebrochene Konjunktur\\
308        (Niedrigste Verbrauchsniveau seit Anfang 70er)
309  \item EE $\uparrow$ 4.0 \%, Abnahme SK und KE
310 \end{itemize}
311 \end{minipage}
312 \begin{minipage}{6cm}
313  \includegraphics[width=6.0cm]{pev_et_2009.ps}
314 \end{minipage}
315
316 \end{slide}
317
318 \begin{slide}
319
320  {\large\bf
321   Einf"uhrung und Motivation - Eine Energiebilanz
322  }
323
324 \begin{flushleft}
325 \begin{center}
326  \footnotesize
327  Prim"arenergieverbrauch weltweit in Mio. t "Ol"aquivalent
328  \includegraphics[width=10cm]{pev_time_world.eps}
329 \end{center}
330 \end{flushleft}
331 \begin{minipage}{6.6cm}
332 \includegraphics[width=6.5cm]{pev_world_2007.ps}
333 \end{minipage}
334 \begin{minipage}{5.4cm}
335 \scriptsize
336 \begin{itemize}
337  \item Anstieg der Steigung zwischen 2001 und 2002
338  \item Anstieg fast ausschlie"slich durch Kohle
339  \item Fossil: 81,4 \%
340  \item Regenerativ: 12,7 \%
341  \item $1\text{ t OE}\approx 1,428\text{ t SKE}$
342  \item 1973: $6115\text{ M t OE}\approx 8732\text{ M t SKE}$
343  \item 2007: $12029\text{ M t OE}\approx 17177\text{ M t SKE}$
344 \end{itemize}
345 \end{minipage}
346
347 \end{slide}
348
349 \begin{slide}
350
351  {\large\bf
352   Einf"uhrung und Motivation - Eine Energiebilanz
353  }
354
355 \begin{flushleft}
356 \begin{minipage}{9cm}
357 \begin{center}
358 \scriptsize
359 PEV nach L"andern (in Mio. t OE)\\
360 \includegraphics[width=9cm]{pev_country_world.eps}\\
361 \end{center}
362 \end{minipage}
363 \end{flushleft}
364 \begin{flushleft}
365 \begin{minipage}{10cm}
366 \begin{center}
367 \scriptsize
368 Kohleproduktion nach L"andern (in Mio. t)\\
369 \includegraphics[width=10cm]{pev_coal_country_world.eps}
370 \end{center}
371 \end{minipage}
372 \end{flushleft}
373
374 \begin{picture}(0,0)(-260,-160)
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376 \end{picture}
377
378 \end{slide}
379
380 \begin{slide}
381
382  {\large\bf
383   Einf"uhrung und Motivation - Ersch"opfung endlicher Ressourcen
384  }
385
386  \begin{minipage}{6.5cm}
387  \small
388  \underline{Erd"ol}
389  \end{minipage}
390  \begin{minipage}{6.5cm}
391  \small
392  \underline{Erdgas}
393  \end{minipage}\\[0.1cm]
394  \begin{minipage}{6.5cm}
395  \begin{center}
396  \footnotesize
397  Gesamtpotential konventionellen Erd"ols in Gt\\
398  \includegraphics[width=6.5cm]{oel_kap.eps} 
399  \end{center}
400  \end{minipage}
401  \begin{minipage}{6.5cm}
402  \begin{center}
403  \footnotesize
404  Gesamtpotential konventionellen Erdgases in m$^3$\\
405  \includegraphics[width=6.5cm]{gas_kap.eps} 
406  \end{center}
407  \end{minipage}\\[0.2cm]
408  \begin{minipage}[t]{6.5cm}
409  \begin{center}
410  \footnotesize
411  F"orderverl"aufe von Erd"ol in Gt/Jahr\\
412  \includegraphics[width=6.5cm]{peak_oil.eps} 
413  \end{center}
414  \end{minipage}
415  \begin{minipage}[t]{6.5cm}
416  \begin{center}
417  \footnotesize
418  F"orderverl"aufe von Erdgas in m$^3$/Jahr\\
419  \includegraphics[width=6.5cm]{peak_gas.eps} 
420  \end{center}
421  \end{minipage}
422
423 \end{slide}
424
425 \begin{slide}
426
427  {\large\bf
428   Einf"uhrung und Motivation - Ersch"opfung endlicher Ressourcen
429  }
430
431  \small
432  \underline{Kohle}\\
433  \begin{minipage}{6.5cm}
434  \includegraphics[width=6.5cm]{kohle_kap.ps} 
435  \end{minipage}
436  \begin{minipage}{6.5cm}
437  \begin{itemize}
438   \item h"ochste geologische Verf"ugbarkeit
439   \item 55 \% an Gesamtenergie der Reserven
440   \item 76 \% an Gesamtenergie der Ressourcen
441   \item Bedarfsdeckung f"ur viele Jahrzehnte
442   \item 40 \% der weltweiten Stromerzeugung
443   \item wichtigstes Element der Versorgungs-sicherheit
444  \end{itemize}
445  \end{minipage}\\
446  \underline{Kernbrennstoffe}
447  \begin{itemize}
448  \item j"ahrlicher Uranverbrauch: 0,065 Mt
449  \item Reserven: 1,766 Mt (USD 40/kg)
450  \item Ressourcen: 14,243 Mt (USD 40/kg)
451  \item Reserven: 40 - 63 jahre
452  \item Verf"ugbarkeit: > 200 Jahre
453  \item Bereits jetzt: Produktion < Verbrauch
454  \end{itemize}
455 \end{slide}
456
457 \begin{slide}
458
459  {\large\bf
460   Einf"uhrung und Motivation - Umweltbelastung
461  }
462
463  \begin{center}
464  \small
465  CO$_2$ Emissionen weltweit in Mt\\
466  \includegraphics[width=9cm]{co2_time.eps}
467  \end{center}
468  \begin{minipage}{6.8cm}
469  \includegraphics[width=6.5cm]{co2_2007.ps}
470  \end{minipage}
471  \begin{minipage}{6.2cm}
472  \footnotesize
473  \begin{tabular}{l c c c}
474  \hline
475  \hline
476  & E/m [$\frac{\text{t oe}}{\text{t}}$] & CO$_2$/E [$\frac{\text{t CO}_2}{\text{t oe}}$]\\
477  \hline
478  Kohle & 0,6 & {\color{red}3,8} \\
479  "Ol & 1,0 & 2,7 \\
480  Gas &  & {\color{green}2,3} \\
481  \hline
482  \hline
483  \end{tabular}
484  \end{minipage}
485
486 \end{slide}
487
488 \begin{slide}
489
490  {\large\bf
491   Einf"uhrung und Motivation - Umweltbelastung
492  }
493
494  \small
495
496  Absch"atzung: Energieverbrauch $E_t$ und CO$_2$ Emission $R_t$ weltweit
497  f"ur einen westlichen Lebensstandard ($E'$)
498
499  \underline{Energie}
500  \[
501  E_t = E' \cdot \text{Weltbev"olkerung}
502  \]
503  \begin{itemize}
504   \item $E'_{\text{max}}=5,94\,\frac{\text{t SKE}}{\text{Einwohner}}$
505         (PEV BRD, $487\text{ Mio. t SKE}$)
506   \item $E'_{\text{min}}=4,90\,\frac{\text{t SKE}}{\text{Einwohner}}$
507         (PEV BRD ohne Industrie, gesch"atzt, $402\text{ Mio. t SKE}$)
508   \item Weltbev"olkerung: 6609 $\cdot 10^6$
509  \end{itemize}
510 \[
511 \Rightarrow E_t \approx 32400 - 39300 \text{ Mio t SKE}
512 \]
513
514  \underline{CO$_2$ Emissionen}
515  \begin{itemize}
516   \item Weltenergiebedarf: 17177 Mio. t SKE
517   \item Zus"atzliche Energie $\Delta E = 15200 - 22100 \text{ Mio t SKE}$
518   \item Annahme: $\Delta E$ allein durch Kohle
519   \item Bisherige Emissionen: 28962 Mio. t
520  \end{itemize}
521 \[
522 \Rightarrow R_t \approx 69400 - 87800 \text{ Mio. t}
523 \]
524 \begin{picture}(0,0)(-250,-10)
525 \includegraphics[width=5cm]{co2_west.ps}
526 \end{picture}
527
528 {\color{blue}\normalsize
529 $\Rightarrow$ Notwendigkeit energieeffizienter Technologie!
530 }
531
532 \end{slide}
533
534 \begin{slide}
535
536  {\large\bf
537   Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge\\
538  }
539
540  Formal:
541  \begin{itemize}
542   \item Richtlinie 2002/91/EG Energy Performance of Buildings Directive
543   \item Richtlinie 2006/32/EG Energy Service Directive
544  \end{itemize}
545
546 \vspace{0.3cm}
547
548  Technisch:
549  \begin{itemize}
550   \item Kraftw"armekopplung (KWK) / dezentrale Blockheizkraftwerke (BHKW)
551   \item Erdw"arme"ubertrager / W"armer"uckgewinnung
552   \item W"armepumpe
553   \item Elektromobilit"at
554  \end{itemize}
555
556  \vspace{0.2cm}
557
558  \begin{itemize}
559   \item Plusenergieh"auser und Siedlungen
560  \end{itemize}
561
562  \vspace{0.2cm}
563
564  \begin{itemize}
565   \item Erneuerbare Energien
566  \end{itemize}
567
568 \end{slide}
569
570 \begin{slide}
571
572  {\large\bf
573   Effiziente Energienutzung
574  }
575
576  \underline{Erdw"arme"ubertrager}
577
578  Erdreichtemperatur folgt phasenverschoben (und ged"ampft)
579  der Umgebungstemperatur
580
581  \begin{itemize}
582   \item Au"senluft k"alter als Erdw"arme\\
583         $\rightarrow$ Temperierung der Au"senluft\\
584         $\rightarrow$ Erdreich wird W"arme entzogen
585   \item Au"senluft w"armer als Erdw"arme\\
586         $\rightarrow$ K"uhlung der Au"senluft\\
587         $\rightarrow$ Erdreich wird erw"armt
588  \end{itemize}
589
590  \underline{W"armer"uckgewinnung}
591
592  Wiedernutzbarmachung thermischer Energie eines den Prozess verlassenden
593  Massenstromes
594
595  \begin{itemize}
596   \item W"armetauscher
597   \item W"armerohre
598   \item W"armepumpe
599  \end{itemize}
600
601
602 \end{slide}
603
604 \begin{slide}
605
606  {\large\bf
607   Effiziente Energienutzung
608  }
609
610  \underline{W"armepumpe}
611
612  Transport vom W"armeenergie von einem niedrigeren Temperaturniveau
613  auf ein höheres unter Einsatz mechanischer Energie
614
615  \begin{itemize}
616   \item Fluid unter niedrigem Druck
617         verdampft unter Aufnahme der Umgebungstemperatur
618   \item Nach Verdichtung auf h"oheren Druck kondensiert es
619         unter W"armeabgabe
620   \item $\text{G"ute} = \frac{\text{abgegebene W"armeenergie}}
621          {\text{eingebrachte elektrische Energie}}$
622   \item Maximale G"ute: $\frac{T_{\text{warm}}}
623                               {T_{\text{warm}}-T_{\text{kalt}}}$
624   \item herk"ommliche Stromerzeugung:\\
625         Effizienz: 30-40 \%
626         $\Rightarrow$ G"ute > 3
627  \end{itemize}
628  
629  \begin{picture}(0,0)(-200,50)
630  \includegraphics[width=6cm]{wpump.eps}
631  \end{picture}
632
633  \vspace{2cm}
634
635 \end{slide}
636
637 \begin{slide}
638
639  {\large\bf
640   Effiziente Energienutzung\\
641  }
642
643  \underline{Plusenergieh"auser und Siedlungen}\\
644
645  H"auser / Siedlungen die mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen ...
646
647  ... unter Einsatz von 
648  \begin{itemize}
649   \item Solarzellen (Photovoltaik)
650   \item Sonnenkollektoren
651   \item W"armer"uckgewinnung
652   \item Erdw"arme"ubetrager
653   \item moderne D"amm-, L"uftungs- und\\
654         Verglasungstechnik
655   \item (variable) Ausrichtung
656  \end{itemize}
657
658  \begin{picture}(0,0)(-160,40)
659  \includegraphics[width=5cm]{pluss.eps}
660  \end{picture}
661  \begin{picture}(0,0)(-280,0)
662  \includegraphics[width=3.5cm]{pluse.eps}
663  \end{picture}
664
665  \vspace{1cm}
666
667 \end{slide}
668
669 \begin{slide}
670
671  {\large\bf
672   Effiziente Energienutzung
673  }
674
675  Kraftw"armekopplung (KWK) / dezentrale Blockheizkraftwerke (BHKW)
676
677  \begin{itemize}
678   \item gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie
679         und Nutzung der Abw"arme
680   \item mechanische Energie $\rightarrow$ elektrischer Strom
681   \item Abw"arme $\rightarrow$ Fernw"arme und Prozessw"arme
682   \item dezentrale KWK in Form von BHKWs
683   \item Gesamtwirkungsgrad ca. 90 \%
684   \item elektrischer Wirkungsgrad: 25 - 46 \%
685  \end{itemize}
686
687  \begin{center}
688  \includegraphics[width=7cm]{eev_haus.ps}
689  \end{center}
690
691 \end{slide}
692
693 \begin{slide}
694
695  {\large\bf
696   Effiziente Energienutzung
697  }
698
699  \footnotesize
700
701  \underline{Elektromobilit"at} - Nutzung elektrisch betriebener Fahrzeuge
702
703  Effizienz:
704  \begin{itemize}
705   \item Effizienz Verbrennungsmotor deutlich unter 35 \%
706   \item Effizienz Elektromotor: 80 - 90 \%, jedoch ...
707         \begin{itemize}
708          \item Effizienz Akku: 70 - 80 \%
709          \item Effizienz Stromerzeugung: 30 - 40 \%
710         \end{itemize}
711         $\Rightarrow$ Effizienz < 29 \%
712  \end{itemize}
713
714  Tats"achliche Vorteile:
715  \begin{itemize}
716   \item kein lokaler Schadstoffaussto"s
717   \item RegE-ready ;)
718   \item geringe L"armbelastung
719  \end{itemize}
720
721  Macht nur Sinn mit:
722  \begin{itemize}
723   \item Ausbau regenerativer Stromerzeugung
724   \item KWK bei herk"ommlicher Stromerzeugung
725  \end{itemize}
726
727  Da Zukunftsmusik gilt jetzt:
728  \begin{itemize}
729   \item Leichtbau
730   \item Vermeidung von Individualverkehr
731  \end{itemize}
732
733  Nur zur Info:
734  bisher wird 98 \% fossiler Kraftstoff genutzt
735
736 \end{slide}
737
738 %\begin{slide}
739 %
740 % {\large\bf
741 %  Effiziente Energienutzung - Potentiale und M"oglichkeiten
742 % }
743 %
744 %\end{slide}
745 %
746 %\begin{slide}
747 %
748 % {\large\bf
749 %  Effiziente Energienutzung - Potentiale und M"oglichkeiten
750 % }
751 %
752 %\end{slide}
753
754 \begin{slide}
755
756  {\large\bf
757   Nachhaltige und umweltbewusste Lebensqualit"at f"ur alle
758  }
759
760  \underline{Ein paar Studien}
761
762  \begin{itemize}
763   \item Greenpeace und WBGU:\\
764         Bis 2050: 50 \% des PEV aus erneuerbaren Energien
765   \item IEA:\\
766         Bis 2030: 25 \% des PEV aus erneuerbaren Energien
767  \end{itemize}
768
769 \begin{center}
770  \vspace{1cm}
771  F"ur ausschlie"slich regenerative Energieerzeugung
772  m"ussen demnach 50 - 75 \% eingespart werden.
773
774  \vspace{1cm}
775 {\color{red}
776  Das ist durch Technik allein nicht m"oglich!
777 }
778 \end{center}
779
780  \vspace{1cm}
781
782 \end{slide}
783
784 \begin{slide}
785
786  {\large\bf
787   Gesellschaftliche Problematik
788  }
789
790  In einer globalen kapitalistischen Gesellschaft f"uhrt dies zu
791  \begin{itemize}
792   \item Krieg um Ressourcen
793   \item Weiterer Ausnutzung fossiler Brennstoffe
794   \item Erh"ohter CO$_2$ Emission
795  \end{itemize}
796
797 \end{slide}
798
799 \begin{slide}
800
801  {\large\bf
802   Quellen / Lesen- und Sehenswertes
803  }
804
805  \small
806
807  \underline{Daten BRD}
808  \begin{itemize}
809   \item AG Energiebilanzen e.V.\\
810         http://www.ag-energiebilanzen.de
811   \item Umweltbundesamt\\
812         http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de
813  \end{itemize}
814
815  \underline{Daten weltweit}\\
816  International Energy Agency\\
817  http://www.iea.org
818
819  \underline{Videomaterial}
820  \begin{itemize}
821   \item Energy Autonomy - Die 4. Revolution
822         \href{./ENERGY_AUTONOMY_The_4th_Revolution_Community_Trailer-B90UQg_AAmI.mp4}{$\rhd$}\\
823         http://www.energyautonomy.org
824   \item Energie 2050 - Aufbruch in ein neues Zeitalter\\
825         http://www.nachhaltigwirtschaften.at/publikationen/energie2050.html
826  \end{itemize}
827
828  \underline{Effiziente Energietechnologie}
829  \begin{itemize}
830   \item ... alles irgendow ...
831   \item ... im Internet ...
832  \end{itemize}
833
834 \end{slide}
835
836 \begin{slide}
837
838  {\large\bf
839   Schlussfolgerungen / Diskussion
840  }
841
842  Notwenig:
843
844  Kollektive nicht marktorientierte Bestimmung der zu befriedigenden
845  Bed"urfnisse
846
847  \begin{itemize}
848   \item Verzicht auf energierelevante Produkte und Dienstleistungen
849   \item Vermeidung von Individualverkehr (ausser Fahrrad)
850   \item ...
851  \end{itemize}
852
853  ... ist das in einer kapitalistischen Gesellschaft m"ogich?
854
855 \end{slide}
856
857 \end{document}
858