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index 6b9337f..8b61630 100644 (file)
@@ -491,16 +491,168 @@ Kohleproduktion nach L"andern (in Mio. t)\\
   Einf"uhrung und Motivation - Umweltbelastung
  }
 
- Ein einfaches Modell:\\
- Absch"atzung des Energieverbrauchs und CO$_2$ Aussto"ses weltweit
- f"ur einen deutschen Lebensstandard
+ \small
+
+ Absch"atzung: Energieverbrauch $E_t$ und CO$_2$ Emission $R_t$ weltweit
+ f"ur einen westlichen Lebensstandard ($E'$)
+
+ \underline{Energie}
+ \[
+ E_t = E' \cdot \text{Weltbev"olkerung}
+ \]
  \begin{itemize}
-  \item PEV Deutschlands: $487\text{ Mio. t SKE}$ (2008)
-  \item PEV (durch Haushalt und Verkehr) Deutschlands gesch"atzt
-  \item Einwohner Deutschlands: grob 82 Mio.
-  \item $\Rightarrow$ 5,94 t SKE pro Einwohner
+  \item $E'_{\text{max}}=5,94\,\frac{\text{t SKE}}{\text{Einwohner}}$
+        (PEV BRD, $487\text{ Mio. t SKE}$)
+  \item $E'_{\text{min}}=4,90\,\frac{\text{t SKE}}{\text{Einwohner}}$
+        (PEV BRD ohne Industrie, gesch"atzt, $402\text{ Mio. t SKE}$)
   \item Weltbev"olkerung: 6609 $\cdot 10^6$
-  \item $\Rightarrow$ 39251 Mio t SKE PEV
+ \end{itemize}
+\[
+\Rightarrow E_t \approx 32400 - 39300 \text{ Mio t SKE}
+\]
+
+ \underline{CO$_2$ Emissionen}
+ \begin{itemize}
+  \item Weltenergiebedarf: 17177 Mio. t SKE
+  \item Zus"atzliche Energie $\Delta E = 15200 - 22100 \text{ Mio t SKE}$
+  \item Annahme: $\Delta E$ allein durch Kohle
+  \item Bisherige Emissionen: 28962 Mio. t
+ \end{itemize}
+\[
+\Rightarrow R_t \approx 69400 - 87800 \text{ Mio. t}
+\]
+\begin{picture}(0,0)(-250,-10)
+\includegraphics[width=5cm]{co2_west.ps}
+\end{picture}
+
+{\color{blue}\normalsize
+$\Rightarrow$ Notwendigkeit energieeffizienter Technologie!
+}
+
+\end{slide}
+
+\begin{slide}
+
+ {\large\bf
+  Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
+ }
+
+ Formal:
+ \begin{itemize}
+  \item Richtlinie 2002/91/EG Energy Performance of Buildings Directive
+  \item Richtlinie 2006/32/EG Energy Service Directive
+ \end{itemize}
+
+ Technisch:
+ \begin{itemize}
+  \item Kraftw"armekopplung (KWK) / dezentrale Blockheizkraftwerke (BHKW)
+  \item Erdw"arme"ubertr"ager / W"armepumpe
+  \item W"armer"uckgewinnung
+  \item Elektromobilit"at
+ \end{itemize}
+
+ \vspace{0.2cm}
+
+ \begin{itemize}
+  \item Plusenergieh"auser und Siedlungen
+ \end{itemize}
+
+ \vspace{0.2cm}
+
+ \begin{itemize}
+  \item Erneuerbare Energien
+  \item Carbon Capture and Storage (CCS)
+  \item Alternative Energietr"ager
+ \end{itemize}
+
+\end{slide}
+
+\begin{slide}
+
+ {\large\bf
+  Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
+ }
+
+ Kraftw"armekopplung (KWK) / dezentrale Blockheizkraftwerke (BHKW)
+
+ \begin{itemize}
+  \item gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie
+        und Nutzung der Abw"arme
+  \item mechanische Energie $\rightarrow$ elektrischer Strom
+  \item Abw"arme $\rightarrow$ Fernw"arme und Prozessw"arme
+  \item dezentrale KWK in Form von BHKWs
+ \end{itemize}
+
+\end{slide}
+
+\begin{slide}
+
+ {\large\bf
+  Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
+ }
+
+ \underline{Erdw"arme"ubertrager}
+
+ Erdreichtemperatur folgt phasenverschoben (und ged"ampft)
+ der Umgebungstemperatur
+
+ \begin{itemize}
+  \item Au"senluft k"alter als Erdw"arme\\
+        $\rightarrow$ Temperierung der Au"senluft\\
+        $\rightarrow$ Erdreich wird W"arme entzogen
+  \item Au"senluft w"armer als Erdw"arme\\
+        $\rightarrow$ K"uhlung der Au"senluft\\
+        $\rightarrow$ Erdreich wird erw"armt
+ \end{itemize}
+
+ \underline{W"armepumpe}
+
+ Transport vom W"armeenergie von einem niedrigeren Temperaturniveau
+ auf ein höheres unter Einsatz mechanischer Energie
+
+ \begin{itemize}
+  \item Fluid unter niedrigem Druck
+        verdampft unter Aufnahme der Umgebungstemperatur
+  \item Nach Verdichtung auf h"oheren Druck kondensiert es
+        unter W"armeabgabe
+  \item $\text{G"ute} = \frac{\text{abgegebene W"armeenergie}}
+         {\text{eingebrachte elektrische Energie}}$
+  \item Maximale G"ute: $\frac{T_{\text{warm}}}
+                              {T_{\text{warm}}-T_{\text{kalt}}}$
+ \end{itemize}
+
+\end{slide}
+
+\begin{slide}
+
+ {\large\bf
+  Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
+ }
+
+ \underline{W"armer"uckgewinnung}
+
+ Wiedernutzbarmachung thermischer Energie eines den Prozess verlassenden
+ Massenstromes
+
+ \begin{itemize}
+  \item
+  \item
+ \end{itemize}
+
+\end{slide}
+
+\begin{slide}
+
+ {\large\bf
+  Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
+ }
+
+ Elektromobilit"at
+
+
+ \begin{itemize}
+  \item
  \end{itemize}
 
 \end{slide}
@@ -511,6 +663,12 @@ Kohleproduktion nach L"andern (in Mio. t)\\
   Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
  }
 
+ Plusenergieh"auser und Siedlungen
+
+ \begin{itemize}
+  \item
+ \end{itemize}
+
 \end{slide}
 
 \begin{slide}
@@ -519,6 +677,26 @@ Kohleproduktion nach L"andern (in Mio. t)\\
   Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
  }
 
+ Erneuerbare Energien
+
+ \begin{itemize}
+  \item
+ \end{itemize}
+
+\end{slide}
+
+\begin{slide}
+
+ {\large\bf
+  Effiziente Energienutzung - Stand der Dinge
+ }
+
+ Carbon Capture and Storage (CCS)
+
+ \begin{itemize}
+  \item
+ \end{itemize}
+
 \end{slide}
 
 \begin{slide}
@@ -548,7 +726,7 @@ Kohleproduktion nach L"andern (in Mio. t)\\
 \begin{slide}
 
  {\large\bf
-  Nachhaltige und umweltbewusste Lebensqualit"at
+  Nachhaltige und umweltbewusste Lebensqualit"at f"ur alle
  }
 
 \end{slide}
@@ -612,6 +790,8 @@ Kohleproduktion nach L"andern (in Mio. t)\\
   Schlussfolgerungen / Diskussion
  }
 
+ Verzicht auf energierelevante Produkte und Dienstleistungen
+
 \end{slide}
 
 \end{document}