P-Flussanalyse Berlin-Brandenburg.
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- Cathrin Hertz
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1 P-Flussanalyse Berlin-Brandenburg. Potentiale und Perspektiven für die Zukunft Referenten: Tim Theobald und Mark Schipper
2 Inhalt I. Einleitung-P-Flussanalyse. Warum? II. Phosphorflüsse in der 1. Landwirtschaft 2. Abwasserwirtshaft 3. Abfallwirtschaft III. Zwei Visionen für das Jahr
3 I. Einleitung-Phosphorflussanalyse. Warum? Aufzeigen von Potentialen/Problemen/Lösungen: 1. Umfassende Darstellung 2. Regionale Beziehung (z.b. Stadt und ländlichen Raum) 3. Überregionale Beziehungen (Einbindung/Abhängigkeiten) 4. Basis für Prognosen 5. Grundlage und Stütze für Gesetzgebung 3
4 I. Einleitung-Phosphorflussanalyse. Warum? Politische Motivation 1. Novellierung der Düngemittelverordnung ab 2015: Strengere Grenzwerte für Bioabfälle und Klärschlamme 2. Passus im Koalitionsvertrag: Ausstieg aus der Klärschlammnutzung. 3. Beschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) verstärkt in das Recycling zu investieren. 4
5 P-Flüsse Landwirtschaft Tonnen P in ha Verluste 5
6 P-Flüsse Landwirtschaft / Agrarböden Tonnen P in ha = t P Inputs Outputs t P Exkremente (Tierhaltung) 9146 Mineralische Düngemittel 4477 Saatgut und Stroh 4102 Gärreste 3677 Klärschlämme Brandenburg 363 Klärschlämme Import 149 Kompost ,5 kg ha -1 MAP t P Ernte Futter Grünland Oberflächenablauf -635 Auswaschung -358 Erosion -31 Drainagen ,1 kg ha
7 P-Flüsse Landwirtschaft / Tierhaltung Tonnen P in 2011 P Importe über die Tierhaltung zu den Agrarböden: Inputs t P % Ackerlandfutter Grünlandfutter Importfutter Outputs t P % Exkremente (Tierhaltung) Tierprodukte Tierexporte Tierverluste Anteil an Importfutter Input zu Agrarböden: 2882 t P 2921 t P 7
8 P-Flüsse Abwasser Mg Tonnen P in P 2011 in
9 P-Flüsse Abwasser Tonnen P in 2011 Phosphorrückführung Deponierter P (Verbrennung): t P Thermische Verwertung 2381 Großteils von BWB ca. 50% Monoverbrennung mit getrennter Lagerung recycelter Phosphor: t P Landschaftsbau (Klärschlämme) 517 Agrarböden (Klärschlämme) 363 Stoffliche Nutzung 62 Agrarböden (MAP) Mit einem Anteil von 1,7% am bisher recycelten Phosphor besteht noch Ausbaupotential! 9
10 P-Flüsse Abfall 10
11 P-Flüsse Abfall t P Organ. Abfall Verarbeitung 108 Organ. Abfall Einzelhandel 48 Organ. Abfall Verbraucher (Offl.) Off. entsorgt Haushalt Off. Entsorgt Grossverbraucher Andere Bio-Abfall Ströme: - Heimtierexkremente Private Kompostierung 62 - Kanal Gefallene Tieren 105 Schlachtabfall 1426 Total
12 Zusammenfassung Negative Bilanz für Agrarböden ( t P). Der rechnerische Input von Tierfutter in die Landwirtschaft beträgt (2 921 t P) Bisher werden erst 1,7% als MAP recycelt. 12
13 Methodologie Flussanalyse in Kombination mit Backcasting.
14 Die 2 Visionen Techno-fix: -Zentralisierte Technologien -Der Mensch spielt eine passive Rolle Culture-fix: -Dezentralisierte Technologien -Der Mensch spielt eine aktive Rolle 14
15 Annahmen für das Jahr 2060 Bevölkerung Berlin-Brandenburg wächst mit 0,45% zwischen 2011 und Phosphatfreie Reinigungsmittel: minus 613 t Phosphor in Abwasser Bodendefizit wird aufgedüngt mit Mineraldünger.
16 Techno-fix Düngerpotenzial Abwasser: 2240 t P Schlachtabfall: 1226 t P Insgesamt: 3465 t P Memphrec Prozess: 80% Input zu Dünger, 20% Reststoff (Scheidig et al, 2010)
17 Culture-fix Düngerpotenzial Insgesamt: 3021 t P Grauwasser? Phosphor in Grauwasser : Urin : Fakälien = 10 : 50 : 40 (Otterpohl, 1999)
18 Culture-fix Annahmen Ernte: % (Rodale trial) Erosion: -74.4% (Reganold, 1987) Öko-Landbau in BB: 10.6% (Wimmer et al., 2012) Benötigte Düngemittel: 2543 t P
19 Techno-fix Unerhebliche Erosion Benötigte Düngemittel: 5241
20 Vergleichung und Zusammenfassung Trend Techno-fix Culture-fix Landwirtschaft etwa 90% konventionelle Landwirtschaft, 10% Ökologisch 100% Vertikale Landwirtschaft 100% Ökologische Landwirtschaft Abfallwirtschaft Verbrennung und Deponie, MAP und teilweise Klärschlamm Memphrec Prozess; Klärschlamm und Schlachtabfall Grau-, Gelb- und Braunwasser Trennung Benötigte extra Düngung Recycling Potenzial
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