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A protocol to develop Shared Socio-economic Pathways for European agriculture

Moving towards a more sustainable future requires concerted actions, particularly in the context of global climate change. Integrated assessments of agricultural systems (IAAS) are considered valuable tools to provide sound information for policy and decision-making. IAAS use storylines to definesocio-economic and environ-mental framework assumptions. While a set of qualitative global storylines, known as the Shared Socio-economic Pathways (SSPs), is available to inform integrated assessments at large scales, their spatial resolution and scope is insufficientfor regional studies in agriculture. We present a protocol to operationalize the development of Shared Socio-economic Pathways for European agriculture – Eur-Agri-SSPs – to support IAAS. The proposed design of the storyline development process is based on six quality criteria: plausibility, vertical and horizontal consis-tency, salience, legitimacy, richness and creativity. Trade-offs between these criteria may occur. The process is science-driven and iterative to enhance plausibility and horizontal consistency. A nested approach is suggested to link storylines across scales while maintaining vertical consistency. Plausibility, legitimacy, salience, richness and creativity shall be stimulated in a participatory and interdisciplinary storyline development process. The quality criteria and process design requirements are combined in the protocol to increase conceptual and methodological transparency. The protocol specifiesnine working steps. For each step, suitable methods are proposed and the intended level and format of stakeholder engagement are discussed. A key methodological challenge is to link global SSPs with regional perspectives provided by the stakeholders, while maintaining vertical consistency and stakeholder buy-in. We conclude that the protocol facilitates systematic development .

Mitter, Hermine; Techen, Anja-K.; Sinabell, Franz; Helming, Katharina; Kok, Kasper; Priess, Jörg A.; Schmid, Erwin; Bodirsky, Benjamin L.; Holman, Ian; Lehtonen, Heikki; Leip, Adrian; Le Mouël, Chantal; Mathijs, Erik; Mehdi, Bano; Michetti, Melania; Mittenzwei, Klaus; Mora, Olivier; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Schaldach, Rüdiger; Schönhart, Martin (2019):
A protocol to develop Shared Socio-economic Pathways for European agriculture.
In: Journal of Environmental Management 252, S. 109701. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109701

Toward Science-Based and Knowledge-Based Targets for Global Sustainable Resource Use

The article discusses key aspects to be considered for the orientation of sustainable resource policies. Resource management at the local scale needs to be supplemented by governmental action in order to adjust production and consumption toward acceptable levels of global resource use. What is acceptable is being informed by scientific findings on environmental degradation and relevant cause–effect relationships. However, the desired state of the environment, the tolerable level of uncertainties about environmental impacts, risks of societal conflicts, and ethical considerations all involve normative considerations. Policy decisions for sustainable global resource use must be taken on the basis of imperfect information. A wider systems perspective, longer time horizon, and broader involvement of available knowledge could provide a sufficiently valid basis to derive directionally safe targets. Possible proxy targets for global biotic and abiotic resource use, considering land, biodiversity, and water issues, are presented on a per-person basis for 2050 for further discussion and research. These values could be used to assess the resource footprints of countries with regard to sustainability, providing orientation for governments and industry.

Bringezu, Stefan (2019): Toward Science-Based and Knowledge-Based Targets for Global Sustainable Resource Use. In: Resources 2019, 8, 140

How to monitor environmental pressures of a circular economy: An assessment of indicators

Understanding how a circular economy (CE) can reduce environmental pressures from economic activities is crucial for policy and practice. Science provides a range of indicators to monitor and assess CE activities. However, common CE activities, such as recycling and eco‐design, are contested in terms of their contribution to environmental sustainability. This article assesses whether and to what extent current approaches to assess CE activities sufficiently capture environmental pressures to monitor progress toward environmental sustainability. Based on a material flow perspective, we show that most indicators do not capture environmental pressures related to the CE activities they address. Many focus on a single CE activity or process, which does not necessarily contribute to increased environmental sustainability overall. Based on these results, we suggest complementing CE management indicators with indicators capturing basic environmental pressures related to the respective CE activity. Given the conceptual linkage between CE activities, resource extraction, and waste flows, we suggest that a resource‐based footprint approach accounting for major environmental inputs and outputs is necessary—while not sufficient—to assess the environmental sustainability of CE activities. As footprint approaches can be used across scales, they could aid the challenging process of developing indicators for monitoring progress toward an environmentally sustainable CE at the European, national, and company levels.

Helander, Hanna; Petit-Boix, Anna; Leipold, Sina; Bringezu, Stefan (2019): How to monitor environmental pressures of a circular economy. An assessment of indicators. In: Journal of industrial ecology 139 (3), S. 1011

Factors that affect primary school children’s sustainable behavior in a resource dilemma

Acting ecologically sustainably and not exhausting natural resources is becoming more and more important. Sustainable behavior can be investigated within the conceptual frame of resource dilemmas, in which users share a common, slowly regenerating resource. A conflict emerges between maximizing one’s own profit and maintaining the resource for all users. Although many studies have investigated adults’ behavior in resource dilemmas, barely anything is known about how children deal with such situations and which factors affect their behavior. Due to their still developing cognitive and social skills as well as their self-control, they might act differently than adults. In the current study, 114 children aged 6 to 11 years played a fishing conflict game. We manipulated (a) whether children played alone or in groups, (b) whether withdrawal was limited or not, and (c) whether children were allowed to communicate within the groups or not. In addition, children’s individual characteristics that were expected to be related to their sustainable behavior were assessed (i.e., delay of gratification, fairness concept, relatedness to nature, math grade, and age). Children’s success in maintaining the resource strongly depended on the game context. Similar to adults, children acted more ecologically sustainably when they played alone, when the withdrawal was limited, and when communication was allowed. In addition, older children acted more sustainably than younger children. The results are discussed in the light of findings with adults and with regard to potential interventions that aim at enhancing children’s sustainable behavior.

Ebersbach, Mirjam; Malkus, Dörthe; Ernst, Andreas (2019):
Factors that affect primary school children's sustainable behavior in a resource dilemma. In: Journal of Experimental Child Psychology 184, S. 18–33. DOI: 10.1016/j.jecp.2019.03.007.

Can agricultural intensification help to conserve biodiversity? A scenario study for the African continent

Globally, the production of food, feed, bioenergy, and biomaterials has increased considerably during the past decades. This was achieved by the expansion of agricultural land and the intensification of agricultural management. Due to the conversion of natural ecosystems and the increasing use of pesticides and fertilizers, these processes are recognized as important causes of biodiversity loss. This study focuses on the African continent and analyses the potentials to achieve a stable food provision for a growing population, and at the same time, reduce further losses of biodiversity. These targets are important elements of the UN Agenda 2030. Using the spatially explicit land-use model LandSHIFT, we assessed the effectiveness of different land-sparing and land-sharing strategies to achieve these targets until the year 2030. The simulation results indicate that under the assumptions tested, the land sparing approach yields the most desirable results both, on the continental and the regional level. However, the land sharing/sparing framework in general, and the research presented here only analyse the effect of two factors of many (food production and biodiversity conservation). Hence, this study should not be understood to provide specific management recommendations. Further studies, from the regional to the local level, are required that apply a systems approach to understand and explain the multiple dimensions of sustainable food production on the African continent.

Koch, Jennifer; Schaldach, Rüdiger; Göpel, Jan (2019): Can agricultural intensification help to conserve biodiversity? A scenario study for the African continent. In: Journal of Environmental Management 247, S. 29–37.

Measuring Product Material Footprint as New Life Cycle Impact Assessment Method: Indicators and Abiotic Characterization Factors

The global economy is using growing amounts of natural resources such as raw materials, water, and land by making and using goods, services, and infrastructure. Aspirations on international, regional, and national levels e.g., the Sustainable Development Goals, the EU flagship initiative Roadmap to a Resource Efficient Europe or the German Program for Resource Efficiency are showing an urgent need to bring the global raw material use down to sustainable levels. An essential prerequisite to identify resource efficient options and to implement resource efficiency measures and solutions is the ability to compare different products or services regarding their raw material use. Until today, there is no internationally standardized approach defined and no software supported calculation method including the necessary data basis available to measure the raw material intensity of products. A new life cycle impact assessment (LCIA) method Product Material Footprint PMF is described. Two indicators are used to quantify the PMF: the Raw Material Input RMI and the Total Material Requirement TMR. The calculation of global median values for the characterization factors CFRMI and CFTMR of abiotic materials was done based on different databases. This article presents the methodological approach of the PMF, the calculation results for CFRMI of 42 abiotic materials and CFTMR of 36 abiotic materials, and the implementation of the LCIA method into the software openLCA for use with the ecoinvent database.

Mostert, C.; Bringezu, S. Measuring Product Material Footprint as New Life Cycle Impact Assessment Method: Indicators and Abiotic Characterization Factors. Resources 2019, 8, 61.

GLOBAL RESOURCES OUTLOOK 2019 - Natural Resources for the Future We Want

For over 10 years, the International Resource Panel has provided scientific assessments of the trends in, patterns in and impacts of the way societies and economies extract, use and dispose of natural resources. This research has shown that the way in which we use natural resources has profound implications for the health and wellbeing of people and the planet, now and for future generations. Not only is the sustainable management of natural resources critical to achieving the Sustainable Development Goals, but also, the International Resource Panel findings point to its essential ties to international aspirations on climate, biodiversity and land degradation neutrality.

The Global Resources Outlook 2019 builds on this body of evidence to present the story of natural resources as they move through our economies and societies. It is a story of relentless demand and of unsustainable patterns of industrialization and development. Over the last 50 years, material extraction has tripled, with the rate of extraction accelerating since the year 2000. Newly industrializing economies are increasingly responsible for a growing share of material extraction, a situation largely due to the building of new infrastructure. Virtually none of the massive growth in materials consumption in the new millennium has taken place in the wealthiest countries; however, not much of it has taken place in the poorest countries either, which make up the group in the most urgent need of higher material living standards.

This is the story of the unequal distribution of the benefits of resource use and its increasingly global and severe impacts on human well-being and ecosystem health. While extraction and consumption are growing in upper-middle income countries, high-income countries continue to outsource resource-intensive production. An average person living in a highincome country consumes 60 per cent more than someone in an upper-middle income country and over 13 times what is consumed by someone in a low-income country. Overall, the extraction and processing of natural resources account for more than 90 per cent of global biodiversity loss and water stress impacts and for approximately half of global greenhouse gas emissions.

Finally, it is a story that can, and must, be changed. Modelling undertaken by the International Resource Panel shows that by 2060, with the right resource efficiency and sustainable consumption and production policies in place, growth in global resource use can slow by 25 per cent, global gross domestic product could grow by 8 per cent - especially for low- and middle-income nations - and greenhouse gas emissions could be cut by 90 per cent as compared with projections for continuing along historical trends. Such projections are based on the understanding that growth rates in emerging and other developing economies must be balanced by absolute reductions in resource use in developed countries.

There exist economically attractive and technologically feasible innovations and policy actions that can transform our production and consumption systems in such a way as to achieve our global sustainability aspirations. However, action must start now. The International Resource Panel welcomes this opportunity to provide to the international community science-based and policy-relevant recommendations for sustainable management of natural resources that enables economic prosperity and human wellbeing while also remaining within planetary boundaries. We will continue to produce the Global Resources Outlook publication every four years to support essential global deliberations that include natural resources as part of the solutions towards sustainability, climate, biodiversity and land aspirations.

IRP (2019). Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want. Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield-Dodds, S., Hellweg, S., Schandl, H., Clement, J., and Cabernard, L., Che, N., Chen, D., Droz-Georget , H., Ekins, P., Fischer-Kowalski, M., Flörke, M., Frank, S., Froemelt , A., Geschke, A., Haupt , M., Havlik, P., Hüfner, R., Lenzen, M., Lieber, M., Liu, B., Lu, Y., Lutter, S., Mehr , J., Miatto, A., Newth, D., Oberschelp , C., Obersteiner, M., Pfister, S., Piccoli, E., Schaldach, R., Schüngel, J., Sonderegger, T., Sudheshwar, A., Tanikawa, H., van der Voet, E., Walker, C., West, J., Wang, Z., Zhu, B. A Report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme. Nairobi, Kenya.

Environmental Assessment of Ultra-High-Performance Concrete Using Carbon, Material, and Water Footprint

There is a common understanding that the environmental impacts of construction materials should be significantly reduced. This article provides a comprehensive environmental assessment within Life Cycle Assessment (LCA) boundaries for Ultra-High-Performance Concrete (UHPC) in comparison with Conventional Concrete (CC), in terms of carbon, material, and water footprint. Environmental impacts are determined for the cradle-to-grave life cycle of the UHPC, considering precast and ready-mix concrete. The LCA shows that UHPC has higher environmental impacts per m3. When the functionality of UHPC is considered, at case study level, two design options of a bridge are tested, which use either totally CC (CC design) or CC enhanced with UHPC (UHPC design). The results show that the UHPC design could provide a reduction of 14%, 27%, and 43% of carbon, material, and water footprint, respectively.

Sameer, H.; Weber, V.; Mostert, C.; Bringezu, S.; Fehling, E.; Wetzel, A. Environmental Assessment of Ultra-High-Performance Concrete Using Carbon, Material, and Water Footprint. Materials 2019, 12, 851.

Publikationsliste

2019

  • Mitter, Hermine; Techen, Anja-K.; Sinabell, Franz; Helming, Katharina; Kok, Kasper; Priess, Jörg A.; Schmid, Erwin; Bodirsky, Benjamin L.; Holman, Ian; Lehtonen, Heikki; Leip, Adrian; Le Mouël, Chantal; Mathijs, Erik; Mehdi, Bano; Michetti, Melania; Mittenzwei, Klaus; Mora, Olivier; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Schaldach, Rüdiger; Schönhart, Martin (2019):
    A protocol to develop Shared Socio-economic Pathways for European agriculture.
    In: Journal of Environmental Management 252, S. 109701. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109701. Online verfügbar unter https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719314197/pdfft?md5=af5d4c0197bc87aee4695245d0911276&pid=1-s2.0-S0301479719314197-main.pdf.
     
  • Turnau, Sebastian; Jaspers, Diederik; Marxen, Annika; Naims, Henriette; Bruyn, Sander de; Bringezu, Stefan; Kaiser, Simon; Gimnes Jarøy, Ada; Porteron, Samy; Ombudstvedt, Ingvild; Ellingsen Gran, Maria; Le Den, Xavier; Zotz, Ferdinand; Olfe-Kräutlein, Barbara; Bruijne, Emiel de (2019):
    Identification and analysis of promising carbon capture and utilisation technologies, including their regulatory aspects.
    Final report - Study. Hg. v. European Commission DG Clima. Online verfügbar unter https://www.ce.nl/publicaties/download/2739.
     
  • Bringezu, Stefan (2019):
    Leichter, lichter und weiter - in die Zukunft gedacht.
    In: Der Architekt (3), S. 25–29.
     
  • Vita, Gibran; Lundström, Johan R.; Hertwich, Edgar G.; Quist, Jaco; Ivanova, Diana; Stadler, Konstantin; Wood, Richard (2019):
    The Environmental Impact of Green Consumption and Sufficiency Lifestyles Scenarios in Europe.
    Connecting Local Sustainability Visions to Global Consequences. In: ECOLOGICAL ECONOMICS 164, S. 106322. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2019.05.002.
     
  • List, Marit Kristine; Köller, Olaf; Nagy, Gabriel (2019):
    A Semiparametric Approach for Modeling Not-Reached Items.
    In: Educational and psychological measurement 79 (1), S. 170–199. DOI: 10.1177/0013164417749679.
     
  • Ebersbach, Mirjam; Malkus, Dörthe; Ernst, Andreas (2019):
    Factors that affect primary school children's sustainable behavior in a resource dilemma.
    In: Journal of Experimental Child Psychology 184, S. 18–33. DOI: 10.1016/j.jecp.2019.03.007.
     
  • Bringezu, Stefan (2019):
    Toward Science-Based and Knowledge-Based Targets for Global Sustainable Resource Use.
    In: Resources 8 (3), S. 140. DOI: 10.3390/resources8030140.
     
  • Helander, Hanna; Petit-Boix, Anna; Leipold, Sina; Bringezu, Stefan (2019):
    How to monitor environmental pressures of a circular economy.
    An assessment of indicators. In: Journal of industrial ecology 139 (3), S. 1011. DOI: 10.1111/jiec.12924.
     
  • Koch, Jennifer; Schaldach, Rüdiger; Göpel, Jan (2019):
    Can agricultural intensification help to conserve biodiversity? A scenario study for the African continent.
    In: Journal of Environmental Management 247, S. 29–37. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.06.015.
     
  • Oberle, Bruno; Bringezu, Stefan; Hatfield-Dodds, Steve; Hellweg, Stefanie; Schandl, Heinz; Clement, Jessica et al. (2019):
    UN Global Resources Outlook 2019.
    Natural Resources for the Future We Want. A Report of the International Resource Panel. Nairobi, Kenya. Online verfügbar unter https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27517/GRO_2019.pdf.
     
  • Mostert, Clemens; Bringezu, Stefan (2019):
    Measuring Product Material Footprint as New Life Cycle Impact Assessment Method.
    Indicators and Abiotic Characterization Factors. In: Resources 8 (2), S. 61. DOI: 10.3390/resources8020061.
     
  • Bringezu, S.; Kaiser, S. (2019):
    Kohlenstoff im Kreislauf – Vision und Wirklichkeit.
    In: Klaus Wiemer, Michael Kern und Thomas Raussen (Hg.): Bioabfall- und stoffspezifische Verwertung II. Witzenhausen: Witzenhausen-Institut f. Abfall, Umwelt u. Energie, S. 53–64.
     
  • Sameer, Husam; Weber, Viktoria; Mostert, Clemens; Bringezu, Stefan; Fehling, Ekkehard; Wetzel, Alexander (2019):
    Environmental Assessment of Ultra-High-Performance Concrete Using Carbon, Material, and Water Footprint.
    In: Materials (Basel, Switzerland) 12 (6). DOI: 10.3390/ma12060851.
     
  • Flörke, Martina; Bärlund, Ilona; van Vliet, Michelle T. H.; Bouwman, Alexander F.; Wada, Yoshihide (2019):
    Analysing trade-offs between SDGs related to water quality using salinity as a marker.
    In: Current Opinion in Environmental Sustainability 36, S. 96–104. DOI: 10.1016/j.cosust.2018.10.005.
     
  • van Vliet, Michelle T. H.; Flörke, Martina; Harrison, John A.; Hofstra, Nynke; Keller, Virginie; Ludwig, Fulco; Spanier, J. Emiel; Strokal, Maryna; Wada, Yoshihide; Wen, Yingrong; Williams, Richard J. (2019):
    Model inter-comparison design for large-scale water quality models.
    In: Current Opinion in Environmental Sustainability 36, S. 59–67. DOI: 10.1016/j.cosust.2018.10.013.
     
  • Strokal, Maryna; Spanier, J. Emiel; Kroeze, Carolien; Koelmans, Albert A.; Flörke, Martina; Franssen, Wietse; Hofstra, Nynke; Langan, Simon; Tang, Ting; van Vliet, Michelle T. H.; Wada, Yoshihide; Wang, Mengru; van Wijnen, Jikke; Williams, Richard (2019):
    Global multi-pollutant modelling of water quality.
    Scientific challenges and future directions. In: Current Opinion in Environmental Sustainability 36, S. 116–125. DOI: 10.1016/j.cosust.2018.11.004.
     
  • Egenolf, Vincent; Bringezu, Stefan (2019):
    Conceptualization of an Indicator System for Assessing the Sustainability of the Bioeconomy.
    In: Sustainability 11 (2), S. 443. DOI: 10.3390/su11020443. Online verfügbar unter https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/443.
     
  • Sameer, Husam; Bringezu, Stefan (2019):
    Life cycle input indicators of material resource use for enhancing sustainability assessment schemes of buildings.
    In: Journal of Building Engineering 21, S. 230–242. DOI: 10.1016/j.jobe.2018.10.010.
     

2018

  • Hoppe, Wieland; Thonemann, Nils; Bringezu, Stefan (2018):
    Life Cycle Assessment of Carbon Dioxide-Based Production of Methane and Methanol and Derived Polymers.
    In: Journal of industrial ecology 22 (2), S. 327–340. DOI: 10.1111/jiec.12583.
     
  • Schröder, Lisa; Dintsioudi, Anna; List, Marit Kristine; Keller, Heidi (2018):
    Teachers’ Conversational Style and Children’s Language Development in German Childcare Centers.
    A Culture-Sensitive Intervention. In: Journal of Cross-Cultural Psychology 50 (2), S. 164–184. DOI: 10.1177/0022022118812174.
     
  • Göpel, Jan; Barros Viana Hissa, Leticia de; Schüngel, Jan; Schaldach, Rüdiger (2018):
    Sensitivity assessment and evaluation of a spatially explicit land-use model for Southern Amazonia.
    In: Ecological Informatics 48, S. 69–79. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2018.08.006.
     
  • Göpel, Jan; Schüngel, Jan; Schaldach, Rüdiger; Meurer, Katharina H. E.; Jungkunst, Hermann F.; Franko, Uwe; Boy, Jens; Strey, Robert; Strey, Simone; Guggenberger, Georg; Hampf, Anna; Parker, Phillip (2018):
    Future land use and land cover in Southern Amazonia and resulting greenhouse gas emissions from agricultural soils.
    In: Regional Environmental Change 18 (1), S. 129–142. DOI: 10.1007/s10113-017-1235-0.
     
  • Gollnow, Florian; Göpel, Jan; deBarros Viana Hissa, Letícia; Schaldach, Rüdiger; Lakes, Tobia (2018):
    Scenarios of land-use change in a deforestation corridor in the Brazilian Amazon.
    Combining two scales of analysis. In: Regional Environmental Change 18 (1), S. 143–159. DOI: 10.1007/s10113-017-1129-1.
     
  • Schaldach, Rüdiger; Meurer, Katharina H. E.; Jungkunst, Hermann F.; Nendel, Claas; Lakes, Tobia; Gollnow, Florian; Göpel, Jan; Boy, Jens; Guggenberger, Georg; Strey, Robert; Strey, Simone; Berger, Thomas; Gerold, Gerhard; Schönenberg, Regine; Böhner, Jürgen; Schindewolf, Marcus; Latynskiy, Evgeny; Hampf, Anna; Parker, Phillip S.; Sentelhas, Paulo César (2018):
    A model-based assessment of the environmental impact of land-use change across scales in Southern Amazonia.
    In: Regional Environmental Change 18 (1), S. 161–173. DOI: 10.1007/s10113-017-1244-z.
     
  • Koch, Jennifer; Wimmer, Florian; Schaldach, Rüdiger (2018):
    Analyzing the relationship between urbanization, food supply and demand, and irrigation requirements in Jordan.
    In: The Science of the total environment 636, S. 1500–1509. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.058.
     
  • O'Brien, Meghan; Bringezu, Stefan (2018):
    European Timber Consumption.
    Developing a Method to Account for Timber Flows and the EU's Global Forest Footprint. In: ECOLOGICAL ECONOMICS 147, S. 322–332. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2018.01.027.
     
  • Ernst, Andreas (2018):
    Road trip. Von den Klimakriegen zu Geschichten des Gelingens.
    In: Dana Giesecke, H.-G. Soeffner und Klaus Wiegandt (Hg.): Welzers Welt. Störungen im Betriebsablauf. 1. Auflage. Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch, S. 177–180.
     
  • Stelzer, Franziska; Becker, Sophia; Timm, Jana; Adomßent, Maik; Simon, Karl-Heinz; Schneidewind, Uwe; Renn, Ortwin; Lang, Daniel; Ernst, Andreas (2018):
    Ziele, Strukturen, Wirkungen transformativer Forschung.
    In: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 27 (4), S. 405–408. DOI: 10.14512/gaia.27.4.19.
     
  • Chrubasik, Nadine; Fink, Julia (2018):
    Das Projektstudium „Lehre für eine nachhaltige Universität“ an der Universität Kassel – eine interdisziplinäre Lehr- und Lernmethode zum Themenkomplex Nachhaltigkeit.
    In: Walter Leal Filho (Hg.): Nachhaltigkeit in der Lehre - Eine Herausforderung für Hochschulen: Springer, S. 441–448.
     
  • Hoppe, Wieland; Bringezu, Stefan; Wachter, Nadine (2018):
    Economic assessment of CO2-based methane, methanol and polyoxymethylene production.
    In: Journal of CO2 Utilization 27, S. 170–178. DOI: 10.1016/j.jcou.2018.06.019.
     
  • Fronzek, Stefan; Carter, Timothy R.; Pirttioja, Nina; Alkemade, Rob; Audsley, Eric; Bugmann, Harald; Flörke, Martina; Holman, Ian; Honda, Yasushi; Ito, Akihiko; Janes-Bassett, Victoria; Lafond, Valentine; Leemans, Rik; Mokrech, Marc; Nunez, Sarahi; Sandars, Daniel; Snell, Rebecca; Takahashi, Kiyoshi; Tanaka, Akemi; Wimmer, Florian; Yoshikawa, Minoru (2018):
    Determining sectoral and regional sensitivity to climate and socio-economic change in Europe using impact response surfaces.
    In: Regional Environmental Change. DOI: 10.1007/s10113-018-1421-8.
     
  • Berger, Markus; Eisner, Stephanie; van der Ent, Ruud; Flörke, Martina; Link, Andreas; Poligkeit, Joseph; Bach, Vanessa; Finkbeiner, Matthias (2018):
    Enhancing the Water Accounting and Vulnerability Evaluation Model.
    WAVE. In: Environmental Science & Technology 52 (18), S. 10757–10766. DOI: 10.1021/acs.est.7b05164.
     
  • Fink, Gabriel; Alcamo, Joseph; Flörke, Martina; Reder, Klara (2018):
    Phosphorus Loadings to the World's Largest Lakes.
    Sources and Trends. In: Global Biogeochem. Cycles 32 (4), S. 617–634. DOI: 10.1002/2017GB005858.
     
  • Hattermann, F. F.; Vetter, T.; Breuer, L.; Su, Buda; Daggupati, P.; Donnelly, C.; Fekete, B.; Flörke, F.; Gosling, S. N.; Hoffmann, P.; Liersch, S.; Masaki, Y.; Motovilov, Y.; Müller, C.; Samaniego, L.; Stacke, T.; Wada, Y.; Yang, T.; Krysnaova, V. (2018):
    Sources of uncertainty in hydrological climate impact assessment.
    A cross-scale study. In: Environ. Res. Lett. 13 (1), S. 15006. DOI: 10.1088/1748-9326/aa9938. Online verfügbar unter iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa9938/pdf.
     
  • Bringezu, S. (2018):
    Key Strategies to Achieve the SDGs and Consequences for Monitoring Resource Use.
    In: Stephan Hülsmann und Reza Ardakanian (Hg.): Managing Water, Soil and Waste Resources to Achieve Sustainable Development Goals. Monitoring and Implementation of Integrated Resources Management. Cham: Springer International Publishing, S. 11–34. Online verfügbar unter https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-75163-4_2.
     
  • Mostert, Clemens; Ostrander, Berit; Bringezu, Stefan; Kneiske, Tanja (2018):
    Comparing Electrical Energy Storage Technologies Regarding Their Material and Carbon Footprint.
    In: Energies 11 (12), S. 3386. DOI: 10.3390/en11123386.
     
  • Hoppe, Wieland (2018):
    Systemanalytischer Vergleich rohstofflicher Nutzungsoptionen von CO2 bei Verwendung regenerativer Energien unter besonderer Berücksichtigung der Ressourceneffizienz und Treibhausgasbilanz.
    Kassel, Hess: Kassel University Press.
     
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  • Martin, P.-G. (1997):
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    In: A. Kastner-Maresch, W. Kurth und M. Sonntag (Hg.): Proceedings of the Workshop on Modelling Approaches for Forest Ecosystems. Workshop on Modelling Approaches for Forest Ecosystems. Bayreuth, Germany. Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung (BITÖK), Wallenfels.
     
  • Martin, P.-G. (1997):
    Kanonische S-System-Modellierung als Teil einer zweistufigen Methode zur anwendungsorientierten Komprimierung komplexer dynamischer Modelle.
    In: G. Hempel, D. R. Pelz, H.-D. Quednau und Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten (Hg.): Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten, Sektion Forstliche Biometrie und Informatik. 9. Tagung. Oybin/Zittauer Gebirge, 9. - 12. September 1996: Biotechnische Fakultät, Abteilung für die Forstwirtschaf (Tagung / Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten, Sektion Forstliche Biometrie und Informatik, 9).
     
  • Martin, P.-G. (1997):
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  • Simon, K.-H. (1997):
    Criticism of evaluation approaches and indicator samples of sustainable development.
    In: F. Parra-Luna und E. A. Stuhler (Hg.): Sustainable development: towards measuring the performance of integrated socioeconomic and environmental systems. Madrid, Spain: R. Hampp.
     
  • Simon, K.-H. (1997):
    The sustainable city: can there be such a thing?.
    In: H. Boyan und J. Esser (Hg.): Zukunftsfähigkeit und Konfliktkompetenz. Münster: Lit-Verlag.
     
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  • Wirtz, K. W. (1997):
    A new formalism to include adaptive phenomena within ecosystem models.
    In: G. M. J. Mohren, K. Kramer und S. Sabaté (Hg.): Proceedings of the International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Wageningen, The Netherlands, 26–29 November 1996: Springer Netherlands (Forestry Sciences, Vol. 52).
     
  • Wirtz, K. W. (1997):
    A scale-independent formalism for describing adaptive phenomena in nature.
    In: A. Kastner-Maresch, W. Kurth und M. Sonntag (Hg.): Proceedings of the Workshop on Modelling Approaches for Forest Ecosystems. Workshop on Modelling Approaches for Forest Ecosystems. Bayreuth, Germany. Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung (BITÖK), Wallenfels.
     
  • Wirtz, K. W. (1997):
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  • Ballhause, B.; Fuhr, D.; Haupt, W. (1996):
    Hyper-WAVES - oder der Versuch komplexe Zusammenhänge kommunizierbar zu machen.
    Kassel. Online verfügbar unter waves.cesr.de/deutsch/wavehome.htm.
     
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    Baseline scenarios of global environmental change.
    In: Integrated Scenarios of Global Chage: Results from the IMAGE 2 Model 6 (4), S. 261–303. DOI: 10.1016/S0959-3780(96)00026-X. Online verfügbar unter www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937809600026X.
     
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    Global models meet global policy.
    In: Global Environmental Change 6 (4), S. 255–260.
     
  • Alcamo, J.; Kreileman, G. J. J.; Leemans, R. (1996):
    Integrated scenarios of global change: Results from the IMAGE 2 Model.
    In: Special Issue of Global Enviromental Change 6 (4), S. 255–394.
     
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    Water availability in the Nile bassin: the interaction of global, regional and basin-scale driving forces.
    In: Ambio 25 (5), S. 336–342.
     
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    Integrated scenarios of acidification and climate change in Asia and Europe.
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    Einsatz eines Evolutionären Algorithmus zur Parameteroptimierung eines Simulationsmodells
    (Tagungsberichte der AG Ökologie in der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft, 7).
     
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    Kassel: Gesamthochschul-Bibliothek.
     
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    In: Environmental Modeling & Assessment 1 (4), S. 193–218.
     
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    TREEDYN3 forest simulation model.
    In: Ecological Modelling 90, S. 187–227.
     
  • Bruckmeier, K.; Simon, K.-H. (1996):
    Systemtheorien und Selbstorganisationsprinzipien: einige Überlegungen zur Interaktion von Sozial- und Naturwissenschaften.
    In: K. Mathes, B. Breckling und Ekschmidt, K. et al. (Hg.): Systemtheorie in der Ökologie. Beiträge zu einer Tagung des Arbeitskreises "Theorie" in der Gesellschaft für Ökologie: Zur Entwicklung und aktuellen Bedeutung der Systemtheorie in der Ökologie. Schloß Rauischholzhausen, Ebsdorfergrund, März 1996. Landsberg am Lech: Ecomed Verlag (Angewandte Naturwissenschaften), S. 25–34.
     
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    Modellierung der Austrocknung von Deponiebasisabdichtungen unter dem Einfluß von Temperaturgradienten: Fallbeispiele.
    In: Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 79, S. 63–66.
     
  • Huth, A.; Ditzer, T.; Bossel, H. (1996):
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    Abschlußbericht für die GTZ. Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung, Gesamthochschule Kassel. Kassel (Bericht Nr. P9602).
     
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    Wink-Elemente: Über Verlust und Gewinn interessenorientierten Studiums in der Elektrotechnik.
    In: A. Ulbricht-Hopf, C. Oehler und J. Nautz (Hg.): ProfilBildung: Texte zu 25 Jahren Universität Gesamthochschule. Zürich: vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, S. 373–375.
     
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    Parameterschätzung für das Reinbestandssimulationsmodell TREEDYN3 mit einem Evolutionären Algorithmus: Erste praktische Ergebnisse.
    In: International Biometric Society, Deutsche Region, Arbeitsgruppe Biometrie in der Ökologie (Hg.): AG-Tagung beim 41. Biometrischen Kolloquium. Hohenheim, 16. März 1995: Internationale Biometrische Gesellschaft, Deutsche Region, AG Ökologie (Tagungsberichte der AG Ökologie in der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft, 7), S. 85–98.
     
  • Musinszki, A.; Simon, K.-H. (1996):
    Die Stadt der vielen Wasser im Jahr 2023: Ein Kontrastszenario mit Beispielen aus Frankfurt am Main.
    Kassel (WasserKultur Texte, 18).
     
  • Simon, K.-H.; Felber, B.; Ratsch, U. (1996):
    Scenario analysis of alternative paths of development.
    In: Proceedings of the International Conference "The Environment in the 21th Century". International Conference "The Environment in the 21th Century". Abbey of Fontevraud.
     
  • Simon, K.-H.; Meier-Ploeger, A.; Zehr, M. (Hg.) (1996):
    Analysis of energy and material fluxes in food supply system and agriculture: The process chains approach.
    6th International Congress for Computer Technology in Agriculture (ICCTA'96). Wageningen, The Netherlands, June 7th, 1996.
     
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  • Ballhause, B.; Fuhr, D.; Mahler, M.; Manche, A.; Simon, K.-H. (1995):
    Entwicklung einer wissensbasierten Bewertungskomponente zur Beurteilung komplexer Systeme.
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  • Ditzer, T.; Huth, A.; Bossel, H. (1995):
    Simulation des Wachstums von Dipterocarpaceen-Regenwald in Malaysia zur Bewertung von Nutzungsverfahren.
    In: J. Pfadenhauer (Hg.): Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie. Band 26. Jahrestagung 1995. Dresden/Tharandt, S. 425–434.
     

1994

  • Manche, A.; Simon, K.-H. (1994):
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    In: it+ti - Informationstechnik und Technische Informatik 36 (4-5), S. 32–37.
     
  • Manche, A.; Simon, K.-H. (1994):
    Schwellensituation: Was bringen Expertensysteme dem Umweltschutz?.
    In: c't - Magazin für Computertechnik (5), S. 110–115.
     
  • Simon, K.-H.; Jaeschke, A.; Manche, A. (1994):
    Anforderungen an Expertensysteme.
    In: B. Page und L. M. Hilty (Hg.): Umweltinformatik: Handbuch der Informatik. München, Deutschland: Oldenbourg Verlag, S. 183–200.