Wirtschaften nach dem Vorbild von Ökosystemen, kreislauforientiert, ressourceneffizient, nachhaltig und zukunftsfähig, das ist das Ziel der "Industrial Ecology". Es geht um den Umstieg auf regenerative Stoff- und Energiequellen, um Recycling und Vermeidung nicht verwertbarer Abfälle, um die Optimierung von Industrieanlagen, Produkten, Dienstleistungen und Wertschöpfungsketten im Sinne einer qualitativen und quantitativen Einbettung von Stoff- und Energieströmen in die Naturkreisläufe. Praktische Schritte zur Verwirklichung dieses Leitbilds erfordern präzise Problemanalysen, gangbare…mehr
Wirtschaften nach dem Vorbild von Ökosystemen, kreislauforientiert, ressourceneffizient, nachhaltig und zukunftsfähig, das ist das Ziel der "Industrial Ecology". Es geht um den Umstieg auf regenerative Stoff- und Energiequellen, um Recycling und Vermeidung nicht verwertbarer Abfälle, um die Optimierung von Industrieanlagen, Produkten, Dienstleistungen und Wertschöpfungsketten im Sinne einer qualitativen und quantitativen Einbettung von Stoff- und Energieströmen in die Naturkreisläufe. Praktische Schritte zur Verwirklichung dieses Leitbilds erfordern präzise Problemanalysen, gangbare Lösungswege sowie vor allem den Mut zur Veränderung. Komplexe Ökosysteme und industrielle Systeme sind weder vollständig verstehbar, noch können sie "nach Plan" gemanaged werden. Sie sind aber - die nötige selbstreflexive Bescheidenheit vorausgesetzt - sowohl von innen über Selbstorganisationsprinzipien als auch über die Gestaltung ihrer Rahmenbedingungen beeinflussbar. In diesem Buch schildern namhafte Experten zukunftsweisende Konzepte und deren erfolgreiche Umsetzungen hin zu nachhaltigeren Industriesystemen.
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Autorenporträt
Prof. Dr. Arnim von Gleich, Fachgebiet Technikgestaltung und Technologieentwicklung, Fachbereich Produktionstechnik der Universität Bremen. Dr. Stefan Gößling-Reisemann, Fachgebiet Technikgestaltung und Technologieentwicklung, Fachbereich Produktionstechnik der Universität Bremen. PD Dr. Ralf Isenmann, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Institut für Projektmanagement und Innovation an der Universität Bremen.
Inhaltsangabe
Industrial Ecology - Einleitung.- Industrial Ecology - Einleitung.- Grundlage der Nachhaltigkeit: Tragekapazitäten von Meer und Atmosphäre.- Tragekapazitäten.- Meeresorganismen unter CO2-Stress.- Die Atmosphäre als Schadstoffsenke - Einfluss auf Stoffkreisläufe und Klima.- Partielle Lösungen von Nachhaltigkeitsproblemen und Praxisbeispiele der Industrial Ecology.- Partielle Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung industrieller Systeme.- Mit Biodiesel in die Zukunft.- Kraftstoffe der Zukunft.- Veredlungsprodukte aus ungenutzten Stoffströmen der Lebensmittelverarbeitung.- Biomasse als Rohstoff der Zukunft.- Wie viel Schmierstoff ist nötig? - Effizienter Einsatz von Kühlschmierstoffen.- Energie- und Ressourceneffizienz durch Ecodesign und innovative Nutzungskonzepte.- Wie schwer wiegt ein Bit?.- Voraussetzungen für eine erfolgreiche industrielle Symbiose.- Pfadwechsel verstehen, verantworten, managen und der Umgang mit Komplexität.- Pfadwechsel - schwierig aber notwendig.- Ökologische Nachhaltigkeit im textilen Massenmarkt.- Symbole und Substanzen - Chancen und Grenzen der Steuerung von Stoffströmen.- Das industrielle sozialökologische Regime und globale Transitionen.- Wachstum ohne Umweltverbrauch? Entkopplung und Dematerialisierung als Trends.- Zukünfte urbanen Lebens mit Altlasten, Bergwerken und Erfindungen.- Plädoyer für den Systemwechsel.- Pflanzen als Grundlage einer solaren Chemie.- Von der Verschränktheit der Nachhaltigkeits-Dimensionen.- Management trotz Nichtwissen.- Umgang mit Komplexität.- Das Lernen von der Natur und die wissenschaftliche Einordnung und Dynamik der Industrial Ecology.- Industrial Ecology auf dem Weg zur Wissenschaft der Nachhaltigkeit?.- Ein Pragmatiker auf dem Weg zum Vorausschauenden Management industriellerSysteme.- Lernen vom Vorbild Natur: Naturverständnis in der Industrial Ecology.- Kann Industrial Ecology die "Wissenschaft der Nachhaltigkeit" werden?.- Fair Future.- Ausblick.
Industrial Ecology - Einleitung.- Industrial Ecology - Einleitung.- Grundlage der Nachhaltigkeit: Tragekapazitäten von Meer und Atmosphäre.- Tragekapazitäten.- Meeresorganismen unter CO2-Stress.- Die Atmosphäre als Schadstoffsenke - Einfluss auf Stoffkreisläufe und Klima.- Partielle Lösungen von Nachhaltigkeitsproblemen und Praxisbeispiele der Industrial Ecology.- Partielle Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung industrieller Systeme.- Mit Biodiesel in die Zukunft.- Kraftstoffe der Zukunft.- Veredlungsprodukte aus ungenutzten Stoffströmen der Lebensmittelverarbeitung.- Biomasse als Rohstoff der Zukunft.- Wie viel Schmierstoff ist nötig? - Effizienter Einsatz von Kühlschmierstoffen.- Energie- und Ressourceneffizienz durch Ecodesign und innovative Nutzungskonzepte.- Wie schwer wiegt ein Bit?.- Voraussetzungen für eine erfolgreiche industrielle Symbiose.- Pfadwechsel verstehen, verantworten, managen und der Umgang mit Komplexität.- Pfadwechsel - schwierig aber notwendig.- Ökologische Nachhaltigkeit im textilen Massenmarkt.- Symbole und Substanzen - Chancen und Grenzen der Steuerung von Stoffströmen.- Das industrielle sozialökologische Regime und globale Transitionen.- Wachstum ohne Umweltverbrauch? Entkopplung und Dematerialisierung als Trends.- Zukünfte urbanen Lebens mit Altlasten, Bergwerken und Erfindungen.- Plädoyer für den Systemwechsel.- Pflanzen als Grundlage einer solaren Chemie.- Von der Verschränktheit der Nachhaltigkeits-Dimensionen.- Management trotz Nichtwissen.- Umgang mit Komplexität.- Das Lernen von der Natur und die wissenschaftliche Einordnung und Dynamik der Industrial Ecology.- Industrial Ecology auf dem Weg zur Wissenschaft der Nachhaltigkeit?.- Ein Pragmatiker auf dem Weg zum Vorausschauenden Management industriellerSysteme.- Lernen vom Vorbild Natur: Naturverständnis in der Industrial Ecology.- Kann Industrial Ecology die "Wissenschaft der Nachhaltigkeit" werden?.- Fair Future.- Ausblick.
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