IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/zbw/ufzdps/12023.html
   My bibliography  Save this paper

Kritische Flächenfragen: Flächenveränderungen und Flächendruck in Deutschland im Untersuchungszeitraum 2016-2020

Author

Listed:
  • Seeger, Lena
  • Mittelstädt, Nora
  • Manske, David
  • Thrän, Daniela

Abstract

Der vorliegende Bericht befasst sich mit den Flächennutzungen und -umwandlungen der letzten 30 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, mit besonderem Fokus auf den Betrachtungszeitraum 2016-2020. Zudem werden die politischen Ziele der Bundesregierung mit Bezug zu Flächenumwandlung beschrieben. Hierfür wurden Literaturrecherchen und Datenanalysen durchgeführt (siehe Kap. 2). 6 Beobachtungen fassen die Flächenveränderungen von Nutzungskategorien (Kap. 3) zusammen. Es sei angemerkt, dass die Flächennutzungskategorien nur begrenzt aussagekräftig in Hinblick auf den Zustand sind (z.B. Kategorie Wald): 1. Die Siedlungsfläche steigt jährlich. 2. Die Nutzfläche für Verkehrsbelange wächst stetig. 3. Die Vegetationsfläche, insbesondere landwirtschaftliche Flächen und Moorflächen nehmen kontinuierlich ab; Waldflächen nehmen zu. 4. Gewässerflächen nehmen ab. 5. Die als vollständig versiegelt geltende Fläche steigt jährlich. 6. Wind- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen belegen nur einen sehr geringen Anteil des Bundesgebiets. Die Konsequenzen der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind (Kap. 4): 1. Der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflächen wirkt sich negativ auf Umwelt und Mensch aus. 2. Die zunehmende Versiegelung beeinträchtigt Kleinklima, Wasserhaushalt und Bodenfunktionen. 3. Landwirtschaftsflächen bedingen Deutschlands interne Nahrungsmittelproduktion - abnehmende Flächen bedeuten einen ansteigenden Lebensmittelimport. 4. Eine Abnahme der Vegetationsflächen verringert das Vermögen der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Die politischen Flächenziele der Bundesregierung wurden in einer Übersicht zusammengeführt. Im Ausblick diskutieren wir die Herausforderung, diese Flächenziele miteinander vergleichen zu können (Kap. 5). Es lassen sich drei Beobachtungen im Rahmen der Flächenziele festhalten: 1. In Deutschland existiert ein Flächendruck, welcher durch politische Flächenziele verstärkt wird, siehe Abbildung 1. 2. Die Flächenziele der Bundesregierung bewirken den Schwund landwirtschaftlicher Flächen. 3. Es besteht eine Diskrepanz zwischen den Flächenzielen der Bundesregierung und deren föderalistischer Umsetzung. Im letzten Teil des Berichts werden Lösungsansätze und Maßnahmen aufgeführt, die Flächenveränderungen und ihren negativen ökologischen und sozialen Folgen punktuell entgegenwirken können (Kap.6). Es werden an dieser Stelle Ansätze der Flächeneinsparung (z.B. durch Geschossaufstockung), des Flächenrückbaus (z.B. Entsiegelung) und des Multisolvings (z.B. AgriPV) diskutiert.

Suggested Citation

  • Seeger, Lena & Mittelstädt, Nora & Manske, David & Thrän, Daniela, 2023. "Kritische Flächenfragen: Flächenveränderungen und Flächendruck in Deutschland im Untersuchungszeitraum 2016-2020," UFZ Discussion Papers 1/2023, Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Division of Social Sciences (ÖKUS).
  • Handle: RePEc:zbw:ufzdps:12023
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/268378/1/183103378X.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    References listed on IDEAS

    as
    1. Pérez, Gabriel & Rincón, Lídia & Vila, Anna & González, Josep M. & Cabeza, Luisa F., 2011. "Green vertical systems for buildings as passive systems for energy savings," Applied Energy, Elsevier, vol. 88(12), pages 4854-4859.
    2. Joachim Ragnitz, 2022. "Indikatoren zur Messung von Flächenffizienz," ifo Dresden berichtet, ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, vol. 29(01), pages 03-09, February.
    3. Philipp Deschermeier, 2015. "The consequences of the demographic change on the demand for personal living space in Germany," ERES eres2015_12, European Real Estate Society (ERES).
    4. Deschermeier, Philipp & Henger, Ralph & Seipelt, Björn & Voigtländer, Michael, 2017. "Wohnungsmangel in den Städten, Leerstand auf dem Land," IW-Kurzberichte 44.2017, Institut der deutschen Wirtschaft (IW) / German Economic Institute.
    5. repec:arz:wpaper:eres2015-12 is not listed on IDEAS
    6. Martin Distelkamp & Dr. Christian Lutz & Philip Ulrich & Marc Ingo Wolter, 2008. "Entwicklung der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr bis 2020 - Ergebnisse des regionalisierten Modells PANTA RHEI REGIO," GWS Discussion Paper Series 08-7, GWS - Institute of Economic Structures Research.
    7. David Manske & Lukas Grosch & Julius Schmiedt & Nora Mittelstädt & Daniela Thrän, 2022. "Geo-Locations and System Data of Renewable Energy Installations in Germany," Data, MDPI, vol. 7(9), pages 1-15, September.
    Full references (including those not matched with items on IDEAS)

    Most related items

    These are the items that most often cite the same works as this one and are cited by the same works as this one.
    1. Susca, T. & Zanghirella, F. & Colasuonno, L. & Del Fatto, V., 2022. "Effect of green wall installation on urban heat island and building energy use: A climate-informed systematic literature review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, vol. 159(C).
    2. Yangang Xing & Phil Jones & Iain Donnison, 2017. "Characterisation of Nature-Based Solutions for the Built Environment," Sustainability, MDPI, vol. 9(1), pages 1-20, January.
    3. Bakhshoodeh, Reza & Ocampo, Carlos & Oldham, Carolyn, 2022. "Thermal performance of green façades: Review and analysis of published data," Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, vol. 155(C).
    4. Murilo Cruciol-Barbosa & Maria Solange Gurgel de Castro Fontes & Maximiliano dos Anjos Azambuja, 2023. "Experimental Assessment of the Thermal Influence of a Continuous Living Wall in a Subtropical Climate in Brazil," Sustainability, MDPI, vol. 15(4), pages 1-19, February.
    5. Pei-Wen Chung & Stephen J. Livesley & John P. Rayner & Claire Farrell, 2021. "Rooting Volume Impacts Growth, Coverage and Thermal Tolerance of Green Façade Climbing Plants," Land, MDPI, vol. 10(12), pages 1-13, November.
    6. Jim, C.Y., 2015. "Cold-season solar input and ambivalent thermal behavior brought by climber greenwalls," Energy, Elsevier, vol. 90(P1), pages 926-938.
    7. Jon Laurenz & Jone Belausteguigoitia & Ander de la Fuente & Daniel Roehr, 2021. "Green Urban (RE) Generation: A Research and Practice Methodology to Better Implement Green Urban Infrastructure Solutions," Land, MDPI, vol. 10(12), pages 1-24, December.
    8. Wang, Zhi-Hua & Zhao, Xiaoxi & Yang, Jiachuan & Song, Jiyun, 2016. "Cooling and energy saving potentials of shade trees and urban lawns in a desert city," Applied Energy, Elsevier, vol. 161(C), pages 437-444.
    9. Jim, C.Y., 2014. "Air-conditioning energy consumption due to green roofs with different building thermal insulation," Applied Energy, Elsevier, vol. 128(C), pages 49-59.
    10. Ascione, Fabrizio & Bianco, Nicola & de’ Rossi, Filippo & Turni, Gianluca & Vanoli, Giuseppe Peter, 2013. "Green roofs in European climates. Are effective solutions for the energy savings in air-conditioning?," Applied Energy, Elsevier, vol. 104(C), pages 845-859.
    11. Berardi, Umberto & GhaffarianHoseini, AmirHosein & GhaffarianHoseini, Ali, 2014. "State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs," Applied Energy, Elsevier, vol. 115(C), pages 411-428.
    12. Coma, Julià & Chàfer, Marta & Pérez, Gabriel & Cabeza, Luisa F., 2020. "How internal heat loads of buildings affect the effectiveness of vertical greenery systems? An experimental study," Renewable Energy, Elsevier, vol. 151(C), pages 919-930.
    13. Peng, Lilliana L.H. & Jiang, Zhidian & Yang, Xiaoshan & Wang, Qingqing & He, Yunfei & Chen, Sophia Shuang, 2020. "Energy savings of block-scale facade greening for different urban forms," Applied Energy, Elsevier, vol. 279(C).
    14. Jin Wei & Fangsi Yu & Haixiu Liang & Maohui Luo, 2020. "Thermal Performance of Vertical Courtyard System in Office Buildings Under Typical Hot Days in Hot-Humid Climate Area: A Case Study," Sustainability, MDPI, vol. 12(7), pages 1-14, March.
    15. Mitra Manouchehri & Joaquín Santiago López & Mercedes Valiente López, 2024. "Sustainable Design of Vertical Greenery Systems: A Comprehensive Framework," Sustainability, MDPI, vol. 16(8), pages 1-28, April.
    16. Lee, Louis S.H. & Jim, C.Y., 2019. "Energy benefits of green-wall shading based on novel-accurate apportionment of short-wave radiation components," Applied Energy, Elsevier, vol. 238(C), pages 1506-1518.
    17. Ricciardi, P. & Belloni, E. & Cotana, F., 2014. "Innovative panels with recycled materials: Thermal and acoustic performance and Life Cycle Assessment," Applied Energy, Elsevier, vol. 134(C), pages 150-162.
    18. Pérez, Gabriel & Coma, Julià & Sol, Salvador & Cabeza, Luisa F., 2017. "Green facade for energy savings in buildings: The influence of leaf area index and facade orientation on the shadow effect," Applied Energy, Elsevier, vol. 187(C), pages 424-437.
    19. Fabrizio Ascione & Rosa Francesca De Masi & Margherita Mastellone & Silvia Ruggiero & Giuseppe Peter Vanoli, 2020. "Green Walls, a Critical Review: Knowledge Gaps, Design Parameters, Thermal Performances and Multi-Criteria Design Approaches," Energies, MDPI, vol. 13(9), pages 1-39, May.
    20. Moretti, Elisa & Belloni, Elisa & Agosti, Fabrizio, 2016. "Innovative mineral fiber insulation panels for buildings: Thermal and acoustic characterization," Applied Energy, Elsevier, vol. 169(C), pages 421-432.

    More about this item

    NEP fields

    This paper has been announced in the following NEP Reports:

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:zbw:ufzdps:12023. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    If CitEc recognized a bibliographic reference but did not link an item in RePEc to it, you can help with this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: ZBW - Leibniz Information Centre for Economics (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/doufzde.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.