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	<title>FCKW - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Dieter Kasang am 8. Juli 2020 um 08:45 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Entwicklung der atmosphärischen FCKW-Konzentration */</title>
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		<title>Dieter Kasang am 8. Juli 2020 um 08:43 Uhr</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Dass FCKWs chemisch inert sind, bedeutet aber auch, dass sie, einmal freigesetzt, sehr lange in der Atmosphäre verbleiben und nicht wie etwa [[Methan]] durch chemische Reaktionen zerstört werden. So besitzen die beiden wichtigsten FCKWs CFC-11 (CFCl&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;) und CFC-12 (CF&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Cl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) eine atmosphärische Verweilzeit von 45 bzw. 100 Jahren. Aus der langen Verweilzeit und der starken [[Absorption]] im infraroten Spektralbereich resultiert ein hohes [[Strahlungsantrieb#Das_Global_Warming_Potential | Treibhauspotential]]: Jedes Molekül trägt etwa 10000 mal stärker zum Treibhauseffekt bei als ein CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Molekül! Daher ist der Beitrag der Fluorchlorkohlenwasserstoffe am anthropogenen [[Treibhauseffekt]] im Vergleich zu ihrer geringen Konzentration von einigen Hundert ppt (Billionstel Volumenanteile) relativ hoch.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Dass FCKWs chemisch inert sind, bedeutet aber auch, dass sie, einmal freigesetzt, sehr lange in der Atmosphäre verbleiben und nicht wie etwa [[Methan]] durch chemische Reaktionen zerstört werden. So besitzen die beiden wichtigsten FCKWs CFC-11 (CFCl&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;) und CFC-12 (CF&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Cl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) eine atmosphärische Verweilzeit von 45 bzw. 100 Jahren. Aus der langen Verweilzeit und der starken [[Absorption]] im infraroten Spektralbereich resultiert ein hohes [[Strahlungsantrieb#Das_Global_Warming_Potential | Treibhauspotential]]: Jedes Molekül trägt etwa 10000 mal stärker zum Treibhauseffekt bei als ein CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Molekül! Daher ist der Beitrag der Fluorchlorkohlenwasserstoffe am anthropogenen [[Treibhauseffekt]] im Vergleich zu ihrer geringen Konzentration von einigen Hundert ppt (Billionstel Volumenanteile) relativ hoch.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Messungen aus dem Jahr 2005 ergeben, dass die Montreal-Gase mit 12 % (0,32 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;) zum direkten &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Strahlungsantrieb]] aller langlebigen Treibhausgase und zu 95 % zu dem der Halocarbone beigetragen haben&amp;lt;ref&amp;gt;IPCC (2007)&lt;/del&gt;: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Climate Change 2007: Working Group I: The Science of Climate Change, 2&lt;/del&gt;.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;3&lt;/del&gt;.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&amp;lt;/ref&amp;gt;. 2011 ist dieser Wert auf 11 % gesunken. Dominiert wird diese Entwicklung &lt;/del&gt;von &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;den &lt;/del&gt;FCKW&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Alle halogenierten Kohlenwasserstoffe zusammengenommen trugen 2011 mit 0,360 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; zum Treibhauseffekt bei. &lt;/del&gt;Die beiden wichtigsten FCKWs CFC-11 und CFC-12 hatten &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2011 mit &lt;/del&gt;0,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;232 &lt;/del&gt;W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;einen stärkeren Strahlungsantrieb als das drittwichtigste anthropogene Treibhausgas Distickstofoxid (N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O)&lt;/del&gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;IPCC &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2013&lt;/del&gt;)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;: Climate Change 2013, Working Group I&lt;/del&gt;: The &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Science of Climate Change, 8.3.2.4&lt;/del&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; Da [[Ozon]] ebenfalls ein Treibhausgas ist, haben die FCKW mittels der Zerstörung der Ozonschicht zugleich einen kühlenden Einfluss auf das [[Klima und Wetter|Klima]]. Der gesamte Strahlungsantrieb durch den [[Ozonabbau in der Stratosphäre|stratosphärischen Ozonabbau]] ist mit -0,05 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; jedoch deutlich kleiner als die Treibhauswirkung der FCKW, so dass ihr netto-Einfluss mit 0,18  W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; erwärmend ist.&amp;lt;ref&amp;gt;IPCC (2013): Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, 8.3.3.2&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Bild&lt;/ins&gt;:&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CFC-11 1977-2020&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;png|thumb|420 px|Abb&lt;/ins&gt;. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1: Änderung der Konzentration &lt;/ins&gt;von &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fluorchlorkohlenwasserstoff (&lt;/ins&gt;FCKW&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;) CFC-11 für die Periode 1977-2020]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die beiden wichtigsten FCKWs CFC-11 und CFC-12 hatten &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2019 einen Strahlungsantrieb von &lt;/ins&gt;0,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;218 &lt;/ins&gt;W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;bzw. 0,7 % des Strahlungsantriebs aller langlebigen Treibhausgase&lt;/ins&gt;.&amp;lt;ref &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;name=&quot;NOAA 2020&quot;&lt;/ins&gt;&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;NOAA Global Monitoring Laboratory &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2020&lt;/ins&gt;): The &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;NOAA annual greenhouse gas index (AGGI)&lt;/ins&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; Da [[Ozon]] ebenfalls ein Treibhausgas ist, haben die FCKW mittels der Zerstörung der Ozonschicht &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in der Stratosphäre &lt;/ins&gt;zugleich einen kühlenden Einfluss auf das [[Klima und Wetter|Klima]]. Der gesamte Strahlungsantrieb durch den [[Ozonabbau in der Stratosphäre|stratosphärischen Ozonabbau]] ist mit -0,05 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; jedoch deutlich kleiner als die Treibhauswirkung der FCKW, so dass ihr netto-Einfluss mit 0,18  W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; erwärmend ist.&amp;lt;ref&amp;gt;IPCC (2013): Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, 8.3.3.2&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Entwicklung der atmosphärischen FCKW-Konzentration ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Entwicklung der atmosphärischen FCKW-Konzentration ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;FCKWundHFC&lt;/del&gt;.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;jpg&lt;/del&gt;|thumb|420 px|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Veränderung &lt;/del&gt;der Konzentration von &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fluorchlorkohlenwasserstoffen &lt;/del&gt;(FCKW)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen u.a. Substanzen in ppt (parts per trillion) 1980&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2011&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CFC-12 1977-2020&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;png&lt;/ins&gt;|thumb|420 px|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Abb. 2: Änderung &lt;/ins&gt;der Konzentration von &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fluorchlorkohlenwasserstoff &lt;/ins&gt;(FCKW) &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CFC-12 für die Periode 1977&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2020&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die lange Verweilzeit von FCKW-Molekülen in der [[Troposphäre]] bewirkt eine gleichmäßige Verteilung rund um den Globus. Seit etwa 1940 hat die atmosphärische Konzentration deutlich zugenommen. Sie zeigte &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1981 &lt;/del&gt;bei dem vollhalogenierten Kohlenwasserstoff CFC-11 einen Wert von 160 ppt, der 1993 mit &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;260 &lt;/del&gt;ppt seinen Höhepunkt erreichte und seitdem &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;leicht &lt;/del&gt;abnimmt&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Auch der Gehalt von CFC-113 sinkt seit Mitte der 90er Jahre. Da die Lebensdauer dieser beiden Stoffe aber 45 bzw. 85 Jahre betragen, sinkt die Konzentration um lediglich 2 % bzw. 1 % pro Jahr&lt;/del&gt;. CFC-12 hat &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;inzwischen &lt;/del&gt;ebenfalls ein Maximum der Konzentration erreicht und &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;wird in den nächsten Jahren wieder abnehmen&lt;/del&gt;.  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die lange Verweilzeit von FCKW-Molekülen in der [[Troposphäre]] bewirkt eine gleichmäßige Verteilung rund um den Globus. Seit etwa 1940 hat die atmosphärische Konzentration deutlich zugenommen. Sie zeigte &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1980 &lt;/ins&gt;bei dem vollhalogenierten Kohlenwasserstoff CFC-11 einen Wert von &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ca. &lt;/ins&gt;160 ppt, der 1993 mit &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;fast 270 &lt;/ins&gt;ppt seinen Höhepunkt erreichte und seitdem &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;deutlich &lt;/ins&gt;abnimmt. CFC-12 hat &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in den 2000er Jahren mit fast 550 ppt &lt;/ins&gt;ebenfalls ein Maximum der Konzentration erreicht und &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;hat inzwischen auf einen Wert von 500 ppt abgenommen&lt;/ins&gt;.  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die Ursache für diese Trendwende liegt in dem auf die stratosphärische Ozonzerstörung reagierenden Montrealer Protokoll von 1987 und seinen Verschärfungen in London und Kopenhagen 1990 und 1992, durch die eine deutliche Verringerung der Emissionsraten bei den beiden wichtigsten Fluorchlorkohlenwasserstoffen &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;F11 &lt;/del&gt;und &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;F12 &lt;/del&gt;erreicht werden konnte. Allerdings nimmt die Konzentration der FCKW-Ersatzstoffe, besonders der teilhalogenierten Verbindungen (HFCKW) wie z.B. HCFC-22 und der perfluorierten Kohlenwasserstoffe (PFKW), stark zu. Die atmosphärische Verweilzeit, das [[Strahlungsantrieb#Das_Global_Warming_Potential | Treibhauspotential]] und die Konzentration sind zwar geringer als bei CFC-11 und CFC-12, das Treibhauspotential ist aber immer noch viel höher als bei Kohlendioxid&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Die Ursache für diese Trendwende liegt in dem auf die stratosphärische Ozonzerstörung reagierenden Montrealer Protokoll von 1987 und seinen Verschärfungen in London und Kopenhagen 1990 und 1992, durch die eine deutliche Verringerung der Emissionsraten bei den beiden wichtigsten Fluorchlorkohlenwasserstoffen &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CFC-11 &lt;/ins&gt;und &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CFC-12 &lt;/ins&gt;erreicht werden konnte. Allerdings nimmt die Konzentration der FCKW-Ersatzstoffe, besonders der teilhalogenierten Verbindungen (HFCKW) wie z.B. HCFC-22 und der perfluorierten Kohlenwasserstoffe (PFKW), stark zu. Die atmosphärische Verweilzeit, das [[Strahlungsantrieb#Das_Global_Warming_Potential | Treibhauspotential]] und die Konzentration sind zwar geringer als bei CFC-11 und CFC-12, das Treibhauspotential ist aber immer noch viel höher als bei Kohlendioxid.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Das Montreal-Protokoll hatte insgesamt eine kühlende Wirkung auf das Klima: Die CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-äquivalenten (entsprechend ihrer Wirkung in CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Mengen umgerechneten) Emissionen der darin geregelten Gase sanken von 2 GtC pro Jahr in den späten 80ern auf jährlich 0,7 GtC im Jahr 2000, was etwa einem Zehntel der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Emissionen aus fossilen Brennstoffen entspricht.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Dieter Kasang: /* Entwicklung der atmosphärischen FCKW-Konzentration */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Entwicklung der atmosphärischen FCKW-Konzentration */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* FCKW als Treibhausgase */</title>
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		<updated>2014-03-12T17:00:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;FCKW als Treibhausgase&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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Alle halogenierten Kohlenwasserstoffe zusammengenommen &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;tragen &lt;/del&gt;mit 0,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;337 &lt;/del&gt;W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; zum Treibhauseffekt bei. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Allein der Stoff &lt;/del&gt;CFC-12 &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ist nach [[Kohlendioxid]] (1&lt;/del&gt;,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;46 &lt;/del&gt;W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;) und Methan &lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;0,48 W/m&lt;/del&gt;&amp;lt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sup&lt;/del&gt;&amp;gt;2&amp;lt;/&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sup&lt;/del&gt;&amp;gt;) &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;das drittwichtigste anthropogene Treibhausgas&lt;/del&gt;. Da [[Ozon]] ebenfalls ein Treibhausgas ist, haben die FCKW mittels der Zerstörung der Ozonschicht zugleich einen kühlenden Einfluss auf das [[Klima und Wetter|Klima]]. Der gesamte Strahlungsantrieb durch den [[Ozonabbau in der Stratosphäre|stratosphärischen Ozonabbau]] ist mit -0,05 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; jedoch deutlich kleiner als die Treibhauswirkung der FCKW, so dass ihr netto-Einfluss erwärmend ist.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Messungen aus dem Jahr 2005 ergeben, dass die Montreal-Gase mit 12 % (0,32 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;) zum direkten [[Strahlungsantrieb]] aller langlebigen Treibhausgase und zu 95 % zu dem der Halocarbone beigetragen haben&amp;lt;ref&amp;gt;IPCC (2007): Climate Change 2007: Working Group I: The Science of Climate Change, 2.3.4&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. 2011 ist dieser Wert auf 11 % gesunken&lt;/ins&gt;. Dominiert wird diese Entwicklung von den FCKW. Alle halogenierten Kohlenwasserstoffe zusammengenommen &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;trugen 2011 &lt;/ins&gt;mit 0,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;360 &lt;/ins&gt;W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; zum Treibhauseffekt bei. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Die beiden wichtigsten FCKWs CFC-11 und &lt;/ins&gt;CFC-12 &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;hatten 2011 mit 0&lt;/ins&gt;,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;232 &lt;/ins&gt;W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;einen stärkeren Strahlungsantrieb als das drittwichtigste anthropogene Treibhausgas Distickstofoxid &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;N&lt;/ins&gt;&amp;lt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sub&lt;/ins&gt;&amp;gt;2&amp;lt;/&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sub&amp;gt;O).&amp;lt;ref&lt;/ins&gt;&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;IPCC (2013&lt;/ins&gt;)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;: Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, 8.3.2&lt;/ins&gt;.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;Da [[Ozon]] ebenfalls ein Treibhausgas ist, haben die FCKW mittels der Zerstörung der Ozonschicht zugleich einen kühlenden Einfluss auf das [[Klima und Wetter|Klima]]. Der gesamte Strahlungsantrieb durch den [[Ozonabbau in der Stratosphäre|stratosphärischen Ozonabbau]] ist mit -0,05 W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; jedoch deutlich kleiner als die Treibhauswirkung der FCKW, so dass ihr netto-Einfluss &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mit 0,18  W/m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; &lt;/ins&gt;erwärmend ist.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IPCC (2013): Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, 8.3.3.2&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Dieter Kasang am 12. März 2014 um 16:15 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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