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Mit dem Ehrgeiz, unsere Rolle von einfachen Produzenten von Grünflächen zu Förderern eines gesünderen und lebendigeren urbanen Ökosystems weiterzuentwickeln, haben wir PNAT (Project Nature) mit der Erstellung grafischer Blätter beauftragt, die die Umweltvorteile von über 50 Arten darstellen, die mit hohen Nachhaltigkeitsstandards kultiviert werden.

Die erzielten Ergebnisse zeigen den Wert der Vorteile, die jede Art nach den ersten sieben Lebensjahren in unseren Baumschulen und in den darauffolgenden Jahren nach der Pflanzung unter simulierten optimalen Wachstumsbedingungen bietet.

Die Quantifizierung dieser Vorteile ist ein außergewöhnliches Instrument, um die Bedeutung unseres Naturerbes zu verstehen, das wir bewahren und, wo möglich, integrieren und aufwerten müssen, um so unser Produkt zu stärken.

Grünflächen sind ein wertvolles Mittel, um die Verschmutzungsgrade erheblich zu reduzieren, die Bodenerosion zu verringern, das Wohlbefinden der Bürger zu steigern und die Biodiversität zu erhalten.

Das Bewusstsein für ökologische Fragen darf nicht nur ein leeres Schlagwort bleiben, sondern muss zu einer konkreten Gelegenheit werden, sich ernsthaft an Projekten zu beteiligen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, einen gesunden Lebensstil fördern und ein nachhaltiges Gleichgewicht mit der Umwelt schaffen.

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Wie liest man ein Pflanzensteckbrief

Was versteht man unter CO2-Bindung und -Speicherung? Es ist bekannt, dass Bäume durch die Photosynthese CO2 aufnehmen, wodurch der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre reduziert und dauerhaft in den holzigen Pflanzenteilen, einschließlich der Wurzeln, gespeichert wird.

Die Speicherung bezieht sich auf die Anreicherung von Kohlenstoff in der lebenden Pflanzenbiomasse, während die Bindung den langfristigen Prozess der Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre und dessen Speicherung in verschiedenen terrestrischen Reservoiren, einschließlich des Bodens und der Vegetation, beschreibt.

Der Wert des sequestrierten CO2 ist kein Standardwert; er variiert aufgrund verschiedener Faktoren, die die Menge beeinflussen: zum Beispiel die Pflanzenart mit ihren spezifischen Wachstumsmerkmalen und photosynthetischen Fähigkeiten, Umweltbedingungen, Verfügbarkeit von Wasser, Umweltstressfaktoren (…).

Neuere Forschungen bestätigen und fördern die Rolle, die Grünflächen bei der Verbesserung der Umweltqualität spielen können, insbesondere durch die Vorteile und Dienstleistungen, die sogenannten Ökosystemdienstleistungen, darunter die Reduktion von Feinstaub, auch bekannt als PM.

Unter luftgetragenem Feinstaub versteht man die Gesamtheit der festen und flüssigen Partikel in der Umgebungsluft.

Der Begriff PM10 bezieht sich auf Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von 10 µm oder weniger. Diese Partikel verbleiben lange in der Atmosphäre und können daher auch über weite Strecken vom Emissionspunkt transportiert werden. Sie haben eine besonders komplexe und variable chemische Zusammensetzung, können eingeatmet werden und in den oberen Atemtrakt eindringen, vom Nasenraum bis zum Kehlkopf. PM10 kann sowohl natürlichen Ursprungs (Winderosion von Gesteinen, Vulkanausbrüche, Selbstentzündung von Wäldern und Wiesen) als auch anthropogen sein (Verbrennungen und andere Quellen). Eine wichtige anthropogene Quelle ist der Straßenverkehr.

PM2.5 Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 2,5 µm. Diese können eingeatmet werden und in die tiefsten Bereiche des Atemsystems vordringen, bis hin zu den Bronchien.

O3 (Ozon) Troposphärisches Ozon ist ein sekundärer Schadstoff, der durch photochemische Prozesse in Anwesenheit von Primärschadstoffen wie Stickoxiden (NOx) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) gebildet wird. Die höchsten Ozonkonzentrationen werden in den heißesten Monaten des Jahres und während der Zeiten der stärksten Sonneneinstrahlung gemessen. In städtischen Gebieten bildet und verändert sich Ozon sehr schnell und verhält sich dabei anders als andere Schadstoffe. Die wichtigsten Emissionsquellen der Vorläuferverbindungen von Ozon sind der Straßenverkehr, die zivile Heizung und die Energieproduktion. Ozon kann schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das Ökosystem sowie auf die Landwirtschaft und materielle Güter haben.

NO2 (Stickstoffdioxid) ist ein rötlich-braunes Gas, das wenig wasserlöslich, giftig, stark riechend und äußerst reizend ist. Es ist ein weit verbreiteter Schadstoff mit negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und trägt zusammen mit Stickstoffmonoxid zu photochemischem Smog bei (es ist ein Vorläufer für die Bildung sekundärer Schadstoffe wie bodennahes Ozon und sekundärer Feinstaub), Eutrophierung und saurem Regen.

SO2 (Schwefeldioxid) ist ein farbloses Gas mit stechendem, reizendem Geruch, das sehr wasserlöslich ist. Es handelt sich um einen primären Schadstoff, der nach seiner Freisetzung in die Atmosphäre einige Tage unverändert verbleibt und über große Entfernungen transportiert werden kann. Schwefeldioxid trägt sowohl zum grenzüberschreitenden Umweltproblem als auch zur Bildung von sauren, trockenen und nassen Ablagerungen sowie zur Entstehung von sekundärem Feinstaub bei.

Verhindertes Oberflächenabflussvolumen oder Runoff bezeichnet die Menge an Regenwasser, die von der Vegetation zurückgehalten und aufgenommen wird, wodurch der Abfluss von Niederschlagswasser reguliert und das Risiko von Überschwemmungen verringert wird.

**METHODOLOGIE DER SCHÄTZUNG**

Nach der Auswahl der Arten mit Hilfe einer Software, die auf einem von Nowak et al. und dem USDA Forest Service’s Northern Research Station entwickelten amerikanischen Modell basiert, wurden die Vorteile jeder Art bewertet.

Alle Vorteile wurden in zwei Zeiträumen berechnet: im Alter von sieben und fünfzig Jahren. Das Modell verwendet allometrische Gleichungen, die auf den physischen Daten der Pflanzen basieren, um die Vorteile zu schätzen. Insbesondere durch die alleinige Angabe des Brusthöhendurchmessers (d.b.h.) – einem Maß in Zentimetern für die Breite des Stammes in einer Höhe von 130 cm über dem Boden – konnten alle notwendigen Parameter bestimmt werden.

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