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Reichweite (Rohstoff)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Als Reichweite von Rohstoffen wird in der Wirtschaft das Verhältnis der Rohstoffvorkommen zum jährlichen Verbrauch bezeichnet.

Allgemeines

Die Reichweite betrifft ausschließlich nicht-erneuerbare Rohstoffe, deren Verbrauch die Lagerstätten unter Berücksichtigung der Regeneration in Zukunft ausschöpfen wird. Bei der Reichweite wird mithin unterstellt, dass Ressourcen sukzessive verbraucht und keine neuen Lagerstätten mehr exploriert werden. Die Reichweite misst in diesem Zusammenhang den Zeitraum, in welchem die jeweilige Ressource künftig noch verfügbar sein wird.<ref>Peter Eyerer: Ganzheitliche Bilanzierung. 1996, S. 217. (books.google.de)</ref><ref name="BGR-CTN51">Harald Andruleit: Commodity Top News 51. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, August 2016, S. 4 f. (bgr.bund.de)</ref> Für nachwachsende Rohstoffe braucht keine Reichweite ermittelt zu werden.

Ermittlung der Kennzahl

Statische Reichweite

Die statische Reichweite <math>R_s</math> ist das Verhältnis der vorhandenen Reserven eines Rohstoffes (Rohstoffvorkommen) <math>Re</math> zur jährlichen Fördermenge <math>F</math>:<ref>Detlef Bierbaum: So investiert die Welt: Globale Trends in der Vermögensanlage. 2008, S. 65. (books.google.de)</ref>

<math>R_s = \frac{\text{Re}}{\text{F}}</math>.

Belaufen sich die vorhandenen Reserven eines Rohstoffes beispielsweise auf 10 Tonnen und die jährliche Fördermenge – die auch verbraucht wird – auf eine Tonne, so beträgt die statische Reichweite 10 Jahre. Dabei wird jedoch weder die Exploration neuer Vorkommen noch das Recycling berücksichtigt. So berief sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung auf die statische Reichweite von Erdgas und titelte im Januar 2006: „In 42 Jahren ist alles vorbei“.<ref>Richard Friebe: Erdgas: In 42 Jahren ist alles vorbei. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Nr. 1, 8. Januar 2006, S. 57. (faz.net, abgerufen am 15. November 2021)</ref> Im Jahre 2018 lagen die statischen Reserven von Erdgas durch neu entdeckte Vorkommen bei 51 Jahren (siehe Tabelle).

Der jährliche Erschöpfungsbeitrag <math>E</math> ergibt sich aus obiger Formel wie folgt:<ref>Heiko Lünser: Ökobilanzen im Brückenbau. 1999, S. 75. (books.google.de)</ref>

<math>E = \frac{\text{F}}{R_s \cdot \text{Re}}</math>.

Der Erschöpfungsbeitrag ist der Verbrauch an Rohstoffen durch die Produktion eines Endproduktes.

Die Ressourcenökonomie betrachtet bei der Reichweite die absolute Knappheit eines energetischen Rohstoffs (wie Erdöl oder Erdgas), dessen Reserven (Ölvorkommen oder Erdgasvorkommen) durch Energieverbrauch unwiederbringlich ausgeschöpft werden.<ref>Energetische Rohstoffe sind Rohstoffe, aus denen Energie gewonnen werden kann; sie werden auch als Energieträger bezeichnet.</ref> Bei absoluter Knappheit ist davon auszugehen, dass das Angebot durch Verbrauch tendenziell stetig abnimmt. Nicht-energetische Rohstoffe wie Blei oder Kupfer gehen dagegen nicht verloren und können – zumindest theoretisch – zu 100 % durch Recycling zurückgewonnen werden.<ref>Detlef Bierbaum: So investiert die Welt: Globale Trends in der Vermögensanlage. 2008, S. 65.</ref> Die in der Vergangenheit beobachtete Zunahme der bekannten Erdöl- und Erdgas-Reserven deutet darauf hin, dass die sich aus der bisher angegebenen statischen Reichweite ergebenden Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit übertroffen werden.<ref>Detlef Bierbaum: So investiert die Welt: Globale Trends in der Vermögensanlage. 2008, S. 66.</ref>

Entgegen der naheliegenden Interpretation des Wortes Reichweite lässt also die statische Reichweite für sich allein genommen kaum Aussagen über die zukünftige Verfügbarkeit von Rohstoffen zu.

Dynamische Reichweite

Die dynamische Reichweite basiert hingegen auf einem Modell zur zukünftigen Verbrauchsentwicklung, im einfachsten Fall auf der Annahme einer jährlich konstanten Verbrauchszunahme. Die Berechnung der Reichweite beruht auf dem Kenntnisstand zu einem bestimmten Zeitpunkt und ist lediglich eine Momentaufnahme eines sich dynamisch entwickelnden Prozesses mit vielfältigen Einflussgrößen:

Beispiele

Eine historische Rückschau zeigt, dass die statische Reichweite von Erdöl seit 1945 bis heute in einem Korridor zwischen 20 und 50 Jahren geschwankt hat, da durch Exploration der Ölindustrie fortlaufend neue Lagerstätten entdeckt wurden.<ref name="BGR-CTN51" /> Es ist sogar möglich, dass die Reichweite zusammen mit der Jahresförderung ansteigt, wenn die Reserven prozentual stärker wachsen als die Förderung.

Die im Jahr 2004 weltweit 440 in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke mit einer gesamten elektrischen Leistung von 359.900 Megawatt verbrauchten 2004 zusammen 68.357 Tonnen Uran. Stellt man diesem Verbrauch die hinreichend gesicherten Vorkommen ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}, RAR) von 1,73 Millionen Tonnen gegenüber, so beträgt die Reichweite 25 Jahre.<ref>Deutscher Bundestag/Wissenschaftliche Dienste, Uran als Kernbrennstoff: Vorräte und Reichweite, WF VIII G - 069/06, 2006, S. 9 f.</ref> Diese Reichweite macht Aussagen über die Knappheit von Rohstoffen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Kennzahl erhebliche Unsicherheiten aufweist. Einerseits können die Rohstoffvorkommen nur sehr schwer geschätzt werden (es gibt neben den RAR noch geschätzte zusätzliche Vorkommen [{{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}, KCR]), andererseits gibt es jährliche, meist konjunkturell bedingte Veränderungen im Verbrauch. Wird dieser Verbrauch als konstant angenommen und werden keine neuen Uranvorkommen entdeckt, müssten in 25 Jahren alle Kernkraftwerke mangels Kernbrennstoff schließen.

Reichweite einiger Rohstoffe

Datei:World Reserves to Production Crude Oil.svg
Statische Reichweite von Rohöl
Datei:World Reserves to Production Natural Gas.svg
Statische Reichweite von Erdgas

Die folgende Tabelle zeigt einige exemplarische Daten der Jahre 2018 und 2019 (die Werte wurden gerundet):

Statische Reichweiten ausgewählter Rohstoffe
Rohstoff 0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=(a)|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|(a)}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match 1=1=+ 2=SUP=n 3=gruppe=* template=Vorlage:FN cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten

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=Vorlage:FN, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}} || Reserven 2018

f}}</ref> Ressourcen 2019<ref name=":0" /> Förderung 2018 Förderung 2019<ref name=":0" /> statische Reserven
Reichweite 2018
statische Reserven
Reichweite 2019
Antimon<ref name=":0" /> Mt 1,9 0,162 11,7
Baryte<ref name=":0" /> Mt 390 8,87 44
Bauxit<ref name=":0" /> Mt 30000 358 83,8
Blei<ref name=":0" /> Mt 88 4,72 18,64
Brom<ref name=":0" /> kt > 11300 429 > 26
Chrom<ref>USGS: Chromium Statistics and Information, Mineral Commodity Summary 2020.</ref><ref name=":0" /> Mt 570 570 43,1 44,8 13 12,7
Cobalt<ref name=":0" /> kt 7100 144 49,3
Eisen<ref name=":0" /> Mt 84000 1520 55,26
Feldspat<ref name=":0" /> Mt 2783 23 121
Fluorit<ref name=":0" /> Mt 320 7,46 42,9
Gips<ref name=":0" /> Mt > 2195 148 > 14,83
Gold<ref name=":0" /> kt 53 3,3 16,1
Graphit<ref name=":0" /> Mt 320 1,1 290,91
Iod<ref name=":0" /> kt 6200 30,1 205,98
Kieselgur<ref name=":0" /> Mt 404 2,19 184,48
Kupfer<ref>USGS: Copper Statistics and Information Mineral Commodity Summary 2020.</ref><ref name=":0" /> Mt 870 870 20,4 20,4 43 42,7
Lithium<ref name=":0" /> kt 21000 86 244,19
Magnesiumoxid<ref name=":0" /> Mt 7600 27,1 280,44
Mangan<ref name=":0" /> Mt 1300 19,6 66,33
Molybdän<ref name=":0" /> kt 18000 294 61,23
Nickel<ref name=":0" /> Mt 94 2,61 36,02
Niob<ref name=":0" /> Mt >17000 97 175,26
Phosphorit<ref name=":0" /> Mt 71000 227 312,78
Platinmetalle<ref name=":0" /> t 69000 >100000 418 165,07
Pottasche<templatestyles src="FN/styles.css" /> <{{#ifeq: | 0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=(d)|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|(d)}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match 1=1=+ 2=SUP=n 3=gruppe=* template=Vorlage:FN cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten

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=Vorlage:FN, Fehler in Parameter 1: Keine eckigen Klammern verwenden, das führt sonst zu Verwechslungen mit dem offiziellen MediaWiki-Belegsystem. }}}} <ref>USGS: Potash Statistics and Information, Mineral Commodity Summary 2020.</ref>

Mt >3600 3700 250000 43,3 41,3 > 83 89,59
Rhenium<ref name=":0" /> t 2400 53,2 45,11
Selen<ref name=":0" /> kt 100 2,88 34,72
Silber<ref name=":0" /> kt 500 26,5 18,87
Tantal<ref name=":0" /> kt > 140 1,85 > 75,68
Tellur<ref name=":0" /> t 31000 520 59,62
Torf<ref name=":0" /> Mt 12000 31,9 376,18
Vanadium<ref name=":0" /> kt 22000 86,8 253,46
Wolfram<ref name=":0" /> kt 3400 83,8 40,57
Wollastonit<ref name=":0" /> Mt > 100 1,2 > 83,33
Zink<ref name=":0" /> Mt 250 12,7 19,69
Zinn<ref name=":0" /> kt 4300 296 14,53
Zirconium<ref name=":0" /> Mt 64 1,42 45,07
Uran<templatestyles src="FN/styles.css" /> <{{#ifeq: | 0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=(e)|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|(e)}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match 1=1=+ 2=SUP=n 3=gruppe=* template=Vorlage:FN cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten

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kt 1300 53,5 26
Hartkohle<templatestyles src="FN/styles.css" /> <{{#ifeq: | 0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=(b)|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|(b)}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match 1=1=+ 2=SUP=n 3=gruppe=* template=Vorlage:FN cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten

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Gt 749 7,0 107
Erdöl<templatestyles src="FN/styles.css" /> <{{#ifeq: | 0 | span | sup}} class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="{{#invoke:URLutil|anchorencode|1=(c)|2=1}}">{{#invoke:TemplUtl|nowiki1|(c)}}</{{#ifeq: | 0 | span | sup}}>{{#switch:0|10|11=|#default={{#invoke:TemplatePar|match 1=1=+ 2=SUP=n 3=gruppe=* template=Vorlage:FN cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Fußnoten

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Gt 244 4,5 54
Erdgas<ref name="BGR19" /> Tm3 202 4,0 51

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Die statische Reichweite bezieht sich in der Regel auf die Reserven. Bezogen auf die Ressourcen eines Rohstoffs können sich erheblich höhere Werte ergeben. So liegt beispielsweise die statische Reichweite der Uranressourcen mit 224 Jahren fast neun mal so hoch wie die Reichweite der Reserven.

Zur Unterscheidung von Reserven und Ressourcen siehe auch: Lagerstätte#Vorratskategorien.

Wirtschaftliche Aspekte

Die natürliche Knappheit aller nicht-erneuerbaren Rohstoffe und ihr Verbrauch sind die wesentlichen Werttreiber, die den Rohstoffpreis beeinflussen. Abgesehen von konjunkturellen Schwankungen, dürften die meisten Rohstoffpreise tendenziell steigen. Dies trifft insbesondere auf Rohstoffe zu, deren statische Reichweite im Vergleich zu anderen Rohstoffen oder zu ihrer Verbrauchsintensität relativ gering ist. Die statische Reichweite entspricht der Approximation des Zeitraums, für den unter der Annahme konstanter Vorkommen und einem gleichbleibenden Verbrauch noch Rohstoffe zur Verfügung stehen.<ref>Benedikt Gleich: Der Preis mineralischer Rohstoffe. 2014, S. 211. (books.google.de)</ref> Zudem können der technische Fortschritt und steigende Rohstoffpreise auch solche Rohstoffvorkommen profitabel machen, die zuvor nicht als bauwürdig galten.<ref>Florian Neukirchen, Gunnar Ries: Die Welt der Rohstoffe. 2014, ISBN 978-3-642-37738-9, S. 9.</ref> Das gilt insbesondere für die Goldförderung. Aus den unterirdischen Ressourcen bzw. oberirdischen Goldbeständen (wie Goldreserven) lässt sich zur Förderung bzw. zur Nachfrage auf die ökonomischen Knappheitsverhältnisse der Edelmetalle schließen, was sich wiederum maßgeblich auf die künftige Entwicklung des Goldpreises auswirken wird. Steigt dieser, können unter anderem in Südafrika auch bisher unprofitable tiefer liegende Goldlagerstätten ausgeschöpft werden.

Die statische Reichweite klammert den ökonomischen Begriff der Reserven aus. Reserven sind gesicherte Vorkommen, die zur gegebenen Marktentwicklung und zum Stand der Technik wirtschaftlich gefördert werden können.<ref>Marie-Christine Zeisberg: Ein Rohstoffvölkerrecht für das 21. Jahrhundert. 2021, S. 42. (books.google.de)</ref> Dieser ökonomische Aspekt wird bei der statischen Reichweite außer Acht gelassen, so dass sich die öffentliche Diskussion über die Rohstoffknappheit mit irreführenden Daten befasst.<ref>Alexander Jung, in: Erich Follath, Alexander Jung (Hrsg.): Der neue Kalte Krieg. 2007, ISBN 978-3-89331-811-7, S. 87.</ref>

Ein großer Teil der weltweiten Rohstoffvorkommen befindet sich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Durch die Förderung der Vorkommen, deren Weiterverarbeitung in folgenden Verarbeitungsstufen und anschließendem Export erwirtschaften diese Länder enorme Deviseneinnahmen, die zur Verbesserung des Wohlstandes, der Wirtschaftsstruktur und der Terms of Trade beitragen. Diese wirtschaftlichen Verbesserungen werden jedoch durch die Reichweite einzelner Rohstoffe zeitlich begrenzt. Die Entwicklungs- und Schwellenländer exportieren mithin nicht-erneuerbare Produkte, so dass bei Erschöpfung der Vorkommen die Reichtumsgrundlage entfallen wird.

Für Deutschland kann nach heutiger Schätzung die Selbstversorgung bei den Grundstoffen Kaolin, Graphit, Schwerspat, Feldspat, Kieselerde und Kieselgur als bedroht angesehen werden.<ref>Wolf Rüdiger Streck: Chemische Industrie. 1984, S. 121. (books.google.de)</ref> Bei Erschöpfung der Vorkommen sind Importe erforderlich, um das bisherige Produktionsvolumen aufrechterhalten zu können.

Die Ressourcen Boden, Luft und Wasser werden von Wirtschaftssubjekten nicht verbraucht, sondern in ihrer Qualität verändert.<ref>Heiko Lünser: Ökobilanzen im Brückenbau. 1999, S. 74.</ref> Für sie wird deshalb keine Reichweite ermittelt.

Weblinks

Einzelnachweise

<references />