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1

Klöpffer, W. "Produktlinienanalyse und Ökobilanz." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 3, no. 2 (March 1991): 114–18. http://dx.doi.org/10.1007/bf02940397.

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2

Tötsch, W., and H. Polack. "PVC und Ökobilanz." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 4, no. 2 (April 1992): 90–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf02937071.

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3

Kätelhön, A., N. von der Assen, and A. Bardow. "Ökobilanz CO2-basierter Polymere." Chemie Ingenieur Technik 86, no. 9 (August 28, 2014): 1633. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201450324.

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4

Thonemann, Nils, and Matthias Schumann. "Ressourceneffizienz in der Ökobilanz." uwf UmweltWirtschaftsForum 24, no. 1 (May 12, 2016): 69–74. http://dx.doi.org/10.1007/s00550-016-0386-7.

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5

Obersteiner, Gudrun, and Anke Bockreis. "Ökobilanz in der Abfallwirtschaft." Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 67, no. 9-10 (September 17, 2015): 357–58. http://dx.doi.org/10.1007/s00506-015-0265-4.

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6

Horstmann, Felix. "Die Ökobilanz von Produkten." WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 50, no. 4 (2021): 46–48. http://dx.doi.org/10.15358/0340-1650-2021-4-46.

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Abstract:
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität: Es wird viel darüber diskutiert, wie sich vor allem Treibhausgas-Emissionen reduzieren lassen. 2019 wurden in Deutschland rund 810 Millionen Tonnen an Treibhausgasen emittiert. Typischerweise stehen dabei ganze Branchen im Mittelpunkt der Diskussionen. Fakt ist jedoch, dass Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus eines jeden Produkts entstehen, das wir konsumieren bzw. gebrauchen.
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7

Wenzel, Horst. "Neue Ökobilanz für Getränkebehälter." Lebensmittel Zeitung 73, no. 11 (2021): 57. http://dx.doi.org/10.51202/0947-7527-2021-11-057.

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8

Knappe, Faisal H. J. "Hytris – Composite mit verbesserter Ökobilanz." Lightweight Design 4, no. 4 (August 2011): 26–29. http://dx.doi.org/10.1365/s35725-011-0040-9.

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9

Editorial office, TATuP. "Markus Hermann: Die betriebsbezogene Ökobilanz." TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis 3, no. 1 (March 1, 1994): 36. http://dx.doi.org/10.14512/tatup.3.1.36.

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10

Gantner, Johannes, Petra von Both, Karsten Rexroth, Sebastian Ebertshäuser, Rafael Horn, Olivia Jorgji, Christian Schmid, and Matthias Fischer. "Ökobilanz - Integration in den Entwurfsprozess." Bauphysik 40, no. 5 (October 2018): 286–97. http://dx.doi.org/10.1002/bapi.201800016.

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11

Leible, L. "Technikfolgenabschätzung oder Ökobilanz? - Beispiel Rapsöl." Fett Wissenschaft Technologie/Fat Science Technology 96, no. 5 (1994): 161–68. http://dx.doi.org/10.1002/lipi.19940960502.

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12

Süme, Christoph, and Oliver Rong. "Nachhaltigkeit im Krankenhaus: Optimierung des ökologischen Fußabdrucks." Klinik Einkauf 03, no. 01 (February 2021): 13–15. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1726206.

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13

Warburg, Niels, Ellen Mailänder, Thomas Saatkamp, Christian Reckziegel, and Markus Stutz. "Das ISAD-System in der Ökobilanz." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 104, no. 10 (October 2002): 890–97. http://dx.doi.org/10.1007/bf03224440.

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14

Kellner, Florian, Anna Christina Goerk, and Bernhard Lienland. "Mit CO2-Kennzahlen die Ökobilanz verbessern." Controlling & Management Review 61, no. 9 (December 2017): 58–64. http://dx.doi.org/10.1007/s12176-017-0118-z.

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15

Altimiras, Pablo. "Lithium mit niedrigem CO2-Fußabdruck." UmweltMagazin 50, no. 10-11 (2020): 40–43. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2020-10-11-40.

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Abstract:
Der Lithiumabbau wird immer wieder als umweltzerstörend und sozial unverträglich angeprangert. SQM, einer der weltweit größten Lithiumhersteller, fand es an der Zeit, die Umweltauswirkungen seiner Lithiumgewinnung in Chile in einer Ökobilanz aufzuarbeiten.
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16

Bärmann, Andreas, Lucia Bäuml, and Alexander Martin. "Optimierung einer Ökobilanz von Lithium-Ionen-Batterien." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 122, no. 4 (March 25, 2020): 58–61. http://dx.doi.org/10.1007/s35148-020-0229-2.

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17

Grahl, Birgit, and Eva Schmincke. "Bewertungs-und Entscheidungsprozesse im Rahmen der Ökobilanz." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 7, no. 2 (August 1995): 110–13. http://dx.doi.org/10.1007/bf02938777.

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18

Viebahn, Peter. "Teil VI: Die Ökobilanz der Universität Osnabrück." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 12, no. 1 (January 2000): 51–60. http://dx.doi.org/10.1007/bf03037798.

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19

Sturm, Andreas. "Öko-Controlling Von der Ökobilanz zum Führungs-instrument." GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 2, no. 2 (March 1, 1993): 107–20. http://dx.doi.org/10.14512/gaia.2.2.8.

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20

Bauer, Christian, and Witold-Roger Poganietz. "Prospektive Lebenszyklusanalyse oder die Zukunft in der Ökobilanz." TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis 16, no. 3 (November 1, 2007): 17–23. http://dx.doi.org/10.14512/tatup.16.3.17.

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21

Müller, Udo, Susanna Hübner, Henning Serger, and Ralf Tostmann. "Integrierter Umweltschutz und Biotechnologie: Ökobilanz und Wirtschaftlichkeitsrechnung im Innovationsprozess." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 12 (December 2000): 1429–38. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200012)72:12<1429::aid-cite1429>3.0.co;2-x.

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Klöpffer, Walter, Gerd Rippen, and Isa Renner. "Produktlinienanalyse, Ökobilanz, Life Cycle Assessment/Life Cycle Analysis (LCA)." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 3, no. 3 (May 1991): 189. http://dx.doi.org/10.1007/bf02988765.

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Feifel, S., W. Walk, and S. Wursthorn. "Die Ökobilanz im Spannungsfeld zwischen Exaktheit, Durchführbarkeit und Kommunizierbarkeit." Environmental Sciences Europe 22, no. 1 (January 28, 2010): 46–55. http://dx.doi.org/10.1007/s12302-009-0107-8.

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Scholl, Gerd, Siegfried Behrendt, Maike Gossen, Christine Henseling, Sabrina Ludmann, Jonas Pentzien, and Jan Peuckert. "Ökobilanz der sharing economy: Teilen allein nützt der Umwelt wenig." GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 27, no. 1 (January 1, 2018): 176–77. http://dx.doi.org/10.14512/gaia.27.1.14.

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Hoppe, Wieland, and Stefan Bringezu. "Vergleichende Ökobilanz der CO2-basierten und konventionellen Methan- und Methanolproduktion." uwf UmweltWirtschaftsForum 24, no. 1 (May 12, 2016): 43–47. http://dx.doi.org/10.1007/s00550-016-0389-4.

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Kuhnhenne, Markus, Bernd Döring, Ronald Kocker, Dominik Pyschny, and Markus Feldmann. "Die Ökobilanz als Baustein der Nachhaltigkeitsbewertung im Industrie- und Gewerbebau." Stahlbau 79, no. 6 (June 2, 2010): 439–47. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201001336.

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27

Steubing, Bernhard. "Die Ökobilanz der energetischen Holzverwertung: Faktoren für einen hohen ökologischen Nutzen." Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 164, no. 12 (December 1, 2013): 408–19. http://dx.doi.org/10.3188/szf.2013.0408.

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Abstract:
Life cycle assessment of wood energy: factors for high ecological benefits Wood energy is increasingly used to replace non-renewable energy sources. Energy wood is a limited resource and should therefore be used wisely not only to maximize the economic but also the environmental benefits associated with its use. This article assesses the environmental burdens associated with wood energy (for heat, electricity and transportation) and the benefits that may arise when non-renewable energy technologies are substituted. It is shown that from a global warming perspective the use of wood energy seems almost always beneficial, but this effect may be significantly reduced if biogenic CO2 is taken into account. The method of ecological scarcity on the other hand, which considers several additional environmental dimensions and combines these into a single score, shows significantly lower environmental benefits of wood in comparison with non- renewable energy. One of the principal reasons for this are air emissions associated with wood energy such as particulate matter, nitrogen oxides (NOx) and volatile organic carbon (VOC). Considerable environmental benefits can be achieved in both cases if the following three key factors are respected: 1) a wise choice of the substituted technology and the underlying energy carrier, 2) a high efficiency in the conversion from energy contained in biomass to final energy, and 3) the implementation of measures to reduce air emissions such as particle filters and, if possible, more advanced flue gas cleaning. The article then discusses the limits of the comparison and selected issues within the life cycle assessment methodology that need further development.
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28

Gärtner, Sven O., Gunnar Hienz, Heiko Keller, and Detlev Paulsch. "Ökobilanz der kaskadierten Nutzung nachwachsender Rohstoffe am Beispiel Holz – eine Einordnung." uwf UmweltWirtschaftsForum 20, no. 2-4 (November 10, 2012): 155–64. http://dx.doi.org/10.1007/s00550-012-0259-7.

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29

Klöpffer, W. "Wirkungsabschätzungsmethoden und Querverbindungen im Rahmen der Ökobilanz – Unterschiede zum Risk Assessment." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 22, no. 2 (February 19, 2010): 123–27. http://dx.doi.org/10.1007/s12302-010-0114-9.

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30

Schmincke, Eva, and Birgit Grahl. "Umwelteigenschaften von Produkten Die Rolle der Ökobilanz in ISO Typ III Umweltdeklarationen." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 18, no. 3 (August 2006): 185–92. http://dx.doi.org/10.1065/uwsf2006.03.116.

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31

Gayk, B. "Die Ökobilanz als Instrument einer ökonomischen/ökologischen Unternehmensführung — Erfahrungen aus der Holzbaubranche —." Holz als Roh- und Werkstoff 54, no. 4 (July 1996): 233–34. http://dx.doi.org/10.1007/s001070050173.

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Miehe, R., M. Wiedenmann, and T. Prof Bauernhansl. "Der Umsatz-Nachhaltigkeitsindex*/The Turnover-Sustainability-Index." wt Werkstattstechnik online 106, no. 03 (2016): 136–40. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2016-03-40.

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Abstract:
Die Ökobilanz hat sich als Instrument zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Produkten und Prozessen durchgesetzt. Dennoch stellt ihre Durchführung Nutzer immer wieder vor Herausforderungen. Der Fachartikel präsentiert einen Ansatz für eine vergleichende Betrachtung der ökologischen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns auf Basis der jeweiligen Unternehmens- und Branchenumsätze. Der Umsatz-Nachhaltigkeitsindex soll als Konzept für ein Benchmark für Unternehmen einer Branche dienen. &nbsp; Life Cycle Assessment has prevailed as an instrument to evaluate the environmental impact of products and processes. Its execution, however, poses a challenge to operators. In this paper, we present an approach for a comparative examination of environmental impacts of industrial behavior based on the turnover of companies and their equivalent sectors. The Turnover-Sustainability-Index serves as a benchmark for companies within a sector.
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Dettenkofer, M., R. Grießhammer, M. Scherrer, and F. Daschner. "Einweg- versus Mehrweg-Patientenabdeckung im Operationssaal Ökobilanz: Vergleich von Zellstoff-Polyethylen- und Baumwoll-Mischabdeckung." Der Chirurg 70, no. 4 (March 1999): 485–91. http://dx.doi.org/10.1007/s001040050677.

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34

Heinrich, A. B. "Ökobilanz (LCA) – Ein Leitfaden für Ausbildung und Beruf von Walter Klöpffer und Birgit Grahl." Environmental Sciences Europe 21, no. 6 (October 10, 2009): 580–83. http://dx.doi.org/10.1007/s12302-009-0084-y.

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35

Weil, M., U. Jeske, and L. Schebek. "Stoffstromanalyse und Ökobilanz als Hilfen zur umweltorientierten Positionsbestimmung von Beton mit und ohne rezykliertem Zuschlag im mineralischen Baustoffstrom." TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis 11, no. 1 (April 1, 2002): 50–64. http://dx.doi.org/10.14512/tatup.11.1.50.

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36

Stalmans, M., H. Berenbold, J. L. Berna, L. Cavalli, A. Dillarstone, M. Franke, F. Hirsinger, et al. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für dıe Produktion von Waschmitteltensiden ın Europa / European Life-Cycle Inventory for Detergent Surfactants Production." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 84–109. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320205.

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37

Janzen, D. C. "Methodik der Bestandsaufnahme für eine Ökobilanz von Waschmitteltensiden ın Europa / Methodology of the European Life-Cycle Inventory for Detergent Surfactants Production." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 110–21. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320207.

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Berna, J. L., L. Cavalli, and C. Renta. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz der LAS-Produktion ın Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Linear Alkylbenzene Sulphonates ın Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 122–27. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320209.

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Postlethwaite, D. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für dıe Produktion von Seife ın Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Soap in Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 157–70. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320216.

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40

Hirsinger, F., and K. P. Schick. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für dıe Produktion von Alkylpolyglucosiden in Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Alkyl Polyglucosides in Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 193–200. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320219.

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41

Hirsinger, F., and K. P. Schick. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für die Produktion von Alkoholsulfaten in Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Alcohol Sulphates in Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 128–39. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320210.

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42

Thomas, H. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für die Produktion von Alkoholethoxysulfaten in Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Alcohol Ethoxy Sulphates in Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 140–51. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320212.

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Schul, W., F. Hirsinger, and K. P. Schick. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für dıe Produktion von waschmittelrelevanten Alkoholethoxylaten in Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Detergent Range Alcohol Ethoxylates in Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 171–92. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320218.

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Berenbold, H., and K. Kosswig. "Bestandsaufnahme zur Erstellung einer Ökobilanz für die Produktion von sekundärem Alkansulphonat (SAS) in Europa / A Life-Cycle Inventory for the Production of Secondary Alkane Sulphonate (SAS) in Europe." Tenside Surfactants Detergents 32, no. 2 (March 1, 1995): 152–56. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1995-320214.

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45

Klöpffer, W., and Isa Renner. "Ökobilanzen." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 4, no. 5 (November 1992): 271–73. http://dx.doi.org/10.1007/bf02939201.

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Saykowski, Franz, and Manfred Marsmann. "Ökobilanzen — Fortschrittsbericht." Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 9, no. 2 (May 1997): 112–15. http://dx.doi.org/10.1007/bf02937852.

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Hulpke, Herwig, and Manfred Marsmann. "Ökobilanzen und Ökovergleiche." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 42, no. 1 (January 1994): 11–27. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19940420106.

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48

Siebel, Thomas. "Ökobilanzen - Strittig, aber alternativlos." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 82, no. 4 (March 12, 2021): 8–13. http://dx.doi.org/10.1007/s35146-021-0665-x.

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49

Siebel, Thomas. "Ökobilanzen - Strittig, aber alternativlos." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 123, no. 4 (March 26, 2021): 8–13. http://dx.doi.org/10.1007/s35148-021-0692-4.

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50

Siebel, Thomas. "Ökobilanzen - Strittig, aber alternativlos." ATZelektronik 16, no. 4 (April 2021): 8–13. http://dx.doi.org/10.1007/s35658-021-0616-9.

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