{"id":212,"date":"2026-03-26T10:25:50","date_gmt":"2026-03-26T10:25:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.go-togaf.com\/de\/sustainable-it-architecture-designing-for-resilience\/"},"modified":"2026-03-26T10:25:50","modified_gmt":"2026-03-26T10:25:50","slug":"sustainable-it-architecture-designing-for-resilience","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.go-togaf.com\/de\/sustainable-it-architecture-designing-for-resilience\/","title":{"rendered":"Nachhaltige IT-Architektur: Gestaltung f\u00fcr Umwelt- und Gesch\u00e4ftsr\u00fcckhaltung"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img alt=\"Hand-drawn infographic summarizing Sustainable IT Architecture: core principles (energy efficiency, resource optimization, longevity, data gravity, circular economy), strategic infrastructure design, data management strategies, green software practices, key sustainability metrics (PUE, CUE, energy per transaction), business resilience benefits, and implementation roadmap for environmental and operational resilience\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.go-togaf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/sustainable-it-architecture-infographic-hand-drawn-16x9-1.jpg\"\/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Die digitale Infrastruktur, die moderne Unternehmensoperationen unterst\u00fctzt, erf\u00e4hrt ein exponentielles Wachstum. Diese Ausweitung bringt erheblichen Energieverbrauch und Kohlendioxidemissionen in den Fokus. Nachhaltige IT-Architektur begegnet dieser Herausforderung, indem sie \u00f6kologische Verantwortung mit einer robusten Gesch\u00e4ftstrategie verbindet. Es geht nicht nur darum, den Energieverbrauch zu senken; es geht darum, Systeme zu gestalten, die Bestand haben, effizient arbeiten und mit langfristigen \u00f6kologischen und finanziellen Zielen \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<p>Unternehmen sind zunehmend von Aufsichtsbeh\u00f6rden, Investoren und Kunden unter Druck gesetzt, konkrete Fortschritte hin zu Netto-Null-Zielen zu demonstrieren. Die Informationstechnologie verursacht einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch von Organisationen. Indem man die Art und Weise \u00fcberdenkt, wie Systeme gebaut, Daten verwaltet und Hardware beschafft werden, k\u00f6nnen Organisationen ihren CO2-Fu\u00dfabdruck reduzieren und gleichzeitig die betriebliche Resilienz verbessern.<\/p>\n<h2>Verst\u00e4ndnis der Kernprinzipien<\/h2>\n<p>Nachhaltige IT-Architektur beruht auf mehreren grundlegenden S\u00e4ulen. Diese Prinzipien leiten die Entscheidungsfindung von der ersten Entwurfsphase bis hin zur Stilllegung. Ziel ist es, die Nutzbarkeit zu maximieren, w\u00e4hrend der Ressourcenverbrauch minimiert wird.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Energieeffizienz:<\/strong>Systeme sollten mit dem geringstm\u00f6glichen Energieverbrauch f\u00fcr die jeweilige Aufgabe arbeiten. Dies gilt sowohl f\u00fcr Hardwarekomponenten als auch f\u00fcr die Algorithmen, die die Softwarelogik steuern.<\/li>\n<li><strong>Ressourcenoptimierung:<\/strong>Rechenressourcen, Speicher und Netzbandbreite sollten voll ausgenutzt werden, anstatt unt\u00e4tig zu bleiben. \u00dcberprovisionierung f\u00fchrt zu verschwendeter Energie.<\/li>\n<li><strong>Langlebigkeit und Haltbarkeit:<\/strong>Hardware und Software sollten f\u00fcr l\u00e4ngere Lebenszyklen gestaltet werden. Die Reduzierung der Austauschh\u00e4ufigkeit senkt den in der Herstellung und Entsorgung enthaltenen Kohlenstoff.<\/li>\n<li><strong>Datenanziehung:<\/strong>Das Verschieben von Daten an die ben\u00f6tigte Stelle reduziert die \u00dcbertragungsenergie. Architektonische Entscheidungen bez\u00fcglich der Datenlokalit\u00e4t beeinflussen die Gesamteffizienz des Netzwerks.<\/li>\n<li><strong>Kreislaufwirtschaft:<\/strong>Komponenten sollten reparierbar, erweiterbar und recycelbar sein. Die Gestaltung f\u00fcr das Ende des Lebenszyklus ist ebenso wichtig wie die Gestaltung f\u00fcr den Anfangsbetrieb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Konzepte verlagern den Fokus von reinen Leistungsmetriken hin zu einer ganzheitlichen Effizienz. Ein System, das schneller l\u00e4uft, aber doppelt so viel Energie verbraucht, kann weniger nachhaltig sein als ein etwas langsameres System mit optimiertem Energieverbrauch.<\/p>\n<h2>Strategische Infrastrukturgestaltung<\/h2>\n<p>Die physische und logische Infrastruktur bildet die Grundlage jeder nachhaltigen Strategie. Entscheidungen, die hier getroffen werden, wirken sich \u00fcber Jahre der Nutzung auf den Energieverbrauch kumulativ aus.<\/p>\n<h3>Hardware-Lebenszyklus-Management<\/h3>\n<p>Serverfarmen und Rechenzentren erfordern erhebliche K\u00fchlung und Energie. Bei der Auswahl von Hardware sollten Architekten die Energieeffizienz der Komponenten bewerten. Prozessoren, die eine h\u00f6here Leistung pro Watt liefern, sind vorzuziehen gegen\u00fcber solchen mit h\u00f6herer Spitzenleistung, aber geringerer Effizienz.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Beschaffungsstandards:<\/strong>Stellen Sie strenge Kriterien f\u00fcr Lieferanten auf. Fordern Sie Dokumentationen zum Energieverbrauch, zur Materialbeschaffung und zur Recyclbarkeit an.<\/li>\n<li><strong>Virtualisierung:<\/strong>Konsolidieren Sie Arbeitslasten auf weniger physischen Maschinen. Dadurch verringert sich die Anzahl aktiver Server und die damit verbundene K\u00fchlbelastung.<\/li>\n<li><strong>Dynamisches Skalieren:<\/strong>Implementieren Sie Systeme, die Ressourcen je nach Bedarf hoch- oder herunterskalieren k\u00f6nnen. Inaktive Ressourcen sollten minimalen Strom verbrauchen.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Netzarchitektur<\/h3>\n<p>Daten\u00fcbertragung verbraucht Strom \u00fcber Router, Switches und Kabel. Die Optimierung des Netzwerks reduziert diesen Overhead.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Edge Computing:<\/strong>Verarbeiten Sie Daten n\u00e4her am Ursprungsort. Dadurch verringert sich das Datenvolumen, das \u00fcber das Kernnetzwerk flie\u00dft, was Bandbreite und Energie spart.<\/li>\n<li><strong>Kompression:<\/strong> Verwenden Sie effiziente Datenkompressionstechniken vor der \u00dcbertragung. Kleinere Pakete erfordern weniger Energie zum Bewegen.<\/li>\n<li><strong>Protokolleffizienz:<\/strong> W\u00e4hlen Sie Kommunikationsprotokolle, die die Handshake-Overhead und die Datenpayload-Gr\u00f6\u00dfe minimieren.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Datenmanagement und Effizienz<\/h2>\n<p>Daten sind das Lebensblut der Unternehmensarchitektur, aber auch ein gro\u00dfer Ressourcenverbraucher. Das Speichern, Verarbeiten und Bewegen von Daten erfordert Energie in jeder Phase. Ein effektives Datenmanagement ist f\u00fcr Nachhaltigkeit unerl\u00e4sslich.<\/p>\n<h3>Strategien zur Datenreduzierung<\/h3>\n<p>Nicht alle Daten erfordern gleiche Aufmerksamkeit. Einige Informationen werden schnell obsolet, w\u00e4hrend andere Daten jahrelang wertvoll sind. Die Kategorisierung von Daten nach Wert und Lebensdauer erm\u00f6glicht ma\u00dfgeschneiderte Speicherl\u00f6sungen.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Deduplizierung:<\/strong> Beseitigen Sie redundanten Dateikopien, um Speicherplatz und Energie zu sparen.<\/li>\n<li><strong>Archivierung:<\/strong> Verschieben Sie kalte Daten in hochdichte, energiesparende Speicherstufen. Aktive Daten sollten auf schnelleren, energieintensiven Medien gespeichert werden.<\/li>\n<li><strong>Aufbewahrungsrichtlinien:<\/strong> Definieren Sie klare Regeln daf\u00fcr, wie lange Daten aufbewahrt werden. L\u00f6schen Sie Daten automatisch, die keinen gesch\u00e4ftlichen Zweck mehr erf\u00fcllen.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Datenbankoptimierung<\/h3>\n<p>Datenbanken verbrauchen oft mehr Energie als die Anwendungen, die mit ihnen interagieren. Indizierung, Abfrageoptimierung und Schema-Design spielen eine entscheidende Rolle.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Abfrageeffizienz:<\/strong> Schreiben Sie Abfragen, die nur die erforderlichen Daten abrufen. Vollst\u00e4ndige Tabellen-Scans verbrauchen zu viel I\/O- und CPU-Zyklen.<\/li>\n<li><strong>Partitionierung:<\/strong> Teilen Sie gro\u00dfe Datenbanken in handhabbare Abschnitte auf. Dies erm\u00f6glicht gezielte Wartung und reduziert das Scannen.<\/li>\n<li><strong>Indizierung:<\/strong> Verwenden Sie Indizes strategisch. Obwohl sie die Abrufgeschwindigkeit erh\u00f6hen, erfordern sie auch Speicherplatz und Schreib-Overhead.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Software-Entwicklungspraktiken<\/h2>\n<p>Code ist nicht nur Logik; er besteht aus Anweisungen, die Strom verbrauchen. Gr\u00fcne Software-Entwicklungspraktiken konzentrieren sich darauf, effizienten und ressourcensensiblen Code zu schreiben.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Algorithmen-Effizienz:<\/strong> W\u00e4hlen Sie Algorithmen mit geringerer Laufzeit- und Speicherkomplexit\u00e4t. Ein schnellerer Algorithmus endet fr\u00fcher und setzt Ressourcen frei.<\/li>\n<li><strong>Sprachauswahl:<\/strong> Einige Programmiersprachen sind f\u00fcr bestimmte Aufgaben effizienter als andere. Ber\u00fccksichtigen Sie die Laufzeit-Overhead.<\/li>\n<li><strong>Lazy Loading:<\/strong> Laden Sie Ressourcen erst, wenn sie ben\u00f6tigt werden. Dadurch werden unn\u00f6tige Verarbeitung und Netzwerk-Anfragen vermieden.<\/li>\n<li><strong>Caching:<\/strong>Speichern Sie h\u00e4ufig abgerufene Daten lokal oder im Speicher, um wiederholte Datenbankaufrufe oder Netzwerkabfragen zu vermeiden.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Messung von Einfluss und Leistung<\/h2>\n<p>Sie k\u00f6nnen nicht verbessern, was Sie nicht messen. Die Festlegung klarer Metriken erm\u00f6glicht es Organisationen, Fortschritte zu verfolgen und Bereiche zur Verbesserung zu identifizieren.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Metrik<\/th>\n<th>Beschreibung<\/th>\n<th>Ziel<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Energieverbrauchseffizienz (PUE)<\/td>\n<td>Verh\u00e4ltnis des Gesamtenergieverbrauchs der Anlage zum Energieverbrauch der IT-Ausr\u00fcstung.<\/td>\n<td>Unter 1,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kohlenstoffnutzungs-Effizienz (CUE)<\/td>\n<td>Kohlenstoffemissionen pro Einheit der IT-Last.<\/td>\n<td>Je niedriger, desto besser<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Energie pro Transaktion<\/td>\n<td>Energie, die zur Verarbeitung einer einzelnen Gesch\u00e4ftstransaktion verbraucht wird.<\/td>\n<td>Trend abw\u00e4rts<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Auslastungsrate der Hardware<\/td>\n<td>Prozentsatz der Zeit, in der die Hardware aktiv verarbeitet.<\/td>\n<td>\u00dcber 70 %<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Anteil erneuerbarer Energie<\/td>\n<td>Teil der Energie, die aus erneuerbaren Quellen stammt.<\/td>\n<td>100%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Diese Metriken sollten in regelm\u00e4\u00dfige Berichterstattungszyklen integriert werden. Sie bieten Transparenz dar\u00fcber, wie architektonische Entscheidungen die Umwelt beeinflussen.<\/p>\n<h2>Gesch\u00e4ftsresilienz und Risikomanagement<\/h2>\n<p>Nachhaltigkeit wird oft als Umweltinitiative betrachtet, ist aber im Grunde eine Strategie zur Gesch\u00e4ftsresilienz. Der Klimawandel birgt physische Risiken f\u00fcr die Infrastruktur, wie extreme Wetterereignisse, die Rechenzentren betreffen k\u00f6nnen.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Regulatorische Compliance:<\/strong>Regierungen f\u00fchren strengere Berichterstattungsvorgaben f\u00fcr Kohlenstoffemissionen ein. Eine proaktive Architektur stellt die Einhaltung sicher und vermeidet Strafen.<\/li>\n<li><strong>Kostensicherheit:<\/strong>Energiepreise sind volatil. Die Reduzierung des Verbrauchs sch\u00fctzt die Organisation vor Preisspitzen.<\/li>\n<li><strong>Markenimage:<\/strong> Kunden und Partner bevorzugen Organisationen, die Umweltverantwortung zeigen. Dies schafft Vertrauen und Loyalit\u00e4t.<\/li>\n<li><strong>Sicherheit der Lieferkette:<\/strong>Effizienter Ressourceneinsatz verringert die Abh\u00e4ngigkeit von knappen Materialien. Dies mindert Risiken im Zusammenhang mit St\u00f6rungen der Lieferkette.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Umsetzungsroadmap<\/h2>\n<p>Der \u00dcbergang zu einer nachhaltigen Architektur erfordert einen strukturierten Ansatz. Es handelt sich nicht um ein einmaliges Projekt, sondern um eine kontinuierliche Entwicklung.<\/p>\n<h3>Phase 1: Bewertung<\/h3>\n<p>Beginnen Sie damit, den aktuellen Zustand zu verstehen. F\u00fchren Sie eine Pr\u00fcfung des Energieverbrauchs \u00fcber alle IT-Assets durch. Identifizieren Sie Bereiche mit hohem Verbrauch und veraltete Systeme, die ineffizient sind.<\/p>\n<ul>\n<li>F\u00fchren Sie eine Bestandsaufnahme aller Hardware- und Software-Assets durch.<\/li>\n<li>Weisen Sie den Energieverbrauch spezifischen Gesch\u00e4ftseinheiten zu.<\/li>\n<li>Identifizieren Sie Schatten-IT und nicht verwaltete Ressourcen.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Phase 2: Strategiefestlegung<\/h3>\n<p>Setzen Sie auf Basis der Bewertung klare Ziele. Definieren Sie, wie Erfolg im Hinblick auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und Kosteneinsparungen aussehen soll. Richten Sie diese Ziele an den umfassenderen Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens aus.<\/p>\n<ul>\n<li>Erstellen Sie einen Roadmap f\u00fcr die Modernisierung der Infrastruktur.<\/li>\n<li>Etablieren Sie Beschaffungsrichtlinien, die Effizienz priorisieren.<\/li>\n<li>Schulen Sie Entwicklerteams in gr\u00fcnen Programmierpraktiken.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Phase 3: Pilot und Skalierung<\/h3>\n<p>Testen Sie \u00c4nderungen in einer kontrollierten Umgebung, bevor sie unternehmensweit umgesetzt werden. \u00dcberwachen Sie die Auswirkungen auf Leistung und Energieverbrauch. Passen Sie die Strategie anhand der Ergebnisse an.<\/p>\n<ul>\n<li>W\u00e4hlen Sie eine bestimmte Abteilung oder Anwendung f\u00fcr den Pilotversuch aus.<\/li>\n<li>Setzen Sie Virtualisierung und Konsolidierung im Pilotbereich um.<\/li>\n<li>Messen Sie die Ergebnisse anhand von Baseline-Metriken.<\/li>\n<li>Skalieren Sie erfolgreiche Muster auf andere Bereiche der Organisation.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00dcberwindung h\u00e4ufiger Hindernisse<\/h2>\n<p>Die Umsetzung einer nachhaltigen Architektur begegnet mehreren Hindernissen. Die fr\u00fchzeitige Erkennung dieser Hindernisse hilft bei der Entwicklung wirksamer Minderungsstrategien.<\/p>\n<h3>Veraltete Systeme<\/h3>\n<p>\u00c4ltere Systeme sind oft weniger effizient und schwerer zu modifizieren. Ihre vollst\u00e4ndige Ersetzung kann kostspielig und riskant sein.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Refactoring:<\/strong>Modernisieren Sie den Code, um die Effizienz zu verbessern, ohne die zugrundeliegende Architektur zu ver\u00e4ndern.<\/li>\n<li><strong>Kapselung:<\/strong>Umgeben Sie veraltete Systeme mit modernen Schnittstellen, die den Datenfluss optimieren.<\/li>\n<li><strong>Stilllegung:<\/strong> Planen Sie die schrittweise Stilllegung veralteter Hardware und Software.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fachkr\u00e4ftel\u00fccken<\/h3>\n<p>Teams verf\u00fcgen m\u00f6glicherweise nicht \u00fcber das Wissen, um nachhaltig zu gestalten. Schulungen sind unerl\u00e4sslich.<\/p>\n<ul>\n<li>Bieten Sie Workshops zu energieeffizienten Gestaltungsprinzipien an.<\/li>\n<li>F\u00f6rdern Sie die Zertifizierung in gr\u00fcnen IT-Praktiken.<\/li>\n<li>Belohnen Sie Innovationen in der Ressourcenoptimierung.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Kurzfristige Kosten<\/h3>\n<p>Die Anfangsinvestition f\u00fcr effiziente Hardware oder Software kann h\u00f6her sein als bei g\u00fcnstigeren Alternativen.<\/p>\n<ul>\n<li>Konzentrieren Sie sich auf die Gesamtkosten des Eigentums (TCO) statt auf den Anschaffungspreis.<\/li>\n<li>Berechnen Sie die Energieeinsparungen \u00fcber die gesamte Nutzungsdauer des Verm\u00f6genswerts.<\/li>\n<li>Heben Sie die Vorteile der Risikominderung hervor, um die Budgetgenehmigung zu sichern.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Die Rolle der Cloud-Computing-Technologie<\/h2>\n<p>Cloud-Anbieter bieten aufgrund ihrer Skalierung oft effizientere Rechenzentren als vor Ort befindliche Einrichtungen. Die Migration in die Cloud garantiert jedoch nicht automatisch Nachhaltigkeit.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Anbieterauswahl:<\/strong>W\u00e4hlen Sie Cloud-Partner, die sich f\u00fcr erneuerbare Energien und hohe Effizienzstandards engagieren.<\/li>\n<li><strong>Regionenauswahl:<\/strong>Bereitstellen von Anwendungen in Regionen mit saubereren Stromnetzen.<\/li>\n<li><strong>Optimale Dimensionierung:<\/strong>\u00dcberprovisionieren Sie keine Cloud-Ressourcen. Cloud-Verschwendung tr\u00e4gt ebenso zu Emissionen bei wie vor Ort entstehender Verschwendung.<\/li>\n<li><strong>Serverlose Architektur:<\/strong>Verwenden Sie serverlose Funktionen, um sicherzustellen, dass der Code nur ausgef\u00fchrt wird, wenn er ausgel\u00f6st wird, wodurch Kosten f\u00fcr inaktive Server entfallen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Zuk\u00fcnftige Trends und \u00dcberlegungen<\/h2>\n<p>Die Landschaft der IT-Architektur entwickelt sich weiter. Mehrere Trends werden die Nachhaltigkeitsbem\u00fchungen in den kommenden Jahren pr\u00e4gen.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>KI und Automatisierung:<\/strong>K\u00fcnstliche Intelligenz kann K\u00fchlungssysteme und die Ressourcenallokation in Echtzeit optimieren. Maschinelles Lernen kann die Nachfrage vorhersagen, um eine \u00dcberprovisionierung zu verhindern.<\/li>\n<li><strong>Hardware-Innovationen:<\/strong>Neue Chip-Architekturen konzentrieren sich auf Energieeffizienz. Quantencomputing k\u00f6nnte letztendlich komplexe Probleme mit weniger Energie l\u00f6sen.<\/li>\n<li><strong>Carbon-Accounting-Standards:<\/strong>Standardisierte Methoden zur Messung der IT-CO\u2082-Emissionen werden entstehen. Dies vereinfacht Berichterstattung und Benchmarking.<\/li>\n<li><strong>Edge-\u00d6kosysteme:<\/strong> Mit dem Wachstum des IoT wird die Edge dezentrale Energieverwaltung erfordern. Lokale Stromerzeugung und -speicherung werden zu einem integralen Bestandteil der Edge-Knoten werden.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Abschlie\u00dfende Gedanken zur Architektur<\/h2>\n<p>Die Gestaltung f\u00fcr Nachhaltigkeit ist ein kontinuierlicher Prozess. Sie erfordert die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Entwicklern, Betriebsteams und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern. Indem Umweltaspekte in die DNA der IT-Architektur eingebettet werden, schaffen Organisationen Systeme, die nicht nur widerstandsf\u00e4hig gegen\u00fcber gesch\u00e4ftlichen Herausforderungen sind, sondern auch verantwortungsbewusst gegen\u00fcber der Erde agieren.<\/p>\n<p>Der Weg vorw\u00e4rts erfordert ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz. Es erfordert eine Ver\u00e4nderung des Denkens, bei der jeder Codezeile und jeder Serverreihe ihre Energieauswirkung bewertet wird. Dieser Ansatz stellt sicher, dass digitales Wachstum nicht auf Kosten der \u00f6kologischen Stabilit\u00e4t geht. Durch sorgf\u00e4ltige Planung, Messung und Innovation k\u00f6nnen Unternehmen die F\u00fchrung bei der Schaffung einer gr\u00fcneren digitalen Zukunft \u00fcbernehmen.<\/p>\n<p>Organisationen, die heute nachhaltige Architektur priorisieren, werden besser f\u00fcr die regulatorischen und wirtschaftlichen Realit\u00e4ten von morgen ger\u00fcstet sein. Die Integration von Umweltzielen in die technische Strategie ist nicht l\u00e4nger freiwillig. Es ist eine grundlegende Voraussetzung f\u00fcr langfristigen Erfolg und Resilienz in einer Welt mit begrenzten Ressourcen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die digitale Infrastruktur, die moderne Unternehmensoperationen unterst\u00fctzt, erf\u00e4hrt ein exponentielles Wachstum. Diese Ausweitung bringt erheblichen Energieverbrauch und Kohlendioxidemissionen in den Fokus. 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