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Methodik · Begleitmaterial zum Blog-Artikel

Bergbau-Wende in Deutschland: Methodik & Daten.

Begleitmaterial zum Blog-Artikel „Bergbau-Wende: was die Satellitendaten zeigen" vom 27. Mai 2026. Hier finden Sie die Roh-Tabelle, alle Datenquellen mit Lizenz, das Render-Skript für die Visualisierungen und die bekannten Limitationen.

Geltungsbereich: 22 Bergbau-Städte, 5 Regionen plus Ibbenbüren EGMS-Release: L3 Vertikal 2020-2024 Lizenz: CC BY 4.0 · ODbL
Geltungsbereich: Diese Auswertung deckt 22 Städte in fünf deutschen Bergbau-Regionen ab (Rheinisches Revier, Ruhrgebiet, Lausitz, Mitteldeutsches Revier, Saarland) plus Ibbenbüren in Westfalen. Eine Erweiterung auf Salzbergbau (K+S Stetten, Heilbronn), Mansfelder Land sowie ehemalige DDR-Uranbergbau-Regionen ist in Vorbereitung.

Inhalt des Bundles

Datei Inhalt
bergbau_master_de.csv Master-Tabelle: pro Stadt drei Polygon-Methoden (5 km Kreis, Stadt-Verwaltung, OSM Residential) mit n-Punkte, Median und vier Schwellwert-Anteilen (Hebung > 2 / > 5 mm/Jahr, Senkung > 2 / > 5). 22 Bergbau-Städte in fünf Regionen.
bergbau_master_de.json Gleicher Inhalt im JSON-Format, plus Metadata-Block (Release, Ampel-Schwellen, Lizenz).
build_visuals.py Render-Skript für die vier Visualisierungen (matplotlib + geopandas). Reproduzierbar, alle Werte hardcoded.
map_overview_de.png DE-Hauptkarte: vier Marker für die exemplarischen Befunde Bottrop / Cottbus / Tagebau Nochten / Saarbrücken.
chart_ruhr_residential.png Wohngebiets-Balkenchart: Cottbus Hebung vs Bottrop, Gelsenkirchen, Recklinghausen Senkung.
map_cottbus_quadrants.png Cottbus Quadranten: NE / SE / NW / SW im 5-Kilometer-Kreis, Hebung gegen Distanz zum Cottbuser Ostsee.
map_weisswasser_polygons.png Weißwasser drei Polygone: 5-Kilometer-Kreis vs Stadt-Verwaltung vs Residential, jeweils Anteil Senkung > 5 mm/Jahr.

Datenquellen

EGMS L3 Vertikalvelocity, Release 2020-2024: Copernicus Land Monitoring Service, Lizenz CC BY 4.0. Pflicht zur Quellennennung. Direktbezug über das offizielle Portal: egms.land.copernicus.eu. Für Deutschland aktuell 10,8 Mio Messpunkte (Vorgängerrelease 2019-2023: 7,92 Mio).

Stadt-Polygone: OpenStreetMap, Administrationsgrenzen admin_level=6 (kreisfreie Städte) und admin_level=8 (kreisangehörige Gemeinden). Stand Mai 2026. ODbL-Lizenz.

Residential-Polygone: OpenStreetMap, landuse=residential aller Ways und Relations innerhalb des jeweiligen Stadt-Polygons. ST_Union, dann ST_Intersection mit dem Stadt-Polygon. ODbL-Lizenz.

Cross-Reference-Quellen für die Story-Frames:

Methode in einem Absatz

Pro Stadt verschneiden wir das Polygon mit den EGMS-Vertikalpunkten in PostGIS via ST_Within. Wir berechnen drei Polygon-Varianten: 5-Kilometer-Kreis um den amtlichen Stadtmittelpunkt (Geography-Distanz), Stadt-Verwaltungs-Polygon aus OSM, sowie Residential-Schnitt aus landuse=residential ∩ Stadt-Polygon. Pro Polygon ziehen wir Median, P10, P90 sowie die Anteile der Punkte mit Vertikalvelocity > 2, > 5, < -2 und < -5 Millimetern pro Jahr. Die Quadranten- und Distanz-Aufrisse für Cottbus und Weißwasser arbeiten zusätzlich mit ST_Distance zur jeweiligen Tagebau- bzw Restsee-Mitte. Alle Headlines im Blog-Artikel beziehen sich ausschließlich auf den Residential-Schnitt.

Limitationen

  1. Trend-Aussagen mit zwei überlappenden 4-Jahres-Mittelwerten. Die EGMS-Releases 2019-2023 und 2020-2024 überlappen drei Jahre. Aussagen über Beschleunigung oder Verlangsamung sind aus zwei Mittelwerten nicht sauber ableitbar, sondern brauchen Zeitreihen pro einzelnem Messpunkt (EGMS L2b, etwa 240 Beobachtungen pro Jahr).
  2. Persistent-Scatterer-Algorithmus. EGMS und BGR BBD nutzen unterschiedliche PSI-Algorithmen auf der gleichen Sentinel-1-Datenbasis. Die Größenordnungen sind vergleichbar, einzelne Punkte können sich unterscheiden. Eine systematische BBD-Cross-Validation für die Bergbau-Story ist noch nicht durch.
  3. Adress-Genauigkeit. EGMS misst Persistent Scatterers (stabile Reflektoren wie Gebäudekanten, Brücken, Fahrbahnen). Sie sind nicht gleichmäßig verteilt; in Wohngebieten typischerweise dichter, in Vegetation seltener. Stadt-aggregierte Anteile sagen nichts über eine konkrete Adresse aus.
  4. Vertikale Komponente nur. EGMS liefert auch Ost-West-Velocity. Diese ist hier nicht ausgewertet; relevant ist sie vor allem für Hangbewegungen und Tagebau-Vorfeld-Setzungen.
  5. Kausalattribution. Aus EGMS allein folgt keine Kausalität. Cottbus-Hebung im NE-Quadranten ist räumlich konsistent mit der LMBV-Flutung des Cottbuser Ostsees; die Attribution selbst ist eine LMBV-Aufgabe, kein EGMS-Befund.

Karten-Vorschau

DE-Hauptkarte mit vier Markern
map_overview_de.png · Vier exemplarische Befunde aus drei Bergbau-Regionen.
Wohngebiets-Balkenchart Cottbus + Ruhr
chart_ruhr_residential.png · Anteil Wohngebiets-Messpunkte über Schwellwert.
Cottbus Quadranten Hebung
map_cottbus_quadrants.png · Quadrant um Stadtmittelpunkt; Hebung Richtung Cottbuser Ostsee.
Weisswasser drei Polygone
map_weisswasser_polygons.png · Methodische Klarstellung: 5-km-Kreis ≠ Stadt-Verwaltung ≠ Residential.

Kontakt

Fragen zur Methode, zu einzelnen Werten oder zu Erweiterungen auf weitere Bergbau-Regionen: bericht@bodenbericht.de.

Zugehöriger Beitrag

→ Bergbau-Wende in Deutschland: was die Satellitendaten zeigen

Roh-Daten und reproduzierbares Skript zum Bergbau-Wende-Beitrag. Wenn jemand das gegenprüfen will, ist hier alles drin.