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Windpark

Windpark in Niedersachsen
Windpark-Landschaft in Mecklenburg
Windkraftanlagen in Deutschland

Ein Windpark ist eine räumliche Ansammlung von Windenergieanlagen (WEA). Er entsteht durch das vermehrte Aufstellen dieser Anlagen in windreichen Regionen. Windparks lassen sich in folgende Arten einteilen:

  • „Gewachsene“ Windparks sind durch die räumliche Nähe nacheinander errichteter Anlagen entstanden.
  • Geplante Windparks sind zum einen Ansammlungen von Anlagen eines Planers, Herstellers oder Betreibers, die im Zuge eines Bauvorhabens errichtet bzw. geplant wurden. Dies schlieĂźt auch spätere Erweiterungen mit ein.
  • Zum anderen sind es behördlich ausgewiesene Flächen fĂĽr Windenergieanlagen. Ziel ist es dabei, diese in bestimmten Regionen zu konzentrieren, um das restliche Landschaftsbild zu entlasten. Zum Beispiel ist bisher (2011) Windkraft auf 0,8 % der Fläche von Schleswig-Holstein genehmigt; die Landesregierung will sie auf mindestens 1,5 % ausweiten.[1]

Windparks können im Binnenland, an der Küste oder in erheblichem Abstand von der Küste auf See (offshore) gebaut werden. Sie können nur drei, aber auch weit über hundert Windenergieanlagen umfassen und wenige MW bis viele hundert MW Einspeiseleistung erbringen.

Zu Windparks gehören häufig auch Windmessmasten, die entweder temporär im Vorfeld der Errichtung zur Prognostizierung des Ertrages dienen oder die permanent zu Zwecken der meteorologischen Forschung errichtet werden.

Inhaltsverzeichnis

Windparks an Land

Genehmigungsverfahren

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat im Juni 2004 entschieden, dass in Deutschland genehmigungsrechtlich eine Ansammlung von mindestens drei Windenergieanlagen als Windpark gilt, wenn sie „einander räumlich so zugeordnet sind, dass sich ihre Einwirkungsbereiche ĂĽberschneiden oder wenigstens berĂĽhren“[2]. Diese mĂĽssen dann nach dem aufwändigeren Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt werden, während sonst nur eine Baugenehmigungspflicht besteht. Es ist unerheblich, ob die zu betrachtenden Anlagen mehreren Betreibern zugeordnet werden. DarĂĽber hinaus mĂĽssen auch einzelne oder „nur zwei“ Anlagen nach dem BImSchG genehmigt werden, wenn eine Anlage eine Gesamthöhe von mehr als 50 Metern erreicht. In Nordrhein-Westfalen erhöhte die schwarz-gelbe Landesregierung im Jahr 2005 den Mindestabstand fĂĽr neu zu bauende Windenergieanlagen zum nächsten Gebäude von 500 m auf 1.500 m[3]. Damit brachte sie den Bau von neuen Anlagen fast zum Erliegen[4]. Im Juli 2011 lockerte die rot-grĂĽne Landesregierung mit einem neuen 'Windenergieerlass' Bestimmungen, die bis dahin den Ausbau der Windenergie gebremst hatten[5].

Finanzierung

Windparks wurden zunächst entweder durch einzelne GroĂźinvestoren finanziert oder ĂĽber eine Projektfinanzierung, etwa in Form der GrĂĽndung eines geschlossenen Fonds. Bei einem geschlossenen Fonds bringen mehrere Anleger das Eigenkapital auf, das durch ein Bank-Darlehen ergänzt wird[6]. Seit 2005 sind auch andere Formen, wie etwa das Leasing oder die Ausgabe von Genussscheinen möglich. Daneben haben sich zunehmend BĂĽrgerwindparks etabliert, etwa in der Rechtsform einer Genossenschaft, als alternative Finanzierungsmöglichkeit. Hier haben die Menschen, die die Beeinträchtigung durch Windparks ertragen, auch den Gewinn und nur ein geringeres wirtschaftliches Risiko. FĂĽr die Finanzierung von groĂźen Offshore-Windparks mit einem Investitionsvolumen von derzeit (Mai 2011) bis zu ĂĽber einer Milliarde Euro kommen nur internationale Konzerne oder Konsortien solcher Konzerne in Frage.

Planung

Aus Sicht der Investoren ist es ein Vorteil, dass die Planung aus einer Hand erfolgen kann: Es braucht dann nicht für jede Anlage ein eigenes Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Andererseits sind für die Planung von Windparks ein aufwändigeres Verfahren (siehe oben) und Gutachten erforderlich.

Um die gegenseitige Beeinflussung zu minimieren, müssen die Rotoren mit einem bestimmten Mindestabstand zueinander angeordnet werden. Dieser ist hauptsächlich abhängig von der Anlagengröße und der vorherrschenden Windrichtung. Als Faustformel für Windparks an der Küste gilt in Hauptwindrichtung der fünffache, in Nebenwindrichtung der dreifache Rotordurchmesser als Mindestabstand.

Allerdings ist in großen Windparks das Turbulenzverhalten der Rotoren in sogenannter multifraktaler Weise von der Position abhängig, was signifikante Abweichungen von der Kolmogoroff’schen Turbulenztheorie für einzelne Rotoren ergibt[7]. Erst bei ca. 15-fachen Rotorabstand erreichen die einzelnen Windkraftanlagen eines Windparks den optimalen Wirkungsgrad.[8] Die Parkleistung ist deshalb immer geringer als die Summe der Leistungen (Nennwerte) der einzelnen Park-Komponenten. In der Vergangenheit wurde dieser Windpark-Effekt in vielen Veröffentlichungen, bis hin zu in Datenblättern zu einzelnen Projekten, nicht berücksichtigt. Wird dieser zu hohe Wert auch in Prospekten angegeben, so kann das zu rechtlichen Folgen für die Verantwortlichen führen (Prospekthaftung).

Errichtung

Errichtung von Windkraftanlagen in der Erkelenzer Börde

Bei der Errichtung von geplanten Windparks in einem Zuge hat der Investor den Vorteil, dass die gesamte Infrastruktur konzentriert werden kann. Anlagen, Kräne und Zuwegung können gleich für mehrere Anlagen genutzt werden. So müssen etwa die großen Raupenkräne nicht abgerüstet werden, um von einer Windenergieanlage zur nächsten zu fahren. Kommt es bei der Errichtung einer Anlage zu Verzögerungen, so kann in dieser Zeit an einer anderen Anlage gearbeitet werden.

In Windparks müssen die Anlagen mit einer Hinderniskennzeichnung versehen sein. Dazu zählen die farbige Kennzeichnung der Rotorblatt-Spitzen und die Befeuerung bei schlechter Sicht. Innerhalb eines Windparks wird bei neuen Parks das Blitzen bzw. Blinken der Lampen über das DCF77-Zeitsignal synchronisiert. Teilweise wird dies auch bei älteren Parks nachgerüstet.

Betrieb

Für den Stromnetzbetreiber (Energieversorger) erscheinen alle Windenergieanlagen eines Windparks wie ein einziges Kraftwerk; somit vereinfacht und verbilligt sich beispielsweise die Einspeisungsabrechnung für den Betreiber des Windparks. Die Regelung eines Windparks erfolgt zentral für den gesamten Windpark. Jede Anlage verfügt zudem auch über eine eigene Steuerung. Da sich ein gewachsener Windpark manchmal aus unterschiedlichen Typen von Windkraftanlagen zusammensetzt, welche unterschiedliche Anforderungen an die Windgeschwindigkeit stellen, kann es aufgrund der Windverhältnisse dazu kommen, dass einzelne Windkraftanlagen abgeschaltet werden. Windkraftanlagen können sich gegenseitig negativ beeinflussen, indem sie sich bei bestimmten Windrichtungen gegenseitig aerodynamisch „abschatten“ (Windschatten). Es kann dann sinnvoll sein, einzelne Anlagen abzuschalten.

Auch die Anlagen-Wartung kann konzentriert an mehreren Anlagen durchgeführt werden. Große Fahrtstrecken und -zeiten für die Techniker entfallen. Die Erfahrung zeigt, dass die längere Verweildauer von Wartungstechnikern auch die Wahrscheinlichkeit steigert, dass ein Techniker bei einer Anlagenstörung vor Ort (im Windpark) ist. Die Reaktionszeiten werden so verkürzt.

Netzprobleme

Da das bestehende Stromnetz noch nicht auf den starken Ausbau der Windparks eingestellt ist, kann es zu lokalen Energieüberschüssen kommen, die zu einer Begrenzung der eingespeisten Energie durch den Netzbetreiber führen kann. Neuerdings werden die Temperaturen und Windgeschwindigkeiten bei den Freileitungen gemessen, da beide Faktoren die Kapazität einer bestehenden Freileitung beeinflussen (niedrigere Temperaturen und höhere Windgeschwindigkeiten wirken sich positiv aus)[9].

In der Dena-Netzstudie wurden darĂĽber hinaus die notwendigen Anpassungen betrachtet, die mit den im Meer geplanten Windparks verbunden sind. Aus Sicht eines Stromnetzbetreibers mĂĽssen hier virtuelle GroĂźkraftwerke in groĂźer Entfernung zum Verbraucher an das Stromnetz angeschlossen werden, was zu erheblichen Investitionen fĂĽhrt.

Listen von Windparks

Liste der größten Windparks

Rang Windpark Nennleistung
(MW)
Land Anmerkungen
1 Roscoe 781,5 USA [10]
2 Horse Hollow 735,5 USA [11] [12]
3 Tehachapi Pass CA 690 USA [11]
4 Capricorn Ridge 662,5 USA [11]
5 San Gorgonio Pass CA 619 USA [11]
6 Altamont Pass CA 606 USA [11]
7 Fowler Ridge 599,8 USA [13]
8 Sweetwater 585,3 USA [11]
9 Buffalo Gap 523,3 USA [11] [13]
10 Dabancheng 500 China [14]
11 Meadow Lake 500 USA [15]
12 Panther Creek 458 USA [13]
13 Biglow Canyon 450 USA [13]
19 Whitelee 322 UK [16]
23 Fântânele-Cogealac 300[17] Rumänien [18]

Liste der größten Windparks (in Planung)

Rang Windpark Nennleistung (MW) Land Anmerkungen
1 Gansu 20000 China [19]
2 Titan 5050 USA [20]
3 Pampa 4000 USA [21]
4 Markbygden fast 4000 Schweden [22]
5 Dobrogea 1500 Rumänien [23]

Offshore-Windparks

Deutschlandlastige Artikel Dieser Artikel oder Absatz stellt die Situation in Deutschland dar. Hilf mit, die Situation in anderen Staaten zu schildern.
Offshore-Windpark Thornton Bank
Hochseewindpark Nystedt

Die Bezeichnung Offshore-Windpark wird in Deutschland zum Teil unterschiedlich verwendet. Manchmal werden damit alle Windparks bezeichnet, deren Fundamente (vielleicht auch nur im Tidebereich) im Meer stehen. Windparks werden (bisher) keinesfalls auf „hoher See“, sondern ausschließlich auf dem Festlandsockel gebaut.

Im Energiekonzept der deutschen Bundesregierung ist als Ziel die Errichtung einer Offshore-Windleistung von 10.000 MW bis 2020 festgelegt, bis 2030 sollten bis zu 25.000 MW ĂĽber Offshore-Windkraft erzeugt werden können[24].

Zuständig für Antragsverfahren außerhalb der 12-Meilen-Zone, aber innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, vertreten durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.

Der erste Offshore-Windpark in der deutschen AWZ „alpha ventus“ liefert seit Ende 2009 Strom, im April 2010 wurde er offiziell in Betrieb genommen. „BARD Offshore 1“ und „Borkum West II“ befinden sich derzeit in Bau. In anderen Staaten, beispielsweise in Dänemark, den Niederlanden oder England, sind bereits einige Offshore-Windparks errichtet worden und in Betrieb.

Bisher (Stand Januar 2012) sind in der deutschen AWZ vom Bundesamt fĂĽr Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 28 Offshore-Windpark-Projekte mit insgesamt 2027 Windenergieanlagen (WEA) genehmigt worden, davon 25 in der Nordsee und drei in der Ostsee; zwei Anträge fĂĽr die Ostsee wurden abgelehnt. Das entspricht nach Fertigstellung der Anlagen einer potenziellen Energieleistung von ca. 9 GW. Insgesamt laufen in der AWZ von Nord- und Ostsee Planungen fĂĽr 95 Vorhaben (78 Nordsee, 17 Ostsee)[25].

Aus verschiedenen Gründen zögern viele Banken bei der Kreditvergabe an Betreiber und Werften[26].

Seit der Energiewende bzw. dem Atomausstieg 2011 (nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima) steht der Ausbau der Windenergie verstärkt im Fokus des öffentlichen Interesses. Anlässlich einer Novellierung des EEG wurde auch öffentlich bewusster, dass Windenergie von See bisher teurer ist als „an Land“ erzeugte Windenergie.

Ein Akteur ist die Kommunikationsplattform „Stiftung Offshore-Windenergie“[27]. Weitere Akteure sind die Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen, sowie das Windenergy-Network Rostock. Im Rahmen der Kommunikationsplattform Offshore-Stiftung hat sich die 'Arbeitsgemeinschaft Betreiber in der Offshore-Stiftung' formiert. Deren Sprecher Jörg Buddenberg sagte 2011:

„Kostensenkungen setzen mit der Industrialisierung ein. Genau dieser Prozess setzt nun bei der Windkraftnutzung auf See ein. So haben wir es in zwei, drei Jahren nicht mehr länger nur mit drei Anbietern von Offshore-Windturbinen zu tun. Auch der Flaschenhals, dass es derzeit zu wenig Errichterschiffe gibt, weitet sich zunehmend. Die Zahl der Seehäfen, die in die notwendige Logistik fĂĽr die Offshore-Windturbinen investieren wollen, steigt ebenso. Der Wettbewerb nimmt zu, und das spiegelt sich demnächst auch in Preissenkungen wider. DafĂĽr mĂĽssen aber mehrere Rädchen ineinander greifen. Wir dĂĽrfen nicht ĂĽbersehen, dass die Windkraftnutzung auf See heute da steht, wo die Windkraft an Land vor fĂĽnfzehn Jahren und mehr begann. Und deren Lernkurve und Kostensenkungen halte ich fĂĽr die Windparks auf See möglich.“[28]

GrĂĽndungen der Offshore-Windenergieanlagen

An die langfristige Standsicherheit der Offshorebauwerke erhöhen sich die Anforderungen, je größer die Wassertiefe am Standort ist. Die Windenergieanlagen müssen sicher auf dem Boden gegründet werden. Es gibt verschiedene Gründungsmöglichkeiten:[29]

  • FlachgrĂĽndung mit und ohne SchĂĽrzen
  • Monopile- (1 Pfahl), Tripod- (3 Pfähle) und Jacket-GrĂĽndungen (4 Pfähle) fĂĽr tiefere Bereiche (bis zu 50 m Wassertiefe)

FĂĽr den Einsatz auch in tieferen Gebieten wird ĂĽber die Verwendung von schwimmenden Windkraftanlagen nachgedacht.

Auf die Gründung der Bauwerke wirken das eigene Gewicht, die Strömung des Wassers (auch die zyklische durch Ebbe und Flut) und die Kraft der Wellen. Die Kraft des Windes wirkt auf alle Teile des Bauwerks außerhalb des Wassers und indirekt auf die Gründung. All diese Kräfte können sich addieren. In der Nordsee ist der Grund meistens sandig und damit relativ nachgiebig. Damit besteht die Gefahr von Langzeitverformungen, die die Standsicherheit der Anlagen gefährden[30][31].

Auch an Korrosionsbeständigkeit der Offshore-Bauwerke werden erhöhte Anforderungen gestellt, da die Anlagen ständig salzhaltigem Wasser und ebensolcher Luft ausgesetzt sind. Es wird versucht, mit kathodischen Korrosionsschutzstrom-Anlagen (KKS-Anlage) der Anfälligkeit des verwendeten Stahls entgegenzuwirken[32].

Das Bremerhavener Fraunhofer-Institut fĂĽr Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) koordiniert das HiPRWind-Projekt (High Power, High Reliability Offshore Wind Technology) mit einem Gesamtbudget von 20 Mio. Euro. Dabei sollen auch kosteneffiziente Ansätze fĂĽr schwimmende Windenergieanlagen zum Einsatz in Offshore-Windparks entwickelt und getestet werden[33].

Elektrische Anbindung von Offshore-Windparks

Abschluss eines Leerrohrs fĂĽr ein Seekabel auf Norderney
Windmessmast beim Windpark Gussenstadt

Hochseewindparks liefern ihre Energie über Seekabel an die Küste. Dort wird die Energie in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Der weitere Ausbau der Windenergie an der Küste macht dort eine Verstärkung des Netzes erforderlich, um diese Energie vom Norden Deutschlands weiter in den Süden, wo sie benötigt wird, zu transportieren. Es spricht alles dafür, dass dieses über Hochspannungs-Überlandleitungen geschehen wird, da das isolierende Medium Luft sich im Falle eines Durchschlages selbst „heilt“ und Überlandleitungen somit billiger im Betrieb sind als bodenverlegte Kabel.

Bei längeren Übertragungsstrecken ist zur Energieübertragung von See zu Land die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) eine Alternative zur Wechselstrom-Übertragung. Bei Gleichstrom-Übertragung fallen prinzipbedingt weniger Verluste an, da dann keine Blindleistung übertragen werden muss. Blindleistung führt im Wechselspannungsnetz immer zu Wirkverlusten durch den erhöhten Strom in der Leitung. Da die Kapazität eines Kabels deutlich höher ist als die einer Freileitung, ist der Einsatz von HGÜ – gerade bei hohen Kupferpreisen – auch bei relativ kurzen Entfernungen wirtschaftlich.

Da weltweit die meisten Stromnetze Wechselstromnetze sind, steht am Ende jeder HGĂś ein Stromrichter, der den ankommenden Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt („Wechselrichter“). Weil diese teuer sind, wägt man bei jeder Windpark-Errichtung alle technischen und wirtschaftlichen Aspekte ab, wenn man ĂĽber die Art seiner elektrischen Anbindung an die KĂĽste entscheidet. Zurzeit ist in Deutschland bereits eine derartige Anlage realisiert: die HGĂś BorWin1 zur Anbindung des Windparks BARD Offshore 1. Weitere HGĂś sind in Bau bzw. geplant.

Umweltauswirkungen

Ein durch eine WKA eines Windparks im Sauerland getöteter Mäusebussard

Der Offshore-Windpark Butendiek westlich von Sylt ist beispielsweise in einem Europäischen Schutzgebiet nach FFH (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) geplant und wird deshalb kontrovers diskutiert.

Im Dezember 2004 lehnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erstmals zwei geplante Offshore-Windparks in der Ostsee vor Rügen ab. Betroffen sind die Parks „Adlergrund“ sowie „Pommersche Bucht“. Begründet wurde die Entscheidung mit den möglichen ökologischen Auswirkungen.

Der von Windparks zu Brutvögeln eingehaltene Minimalabstand beträgt selten mehr als hundert Meter, obwohl bei einigen Arten wie Enten und Gänsen mehrere hundert Meter benötigt werden. Bei Kiebitzen, Goldregenpfeifern und Pfeifenten zeigte sich in einer wissenschaftlichen Studie ein möglicherweise negativer Effekt auf die Bestandsentwicklung. Ein weiteres Problem kann bei besonders windreichen Standorten im Binnenland die Konkurrenz zwischen der energetischen Nutzung des Menschen und der Nutzung (Thermik) zur optimalen Flugroute von Zugvögeln sein.

Neuere ausfĂĽhrliche Studien zeigten, dass bei Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen mit Windrädern die jeweiligen Tierarten extrem unterschiedlich betroffen waren. So wurden in 140 Windparks in Nordspanien mit zusammen 4083 Windkraftanlagen in den Jahren 2000-2006 insgesamt 732 getötete Gänsegeier gefunden[34]. Bei einem Test im Herbst 2006 wurde ein Windrad in Dänemark insgesamt 2400 Stunden ĂĽberwacht. Dabei wurden 15 Vögel und Fledermäuse entdeckt, die in seine Nähe kamen, und es kam nur zu einer einzigen Kollision mit einer Fledermaus. Und das, obwohl die Windenergieanlage in einem der am stärksten frequentierten Fluggebiete steht[35]. Das Verhalten von Meeressäugern, Wasservögeln und Fischen zeigt keine negativen Veränderungen[36].

Aus Taiwan wurde von einem Fall berichtet, bei dem das Geräusch der Turbinenflügel vermutlich tödliche Auswirkungen auf in der Nähe lebende Ziegen hatte, da diese nachts nicht schlafen konnten[37].

Bei der Errichtung von Offshore-Anlagen wird unterseeisch durch Rammen und Bohrer ein erheblicher Geräuschpegel verursacht. Deshalb fordert unter anderem der Naturschutzbund Deutschland NABU, beim Bau solcher Anlagen Blasenschleier einzusetzen, mit deren Hilfe der Lärmpegel gesenkt wird. Insbesondere Schweinswale würden durch den Lärm verschreckt und teilweise orientierungslos[38]. Der NABU kritisiert, dass beim Bau von alpha ventus diese Technik nicht wie geplant eingesetzt wurde.

Bei einer Untersuchung des Offshore-Windparks Egmond aan Zee kamen niederländische Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass sich der Windpark positiv auf die Tierwelt auswirkt. So sei die Biodiversität innerhalb des Windparks größer als in der umgebenden Nordsee. Dies trifft insbesondere auf Meerestiere zu, die in dem Windpark Ruhestätten und Schutz finden. Negative Auswirkungen habe es nur während des Baus gegeben. Allerdings mieden einige auf Sicht jagende Vogelarten den Windpark, während andere Vögel sich durch die Anlagen nicht gestört fühlten[39].

Nach einer Studie des Massachusetts Institute of Technology von 2009[40] ist davon auszugehen, dass mit deutlichen Klimaeffekten zu rechnen wäre, wenn 10 % der benötigten Energie weltweit durch Windkraft gedeckt wĂĽrden. Während an Land mit einer deutlichen Erwärmung zu rechnen wäre, sei auf See von einem gegenteiligen Effekt auszugehen.

Beispiele besonderer Windparks

Tauernwindpark
  • Der weltweit größte Windpark ist die Roscoe Wind Farm in Texas, USA, mit einer installierten Leistung von 781,5 MW und 627 Anlagen.
  • Der größte Offshore-Windpark war im September 2010 der Windpark Thanet vor der englischen NordseekĂĽste mit einer installierten Leistung von 300 MW[41].
  • Der größte geplante Windpark ist der Windpark Doggerbank (1500 Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt rund 9000 MW – das entspricht der Nennleistung von etwa 7 Kernkraftwerken. Der Jahres-Energieertrag entspricht etwa 4–5 Kernkraftwerken bei angenommenen 4000–4500 Volllaststunden fĂĽr die Windräder und 7500–8000 Volllaststunden fĂĽr die Kernkraftwerke.
  • Der größte (in Bau befindliche) Binnenwindpark Europas ist die Tomis Team Dobrogea Wind Farm in Rumänien mit 600 MW Spitzenleistung aus 240 Anlagen[42].
  • Der höchstgelegene Windpark Europas befindet sich auf dem GĂĽtsch bei Andermatt auf 2331 m ĂĽ. M. Er umfasst drei Anlagen mit total 2,4 MW Leistung[43].
  • Der erste Windpark in Deutschland wurde im August 1987 im Kaiser-Wilhelm-Koog an der Schleswig-Holsteinischen NordseekĂĽste in Betrieb genommen.
  • Im Windpark Holtriem in Ostfriesland ist eine Windenergieanlage mit einer Aussichtsplattform in 65 m Höhe ausgestattet.
  • Windpark Estinnes. Er umfasst elf Enercon E-126, die mit bis zu 7,5 MW derzeit (September 2011) leistungsstärkste Windkraftanlage der Welt.

Siehe auch

Literatur

  • Alfred-Toepfer-Akademie fĂĽr Naturschutz (Hrsg.): Offshore-Windparks und Naturschutz: Konzepte und Entwicklung. NNA-Berichte 16. Jg., Heft 3/2003, 76 Seiten, 2003
  • Bundesministerium fĂĽr Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit: Entwicklung der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland (PDF) 2007
  • E. Brandt, K. Runge: Kumulative und grenzĂĽberschreitende Umweltwirkungen im Zusammenhang mit Offshore Windparks: Rechtsrahmen und Untersuchungsempfehlung. 2002, ISBN 3-7890-7797-6
  • S. Pestke: Offshore-Windfarmen in der AusschlieĂźlichen Wirtschaftszone: im Zielkonflikt zwischen Klima- und Umweltschutz. Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden; teilw. zugl.: Univ. Bremen, Diss., 2008, ISBN 978-3-8329-3132-2
  • M. Richter: Offshore-Windenergie in Deutschland. Potenziale, Anforderungen und HĂĽrden der Projektfinanzierung von Offshore-Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee. Centre for Sustainability Management, LĂĽneburg 2009 CSM LĂĽneburg (PDF)
  • Offshore-Windparks in Europa · Marktstudie 2010. KPMG AG WirtschaftsprĂĽfungsgesellschaft, 2010, 90 Seiten
  • Peer Janssen: Dilettanten – ahoi · Offshore-Windparks: Viele Steuer-Millionen und wenig Sicherheit. In: Waterkant, Heft 2/2010, S. 12–14. Förderkreis Waterkant e.V., Emsdetten 2010, ISSN 1611-1583
  • Kay-Uwe Fruhner, Bernhard Richter: Fundamentkonstruktionen von Offshore-Windanlagen. In: Schiff & Hafen, Heft 9/2010, S. 224–230. Seehafen-Verlag, Hamburg 2010, ISSN 0938-1643
  • Uwe Pfeiffer, Manfred VoĂź: Entwurf einer Caisson-SchwergewichtsgrĂĽndung fĂĽr einen Offshorewindpark in der Nordsee. In: Hansa, Heft 12/2010, S. 30–34, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2010, ISSN 0017-7504
  • Sylvia Karsch, Jörg Kubas: Offshore-Windenergie managen. In: Schiff & Hafen, Heft 3/2011, S. 64/65, Seehafen-Verlag, Hamburg 2011, ISSN 0938-1643
  • Deutscher Nautischer Verein (DNV): Offshore-Windparks und Schifffahrt. In: Hansa, Heft 3/2011, S. 99, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504
  • Iven Krämer, Christian Hein: Chancen und Herausforderungen fĂĽr die deutschen Häfen. In: Schiff & Hafen Heft 5/2011, S. 54–59, Seehafen-Verlag, Hamburg 2011, ISSN 0938-1643
  • DEWI: Jahresbilanz Windenergie 2010. In: Hansa, Heft 5/2011, S. 22, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504
  • Zahlen und Fakten zur Windkraft. In: Hansa, Heft 5/2011, S. 23, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504
  • Bestehende Hemmnisse mĂĽssen schnell ĂĽberwunden werden. In: Hansa, Heft 5/2011, S. 28/29, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504
  • Zu wenig Schiffe fĂĽr den Bau von Offshore-Windparks. In: Hansa, Heft 6/2011, S. 55/56, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504
  • Anne-Katrin Wehrmann: RĂĽckenwind fĂĽr Offshore-Windkraft. In: Hansa, Heft 7/2011, S. 56/57, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504
  • Kathrin Kim: Projektverträge fĂĽr Offshore-Windparks. In: Hansa, Heft 2/2012, S. 56–58, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2012, ISSN 0017-7504
  • Sören Schöbel: Windenergie und Landschaftsästhetik - Zur landschaftsgerechten Anordnung von Windfarmen. JOVIS Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-86859-150-7

Weblinks

 Commons: Windparks â€“ Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien
Wiktionary Wiktionary: Windpark â€“ Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Ăśbersetzungen

Einzelnachweise

  1. ↑ tagesspiegel.de: [1]
  2. ↑ Definition einer Windfarm laut Bundesverwaltungsgericht (PDF)
  3. ↑ Erlass vom 21. Oktober 2005 (PDF)
  4. ↑ 6. Februar 2011: Rot-Grün erlaubt höhere Windräder
  5. ↑ nrw.de 11. Juli 2011
  6. ↑ In der Regel verlangt die Bank eine Eigenkapitalquote von 40 %, einen GeneralĂĽbernehmer fĂĽr den Bau des Parks, Versicherungsschutz während des Betriebes, einen Wartungsvertrag während des Betriebs und die Beachtung des Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland oder vergleichbarer Gesetze in anderen Ländern.
  7. ↑ M. Greiner, Siemens Corporate Technology, Vortrag im physikalischen Kolloquium der Universität Regensburg, 24. November 2008. Kolloquium-Webseite
  8. ↑ New study yields better turbine spacing for large wind farms. gazette.jhu.edu (18. Januar 2011). Abgerufen am 6. August 2011.
  9. ↑ wind-energie.de: Mehr Windstrom im norddeutschen Stromnetz
  10. ↑ E.ON Delivers 335-MW of Wind in Texas
  11. ↑ a b c d e f g Drilling Down: What Projects Made 2008 Such a Banner Year for Wind Power?
  12. ↑ AWEA: U.S. Wind Energy Projects - Texas
  13. ↑ a b c d AWEA: U.S. Wind Energy Projects - Texas
  14. ↑ China - Dabancheng Wind Farm now has a combined generating capacity of 500 MW
  15. ↑ Energy Information Administration der USA - Ausgabe Oktober 2010 des Electric Power Monthly
  16. ↑ Whitelee Winfarm - About the Windfarm
  17. ↑ weitere 300 MW in Bau
  18. ↑ CEZ Romania develops its business in renewables
  19. ↑ China starts building first 10-GW mega wind farm
  20. ↑ BP Ramps Up to Full Construction of First Phase of Wind Farm in South Dakota 5. August 2009.
  21. ↑ http://www.genewscenter.com/content/detail.aspx?releaseid=3601&newsareaid=2
  22. ↑ Svevind and Enercon Team up for 4GW Wind Plan. Clean Edge (from New Energy Finance) (June 26, 2008). Abgerufen am 16. April 2009.
  23. ↑ Iberdrola Plans World’s Largest Wind Farm in Romania. Abgerufen am 7. Oktober 2011.
  24. ↑ BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Offshore-Windenergie: Raumordnungsplan für die Ostsee beschlossen
  25. ↑ Nico Nolte: Nutzungsansprüche und Raumordnung auf dem Meer. In: Hansa, Heft 9/2010, S. 79–93. Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2010, ISSN 0017-7504
  26. ↑ sueddeutsche.de vom 24. Juni 2011, Seite 26 Professor Kemfert sagte 2011, selbst großen Firmen fehle die Co-Finanzierung durch Banken. Zum Beispiel habe RWE sich über die mangelnde Kreditvergabe beklagt.
  27. ↑ Homepage (www.offshore-stiftung.com)
  28. ↑ www.energiemarkt-medien.de "E&M"
  29. ↑ Bundesanstalt fĂĽr Wasserbau: PlausibilitätsprĂĽfungen fĂĽr GrĂĽndungen von Offshore-Windenergieanlagen. In: BAW Geschäftsbericht 2010, S. 25/26, Karlsruhe 2011, ISSN 2190-9156
  30. ↑ Torsten Wichtmann et al: Die an den Fundamenten rĂĽtteln · Ingenieure prognostizieren Langzeitverformungen bei Offshore-Windenergieanlagen. In: Hansa Heft 6/2010, S. 73–77, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2010, ISSN 0017-7504
  31. ↑ Forschung zur Stabilität von Offshore-Anlagen. In: Schiff & Hafen, Heft 12/2011, S. 63/64, Seehafen-Verlag, Hamburg 2011, ISSN 0938-1643
  32. ↑ Bundesanstalt fĂĽr Wasserbau: Sicherheit von Bauwerken an WasserstraĂźen. In: BAW Geschäftsbericht 2010, hier: Schutzstromanlage des Windparks alpha ventus, S. 18/19, Karlsruhe 2011, ISSN 2190-9156
  33. ↑ Potenzial fĂĽr Tiefwasserstandorte. In: Schiff & Hafen, Heft 1/2011, S. 83, Seehafen-Verlag, Hamburg 2011, ISSN 0938-1643
  34. ↑ Camina, A, (2008):LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA CONSERVACIÓN DE AVES CARROÑERAS: EL CASO DEL BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) EN EL NORTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. (PDF)
  35. ↑ Technologie Review; Seevögel kontra Windkraft (23. Februar 2007)
  36. ↑ Dänische Langzeitstudie über acht Jahre zu den beiden dänischen Windparks Horns Rev und Nysted (PDF)
  37. ↑ Reuters; Wind turbine noise suspected of killing 400 goats
  38. ↑ Hannes Koch: Windpark-Boom bedroht Schweinswale. Spiegel Online, 23. Januar 2011, abgerufen am 27. April 2010.
  39. ↑ Ruhe unter Rotoren. In: Deutschlandradio, 26. Oktober 2011. Abgerufen am 26. Oktober 2011
  40. ↑ http://www.atmos-chem-phys.net/10/2053/2010/acp-10-2053-2010.pdf
  41. ↑ Thanet Offshore Wind Farm. vattenfall.co.uk, abgerufen am 24. September 2010 (englisch).
  42. ↑ CEZ Group: Seite über ihren Dobrogea Wind Park
  43. ↑ wind-data.ch: Anlagenübersicht der Schweiz mit Details des Windpark Gütsch
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