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Best Choice access 2007 anleitung New Update

by Tratamien Torosace

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Monkey Pose (Hanumanasana) – Yoga Journal Update

28/08/2007 · Join Outside+ today to get access to exclusive pose information, including our complete guide to Monkey Pose, featuring video instruction, anatomy know-how, and additional pose variations. You’ll also get access to members-only content, sequences, and classes, a subscription to Yoga Journal magazine, meal plans and recipes, and more.

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Dieses Asana, das gemeinhin als Spagat bezeichnet wird, bringt Sie vielleicht zurück in die Grundschule Der Lehrer hat dich im Unterricht an Gymnastikbewegungen arbeiten lassen

Und seien wir ehrlich, viele Leute, die als Kinder Spagat machen konnten, finden, dass sie jetzt damit zu kämpfen haben

Während einige Yogis immer noch eine Affenpose ohne viel Aufwärmen oder Anstrengung auspeitschen können, werden die meisten Schüler herausgefordert

Das liegt daran, dass die Pose die Kniesehnen, Gesäßmuskeln und die Leiste sehr fordert

Für Menschen, die von Natur aus flexibel sind – was bedeutet, dass sie lange Kniesehnen haben – ist dies kein Problem

Aber normale Leute neigen dazu, kürzere Muskeln an der Rückseite der Beine und im Becken zu haben

Stellen Sie sich diese Pose also als eine Progression vor

Wenn Sie es versuchen, gehen Sie fast an Ihre Grenzen – aber nicht ganz! – und ziehe dich dann etwas zurück, um deine Beine in Monkey Pose sicher und gesund zu halten.

Monkey Pose-Grundlagen

Sanskrit: Hanumanasana (hah-neu-mahn-AHS-anna)

Haltungstyp: Sitzhaltung

Ziele: Unterkörper

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Es ist eine Ressource, auf die Sie immer wieder zurückkommen werden

Vorteile bieten

Monkey Pose dehnt Ihren gesamten Unterkörper, einschließlich Ihrer Oberschenkel, Kniesehnen und Leiste

Es stimuliert auch die Bauchorgane und greift in Ihren Kern ein

Affenhaltung: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Beginnen Sie in Adho Mukha Svanasana (Herabschauender Hund)

Beachten Sie, dass Ihre Oberarme Ihre Ohren umrahmen, Ihr Becken rechtwinklig zur Vorderseite der Matte steht und Ihre Oberschenkel neutral sind – alles Elemente, die für die letzte Pose von zentraler Bedeutung sind

Stelle deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände, sodass deine Zehen auf einer Linie mit deinen Fingerspitzen sind

Lassen Sie Ihr linkes Knie auf die Matte fallen und richten Sie Ihre Zehen aus

Stecken Sie Ihre rechte Hüfte nach hinten und innen und rollen Sie Ihre linke äußere Hüfte nach vorne, wobei Sie Ihre Hüften zur Vorderseite der Matte hin ausrichten

Behalten Sie diese Ausrichtung bei, verschieben Sie Ihre Hüften nach hinten, sodass sie über Ihrem linken Knie liegen, und stellen Sie dann Ihren rechten Fuß nach vorne, um Ihr Bein zu strecken, wobei Sie Ihre Hüften über Ihrem linken Knie halten und gerade nach vorne schauen

Halten Sie hier mit Ihren Fingerspitzen auf beiden Seiten Ihres rechten Knies inne; Drücken Sie in Ihren rechten großen Zeh und strecken Sie ihn mit Ihrem linken großen Zeh gerade nach hinten

Beginnen Sie, Ihren rechten Fuß nach vorne zu schieben, während Sie Ihre rechte Hüfte weiter nach hinten und innen drücken

Ihr Becken bewegt sich nach vorne und unten durch den Raum, während sich Ihr linkes Bein streckt

Wenn sich Ihre Beine öffnen, lassen Sie das Fleisch Ihres Gesäßes von Ihrer hinteren Taille weg und straffen Sie sanft Ihre Bauchgrube, um eine Anhebung vor Ihrem Becken zu finden

Behalten Sie die Neutralität Ihrer Beine bei, indem Sie in Ihren rechten großen Zehenhügel drücken und Ihren linken inneren Oberschenkel zur Decke drehen, während Sie Ihre linke äußere Hüfte nach vorne drehen

Senken Sie Ihr Becken weiter ab, bis die Rückseite Ihres rechten Oberschenkels und die Vorderseite Ihres linken Oberschenkels den Boden berühren

Priorisieren Sie weiterhin Ihr Becken, das gerade zur Vorderseite der Matte bleibt, und Ihre Beine, die neutral bleiben; Der hintere Oberschenkel neigt dazu, sich nach außen zu drehen, bestehen Sie also darauf, Ihren inneren Oberschenkel anzuheben

Senken Sie Ihr Steißbein ab und machen Sie Ihre vorderen Rippen weicher

Führen Sie dann Ihre Arme zur Decke, wobei Ihre Oberarme Ihre Ohren umrahmen

10–12 Atemzüge halten, dann den Eingang zurückverfolgen und in die herabschauende Hundehaltung zurückkehren

Auf der anderen Seite wiederholen

Einsteigertipp

Um den Rumpf und die Wirbelsäule zu verlängern, drücken Sie den hinteren Fuß aktiv in den Boden und heben Sie durch diesen Druck die Schulterblätter fest in Ihren Rücken

Hanumanasana lehren

Diese Tipps helfen, Ihre Schüler vor Verletzungen zu schützen und ihnen zu helfen, die beste Erfahrung mit der Pose zu machen:

Schüler, die gerade erst anfangen, diese Pose zu lernen, sind oft nicht in der Lage, die Beine und das Becken auf den Boden zu bringen, was normalerweise auf eine Verspannung in der Rückseite der Beine oder in den vorderen Leisten zurückzuführen ist

Während sie sich in der Startbeinposition befinden, lassen Sie sie ein dickes Polster unter ihr Becken legen (mit seiner Längsachse parallel zu ihren inneren Beinen)

Wenn sie ihre Beine strecken, fordern Sie sie auf, ihr Becken langsam auf das Polster zu legen

Wenn das Polster nicht dick genug ist, um ihr Becken bequem zu stützen, bitten Sie sie, eine dick gefaltete Decke hinzuzufügen

Lassen Sie die Schüler diese Pose auf einem nackten Boden (ohne klebrige Matte) mit gefalteten Decken unter dem hinteren Knie und der vorderen Ferse üben

In der vollen Pose erinnert Yogalehrerin Kathryn Budig die Schüler daran, ihren vorderen Quadrizeps und ihren Kern zu aktivieren

Fordern Sie die Schüler auf, ihre Finger in den Boden zu drücken, um den Oberkörper zu verlängern, sagt sie

Variation: Halbe Affenhaltung mit Blöcken

Foto: Andrew Clark; Kleidung: Calia

Dies konzentriert sich auf die Dehnung der Rückseite des Oberschenkels (Hinterschenkel) des vorderen Beins

Beginnen Sie in Anjaneyasana (niedriger Ausfallschritt) mit Blöcken (in beliebiger Höhe) unter Ihren Händen

Strecken Sie langsam Ihr vorderes Bein

Lehnen Sie sich nach vorne, wenn Sie sich wohl fühlen, und vermeiden Sie es, an einen Punkt zu kommen, an dem Sie eine Anspannung in Ihrem unteren Rücken spüren

Baddha Konasana (Gebundene Winkelhaltung)

Janu Sirsasana (Kopf-zu-Knie-Vorwärtsbeuge)

Paschimottanasana (sitzende Vorwärtsbeuge)

Verfolgen Sie Posen

Eka Pada Rajakapotasana (Einbeinige Königstaubenhaltung)

Natarajasana (Tänzerpose)

Paschimottanasana (sitzende Vorwärtsbeuge)

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Stromerzeugung – Wikipedia New

Als Stromerzeugung (auch Stromproduktion oder elektrische Energieerzeugung) ist die großtechnische Gewinnung elektrischer Energie mit Hilfe von Kraftwerken gemeint. Die so bereitgestellte elektrische Energie wird über Stromnetze zu den Verbrauchern transportiert.. Bei der Stromerzeugung wird im physikalischen Sinn keine Energie erzeugt, sondern sie beruht auf …

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Stromerzeugung in Deutschland seit 1900 in Terawattstunden

Unter Stromerzeugung (auch Stromerzeugung oder elektrische Energieerzeugung) versteht man die großtechnische Erzeugung elektrischer Energie mit Hilfe von Kraftwerken

Die so bereitgestellte elektrische Energie wird über Stromnetze zu den Verbrauchern transportiert

Bei der Stromerzeugung wird keine Energie im physikalischen Sinne erzeugt, sondern sie basiert auf der Umwandlung einer anderen Energieform in elektrische Energie

Auch (elektrischer) Strom, der als physikalische Größe in Ampere gemessen wird, ist ein umgangssprachlicher Begriff für elektrische Energie (= Spannung × Strom × Zeit)

Stromerzeugung aus physikalischer Sicht [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Physikalisch gesehen ist elektrischer Strom die pro Zeiteinheit fließende elektrische Ladung

Die Energie errechnet sich aus dem Strom multipliziert mit der elektrischen Spannung und der Zeit

Da die physikalische Gesamtenergie nach dem Energieerhaltungssatz konstant bleibt, sind die Begriffe Elektrizität oder Energieerzeugung physikalisch falsch

Es ist eine Umwandlung verschiedener Energieformen, meist die Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie durch einen Generator

Die elektrische Energie wird dann meist über ein Stromnetz zu den angeschlossenen Geräten geleitet, um deren Strombedarf zu decken

Der Großteil der Stromerzeugung findet im industriellen Maßstab in Kraftwerken statt

Stromerzeugung aus energetischer Sicht [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Im allgemeinen Sprachgebrauch und in der Energiewirtschaft wird der Begriff Elektrizität abweichend von der physikalischen Definition im Sinne von elektrischer Energie mit den üblichen Einheiten Kilowattstunden (bzw

deren Vielfachen: Megawattstunden, Gigawattstunden, Terawattstunden) verwendet

Umgangssprachlich spricht man statt Energieverbrauch auch von „Stromverbrauch“

Stromerzeugung bedeutet im energiewirtschaftlichen Sinne die Bereitstellung elektrischer Energie unter Nutzung von energetischen Produktionsfaktoren (Kohle, Gas, Wasser, Wind …) und nichtenergetischen Produktionsfaktoren (Arbeitnehmer, Emissionshandelszertifikate …)

Unter Bruttostromerzeugung versteht man die gesamte erzeugte elektrische Energie, z

B

ein Kraftwerk oder ein Areal

Bei letzterem werden alle Quellen der Stromerzeugung berücksichtigt (z

B

Wind, Wasser, Sonne, Kohle, Öl).[1]

Zieht man von der Bruttostromerzeugung den Eigenbedarf der Kraftwerke ab, so erhält man die Nettostromerzeugung

So liegt der Eigenverbrauch von Kohlekraftwerken bei etwa 10 % und der von Kernkraftwerken bei etwa 5 % der selbsterzeugten elektrischen Energie, wobei der Eigenverbrauch von Kernkraftwerken auch noch über mehrere Jahre bestehen bleibt Ende der Stromerzeugung („shutdown“) wegen des Reaktors muss weiter gekühlt und abgesichert werden

Die Summe aus Nettostromerzeugung und Stromimport ergibt die Strommenge

Zieht man die Stromexporte und den Pumpstromverbrauch für Pumpspeicherkraftwerke ab, erhält man den Bruttostromverbrauch

Zieht man davon abschließend die im Stromnetz auftretenden Übertragungsverluste (Leitungsverluste, Verluste im Umspannwerk etc.) ab, erhält man den Nettostromverbrauch (Endenergieverbrauch).[2] Technische Grundlagen [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Strom wird in Kraftwerken erzeugt

In Kraftwerken wird sehr häufig eine rotierende elektrische Maschine, ein sogenannter elektrischer Generator (vgl

Fahrraddynamo), zur Erzeugung elektrischer Energie eingesetzt

Drehstrom-Synchrongeneratoren werden meist in thermischen Kraftwerken eingesetzt

Drehstrom-Synchrongeneratoren werden auch in Windkraftanlagen und Wasserkraftwerken eingesetzt

Allerdings kommen dort auch Drehstrom-Asynchrongeneratoren zum Einsatz.

Der Hauptvorteil der elektrischen Energie ist die Möglichkeit, einen ganzen Kontinent wie Europa mit einem Verbundnetz zu überziehen, in dem der elektrische Strom verlustarm verteilt werden kann (siehe auch elektrischer Energietransport) und dadurch Redundanz und damit die Versorgungssicherheit erhöht werden die große Anzahl angeschlossener Kraftwerke.

Der Hauptnachteil der elektrischen Energie besteht darin, dass aus wirtschaftlicher Sicht nur verschwindend kleine Energiemengen direkt gespeichert werden können

Nur durch aufwändige Umwandlung in andere Energieformen, beispielsweise durch Pumpspeicherkraftwerke, lässt sich vermeiden, dass die erzeugte elektrische Energie in jedem Moment exakt der verbrauchten Menge entsprechen muss

In einem System mit einem hohen Anteil an (schwankenden) erneuerbaren Energien sollen künftig Speicherkraftwerke die bedarfsgerechte Bereitstellung von Strom übernehmen

Elektrische Energie ist weitestgehend die einzige Übertragungsart, um die Energie eines Wasserkraftwerks, einer Windkraftanlage oder eines Atomkraftwerks in Industriegebiete zu transportieren

Die Wasserstoffwirtschaft wurde als theoretische Alternative vorgeschlagen, bisher aber nur als Konzept formuliert

Energieverbrauch nach Energieträgern (in Petajoule), Deutschland 2019, Angaben des BMWi

Elektrische Energie ist ein vielseitiger Energieträger, der besonders verlustarm in andere Energieformen umgewandelt werden kann

Sie ist Voraussetzung für jede moderne Industrie und meist nicht einfach durch andere Energieträger zu ersetzen

Ein Stromausfall bringt jede Wirtschaft zum Stillstand und muss daher so weit wie möglich begrenzt werden

Eine hohe Versorgungssicherheit ist daher eine wichtige Voraussetzung für moderne Gesellschaften

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Die durchschnittliche Dauer von Stromunterbrechungen pro Stromverbraucher ist in Deutschland in den letzten Jahren zurückgegangen und lag 2019 bei 12,2 Minuten.[3] Im Jahr 2019 lag der Endenergieverbrauch in Deutschland bei 9.050 Petajoule

Der Anteil des Stromverbrauchs lag bei knapp 20 % bei 1.806 Petajoule

Hinzu kamen 388 Petajoule Fernwärme, die meist ein Nebenprodukt der Stromerzeugung ist

Die höchsten Anteile am Endenergieverbrauch haben Kraftstoffe für den Verkehr, Gas, das zum Heizen und für viele industrielle Prozesse benötigt wird, und Strom an dritter Stelle.[4] Der Siegeszug der elektrischen Energieversorgung begann nach 1882[5] mit dem Bau von Kraftwerken mit elektrischen Generatoren

Anfangs gab es voneinander unabhängige Insellösungen

Spätestens um 1890 erkannte man jedoch die Vorteile von Wechselstromnetzen, da diese nicht mehr so ​​stark von der Betriebssicherheit einzelner Kraftwerke abhängig waren (siehe Power War)

In Deutschland haben sich zwei nahezu unabhängige Stromnetze gebildet: Das öffentliche Netz mit 50 Hz und das

das Bahnstromnetz mit 16 2/3 Hz für die Bahn

Einige Kraftwerke waren mit separaten Generatoren ausgestattet und konnten Strom für beide Systeme erzeugen

In Deutschland wurde die Energieversorgung 1998 mit dem Energiewirtschaftsgesetz neu geregelt mit dem Ziel, den Wettbewerb in Teilen der Wertschöpfungskette zu stärken (siehe Liberalisierung der Energiewirtschaft)

Seitdem ist ein Wechsel des Stromanbieters möglich und der Stromvertrieb ist mit über 1.000 Stromanbietern sehr konkurrenzfähig

Die Förderung erneuerbarer Energien wurde bereits seit dem Jahr 2000 mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vorangetrieben

Der Anteil der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütungsberechtigten Stromerzeugung lag im Jahr 2019 bei 42 % und stieg im Jahr 2020 auf 47 %.

Da die erneuerbare Erzeugung trotz ihres hohen Anteils an der Nettostromerzeugung im aktuellen Marktdesign keinen Anreiz zu wettbewerblichem Verhalten hat, wird sie bei den Ermittlungen des Kartellamts zu Marktkonzentration und Marktmacht nicht berücksichtigt

Bei der aktuellen Marktordnung entsteht Wettbewerb zwischen konventionellen Erzeugern nur bei der Deckung der Residuallast nach Abzug der Einspeisung erneuerbarer Energien (siehe Marktdesign der Energiewirtschaft).[6] Die konventionelle Erzeugung ohne EEG-Vergütungsanspruch ist noch stark konzentriert

Im Jahr 2019 erzeugten die fünf größten Stromerzeuger RWE, E.ON, Vattenfall, LEAG und EnBW rund 212 Terawattstunden Strom und hielten damit einen Anteil von 70,1 Prozent an der gesamten konventionellen Nettostromerzeugung in Deutschland.[7][8]

Arten der Stromerzeugung [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Stromerzeugungsanlagen zu kategorisieren

Schwankende und verfügbare Generation [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

→ Hauptartikel: Grundlastfähigkeit

Verfügbare Erzeugungsanlagen (engl

dispatchable, dt

auch grundlastfähig) sind Stromerzeugungsanlagen, deren Einsatz je nach Nachfrage oder Strompreis festgelegt werden kann

Dies gilt typischerweise für die konventionelle Erzeugung in Kohle-, Gas- und Kernkraftwerken sowie für verschiedene erneuerbare Energien wie z

B

Biomasse- und Geothermiekraftwerke

Die Erzeugung sogenannter fluktuierender Erzeugung wie Windkraft- und Solaranlagen hingegen ist angebotsabhängig, d.h

die Stromerzeugung hängt von den jeweiligen Wind- und Sonneneinstrahlungsverhältnissen ab

Einige Generationstypen nehmen hier eine Zwischenstellung ein

Das beinhaltet:

Wärmegeführte KWK-Anlagen, die auch bedarfsgerecht produzieren können, deren Fahrplan aber meist vom Wärmebedarf eines Fernwärmenetzes bestimmt wird

Müllverbrennungsanlagen, die oft prozessabhängig produzieren

Laufwasserkraftwerke.

Grund-, Mittel- und Spitzenlastkraftwerke [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

→ Hauptartikel: Grundlast, Mittellast und Spitzenlast

Einweg-Erzeugungsanlagen werden nach ihrer Flexibilität in Grund-, Mittel- und Spitzenlastkraftwerke eingeteilt

Dabei geht es zum einen darum, um wie viel Prozent der Nennleistung das Kraftwerk seine Leistung reduzieren kann, ohne ganz abzuschalten, wie schnell es nach dem Abschalten wieder anfahren kann und wie schnell das Kraftwerk seine Leistung erhöhen oder verringern kann und wie Die Steigungen des zu fahrenden Fahrplans können daher steil sein

Ob ein Kraftwerk in Grund- oder Mittellast läuft, hängt nicht nur von technischen Grenzen, sondern auch von wirtschaftlichen Gegebenheiten ab

Das An- und Abfahren verursacht Kosten, die umso eher eingebracht werden, je größer die Marktpreisunterschiede sind

Dezentrale Stromerzeugung [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Als dezentrale Stromerzeugung wird die verbrauchernahe Stromerzeugung bezeichnet, beispielsweise innerhalb oder in der Nähe von Wohngebieten und Industrieanlagen

Wird Strom über ein räumlich begrenztes Stromnetz verteilt, das nicht mit dem Verbundnetz verbunden ist, spricht man von einem Inselnetz

Ein Verbraucher, der unabhängig von Energieimporten ist, wird als Energieautark bezeichnet

Mobile Geräte oder kleine stationäre Anlagen verwenden typischerweise Batterien oder Akkumulatoren als Energiespeicher (siehe auch Traktionsbatterie, Solarbatterie)

Unterscheidung nach Energiequellen [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

→ Hauptartikel: Strommix

→ Hauptartikel: Energiemix

Der Strommix untersucht, welche Energieträger zur Stromerzeugung eingesetzt werden

Der allgemeinere Energiemix hingegen spiegelt die Anteile der Energieträger am Primärenergieverbrauch wider

Bruttostromerzeugung nach Energieträger [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Internationaler Vergleich [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Stromerzeugung nach Quelle (1980–2018)

Im Jahr 2011 wurden weltweit rund 22.158,5 TWh elektrische Energie erzeugt

Etwa zwei Drittel der Gesamtproduktion stammen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, etwa 20 % wurden regenerativ erzeugt und knapp 12 % wurden aus Kernenergie gewonnen.[9] Stromerzeugung nach Energieträger Energieträger Anteil 2011 in % Anteil 2012 in % Anteil 2015 in % Kohle 41,2 40,3 40,7 Erdgas 21,9 22,4 21,6 Öl 3,9 4,1 4,1 Kernenergie 11,7 10,8 10,6 Wasserkraft 15,6 16,1 16,2 Sonstige Erneuerbare 4,2 4,7 6,2 Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Die Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland für die Jahre 1990, 2000 und 2009 bis 2020 ist in den beiden folgenden Tabellen dargestellt

Nach vorläufigen Zahlen betrug die Bruttostromerzeugung im Jahr 2020 573,6 TWh inklusive Pumpstromerzeugung (PSE) 6,6 TWh (567,1 TWh ohne PSE)

Erneuerbare Energien 250,2 TWh, fossile Brennstoffe rund 234,2 TWh und Kernenergie 64,4 TWh

Andere wie Pumpspeicher, Hausmüll und Gewerbeabfälle lieferten weitere 24,8 TWh

Den größten Anteil an der Stromerzeugung hatte die Windenergie mit 132,1 TWh, gefolgt von Braunkohle (91,7 TWh), Erdgas (95,0 TWh), Kernenergie (64,4 TWh) und Steinkohle (42,8 TWh)

).[10] Laut Umweltbundesamt lagen die prognostizierten Kohlendioxidemissionen im Jahr 2019 bei 401 g/kWh

Im Jahr 2017, dem letzten Jahr, für das zu diesem Zeitpunkt reale Werte vorliegen, waren es 485 g/kWh.[11] Bruttostromerzeugung in Deutschland in Terawattstunden [12] Energiequellen 1990 2000 2009 2011 2011 2012 2013 2014 2013 2011 2017 2019 2019 2020 2021 (1) [10] BRIGNITE 170.9 148.3 145,6 145.7 160,7 160,7 160,7. 9 155,8 154,5 149,5 148,4 145.6 114.0 91,7 108,3 Steinkohle 140,8 143,1 107,9 117,0 112,4 116,4 127,3 118, 6 117,7 112,2 92,9 82,6 57,5 42,8 54,3 Kern 152,5 169,6 134,9 140,6 108,0 99,5 97,3 97,1 91,8 84,6 76,3 76,0 75,1 64,4 69,0 Erdgas 35,9 49,2 80,9 89,3 86,1 76,4 67,5 61,1 61,5 80,6 86. 0 81,6 90,0 95,0 89,0 Mineralölprodukte 10,8 5,9 10,1 8,7 7,2 7,6 7,2 5,7 6,1 5,7 5,5 5, 1 4,8 4,7 4,8 Onshore-Windenergie k

A

9,5 39,5 38,4 49,3 50,9 51,8 57,0 72,3 67,7 88,0 90,5 101,2 104,8 92,9 Windenergie Offshore k

A

0,0 0,0 0,2 0,6 0,7 0,9 1,5 8,3 12,3 17,7 19,5 24,7 27.3 24.8 Hydro 19.7 24, 9 19.0 21.0 17.7 22.8 23.0 19.6 19.0 20.5 20.2 17,7 19,7 18.3 20.1 Biomasse N

s

A

1,6 26,5 29,2 32,1 38,3 40,1 42,2 44,6 45,0 45,0 44,6 44,3 45,0 45,0 Photovoltaik k

N / A 0,0 1,6 12.0 20.0 26.7 30.6 34.6 37,2 36,7 37.9 43,5 44,4 48,6 49,0 Haushaltsabfälle (2) N / A A

1,8 4.3 4.7 4.8 5.0 5.4 6.8 5.8 5,9 6.0 6.2 5.8 5.8 5.7 Andere Energiequellen 19.3 22. 6 21.2 26.5 25,4 25,5 26,2 27,0 27,3 27,3 27,5 27,3 25,4 24,8 22,4 davon PSE k

A

4.5 4.6 6.4 5.8 6.0 6.7 5,9 5.9 5,6 6.0 6.7 59 6,6 55 596.5 632,7 612.9 628.9 637,6 625,7 646.1 648.2 651,4 646.1 648.2 651,4 640.2 607,0 573,6 584.5 von denen regenerativ erzeugt wurden 19,7 37,9 96. 0 105.4 124,4 143.4 151.9 161.0 187.2 188.2 214,8 222,1 240,3 250,2 236,7

Anteil an der Bruttostromerzeugung in Deutschland[12] Energieträger 1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) [10] Braunkohle 31,1 % 25,7 % 24,4 % 23,5 % 23,0 % 2 24,8 % 23,8 % 23,0 % 22,7 % 22,5 % 18,6 % 16,0 % 18,5 % Steinkohle 25,6 % 24,8 % 18,1 % 18,5 % 18,3 % 18,5 % 19,5 % 18,9 % 18,2 % 17,2 % 14,2 % 12,9 % 7,4 % 9,4 % Kernenergie 27,7 % 29,5 % 22,6 % 22,2 % 17,6 % 15,8 % 15,2 % 15,5 % 14,2 % 13,0 % 11,7 % 11, 8 % 12,3 % 11,2 % 11,8 % Erdgas 6,5 % 8,5 % 13,6 % 14,1 % 14,0 % 12,1 % 9,7 % 9,6 % 12,5 % 13,3 % 12,9 % 14,9 % 16,0 % 15,2 % Mineralölerzeugnisse 2,0 % 1,0 % 1,7 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % Onshore-Windenergie k

A

1,6 % 6,6 % 6,1 % 8,1 % 8,2 % 8,1 % 9,1 % 11,1 % 10,4 % 13,4 % 14,3 % 16,5 % 18,7 % 15,9 % Offshore-Windenergie k

A

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 1,3 % 1,9 % 2,7 % 3,0 % 4,0 % 4,8 % 4,2 % Wasserkraft 3,6 % 4,3 % 3,2 % 3,3 % 2,9 % 3,5 % 3,6 % 3,1 % 2,9 % 3.2 % 3,1 % 2,6 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Biomasse k

A

0,3 % 4,4 % 4,6 % 5,2 % 6,1 % 6,3 % 6,7 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 7,1 % 7,3 % 7,7 % 7,7 % Photovoltaik k

A

0,0 % 1,1 % 1,8 % 3,2 % 4,2 % 4,9 % 5,8 % 6,0 % 5,9 % 6,0 % 7,1 % 7,8 % 8,9 % 8,4 % Hausmüll (2) n.a

A

0,3 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % Sonstige Energieträger 3,5 % 3,9 % 3,5 % 4,1 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 4.1 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % 4,3 % 3,8 % Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % regenerativer Anteil 3,6 % 6,6 % 16,1 % 16,7 % 20,2 % 22,8 % 23,9 % 25,9 % 29,1 % 29,2 % 33,1 % 35,0 % 39,9 % 44,4 % 40,5 %

(1) Vorabinformation z.B

T

Geschätzt (2) Nur Erzeugung aus biogenem Anteil des Hausmülls (ca

50 %)

Der Strommix der einzelnen Energieversorger weicht stark von diesen Durchschnittswerten ab

Ökonomische Aspekte [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

→ Hauptartikel: LCOE

Stromgestehungskosten in Deutschland im Jahr 2018 laut Fraunhofer Institut

Gerade bei erneuerbaren Energien werden zur Beurteilung von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Kostenrückgang aufgrund des technischen Fortschritts häufig die sogenannten Stromgestehungskosten herangezogen

Dies sind im Wesentlichen die Vollkosten der Energieerzeugung, dh neben den variablen Kosten pro erzeugter kWh kommt noch die Umlage der Investition auf die erzeugte Arbeit in kWh hinzu

Die Stromgestehungskosten erneuerbarer Energien sind in den letzten Jahren stark gesunken.[13] Die Stromgestehungskosten sind abhängig von der Amortisationszeit, also der Lebensdauer der Anlage und den sogenannten Volllaststunden der Anlage

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Diese Kennzahl für den Nutzungsgrad einer Anlage misst, wie viele Stunden die Anlage ihre Nennleistung erbringen müsste, um die im Jahr tatsächlich produzierte Arbeit zu erbringen

Je mehr Volllaststunden und je länger die Laufzeit, desto mehr kWh können der ursprünglichen Investition zugeordnet werden und desto niedriger sind die Stromgestehungskosten der Anlage

Die Amortisationszeit ergibt sich bei EEG-Anlagen aus der Förderdauer des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, Volllaststunden und Solaranlagen ergeben sich aus der Wind- und Sonneneinstrahlung

Bei konventionellen Systemen muss die zu erwartende Lebensdauer abgeschätzt werden

Die Volllaststunden einer konventionellen Anlage werden durch ihre Grenzkosten bestimmt

Kraftwerke mit höheren Grenzkosten liegen weiter unten in der Merit Order und werden seltener eingesetzt

Ein Ausbau erneuerbarer Energien führt über den Merit-Order-Effekt zu einer Verdrängung konventioneller Erzeugung, damit zu sinkenden Volllaststunden und damit zu steigenden Stromgestehungskosten konventioneller Anlagen.[14] Stromgestehungskosten nach VGB PowerTech e.V

(2015)

Die Stromgestehungskosten konventioneller Anlagen hängen von den Marktpreisen der Brennstoffe ab

Diese sind ggf

über den Amortisationszeitraum zu prognostizieren

Eine Studie des VGB PowerTech e.V

kamen 2015 in die hier gezeigte Liste.[15]

Die entsprechende Studie des Fraunhofer Instituts aus dem Jahr 2018 legt kleinere Korridore für Volllaststunden fest und kommt im Ergebnis zu kleineren Bandbreiten

Erneuerbare Energien liegen im unteren Teil des VGB-Korridors

Die angenommene Laufzeit der Kraftwerke unterscheidet sich in beiden Studien nicht

Stromerzeugung und Strommarkt [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

→ Hauptartikel: Stromhandel, Energiemarkt und Regelleistung

Seit 1998 kann elektrische Energie in Europa wie ein Wertpapier gehandelt werden

Sogenannte Bilanzkreise sorgen dafür, dass jeder Versorger die für den Folgetag benötigte Energie für seinen Endkundenabsatz an den Handelsmärkten beschafft und jeder Kraftwerksbetreiber dort seine geplante Erzeugung für den Folgetag verkauft hat

Für Betreiber konventioneller Kraftwerke ist es jedoch sinnvoller, die Marge, die sich aus Strompreis und Brennstoffkosten ergibt, frühzeitig am Terminmarkt abzusichern (siehe Optimierung des Kraftwerkseinsatzes)

Kurzfristige Abweichungen in Erzeugung und Nachfrage können auf den Intraday-Märkten bis kurz vor Lieferung ausgeglichen werden

Geschieht dies nicht, kommt es zu Frequenzabweichungen im Übertragungsnetz und der Übertragungsnetzbetreiber stellt durch Bereitstellung sogenannter Regelleistung das Gleichgewicht zwischen Bedarf und Erzeugung sicher

Regelleistung ist eine zusätzliche Erzeugung oder Last, die auf Abruf verfügbar ist und vom Übertragungsnetzbetreiber in einer Auktion ausgeschrieben wird

Die Teilnahme am regulären Markt ist insbesondere für flexible Kraftwerke möglich und attraktiv

CO 2 – und Schadstoffemissionen [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Emission

Kohlendioxid

in g/kWh Emissionen

Schwefeldioxid

in mg/kWh Emission

Stickoxide

in mg/kWh Kohlekraftwerk 790-1230[16] 750 800 Wasserkraftwerk 4-13[16] 20 40 Kernkraftwerk 31[16] 30 30 Erdgas-Kombikraftwerk 410-430[16] 80 390 Windkraftwerk 8-16[16] 50 40 Photovoltaik 27 – 59[17] 108[17] 0,0716[17] Holz HKW 40 150 1130

Gesundheitliche Auswirkungen [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Die Stromerzeugung ist eine bedeutende Quelle der Luftverschmutzung

Laut einer Studie von Nature aus dem Jahr 2015 verursachte die Stromerzeugung im Jahr 2010 weltweit etwa 465.000 vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung

Am stärksten betroffen war China mit rund 237.000 Toten, in Deutschland starben rund 4.400 Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung durch die Stromerzeugung.[18] Die unterschiedlichen Auswirkungen verschiedener Formen der Stromerzeugung auf die Gesundheit sind schwer zuzuordnen und unsicher zu messen

Die folgende Tabelle beschreibt eine Schätzung basierend auf Daten der Europäischen Union (Methode: ExternE)

Gesundheitsschäden können durch Unfälle und Luftverschmutzung im Normalbetrieb auftreten

Laut Tabelle werden die meisten Krankheiten durch Luftverschmutzung pro erzeugter Terawattstunde in der Europäischen Union durch Braunkohle und Steinkohle verursacht, gefolgt von Öl und Biomasse

Andererseits sehen die Autoren nicht die Luftverschmutzung und den Normalbetrieb, der vergleichsweise wenige Todesopfer forderte, als Hauptprobleme der Kernenergie, sondern langfristige Gefahren bei der Lagerung des Atommülls und Schäden im Havariefall

Todesfälle und Krankheiten nach Primärenergiequelle in der Europäischen Union; veröffentlicht 2007

(jeweils pro Terawattstunde)[19] primär

Energie-

Quelle Unfalltote

(Öffentlichkeit) Todesfälle durch Unfälle

(Beschäftigte) Todesfälle durch

Luftverschmutzung Schwere Krankheiten verursacht durch

Luftverschmutzung Leichte Krankheiten verursacht durch

Luftverschmutzung Braunkohle 0,02 0,10 32,6 298 17.676 Steinkohle 0,02 0,10 24,5 225 13.288 Erdgas 0,02 0,001 2,8 30 703 Erdöl 0,03 18,4 161 9.551 Biomasse 4,63 43 2.276 Kernenergie 0,022 0,022 0,0276 Siehe auch [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

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