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<title>Offshore-Windpark</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Offshore-Windpark</span></h1>
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<p><b>Offshore-Windparks</b> (<b>OWP</b>) sind <a href="Windpark" title="Windpark">Windparks</a>, die im Küstenvorfeld der Meere errichtet werden.
</p><p>Die im Deutschen gelegentlich benutzte Bezeichnung „Hochsee-Windpark“ für <a href="Offshorebauwerk" title="Offshorebauwerk">Offshore</a>-Windparks ist irreführend, da diese bisher nicht auf „<a href="Hohe_See" title="Hohe See">hoher See</a>“, sondern ausschließlich auf dem <a href="Festlandsockel" class="mw-redirect" title="Festlandsockel">Festlandsockel</a> errichtet werden. Offshore-Standorte zeichnen sich üblicherweise durch relativ kontinuierliche Windbedingungen und hohe durchschnittliche Windgeschwindigkeiten aus, weshalb in ihnen installierte <a href="Windkraftanlage" title="Windkraftanlage">Windkraftanlagen</a> für gewöhnlich eine hohe <a href="Auslastung" class="mw-redirect" title="Auslastung">Auslastung</a> von 3500 bis 5000 <a href="Volllaststunde" title="Volllaststunde">Volllaststunden</a> erzielen. Da Errichtung, Netzanbindung und Betrieb insbesondere bei großen Küstenentfernungen und hohen Wassertiefen deutlich teurer sind als bei Windparks an Land, liegen die <a href="Stromgestehungskosten" title="Stromgestehungskosten">Stromgestehungskosten</a> trotz größerer Stromerträge höher als bei der <a href="Windenergie" title="Windenergie">Windenergienutzung</a> an Land.<sup id="cite_ref-Fraunhofer_2018_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fraunhofer_2018-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Offshore-Regionen in Europa mit hohen Windstärken sind insbesondere die <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a>, die <a href="Irische_See" title="Irische See">Irische See</a> bis Nordfrankreich, die Iberische Atlantikküste rund um <a href="A_Coru%C3%B1a" title="A Coruña">La Coruña</a>, der <a href="Golfe_du_Lion" title="Golfe du Lion">Golfe du Lion</a> im Mittelmeer, die Griechische <a href="%C3%84g%C3%A4is" class="mw-redirect" title="Ägäis">Ägäis</a>, Teile der Küste Italiens <a href="Provinz_Lecce" title="Provinz Lecce">Provinz Lecce</a>, <a href="Provinz_Tarent" title="Provinz Tarent">Provinz Tarent</a> und <a href="Provinz_Brindisi" title="Provinz Brindisi">Provinz Brindisi</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ende 2024 lag die installierte Gesamtleistung aller Offshore-Windkraftanlagen bei 83,16 GW (2023: 75,16 GW).<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das waren 7,3 % der gesamten installierten Leistung der Windkraftwerke der Welt, die 1135,5 GW betrug.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 41,81 GW oder 50,3 % der installierten Offshore-Windleistung gehörte zu <a href="China" title="China">China</a>.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigte Königreich</a>, das von 2009 bis 2020 weltweit führend in der Nutzung der Offshore-Windenergie war, hatte Ende 2024 mit einer Leistung von 15,93 GW einen Anteil von 19,2 % an der installierten Offshore-Windleistung, gefolgt von Deutschland mit 9,04 GW bzw. 10,9 %.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Länder mit beträchtlicher Offshore-Leistung sind die <a href="Niederlande" title="Niederlande">Niederlande</a> mit 4,89 GW (5,9 %), <a href="D%C3%A4nemark" title="Dänemark">Dänemark</a> mit 2,65 GW (3,2 %), <a href="Belgien" title="Belgien">Belgien</a> mit 2,26 GW (2,7 %) und <a href="Republik_China_(Taiwan)" title="Republik China (Taiwan)">Taiwan</a> mit 3,04 GW (3,7 %).<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daneben setzt eine Reihe weiterer Staaten wie beispielsweise <a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a>, <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> (2024: 1,50 GW<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und <a href="Japan" title="Japan">Japan</a> auf einen starken Ausbau ihrer Offshore-Kapazität. Die <a href="Liste_der_Offshore-Windparks" title="Liste der Offshore-Windparks">Liste der Offshore-Windparks</a> nennt die wichtigsten Projekte weltweit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Errichtung">Errichtung</h2></div>
<p>Die Errichtung von Offshore-Windparks erfolgt mittels geschleppter <a href="Hubinsel" title="Hubinsel">Hubinseln</a> oder speziell für diese Aufgabe gebaute <a href="Errichterschiff" title="Errichterschiff">Errichterschiffe</a>. Sowohl Hubinseln als auch Errichterschiffe verfügen über einen Schwerlastkran, Stellfläche für Komponenten von Windkraftanlagen sowie ausfahrbare Standbeine, mit denen sie sich während der Errichtung der Anlagen fest auf dem Meeresboden verankern. Wichtige Bauschritte sind die Installation der Gründungsstrukturen, die Montage des Übergangsstücks zwischen Fundament und Turm, die Turmmontage, sowie die Installation der Turbine selbst, die ihrerseits wiederum aus mehreren Schritten besteht. Wichtig ist zudem die Verkabelung der einzelnen Anlagen mit der <a href="Umspannplattform" title="Umspannplattform">Umspannplattform</a> sowie das Verlegen des Exportkabel zur Übergabestation an Land. Häufig sind mehrere Schiffe und Plattformen parallel an der Ausführung verschiedener Tätigkeiten in einem Windpark zu Gange.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eingesetzte_Windkraftanlagen">Eingesetzte Windkraftanlagen</h3></div>
<p>Da Offshore-Standorte deutlich größere Ansprüche an Windkraftanlagen stellen als Standorte an Land, kommen hier speziell für diese Bedingungen entwickelte Anlagentypen zum Einsatz. Dabei verfolgen die Hersteller zwei Lösungsstrategien: Die Marinisierung von bestehenden Onshore-Anlagen durch entsprechende Modifikationen oder die komplette Neuentwicklung von reinen Offshore-Anlagen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben den Belastungen, die durch die hohen Windgeschwindigkeiten auftreten, müssen die Anlagen insbesondere mit einem <a href="Korrosion" title="Korrosion">Korrosionsschutz</a> gegen die salzhaltige Umgebungsluft geschützt werden. Hierfür finden meerwasserbeständige Werkstoffe Verwendung, auch werden häufig Baugruppen vollständig gekapselt bzw. Maschinenhäuser und Türme mit <a href="%C3%9Cberdruckbel%C3%BCftung" title="Überdruckbelüftung">Überdruckbelüftung</a> ausgestattet.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um Ausfälle und Stillstände zu minimieren, sind die Anlagen häufig mit umfangreicheren Überwachungssystemen, Bordkränen für kleinere Reparaturarbeiten, <a href="Hubschrauberplattform" class="mw-redirect" title="Hubschrauberplattform">Hubschrauberplattformen</a> und/oder speziellen Anlandeplattformen zur besseren Erreichbarkeit bei hohem Seegang ausgestattet.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daneben sind bestimmte betriebswichtige Systeme, sofern dies möglich ist, redundant ausgelegt. Zertifiziert werden die meisten modernen Offshore-Turbinen mittlerweile für eine Betriebsdauer von 25 Jahren (Stand 2015).<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Verglichen mit Onshore-Windparks ist der Anteil der Windkraftanlagen an den Gesamtkosten deutlich geringer, während die Kosten für Installation, Fundamente, Innerparkverkabelung und Netzanschluss prozentual höher liegen. Beim Offshore-Windpark Nysted machten die Turbinenkosten z. B. nur knapp 50 % der Gesamtinstallationskosten aus, während 51 % auf die Nebenkosten entfielen.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da sich diese Nebenkosten mit einer Vergrößerung der Turbine nur unterproportional erhöhen,<sup id="cite_ref-Prognos_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Prognos-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und auch <a href="Logistik" title="Logistik">Logistik</a> und Wartung bei Großturbinen einfach möglich sind, ist in der Offshorebranche seit Jahren ein Trend zu immer größeren Turbinen festzustellen. Wurden in den ersten kommerziellen Offshore-Windparks bis etwa Ende der 2000er Jahre v. a. Turbinen mit 2 bis 3 <a href="Watt_(Einheit)" title="Watt (Einheit)">MW</a> <a href="Nennleistung" title="Nennleistung">Nennleistung</a> und Rotordurchmessern von 80 bis 100 Metern eingesetzt, dominieren seit Ende der 2000er Jahre Windkraftanlagen mit 3,6 bis 6 MW und Rotordurchmessern zwischen 107 und 126 Metern. 2012/2013 wurden von mehreren Herstellern<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> neue Anlagentypen vorgestellt, deren <a href="Prototyp_(Technik)" title="Prototyp (Technik)">Prototypen</a> zumeist bereits installiert und in Betrieb genommen wurden. Diese Anlagen weisen mit Nennleistungen zwischen 6 und 8 MW und Rotordurchmessern von 150 bis 171 Metern nochmal deutlich höhere Werte auf, wobei insbesondere die Rotorblattfläche zur Maximierung des Energietrages sowie der Kostenreduktion überproportional angehoben wurde. In Serie gingen sie ab Mitte der 2010er Jahre.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2021 wurden – etwa vor England im Windpark <a href="Offshore-Windpark_Triton_Knoll" title="Offshore-Windpark Triton Knoll">Triton Knoll</a> – 9,5-MW-Generatoren installiert. Anlagen mit über 10 MW (z. B. <a href="GE_Wind_Energy#Windenergieanlagen_auf_See_(Offshore)" title="GE Wind Energy">GE Haliade X.13 MW</a> oder <a href="Siemens_Gamesa#Windenergieanlagen_auf_See_(offshore)" title="Siemens Gamesa">Siemens Gamesa SG 14-222 DD</a>) mit Rotordurchmessern von 220 Metern befanden sich 2020 in der Entwicklung.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Mai 2023 erreichte eine Windkraftanlage vom Typ Vestas V236-15.0 MW erstmals eine Leistung von 15 MW; sie hat einen Rotordurchmesser von 236 Metern.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gründung_der_Offshore-Windenergieanlagen"><span id="Gr.C3.BCndung_der_Offshore-Windenergieanlagen"></span>Gründung der Offshore-Windenergieanlagen</h3></div>
<p>Auf die <a href="Gr%C3%BCndung_(Bauwesen)" title="Gründung (Bauwesen)">Gründung</a> der Bauwerke wirken das eigene Gewicht, die Strömung des Wassers (auch die zyklische durch <a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Ebbe und Flut</a>) und die Kraft der Wellen.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 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 meist sandig und damit relativ nachgiebig. Damit besteht die Gefahr von Langzeitverformungen, die die Standsicherheit der Anlagen gefährden.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch an die <a href="Korrosion" title="Korrosion">Korrosionsbeständigkeit</a> der Offshore-Bauwerke werden erhöhte Anforderungen gestellt, da die Anlagen ständig salzhaltigem Wasser und ebensolcher Luft ausgesetzt sind. Es wird versucht, mit <a href="Korrosionsschutz#Aktiver_kathodischer_Korrosionsschutz" title="Korrosionsschutz">kathodischen Korrosionsschutzstrom-Anlagen</a> (KKS-Anlagen) der Anfälligkeit des verwendeten Stahls entgegenzuwirken.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>An die langfristige Standsicherheit der <a href="Offshorebauwerk" title="Offshorebauwerk">Offshorebauwerke</a> sind die Anforderungen umso höher, je größer die Wassertiefe am Standort ist. Dies spielt besonders für deutsche Windparks, die fast nur im großen Abstand von der Küste genehmigt werden, eine große Rolle. Die Windenergieanlagen müssen sicher auf dem Boden <a href="Gr%C3%BCndung_(Bauwesen)" title="Gründung (Bauwesen)">gegründet</a> werden. Es gibt verschiedene Gründungsmöglichkeiten:<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><a href="Flachgr%C3%BCndung" title="Flachgründung">Flachgründung</a> mit und ohne Schürzen</li>
<li><a href="Monopile" title="Monopile">Monopile</a>-Gründungen (1 Pfahl), (flaches Wasser, Dänemark, England, Deutschland)<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Tripod_(Gr%C3%BCndung)" title="Tripod (Gründung)">Tripod</a>-, <a href="Tripile" class="mw-redirect" title="Tripile">Tripile</a>-Gründungen (jeweils 3 Pfähle) und <a href="Jacket_(Gr%C3%BCndung)" title="Jacket (Gründung)">Jacket-Gründungen</a> (48 Pfähle) für tiefere Bereiche (Deutschland, bis zu 50 Meter Wassertiefe)</li>
<li><a href="Schwerkraftgr%C3%BCndung" class="mw-redirect" title="Schwerkraftgründung">Schwerkraft-Fundamente</a> ohne tiefe Gründung</li></ul>
<p>Auch <a href="Schwimmende_Windkraftanlage" title="Schwimmende Windkraftanlage">schwimmende Windenergieanlagen</a> sind möglich und werden gebaut, beispielsweise wurde 2017 <a href="Hywind_Scotland" title="Hywind Scotland">Hywind Scotland</a> mit insgesamt 30 MW in Betrieb genommen, 2020 Windfloat Atlantik mit 17 MW.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2020 erreichten schwimmende Anlagen in Europa eine Gesamtkapazität von 82 MW.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schwimmende Tragstrukturen gelten zwar als vergleichsweise teuer, lassen sich jedoch einfacher auf große Anlagen anpassen und ermöglichen eine einfachere Logistik. Dadurch kommen sie insbesondere für große Anlagen in größerer Wassertiefe in Frage.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zudem ist von Vorteil, dass harte Schläge von starken Windböen durch Zurückschwingen der Plattform etwas gedämpft werden können.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrische_Anbindung_von_Offshore-Windparks">Elektrische Anbindung von Offshore-Windparks</h3></div>
<p>Offshore-Windparks liefern ihre Energie über <a href="Seekabel" title="Seekabel">Seekabel</a> an die Küste. Dort wird die Energie zumeist auf <a href="H%C3%B6chstspannung" class="mw-redirect" title="Höchstspannung">Höchstspannungsebene</a> in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Bei längeren Übertragungsstrecken ist zur Energieübertragung von See zu Land die <a href="Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung" title="Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung">Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung</a> (HGÜ) eine Alternative zur Wechselstrom-Übertragung. Bei Gleichstrom-Übertragung fallen prinzipbedingt weniger Verluste an, da dann keine <a href="Blindleistung" title="Blindleistung">Blindleistung</a> übertragen werden muss. Blindleistung führt im Wechselspannungsnetz immer zu <a href="Wirkleistung" title="Wirkleistung">Wirkverlusten</a> durch den erhöhten Strom in der Leitung. Da die <a href="Elektrische_Kapazit%C3%A4t" title="Elektrische Kapazität">Kapazität</a> eines Seekabels deutlich höher ist als die einer <a href="Freileitung" title="Freileitung">Freileitung</a> an Land, ist der Einsatz von HGÜ auch bei relativ kurzen Entfernungen bereits wirtschaftlich; man geht davon aus, dass ab ca. 55 bis 70 km Kabellänge HGÜ-Systeme wirtschaftlicher sind als eine herkömmliche Anbindung.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um die Wechselspannung der Windkraftanlage in Gleichspannung umzuwandeln, benötigt der Offshore-Windpark zusätzlich eine Konverter-Plattform. Diese kann in Form einer <a href="Gasisolierte_Schaltanlage" title="Gasisolierte Schaltanlage">gasisolierten Schaltanlage</a> errichtet werden, wodurch die Plattform kleiner und damit günstiger werden kann.
</p><p>Da weltweit die meisten Stromnetze Wechselstromnetze sind, steht am Ende jeder HGÜ ein <a href="Stromrichter" title="Stromrichter">Stromrichter</a>, der den ankommenden Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Aufgrund der damit verbundenen höheren Kosten sowie der Verluste im <a href="Wechselrichter" title="Wechselrichter">Wechselrichter</a> in Höhe von 1,2 bis 2 %<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> müssen vor Errichtung eines Offshore-Windparks technische und wirtschaftliche Aspekte abgewogen werden, um zu bestimmen, wie die elektrische Anbindung an die Küste am günstigsten erfolgen kann.
</p><p>Für die Windparks in der deutschen <a href="Ausschlie%C3%9Fliche_Wirtschaftszone" title="Ausschließliche Wirtschaftszone">AWZ</a> in der <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a> erfolgt wegen der großen Entfernung zum Festland die Energieübertragung in der Regel über eine HGÜ. Anfang 2012 wurde die erste <a href="HG%C3%9C_BorWin1" class="mw-redirect" title="HGÜ BorWin1">HGÜ BorWin 1</a> zur Anbindung des Windparks (OWP) „<a href="BARD_Offshore_1" title="BARD Offshore 1">BARD Offshore 1</a>“ gebaut. Bis Anfang 2015 sind weitere HGÜ wie die HGÜ HelWin 1 für die OWP „<a href="Nordsee_Ost" class="mw-redirect" title="Nordsee Ost">Nordsee Ost</a>“, „<a href="Meerwind" class="mw-redirect" title="Meerwind">Meerwind</a> Süd/Ost“ sowie HGÜ SylWin 1 für den OWP „<a href="DanTysk" class="mw-redirect" title="DanTysk">DanTysk</a>“ und HGÜ BorWin 2 für den OWP „<a href="Global_Tech_I" class="mw-redirect" title="Global Tech I">Global Tech I</a>“ in Betrieb genommen worden, weitere wie die HGÜ DolWin 1 für den „<a href="Borkum_West_II" class="mw-redirect" title="Borkum West II">Trianel Windpark Borkum</a>“ sind in Bau, weitere geplant.
</p><p>Der weitere Ausbau der Windenergie an der Küste macht eine Verstärkung des Übertragungsnetzes erforderlich, wenn die von Windparks gelieferte Energie vom Norden Deutschlands weiter in die Verbrauchszentren im Ruhrgebiet und in Süddeutschland transportiert werden soll. Gegenwärtig ist in Deutschland geplant, den Strom auf dem Land auch zukünftig über Hochspannungs-<a href="%C3%9Cberlandleitung" class="mw-redirect" title="Überlandleitung">Überlandleitungen</a> zu transportieren. Dies wird damit begründet, dass hierzulande Überlandleitungen billiger zu betreiben seien als im Boden verlegte Kabel. Daneben wird auch der Bau von insgesamt vier HGÜ-Trassen von Norddeutschland nach Süddeutschland erwogen.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Energiespeicherung_und_-transport_per_Power-to-Gas">Energiespeicherung und -transport per Power-to-Gas</h3></div>
<p>Eine Alternative zur elektrischen Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz ist die Wandlung des erzeugten elektrischen Stroms in chemische Speichermedien noch auf See (insbesondere die Erzeugung von <a href="Gr%C3%BCner_Wasserstoff" title="Grüner Wasserstoff">grünem Wasserstoff</a> aus entsalzenem Meerwasser per <a href="Power-to-Gas" title="Power-to-Gas">Power-to-Gas</a>).<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Betrieb">Betrieb</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Windbedingungen">Windbedingungen</h3></div>
<p>Offshorestandorte weisen in der Regel deutlich höhere <a href="Windgeschwindigkeit" title="Windgeschwindigkeit">Windgeschwindigkeiten</a> auf als Standorte an Land, wodurch dort aufgestellte Windkraftanlagen höhere Erträge erzielen können. Die mittleren Windgeschwindigkeiten liegen in der südlichen Nordsee bei über 8 m/s in 60 Metern Höhe, in der nördlichen Nordsee rund 1 m/s darüber. In der Ostsee sind die Werte etwas geringer.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Typische Offshore-Windbedingungen herrschen ab einer Entfernung von ca. 10 km von der <a href="K%C3%BCste" title="Küste">Küste</a>. Durch ein „bauchiges“ Windprofil sind zudem keine hohen Türme zum Erreichen der maximalen Kosteneffizienz notwendig, sodass die Turmhöhen maßgeblich durch die Rotorblattlänge sowie der zu erwarteten maximalen <a href="Wasserwelle" title="Wasserwelle">Wellenhöhe</a> (Jahrhundertwelle) bestimmt werden.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Turbulenzintensität"><span id="Turbulenzintensit.C3.A4t"></span>Turbulenzintensität</h3></div>
<p>Die <a href="Turbulente_Str%C3%B6mung" title="Turbulente Strömung">Turbulenzintensität</a> von Offshore-Windparks liegt deutlich unterhalb der Turbulenzwerte von Windparks an Land. Während Onshore die Turbulenzintensität zwischen 10 und 20 % liegt, liegt diese bei Offshore-Windparks für gewöhnlich unter 10 %; als typische Werte werden etwa 8 % auf einer Höhe von 60 bis 75 Metern angegeben. Damit einher gehen niedrigere strukturelle Belastungen für die Windkraftanlagen. Allerdings wirken sich die durch die Turbinen selbst verursachten Turbulenzen wiederum stärker aus als bei Windparks an Land, weswegen Offshore die Abstände zwischen den Turbinen größer sein müssen als Onshore.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Turbulenzen wirken sich zudem ertragsmindernd aus, was insbesondere bei großen Windparks mit hohen Turbinenzahlen von Bedeutung ist.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch teilweise Abschattungen sowie <a href="Wirbel_(Str%C3%B6mungslehre)" title="Wirbel (Strömungslehre)">Verwirbelungen</a> erhalten die hinteren Windkraftanlagen weniger Wind oder Wind in schlechterer Qualität, der zu Ertragsverlusten führt. Bei einem 400-MW-Windpark und einem Abstand von 5 Rotordurchmessern verringert sich die Parkeffizienz nach Modellschätzungen um ca. 12 %, bei 7 Rotordurchmessern Abstand um 8 % und bei 9 Rotordurchmessern um 6 %.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Verluste lassen sich durch gängige Maßnahmen wie z. B. das versetzte Bauen von Anlagen verringern, jedoch nicht gänzlich eliminieren. Bei schwimmenden Windkraftanlagen besteht theoretisch die Möglichkeit die Anlagen je nach vorherrschender Windrichtung zu verschieben und damit eine Ertragsoptimierung zu erreichen.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies wurde bisher jedoch noch nicht erprobt, sodass derzeit unklar ist, ob dieser Vorschlag auch praxistauglich ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wartung_und_Reparatur">Wartung und Reparatur</h3></div>
<p>Verglichen mit Onshore-Windparks ergeben sich für Offshore-Windparks mehrere Unterschiede im Betrieb. Dies betrifft insbesondere den Aspekt der <a href="Wartung" title="Wartung">Wartung</a> und ggf. <a href="Reparatur" title="Reparatur">Reparatur</a> der Anlagen. So sind Offshore-Windparks naturgemäß deutlich schwieriger zu erreichen, wobei insbesondere bei rauen <a href="Witterung" title="Witterung">Witterungsbedingungen</a> die Anlagen auch tagelang überhaupt nicht erreicht werden können. Für den küstennahen dänischen <a href="Offshore-Windpark_Horns_Rev" title="Offshore-Windpark Horns Rev">Offshore-Windpark Horns Rev</a> weisen Statistiken beispielsweise eine Erreichbarkeit von 65 % per Schiff und 90 % per Hubschrauber aus; für deutlich weiter von der Küste entfernte Windparks geht man von einer niedrigeren Erreichbarkeit aus.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher liegen die Betriebs- und Wartungskosten deutlich oberhalb der Kosten von vergleichbaren Windparks an Land.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch Kombination von Offshore-Windparks und <a href="Wellenkraftwerk" title="Wellenkraftwerk">Wellenkraftwerken</a> kann die Zugänglichkeit von Offshore-Windkraftanlagen deutlich gesteigert und damit das Wartungs- und Reparaturfenster erweitert werden, was wiederum zu einer größeren Verfügbarkeit und damit höheren Erträgen und geringeren Stromgestehungskosten führt. Grund ist, dass Wellenkraftwerke den Wellen Energie entnehmen und somit die Wellenhöhe reduzieren, was das sichere Betreten der Windkraftanlagen auch bei etwas raueren Bedingungen erlaubt. Ein Übersetzen von Wartungsbooten zu den Windkraftanlagen ist bis zu einer <a href="Wellenh%C3%B6he" title="Wellenhöhe">Wellenhöhe</a> von ca. 1,5 m möglich.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Rückbau"><span id="R.C3.BCckbau"></span>Rückbau</h2></div>
<p>Es ist davon auszugehen, dass nach rund 20 Jahren Betriebszeit der Rückbau von Offshore-Anlagen erforderlich ist. Derzeit (2019) wurden weltweit erst drei Offshore-Windparks zurückgebaut.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um in diesem Bereich Know-how aufzubauen, startete im November 2018 mit <a href="Seeoff" title="Seeoff">Seeoff</a> ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Forschungsprojekt der <a href="Hochschule_Bremen" title="Hochschule Bremen">Hochschule Bremen</a> unter Beteiligung der <a href="Stiftung_Offshore-Windenergie" title="Stiftung Offshore-Windenergie">Stiftung Offshore-Windenergie</a>, <a href="Deutsche_Windtechnik_AG" class="mw-redirect" title="Deutsche Windtechnik AG">Deutsche Windtechnik AG</a>, <a href="Nehlsen" title="Nehlsen">Nehlsen</a> sowie <a href="Vattenfall_Europe" class="mw-redirect" title="Vattenfall Europe">Vattenfall</a> und <a href="Energie_Baden-W%C3%BCrttemberg" class="mw-redirect" title="Energie Baden-Württemberg">EnBW</a>.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umweltauswirkungen_und_Ökologie"><span id="Umweltauswirkungen_und_.C3.96kologie"></span>Umweltauswirkungen und Ökologie</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lärmemissionen_und_Maßnahmen"><span id="L.C3.A4rmemissionen_und_Ma.C3.9Fnahmen"></span>Lärmemissionen und Maßnahmen</h3></div>
<p>Die unterseeischen Errichtung der Fundamente von Offshore-Anlagen durch Impulsrammen und Bohrer, entstehen erheblicher Geräuschpegel und Schallwellen (<a href="Wasserschall" title="Wasserschall">Wasserschall</a>), die sich negativ auf die Ortungs- und Orientierungssysteme zahlreicher Lebewesen auswirken. Deshalb fordert unter anderem der <a href="NABU" class="mw-redirect" title="NABU">Naturschutzbund Deutschland NABU</a> beim Bau klassischer Fundamente für Windkraftanlagen <a href="Blasenschleier_(technischer_L%C3%A4rmschutz)" title="Blasenschleier (technischer Lärmschutz)">Blasenschleier</a> einzusetzen, mit deren Hilfe der Lärmpegel zumindest gesenkt wird. Der NABU kritisierte, dass beim Bau von <a href="Alpha_ventus" class="mw-redirect" title="Alpha ventus">alpha ventus</a> diese Technik nicht wie geplant eingesetzt wurde.
</p><p>Der <a href="Bundesverband_der_Windenergie_Offshore" title="Bundesverband der Windenergie Offshore">Bundesverband der Windenergie Offshore</a> bestätigt, dass der Lärm Meeresbewohner, wie <a href="Seehund" title="Seehund">Seehunde</a> und <a href="Robben" title="Robben">Robben</a>, beeinträchtigt und insbesondere bei <a href="Schweinswal" class="mw-redirect" title="Schweinswal">Schweinswalen</a> die Orientierung sowie der Kommunikation in einer Form stören kann, die lebensbedrohlich sein kann. In Deutschland hat die Offshore-Branche in daher zusammen mit dem <a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Seeschifffahrt_und_Hydrographie" title="Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie">Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie</a> (BSH) und dem <a href="Bundesministerium_f%C3%BCr_Umwelt%2C_Naturschutz%2C_nukleare_Sicherheit_und_Verbraucherschutz" class="mw-redirect" title="Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz">Bundesumweltministerium</a>, durch gemeinsam koordinierte Forschungsprojekte Schutzmaßnahmen entwickelt.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter Wasser entstehender Lärm wird mittlerweile auf der, vom BSH betriebenen Onlineplattform „MarineEars“ in einem sogenannten <i>Noise Registry</i> erfasst und kartiert.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch die Verwendung von <a href="Schwergewichtsgr%C3%BCndung" title="Schwergewichtsgründung">Schwerkraftfundamente</a>, die ohne schallintensives Rammen auskommen, lassen sich die Lärmemissionen deutlich reduzieren. Diese Art von Fundament eignet sich jedoch nicht für jede Art von Untergrund.
</p><p>Mittlerweile liegen erste Testergebnisse aus dem Praxiseinsatz von Blasenschleier vor, die aus einem Forschungsprojekt am Windpark <a href="Borkum_West_II" class="mw-redirect" title="Borkum West II">Borkum West II</a> gewonnen wurden. Der Abschlussbericht dieser wissenschaftlichen Untersuchungen ist online einsehbar.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Demnach konnte die grundsätzliche Praxistauglichkeit nachgewiesen werden. Durch das Legen eines Blasenschleiers seien die Schallemissionen deutlich gedämpft und die beschallte Fläche um ca. 90 % verringert worden.
</p><p>Alternativ besteht darüber hinaus die Möglichkeit <a href="Schwimmende_Windkraftanlage" title="Schwimmende Windkraftanlage">schwimmende Windkraftanlagen</a> einzusetzen. Die auf schwimmenden Plattformen errichteten Windkraftanlagen, werden mit Ketten am Meeresgrund verankert und können so auch in Gebieten eingesetzt werden, wo ein Fundament aufgrund der Wassertiefe keine Option ist. Zudem ist die Errichtung weniger invasiv für Umwelt und Meeresbewohner, da bei der Installation weniger Lärm erzeugt wird, als bei der Errichtung fest verankerter Fundamente.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Insbesondere in <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> wurden bereits eine Reihe solcher Anlagen im <a href="%C3%84rmelkanal" title="Ärmelkanal">Ärmelkanal</a>, der <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a>, dem <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantik</a> und dem <a href="Mittelmeer" title="Mittelmeer">Mittelmeer</a> errichtet, deren Auswirkungen auf die Umgebung wissenschaftlich begleitet werden.<sup id="cite_ref-FMS_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-FMS-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auswirkungen_auf_die_Artenvielfalt">Auswirkungen auf die Artenvielfalt</h3></div>
<p>Mittlerweile gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die sich damit befassen, ob und wie sehr die Präsenz von Offshore-Windparks sich auf die Zusammensetzung der am Standort heimischen Arten auswirkt und welche positiven und/oder negative Auswirkungen die Windparks auf einzelne Tierarten haben. Die Ergebnisse sind dabei nicht nur vom Standort abhängig, sondern müssen im Zusammenspiel mit weiteren Umweltfaktoren, wie der Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel betrachtet werden. Die Entwicklung der Fischbestände hängt außerdem damit zusammen, ob in Windparks gefischt werden darf (wie z. B. in Dänemark) oder ob dies verboten ist (wie z. B. in Deutschland).<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einige Ergebnisse aus unterschiedlichen Ländern im Überblick (chronologisch absteigend):
</p>
<ul><li>Nordsee (2023): einer niederländische Studie, am <a href="Offshore-Windpark_Egmond_aan_Zee" title="Offshore-Windpark Egmond aan Zee">Offshore-Windpark Egmond aan Zee</a> zufolge, wird die umgebende Tierwelt nur geringfügig beeinträchtigt, da er beispielsweise von <a href="T%C3%B6lpel" title="Tölpel">Tölpeln</a> nachweislich gemieden wird. Organismen, die den Meeresboden besiedeln, bieten die Fundamente sogar zusätzlichen Lebensraum und bietet zudem dem <a href="Kabeljau" class="mw-redirect" title="Kabeljau">Kabeljau</a> Schutz, so dass die Autoren der Studie zu dem Schluss kamen, die Biodiversität würde profitieren.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Nordsee (2023): <a href="Seetaucher" title="Seetaucher">Seetaucher</a> meiden nachweislich Offshore-Windparks, wie Studien an den Offshore-Windparks <a href="Offshore-Windpark_Butendiek" title="Offshore-Windpark Butendiek">Butendiek</a> und <a href="Offshore-Windpark_DanTysk" title="Offshore-Windpark DanTysk">DanTysk</a> zeigten. Die größte Unterschiede, hinsichtlich der An- beziehungsweise Abwesenheit dieser Seevögel, zeigten sich durch Vergleichsstudien, die vor und nach dem Bau von <a href="BARD_Offshore_1" title="BARD Offshore 1">BARD Offshore 1</a> und <a href="Trianel_Windpark_Borkum" title="Trianel Windpark Borkum">Trianel Windpark Borkum</a> durchgeführt wurden.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>China: In der Umgebung von Offshoreanlagen wurde deutlich weniger tierisches <a href="Plankton" title="Plankton">Plankton</a> (Zooplankton) nachgewiesen. Im Herbst lag die Reduktion bei mehr als 96 Prozent, während im Frühling über 26 Prozent weniger Zooplankton auftraten, als in Vergleichsregionen ohne Windpark.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Spanien (2012): Um Seevögel vor Kollisionen mit Windkraftanlagen zu schützen, sollte die Wahl der Standorte stärker von Flugrouten abhängig gemacht werden, um die negativen Auswirkungen so gering wir möglich zu halten.<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Deutschland (2011): Offshore-Windkraftanlagen hätten sich nur während des Baus negativ auf die Tierwelt ausgewirkt. Hierbei mieden einige auf Sicht jagende Vogelarten den Windpark, während andere Vögel sich durch die Anlagen nicht gestört fühlten.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Niederlande (<a href="Egmond_aan_Zee" class="mw-redirect" title="Egmond aan Zee">Egmond aan Zee</a>, Studienzeitraum 2003–2005): in der Nordsee wurden keine negativen Auswirkungen auf die Tierarten (einschließlich 103 Vogelarten) im Gebiet des Windparkes festgestellt.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Spontane_und_gezielte_Besiedelung">Spontane und gezielte Besiedelung</h3></div>
<p>Zu den Arten, die spontan an den Fundamenten von Offshore-Windparks siedeln oder dort gezielt angesiedelt werden, zählen sowohl Arten, die ein Gewinn für das Ökosystem sind, als auch Arten, bei denen das Gegenteil der Fall ist.
</p>
<ul><li><a href="Hummer" title="Hummer">Hummer</a>. Die Ansiedelung der Großkrebse profitiert von den künstliche Steinschüttungen. Über 3.000 der Tiere wurden im <a href="Riffgat" class="mw-redirect" title="Riffgat">Riffgat</a> ausgewildert<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Miesmuscheln" title="Miesmuscheln">Miesmuscheln</a> (<i><a href="Mytilus_edulis" class="mw-redirect" title="Mytilus edulis">Mytilus edulis</a></i>). Die Ansiedelung von Miesmuschelpopulationen, die als Filtrierer einen positiven Beitrag zur Wasserqualität der Nordsee leisten, wurde von bestätigt.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Quallen" class="mw-redirect" title="Quallen">Quallen</a>. Die festen Fundamente bieten nicht nur erwünschten, sondern auch unerwünschten Lebewesen eine Kinderstube, so auch den Frühstadien von Quallen, die auf einen festen Untergrund angewiesen sind. Klimatische Veränderungen und die Zunahme besiedelbarer Flächen – u. a. durch Fundamente von Windkraftanlagen – begünstigen in der Ostsee das massenhafte Auftreten von Quallen. Dabei setzen die sogenannte „Quallenblüten“ nicht nur Monate früher ein, als früher, sie halten auch länger an und führen dazu, dass zahlreiche Fische (wie z. B. <a href="Heringe" title="Heringe">Heringe</a>) bereits im Larvenstadium gefressen werden.<sup id="cite_ref-Tagesschau_50-1" class="reference"><a href="#cite_note-Tagesschau-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entwicklung_weltweit">Entwicklung weltweit</h2></div>
<p>1990 wurde die erste kommerzielle Windkraftturbine in Schweden installiert.<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2017 waren weltweit <a href="Windenergieanlage" class="mw-redirect" title="Windenergieanlage">Windenergieanlagen</a> (WEA) mit einer Leistung von etwa 18.800 MW im Meer installiert.<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 2019 wurden weltweit Offshore-WEA mit 6,1 GW hinzu gebaut, so dass insgesamt WEA mit einer Leistung von 29,1 GW vorhanden waren, ein Drittel davon im Bereich des <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigten Königreiches</a>.<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Europa war bei dem Aufbau von Offshore-Anlagen bis 2020 führend: Die weltweite Gesamtleistung der Offshore-Windenergieanlagen wurde Ende 2020 mit 31,9 GW angegeben.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Davon waren 5402 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 25.014 MW in Europa installiert und ans Netz angeschlossen (2015: 3230 Anlagen mit 11.027 MW).<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-2" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese befanden sich in 116 Windparks in zwölf Staaten, weitere befanden sich noch in Bau.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-3" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die größte Leistung war 2020 in <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Großbritannien</a> mit 10.428 MW installiert (fast ein Drittel der weltweiten Leistung); es folgten <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> mit 7.689 MW, die <a href="Niederlande" title="Niederlande">Niederlande</a> mit 2.611 MW, Belgien mit 2.261 MW und Dänemark mit 1.703 MW.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-4" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerhalb Europas schreitet vor allem in China der Ausbau der Offshore-Windenergie schnell voran. Dort waren Ende 2017 Anlagen mit einer Leistung von 2,8 GW installiert.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Dezember 2020 waren es 5,9 GW.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Internationale_Energieagentur" title="Internationale Energieagentur">Internationale Energieagentur</a> geht in einer 2019 publizierten Analyse davon aus, dass die Offshore-Windenergie weltweit rund 36.000 TWh elektrischer Energie erzeugt werden könnten, wenn nutzbare Flächen mit einer Wassertiefe bis maximal 60 Meter und einem Küstenabstand bis 60 km genutzt würden. Dies entspricht etwa dem 1½-fachen des Weltstrombedarfs in Höhe von 23.000 TWh (Stand 2019). Insgesamt geht die IEA davon aus, dass die Offshore-Windenergie binnen 20 Jahren um das 15-fache wächst.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Belgien">Belgien</h3></div>
<p><b>Stand 2023 und 2024</b>
</p><p><a href="Belgien" title="Belgien">Belgien</a> hatte Ende 2023 und Ende 2024 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 2261 MW im Betrieb.<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-0" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 deckten sie rund 10 % des Elektrizitätsbedarfs des Landes<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-1" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 2024 etwa 9 %<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-1" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>In <a href="Belgien" title="Belgien">Belgien</a> wurden 2004 ein Seeraum für die Offshore-Windenergienutzung ausgewiesen und zur Realisierung sieben Konzessionen an unterschiedliche Unternehmen vergeben. 2013 war der Bau des <a href="Windpark_Thorntonbank" class="mw-redirect" title="Windpark Thorntonbank">Windpark Thorntonbank</a> mit insgesamt 325 MW vollständig abgeschlossen. Zum Einsatz kommen sechs Anlagen des Typs <a href="REpower_5M" class="mw-redirect" title="REpower 5M">REpower 5M</a> sowie 48 Anlagen des Typs 6M126 des gleichen Herstellers. Zudem war die erste Bauphase des Projekts Bligh Bank mit 55 Anlagen des Typs <a href="Vestas_Wind_Systems" title="Vestas Wind Systems">Vestas V90-3 MW</a> und zusammen 165 MW zur Hälfte realisiert. Ende 2013 wurde in diesem Windpark ein Prototyp der Offshore-WEA <a href="Alstom" title="Alstom">Alstom</a> Haliade 150-6 MW errichtet. Sie war nach Unternehmensangaben mit einem Rotordurchmesser von 150 Metern und einer Leistung von 6 MW die größte bis dahin errichtete Offshore-Windkraftanlage, wobei die Rotorblätter jeweils 73,5 Meter lang sind.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2019 kamen WEA mit einer Leistung von 370 MW hinzu. Der OWP SeaMade mit 58 Windenergieanlagen von Siemens Gamesa mit jeweils 8,4 MW Leistung mit zusammen 487 MW wurde 2020 in Betrieb genommen.<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-5" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2020 kamen insgesamt 706 MW hinzu, so dass Belgien Ende 2020 über eine Gesamtleistung von 2.261 MW aus 399 Turbinen verfügte.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-6" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das war auch der Stand Ende 2021.<sup id="cite_ref-GWEC2022_71-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2022-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Offshore-Windparks befinden sich in der Planungsphase.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-7" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2020 wurden 8,4 % des in Belgien genutzten Stroms offshore gewonnen, ab 2021 sollten es 10 % sein.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2021 wurden 6754 GWh mit Hilfe von Offshore-Wind gewonnen, was ein neuer Rekordwert war, aber nur eine geringe Steigerung zum Vorjahr (2017: 2788 GWh, 2018: 3312 GWh, 2019: 4647 GWh, 2020: 6730 GWh).<sup id="cite_ref-Elia2022_73-0" class="reference"><a href="#cite_note-Elia2022-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da die Stromerzeugung von 2020 auf 2021 insgesamt zugenommen hatte, auch für einen steigenden Stromexport, nahm der Anteil der Offshore-Windkraft am erzeugten Strom auf 7,3 % ab.<sup id="cite_ref-Elia2022_73-1" class="reference"><a href="#cite_note-Elia2022-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="China">China</h3></div>
<p>Im Juli 2010 ging der erste <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">chinesische</a> Offshore-Windpark in Betrieb. Er liegt an der Küste vor <a href="Shanghai" title="Shanghai">Shanghai</a> und wurde von <a href="Sinovel" title="Sinovel">Sinovel</a> errichtet. Ende 2013 waren in der <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a> Offshore-Windparks mit 165 WEA mit zusammen 428,6 MW installiert, bis 2015 sollte ein Ausbau auf 5 GW, bis 2020 auf 30 GW erfolgen.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2016 standen in chinesischen Gewässern bereits Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1.630 MW.<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben den üblichen Dreiflüglern gibt es in China auch Bestrebungen, zweiflügelige Offshore-Anlagen zur Serienreife zu bringen. Im Juli 2013 gab <i>Ming Yang</i> die Entwicklung einer zweiflügligen Windkraftanlage mit 6 MW mit einem Rotordurchmesser von 140 Metern bekannt, die im September 2014 realisiert wurde.<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Noch im Jahr 2015 soll eine schwimmende zweiflüglige Windkraftanlage mit 8 MW<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> realisiert werden. An Zweiflüglern mit einer Leistung von 12 MW wird demnach ebenso bereits gearbeitet, allerdings sei die Anlage noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2017 wurden 14 OWP-Projekte mit fast 4.000 MW Leistungsvermögen genehmigt, das Investitionsvolumen lag bei 9,8 Milliarden Euro.<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2019 kamen WEA mit einer Leistung 2395 MW hinzu, 2020 bestand damit eine kumulierte installierte Leistung von 6,8 GW. 2020 wurden in China weitere 3,1 GW ans Netz gebracht.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das waren 50,4 % der in diesem Jahr installierten Kapazität von 6,1 GW, und China war das dritte Jahr in Folge das Land mit der höchsten neu installierten Leistung.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2020 waren weitere WEA mit etwa 10 GW in Bau und weitere 40 GW in Planung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Dänemark"><span id="D.C3.A4nemark"></span>Dänemark</h3></div>
<p><b>Stand 2023 und 2024</b>
</p>
<p><a href="D%C3%A4nemark" title="Dänemark">Dänemark</a> betrieb Ende 2023 und Ende 2024 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 2652 MW.<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-2" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-2" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 deckten sie 24 % des Elektrizitätsbedarfs des Landes<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-3" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 2024 rund 26 %<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-3" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Beides sind Rekordwerte im weltweiten Vergleich.
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Ebenso wie bei der Onshore-Windenergie war Dänemark auch bei der Offshore-Windenergie Pionier. Bereits 1991 ging bei <a href="Vindeby_Sogn" title="Vindeby Sogn">Vindeby</a> ein erster Windpark mit elf Anlagen zu je 450 kW Leistung ans Netz, wobei die Anlagen bis etwa 3 Kilometer vor der Küste in 3–4 Meter tiefem Wasser installiert wurden. 1995 folgte mit <a href="Tun%C3%B8" title="Tunø">Tunø</a> Knob ein weiterer Windpark, bestehend aus zehn 500-kW-Anlagen, der 6 km von der Küste in 3–5 Meter tiefem Wasser errichtet wurde. Ab Ende der 1990er Jahre wurden schließlich die ersten kommerziellen Projekte in Angriff genommen.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2001 ging Middelgrunden mit zwanzig 2-MW-Anlagen östlich von Kopenhagen ans Netz, ein Jahr später wurde in der <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a> <a href="Windpark_Horns_Rev" class="mw-redirect" title="Windpark Horns Rev">Horns Rev 1</a> als damals größter Offshore-Windpark der Welt in Betrieb genommen. Dort kommen 80 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 160 <a href="Megawatt" title="Megawatt">MW</a> zum Einsatz, die jährlich ca. 600 GWh elektrischer Energie liefern. Später wurde dieser Windpark um 91 Anlagen auf eine installierte Leistung von 369 MW mit einem <a href="Regelarbeitsverm%C3%B6gen" title="Regelarbeitsvermögen">Regelarbeitsvermögen</a> von 1,4 Mrd. kWh erhöht; ein weiterer Ausbau um 400 MW ist vorgesehen. Daneben wurden eine Reihe weiterer Offshore-Windparks errichtet, von denen der <a href="Offshore-Windpark_Anholt" title="Offshore-Windpark Anholt">Offshore-Windpark Anholt</a> mit einer Nennleistung von 400 MW aktuell der leistungsstärkste ist.
</p><p>Insgesamt waren in Dänemark im März 2013 mehr als 1.000 MW an Offshore-Windkraft installiert.<sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch topographisch günstige Bedingungen und geringe Küstenentfernungen sind die Stromgestehungskosten dänischer Offshore-Windparks vergleichsweise niedrig. Die Vergütung ist je nach Windpark unterschiedlich. Beispielsweise wird der am Standort „Rødsand 2“ erzeugte Strom mit 8,3 Cent/kWh vergütet.<sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="#cite_note-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beim Offshore-Windpark Anholt beträgt die <a href="Einspeiseverg%C3%BCtung" title="Einspeisevergütung">Einspeisevergütung</a> für die ersten 20 <a href="Wattstunde" title="Wattstunde">TWh</a> 105,1 <a href="%C3%98re" title="Øre">øre</a>/kWh (entsprechend ca. 14 ct/kWh). Anschließend, nach etwa 12–13 Betriebsjahren, wird die produzierte elektrische Energie ohne weitere Subvention am freien Markt verkauft.<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2019 kam ein zusätzliches Leistungsvermögen von 374 MW hinzu. 2020 kam es zu keiner Offshore-Inbetriebnahme.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-8" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2020 hatte Dänemark 14 Offshore-Windparks in Betrieb, in denen 559 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 1.703 MW arbeiteten.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-9" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2020 wurden im <a href="Offshore-Windpark_Kriegers_Flak" title="Offshore-Windpark Kriegers Flak">OWP Kriegers Flak</a> in der Ostsee die Monopile-Gründungen gebaut.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-10" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Park mit 72 Generatoren und einer Leistung von 605 MW<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-11" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde im September 2021 in Betrieb genommen<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, so dass die installierte Gesamtleistung Dänemarks auf 2.308 MW<sup id="cite_ref-GWEC2022_71-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2022-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aus 631 Generatoren erhöht wurde.
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Dänemark hat im April 2024 sechs weitere Offshore-Windparks ausgeschrieben, drei in der Nordsee, zwei im <a href="Kattegat" title="Kattegat">Kattegat</a> und einer in der <a href="Ostsee" title="Ostsee">Ostsee</a>.<sup id="cite_ref-WinEurDenm2024_87-0" class="reference"><a href="#cite_note-WinEurDenm2024-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie sollen bis 2030 fertiggestellt werden<sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und zusammen eine Leistung von mindestens 6 GW erbringen, mit der Option auf insgesamt 10 GW<sup id="cite_ref-WinEurDenm2024_87-1" class="reference"><a href="#cite_note-WinEurDenm2024-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Damit könnte es möglich werden, mit den neuen Anlagen den gesamten Elektrizitätsbedarf Dänemarks zu decken.<sup id="cite_ref-WinEurDenm2024_87-2" class="reference"><a href="#cite_note-WinEurDenm2024-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Deutschland">Deutschland</h3></div>
<p><b>Stand 2024</b>
</p>
<p>In den Gewässern vor <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> liefen Ende 2024 Offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 9121 MW; das war die höchste offshore-Leistung der EU und die zweithöchste in Europa (nach Großbritannien).<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-4" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 deckten die Anlagen etwa 6 % des deutschen Elektrizitätsbedarfs.<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-5" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_deutschen_Offshore-Windparks" title="Liste der deutschen Offshore-Windparks">Liste der deutschen Offshore-Windparks</a></div>
<p><b>Zuständigkeiten</b>
</p><p>In Deutschland ist für das Antragsverfahren außerhalb der <a href="Hoheitsgew%C3%A4sser" class="mw-redirect" title="Hoheitsgewässer">12-Meilen-Zone</a>, aber innerhalb der <a href="Ausschlie%C3%9Fliche_Wirtschaftszone" title="Ausschließliche Wirtschaftszone">Ausschließlichen Wirtschaftszone</a> (AWZ) das <a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Seeschifffahrt_und_Hydrographie" title="Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie">Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie</a> (BSH) zuständig. Für die Errichtung innerhalb der 12-Meilen-Zone (<a href="K%C3%BCstenmeer" title="Küstenmeer">Küstenmeer</a>) sind die Verwaltungen der jeweiligen <a href="Land_(Deutschland)" title="Land (Deutschland)">Bundesländer</a> zuständig (bis jetzt <a href="Niedersachsen" title="Niedersachsen">Niedersachsen</a> und <a href="Mecklenburg-Vorpommern" title="Mecklenburg-Vorpommern">Mecklenburg-Vorpommern</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Geschichte">Geschichte</h4></div>
<p>Um das Jahr 2000 wurde davon ausgegangen, in Deutschland gebe es nicht ausreichend Platz, um genug WEA an Land (onshore) aufstellen zu können. Zugleich konnten viele vergleichsweise windschwache Standorte noch nicht genutzt werden, während in einigen Bundesländern, insbesondere in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg die Windenergienutzung durch die dortigen Landesregierungen politisch blockiert wurde. Aufgrund dieser Gemengelage wurde von der rot-grünen Bundesregierung beschlossen, neben der Windenergie an Land den Ausbau der Offshore-Windenergie zu forcieren.<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im <a href="Energiekonzept_der_Bundesregierung" class="mw-redirect" title="Energiekonzept der Bundesregierung">Energiekonzept der Bundesregierung</a> wurde 2010 als Ziel die Errichtung einer Offshore-Windleistung von 10.000 MW bis 2020 festgelegt, bis 2030 sollten bis zu 25.000 MW erreicht werden.<sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">[</span>90<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach der <a href="Nuklearkatastrophe_von_Fukushima" title="Nuklearkatastrophe von Fukushima">Nuklearkatastrophe von Fukushima</a> 2011 stand der Ausbau der Windenergie stärker im Fokus des öffentlichen Interesses. Das Erreichen der bis 2020 angestrebten Leistung galt jedoch 2012 als nicht mehr realistisch.<sup id="cite_ref-91" class="reference"><a href="#cite_note-91"><span class="cite-bracket">[</span>91<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>„<a href="Alpha_ventus" class="mw-redirect" title="Alpha ventus">alpha ventus</a>“, der erste Offshore-Windpark in der deutschen AWZ, liefert seit Ende 2009 Strom, im April 2010 wurde er offiziell in Betrieb genommen. Er hat eine Gesamtleistung von 60 Megawatt, produzierte im Jahr 2012 insgesamt 268 Millionen Kilowattstunden.<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">[</span>92<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Januar 2013 befanden sich <a href="BARD_Offshore_1" title="BARD Offshore 1">BARD Offshore 1</a>, <a href="Trianel_Windpark_Borkum" title="Trianel Windpark Borkum">Trianel Windpark Borkum</a>, <a href="Global_Tech_I" class="mw-redirect" title="Global Tech I">Global Tech I</a>, <a href="Meerwind" class="mw-redirect" title="Meerwind">Meerwind</a> und <a href="Nordsee_Ost" class="mw-redirect" title="Nordsee Ost">Nordsee Ost</a> in der AWZ der Nordsee sowie <a href="Riffgat" class="mw-redirect" title="Riffgat">Riffgat</a> vor der Insel Borkum in Bau<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="#cite_note-93"><span class="cite-bracket">[</span>93<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und lieferten teilweise schon Strom. Am 8. Februar 2013 wurde mit dem Bau von <a href="DanTysk" class="mw-redirect" title="DanTysk">DanTysk</a> begonnen. Nach Fertigstellung hatte sich die Nennleistung der Offshore-Windparks auf insgesamt 2280 MW erhöht, was rund 23 % der Zielzahl für 2020 entspricht.
</p><p>Aus verschiedenen Gründen zögerten viele Banken bei der <a href="Kredit" title="Kredit">Kreditvergabe</a> an Betreiber und Werften.<sup id="cite_ref-94" class="reference"><a href="#cite_note-94"><span class="cite-bracket">[</span>94<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-95" class="reference"><a href="#cite_note-95"><span class="cite-bracket">[</span>95<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während in anderen Ländern Offshore-Windparks in küstennahen Gewässern gebaut werden, werden in Deutschland die meisten Windparks in küstenferneren und dadurch tieferen Gewässern gebaut, damit die Windparks nicht von der Küste aus gesehen werden können. Dies erhöht die Kosten der Offshore-Windenergie in Deutschland erheblich.
</p><p>Im Juni 2013 wurden Berechnungen des <a href="Umweltbundesamt_(Deutschland)" title="Umweltbundesamt (Deutschland)">Umweltbundesamtes</a> bekannt, wonach (angesichts der Leistungssteigerungen bei Onshore-<a href="Windkraftanlage" title="Windkraftanlage">Windkraftanlagen</a>) Offshore-Anlagen rein rechnerisch nicht nötig wären.<sup id="cite_ref-96" class="reference"><a href="#cite_note-96"><span class="cite-bracket">[</span>96<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-97" class="reference"><a href="#cite_note-97"><span class="cite-bracket">[</span>97<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis Juni 2015 waren in der deutschen <a href="Ausschlie%C3%9Fliche_Wirtschaftszone" title="Ausschließliche Wirtschaftszone">AWZ</a> vom BSH 34 Offshore-Windpark-Projekte mit insgesamt 2292 Windenergieanlagen genehmigt worden, davon 2052 in 31 Parks in der <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a> und 240 in drei Parks in der <a href="Ostsee" title="Ostsee">Ostsee</a>; zwei Anträge für die Ostsee wurden abgelehnt. Das entspricht nach Fertigstellung der Anlagen einer potenziellen <a href="Leistung_(Physik)" title="Leistung (Physik)">Leistung</a> von etwa 9 Gigawatt. Für die deutsche AWZ in Nord- und Ostsee laufen weitere Anträge für insgesamt 89 Vorhaben (75 Nordsee, 14 Ostsee). Am 30. Juni 2016 waren in Deutschland insgesamt 835 Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamtleistung von 3552 MW in Betrieb, die sich hauptsächlich in den Offshore-Windparks (OWP) <a href="Alpha_ventus" class="mw-redirect" title="Alpha ventus">alpha ventus</a> (12 WEA), <a href="Amrumbank_West" class="mw-redirect" title="Amrumbank West">Amrumbank West</a> (80), <a href="BARD_Offshore_1" title="BARD Offshore 1">BARD Offshore 1</a> (80), <a href="Offshore-Windpark_Borkum_Riffgrund" title="Offshore-Windpark Borkum Riffgrund">Borkum Riffgrund</a> (78), <a href="Offshore-Windpark_Butendiek" title="Offshore-Windpark Butendiek">Butendiek</a> (80), <a href="DanTysk" class="mw-redirect" title="DanTysk">DanTysk</a> (80), <a href="Global_Tech_I" class="mw-redirect" title="Global Tech I">Global Tech I</a> (80), <a href="Meerwind" class="mw-redirect" title="Meerwind">Meerwind</a> Süd|Ost (80), <a href="Nordsee_Ost" class="mw-redirect" title="Nordsee Ost">Nordsee Ost</a> (48), <a href="Riffgat" class="mw-redirect" title="Riffgat">Riffgat</a> (30) und <a href="Trianel_Windpark_Borkum" title="Trianel Windpark Borkum">Trianel Windpark Borkum</a> (40) in der Nordsee sowie <a href="Baltic_1" class="mw-redirect" title="Baltic 1">EnBW Baltic 1</a> (21) und <a href="Baltic_2" class="mw-redirect" title="Baltic 2">Baltic 2</a> (80) in der Ostsee befinden. Weitere 54 WEA mit 324 MW Leistung waren vollständig errichtet, aber noch nicht an das Netz angeschlossen. Für 142 weitere Anlagen wurden bereits die Fundamente errichtet.<sup id="cite_ref-98" class="reference"><a href="#cite_note-98"><span class="cite-bracket">[</span>98<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis Ende 2016 waren knapp 950 Anlagen mit zusammen 4100 MW am Netz.<sup id="cite_ref-99" class="reference"><a href="#cite_note-99"><span class="cite-bracket">[</span>99<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere 21 WEA waren am 31. Dezember 2016 bereits installiert, speisten aber noch nicht ins Netz, außerdem waren bereits 198 weitere Fundamente gesetzt.<sup id="cite_ref-100" class="reference"><a href="#cite_note-100"><span class="cite-bracket">[</span>100<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im ersten Halbjahr 2017 kamen 108 WEA mit zusammen 626 MW Leistung neu ans Netz. Damit waren am 30. Juli 2017 1055 Windenergieanlagen in Nord- und Ostsee in Betrieb, sie haben zusammen eine Leistung von 4.749 MW.<sup id="cite_ref-101" class="reference"><a href="#cite_note-101"><span class="cite-bracket">[</span>101<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Anfang 2017 wurde die Förderung für neue Offshore-Windparks auf ein Ausschreibungsmodell umgestellt.<sup id="cite_ref-102" class="reference"><a href="#cite_note-102"><span class="cite-bracket">[</span>102<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ziel war, die Kosten der Energiewende durch Beschränkung des Kapazitätszuwachses auf rund 730 MW jährlich besser zu kontrollieren, was die Offshore-Branche verunsicherte.<sup id="cite_ref-103" class="reference"><a href="#cite_note-103"><span class="cite-bracket">[</span>103<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-104" class="reference"><a href="#cite_note-104"><span class="cite-bracket">[</span>104<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-105" class="reference"><a href="#cite_note-105"><span class="cite-bracket">[</span>105<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-106" class="reference"><a href="#cite_note-106"><span class="cite-bracket">[</span>106<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dadurch wurden die Aktivitäten bei den Windanlagenbauern sowie Bau- und Servicebetrieben zurückgefahren, was in der Folge auch zu Betriebsstilllegungen und Arbeitsplatzabbau führte.<sup id="cite_ref-107" class="reference"><a href="#cite_note-107"><span class="cite-bracket">[</span>107<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am 1. April 2017 begann die erste Bieterphase des Ausschreibungsverfahrens nach dem <a href="Windenergie-auf-See-Gesetz" title="Windenergie-auf-See-Gesetz">Windenergie-auf-See-Gesetz</a> (WindSeeG) für bestehende OWP-Projekte mit insgesamt 1550 MW Nennleistung.<sup id="cite_ref-108" class="reference"><a href="#cite_note-108"><span class="cite-bracket">[</span>108<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-109" class="reference"><a href="#cite_note-109"><span class="cite-bracket">[</span>109<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Den Zuschlag erhielten vier Nordsee-Windpark-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 1490 MW: „Borkum Riffgrund West II“ (<a href="Dong_Energy" class="mw-redirect" title="Dong Energy">Dong Energy</a>), „<a href="Offshore-Windpark_He_dreiht" title="Offshore-Windpark He dreiht">He dreiht</a>“ und „Gode Wind 3“ (<a href="EnBW" class="mw-redirect" title="EnBW">EnBW</a>) sowie „OWP West“ (Northern Energy). Dabei lag der Wert der Förderung mit durchschnittlich 0,44 Cent/kWh niedriger als erwartet, drei Projekte können voraussichtlich ohne Förderung gebaut werden.<sup id="cite_ref-110" class="reference"><a href="#cite_note-110"><span class="cite-bracket">[</span>110<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei der im Frühjahr 2018 stattgefundenen zweiten Ausschreibungsrunde für bestehende Offshore-Windpark-Projekte lag das Kapazitätsvolumen bei 1610 MW (1550 MW plus den im Jahr 2017 nicht vergebenen 60 MW).<sup id="cite_ref-111" class="reference"><a href="#cite_note-111"><span class="cite-bracket">[</span>111<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mindestens 500 MW sind dabei für Anlagen in der Ostsee vorgesehen.<sup id="cite_ref-112" class="reference"><a href="#cite_note-112"><span class="cite-bracket">[</span>112<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Folgende Bieter erhielten Zuschläge: <i>Orsted Borkum Riffgrund West I GmbH</i> (Nordsee-Cluster 1), <i>Gode Wind 4 GmbH</i> (Nordsee-Cluster 3), <i>Iberdrola Renovables Deutschland GmbH</i> (Ostsee-Cluster 1), <i>Baltic Eagle GmbH</i> (Ostsee-Cluster 2) und <i>KNK Wind GmbH</i> (Ostsee-Cluster 4). An den Konverter-Plattformen in der Nordsee zur Energieübertragung an Land blieben mindestens 800 MW frei, wovon 650 MW kurzfristig nutzbar wären.<sup id="cite_ref-113" class="reference"><a href="#cite_note-113"><span class="cite-bracket">[</span>113<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben den Windparks in der deutschen AWZ stehen innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone seit 2018 weitere drei Offshore-Windparks in Betrieb: <a href="Riffgat" class="mw-redirect" title="Riffgat">Riffgat</a> und <a href="Offshore-Windpark_Nordergr%C3%BCnde" title="Offshore-Windpark Nordergründe">Nordergründe</a> in Niedersachsen und <a href="Baltic_1" class="mw-redirect" title="Baltic 1">EnBW Baltic 1</a> in Mecklenburg-Vorpommern.
</p><p>Nach Angaben der Deutschen WindGuard waren Ende 2018 1305 Windenergieanlagen mit zusammen 6382 MW installierter Leistung in Betrieb. Gut 5300 MW entfielen dabei auf Anlagen in der Nordsee, knapp 1080 MW auf solche in der Ostsee. In jenem Jahr gingen 136 Anlagen mit einer Leistung von 969 MW neu ans Netz, zusätzlich waren Anlagen mit 276 MW bereits errichtet, speisten aber noch nicht ein. Weitere Projekte mit 966 MW befanden sich in Bau, für weitere 112 MW lag die Investitionsentscheidung vor.<sup id="cite_ref-114" class="reference"><a href="#cite_note-114"><span class="cite-bracket">[</span>114<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am 30. Juni 2019 waren nach Angaben der Deutschen WindGuard 1351 Offshore-Anlagen mit zusammen 6658 MW Leistung mit Netzeinspeisung in Betrieb, 56 waren bereits installiert, jedoch noch ohne Netzeinspeisung, und 94 Fundamente waren gesetzt, aber noch ohne installierte Anlage. Damit lag der Anteil der erneuerbaren Energie bei der Stromerzeugung bei 47,6 %.<sup id="cite_ref-115" class="reference"><a href="#cite_note-115"><span class="cite-bracket">[</span>115<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2019 waren im Bereich der deutschen Nord- und Ostsee 1469 Anlagen mit einer Kapazität von 7516 MW am Netz, weitere 16 mit einer Kapazität von 112 MW waren installiert, aber noch ohne Netzeinspeisung, weitere 16 mit einer Kapazität von 118 MW waren in Bau.<sup id="cite_ref-116" class="reference"><a href="#cite_note-116"><span class="cite-bracket">[</span>116<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-117" class="reference"><a href="#cite_note-117"><span class="cite-bracket">[</span>117<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 10,7 Milliarden Euro.<sup id="cite_ref-118" class="reference"><a href="#cite_note-118"><span class="cite-bracket">[</span>118<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Offshore-Windenergie-Branche werden in Deutschland etwa 24.500 Arbeitsplätze zugerechnet (Stand Mitte 2019).<sup id="cite_ref-119" class="reference"><a href="#cite_note-119"><span class="cite-bracket">[</span>119<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Herbst 2019 wurde im Rahmen des <a href="Klimapaket" class="mw-redirect" title="Klimapaket">Klimapakets</a> der <a href="Koalitionsvertrag_der_19._Wahlperiode_des_Bundestages" title="Koalitionsvertrag der 19. Wahlperiode des Bundestages">GroKo</a> beschlossen, die Offshore-Windenergie in Deutschland bis 2030 auf 20.000 MW auszubauen.<sup id="cite_ref-120" class="reference"><a href="#cite_note-120"><span class="cite-bracket">[</span>120<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am 5. November 2020 stimmte der deutsche Bundestag einer erhöhten Zielmarke von 40.000 MW im Jahr 2040 zu.<sup id="cite_ref-121" class="reference"><a href="#cite_note-121"><span class="cite-bracket">[</span>121<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2019 wurden fünf weitere Offshore-Windparks mit zusammen 284 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2032 MW in Betrieb genommen. Allein in den deutschen AWZ waren damit 1391 WEA mit etwa 7120 MW Gesamtleistung in Betrieb.<sup id="cite_ref-122" class="reference"><a href="#cite_note-122"><span class="cite-bracket">[</span>122<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2020 kamen lediglich 32 neue Anlagen mit zusammen 219 MW dazu.<sup id="cite_ref-123" class="reference"><a href="#cite_note-123"><span class="cite-bracket">[</span>123<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2020 waren in Nord- und Ostsee 1501 Windenergieanlagen mit einem Leistungsvermögen von 7,77 Gigawatt in Betrieb.<sup id="cite_ref-124" class="reference"><a href="#cite_note-124"><span class="cite-bracket">[</span>124<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die nächste Ausschreibungsrunde ist für den Herbst 2021 vorgesehen.
</p><p>Im Jahr 2020 lieferten deutsche Offshore-Windparks 26,9 TWh elektrische Energie (2019: 24,38 TWh, 2018: 19,3 TWh, 2017: 17,7 TWh<sup id="cite_ref-125" class="reference"><a href="#cite_note-125"><span class="cite-bracket">[</span>125<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 2016: 12,09 TWh<sup id="cite_ref-126" class="reference"><a href="#cite_note-126"><span class="cite-bracket">[</span>126<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-127" class="reference"><a href="#cite_note-127"><span class="cite-bracket">[</span>127<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 2015: 8,25 TWh<sup id="cite_ref-128" class="reference"><a href="#cite_note-128"><span class="cite-bracket">[</span>128<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), 22,76 TWh von Windparks in der <a href="Nordsee" title="Nordsee">Nordsee</a> (2019: 20,21 TWh, 2018: 16,75 TWh, 2016: 10,83 TWh, 2015: 7,4 TWh) und 4,13 TWh von solchen in der Ostsee (2019: 3,95 TWh, 2018: 2,35 TWh, 2016: 1,26 TWh, 2015: 0,8 TWh).<sup id="cite_ref-129" class="reference"><a href="#cite_note-129"><span class="cite-bracket">[</span>129<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die (theoretische) Kapazität der Nordsee-OWP lag Ende 2019 bei 6436 MW (2018: 5313 MW, 2017: 4687 MW), die Leistungsfähigkeit der Ableitungen über Seekabel des Übertragungsnetzbetreibers der deutschen Nordsee-Windparks <a href="Tennet_TSO" title="Tennet TSO">Tennet</a> lag bei 7132 MW (2018: 6232 MW). Die bis 2019 höchste Einspeiseleistung der Nordsee-Windenergieanlagen betrug am 5. Dezember 2019 6077 MW.<sup id="cite_ref-130" class="reference"><a href="#cite_note-130"><span class="cite-bracket">[</span>130<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Anteil des Offshore-Windstroms an der gesamten Windstrom-Erzeugung in Deutschland lag 2020 bei 20,3 % (2019: 19,97 %). Ende 2023 waren offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 8536 MW in Betrieb.<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-4" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das war die höchste offshore-Leistung der EU und die zweithöchste in Europa (nach Großbritannien).<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-5" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 deckten die Anlagen etwa 5 % des deutschen Elektrizitätsbedarfs.<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-6" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_deutschen_Offshore-Windparks" title="Liste der deutschen Offshore-Windparks">Liste der deutschen Offshore-Windparks</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wirtschaftlichkeit">Wirtschaftlichkeit</h4></div>
<p>Der Fördersatz für OWP-Anlagen, die bis 2015 ans Netz gegangen sind, beträgt 15 ct/kWh für die ersten zwölf Betriebsjahre (Anfangsvergütung). Diese Anfangsvergütung verlängert sich für jede über zwölf Seemeilen hinausgehende volle Seemeile um 0,5 Monate sowie für jeden über eine Wassertiefe von 20 Metern hinausgehenden vollen Meter Wassertiefe um 1,7 Monate. Erst danach sinkt die Vergütung auf 3,5 ct/kWh, den die Erzeuger für den Offshore-Strom erhalten. Auf die Dauer der EEG-Vergütung von 20 Jahren beträgt die durchschnittliche Vergütung damit für Offshore-Windstrom mindestens 10,4 ct/kWh (bei 12 <a href="Seemeile" title="Seemeile">Seemeilen</a> Küstenentfernung und einer Wassertiefe von maximal 20 Metern), womit sie weit oberhalb der Vergütung von <a href="Photovoltaik-Freifl%C3%A4chenanlage" title="Photovoltaik-Freiflächenanlage">Photovoltaik-Freiflächenanlagen</a> liegt (siehe auch <a href="Erneuerbare-Energien-Gesetz#Photovoltaik" title="Erneuerbare-Energien-Gesetz">hier</a>).
</p><p>Da Offshore-Windparks in Deutschland jedoch im Normalfall nicht in Küstennähe, sondern 30–100 km von der Küste entfernt in 20–50 Meter tiefem Wasser errichtet werden, wodurch sich die Anfangsvergütung in der Regel deutlich verlängert, sind die 10,4 ct/kWh als unterstmögliche Einspeisevergütung zu sehen. <a href="BARD_Offshore_1" title="BARD Offshore 1">BARD Offshore 1</a> als relativ weit von der Küste entfernter Offshore-Windpark liegt beispielsweise rund 60 Seemeilen vor der Küste in etwa 40 Meter tiefem Wasser. Dadurch verlängert sich bei ihm die Anfangsvergütung rechnerisch durch die vergleichsweise große Küstenentfernung um ca. zwei Jahre (48 × 0,5 Monate), durch die Wassertiefe (20 × 1,7 Monate) um knapp drei Jahre, insgesamt also um etwa fünf Jahre. Die mittlere Einspeisevergütung über 20 Betriebsjahre betrüge dann etwa 13,3 ct/kWh.<sup id="cite_ref-131" class="reference"><a href="#cite_note-131"><span class="cite-bracket">[</span>131<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Alternativ war auch ein Stauchungsmodell möglich, bei dem für vor 2018 errichtete Windparks als Anfangsvergütung die ersten acht Jahre 19 ct/kWh gewährt werden. Werden die 12 Seemeilen Küstenentfernung sowie 20 Meter Wassertiefe überschritten, so werden analog dem oben geschilderten Mechanismus über den verlängerten Zeitraum (s. o.) 15 ct/kWh gezahlt, nach Ablauf dieser Verlängerung 3,5 ct/kWh.<sup id="cite_ref-132" class="reference"><a href="#cite_note-132"><span class="cite-bracket">[</span>132<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Seit 2017 wird die Förderungshöhe im Wettbewerb per Auktion nach dem Windenergie-auf-See-Gesetz als <a href="Marktpr%C3%A4mienmodell" class="mw-redirect" title="Marktprämienmodell">Marktprämie</a> festgelegt. Bei den letzten Ausschreibungen wurden mehrere Flächen ohne Förderung über den Netzanschluss hinaus bezuschlagt, müssen sich also mit den Marktpreisen für den erzeugten Strom refinanzieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kostensenkungspotential_der_Offshore-Windenergie">Kostensenkungspotential der Offshore-Windenergie</h4></div>
<p>Die Kostensenkungspotentiale der Offshore-Windenergie sind 2013 vom Hersteller von Offshore-Windenergieanlagen <a href="Siemens_Windenergie" class="mw-redirect" title="Siemens Windenergie">Siemens Windenergie</a> beziffert worden. Demnach sollten die Kosten der Erzeugung von Offshore-Windstrom bis zum Jahr 2020 um 40 % gesenkt werden, danach sollen noch weitere Kostensenkungen möglich werden. Siemens sah das Kostensenkungspotential insbesondere durch Gewichtsreduzierungen, industrielle Serienfertigung, Einführung längerer Rotorblätter und größerer Nabenhöhen sowie bessere Logistik zu erreichen, auch wird an schwimmende Fundamente gedacht.<sup id="cite_ref-133" class="reference"><a href="#cite_note-133"><span class="cite-bracket">[</span>133<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Prognos" title="Prognos">Prognos</a> machte 2013 in der Senkung der Wartungs- und Betriebskosten sowie Finanzierungskosten die größten Potenziale aus. Insgesamt schätzten sie das Kostensenkungspotenzial innerhalb der nächsten zehn Jahre auf 32 bis 39 %.<sup id="cite_ref-Prognos_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Prognos-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Ausbaupläne"><span id="Ausbaupl.C3.A4ne"></span>Ausbaupläne</h4></div>
<p>Im Juni 2024 stellte das <a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Seeschifffahrt_und_Hydrographie" title="Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie">Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie</a> einen Flächenentwicklungsplan vor, der bis 2037 einen Ausbau der deutschen offshore-Windkraft auf eine Leistung von 60 GW vorsieht.<sup id="cite_ref-134" class="reference"><a href="#cite_note-134"><span class="cite-bracket">[</span>134<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Verbände <a href="Bundesverband_Windenergie" title="Bundesverband Windenergie">Bundesverband Windenergie</a>, <a href="Bundesverband_der_Windenergie_Offshore" title="Bundesverband der Windenergie Offshore">Bundesverband der Windenergie Offshore</a>, <a href="VDMA" class="mw-redirect" title="VDMA">VDMA</a>, Stiftung Offshore Windenergie und weitere haben am 15. Juli 2024 eine Bilanz vorgestellt. Demnach sind bisher Anlagen mit einer Kapazität von 8,9 Gigawatt in Betrieb (davon 7,3 Gigawatt in der Nordsee).
Im ersten Halbjahr 2024 trugen sie 13,8 Terawattstunden (6,3 Prozent) zur Stromerzeugung in Deutschland bei. 36 WKA mit einer Gesamtleistung von 377 Megawatt kamen hinzu. Die Windparks <a href="Offshore-Windpark_Gode_Wind_III" title="Offshore-Windpark Gode Wind III">Gode Wind III</a> (in der Nordsee) und <a href="Offshore-Windpark_Baltic_Eagle" title="Offshore-Windpark Baltic Eagle">Baltic Eagle</a> (in der Ostsee) sind fast fertiggestellt.<sup id="cite_ref-135" class="reference"><a href="#cite_note-135"><span class="cite-bracket">[</span>135<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-136" class="reference"><a href="#cite_note-136"><span class="cite-bracket">[</span>136<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Finnland">Finnland</h3></div>
<p><b>Stand 2017 bis 2024</b>
</p><p><a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a> betreibt seit September 2017 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung im Bereich von etwa 71 MW<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-12" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-7" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-6" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis 73 MW<sup id="cite_ref-Irena2023_137-0" class="reference"><a href="#cite_note-Irena2023-137"><span class="cite-bracket">[</span>137<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Sie befinden sich in drei Offshore-Windparks mit insgesamt 19 Generatoren.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-13" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>2010 wurde in einem Pilotprojekt eine Offshore-Windkraftanlage mit 2,3 MW errichtet.<sup id="cite_ref-138" class="reference"><a href="#cite_note-138"><span class="cite-bracket">[</span>138<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Rund um die Pilotanlage wurde dann der erste finnische Windpark <i>Tahkoluoto</i> vor der Küste des gleichnamigen Industriegebiets bei <a href="Pori" title="Pori">Pori</a> errichtet. Zu ihm gehören zehn Anlagen von Siemens mit jeweils 4 MW, die mittels Schwerkraftfundamenten in der Ostsee bis zum September 2017 installiert wurden.<sup id="cite_ref-139" class="reference"><a href="#cite_note-139"><span class="cite-bracket">[</span>139<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er hat somit insgesamt eine Nennleistung von 42,3 MW.
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Der Windpark <i>Tahkoluoto</i> soll mit bis zu 45 weiteren Windkraftanlagen ausgebaut werden.<sup id="cite_ref-Finland2022_140-0" class="reference"><a href="#cite_note-Finland2022-140"><span class="cite-bracket">[</span>140<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Windpark vor <a href="Korsn%C3%A4s" title="Korsnäs">Korsnäs</a> wurde zunächst mit einer Kapazität von 1,3 GW geplant, ausgeschrieben und zugeteilt,<sup id="cite_ref-141" class="reference"><a href="#cite_note-141"><span class="cite-bracket">[</span>141<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> er soll nach neueren Plänen auf 3 GW erweitert werden.<sup id="cite_ref-Finland2022_140-1" class="reference"><a href="#cite_note-Finland2022-140"><span class="cite-bracket">[</span>140<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Frankreich">Frankreich</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Liste_der_Offshore-Windparks_in_Frankreich" title="Liste der Offshore-Windparks in Frankreich">Liste der Offshore-Windparks in Frankreich</a></i></div>
<p><b>Stand 2024</b>
</p><p><a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> hatte Ende 2024 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 1500 MW im Betrieb.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-7" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie lieferten 2024 etwa 1 % des französischen Strombedarfs.<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-8" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Ende 2021 erhielt Frankreich Strom aus 2 MW an Offshore-Windkraftanlagen.<sup id="cite_ref-Windeurope2021_142-0" class="reference"><a href="#cite_note-Windeurope2021-142"><span class="cite-bracket">[</span>142<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Frankreichs erster Windpark, der <a href="Offshore-Windpark_Banc_de_Gu%C3%A9rande" title="Offshore-Windpark Banc de Guérande">Offshore-Windpark Banc de Guérande</a> bei <a href="Saint-Nazaire" title="Saint-Nazaire">Saint-Nazaire</a> hat 80 Windkraftanlagen zu je 6 MW und erreicht damit eine Gesamtleistung von 480 MW.<sup id="cite_ref-Nazaire22_144-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nazaire22-144"><span class="cite-bracket">[</span>144<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende März 2022 waren 60 der 80 Gründungen dieses Windparks fertiggestellt, und Mitte April wurde die erste Anlage errichtet.<sup id="cite_ref-Nazaire22_144-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nazaire22-144"><span class="cite-bracket">[</span>144<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die vollständige Inbetriebnahme des gesamten Parks fand im November 2022 statt.<sup id="cite_ref-145" class="reference"><a href="#cite_note-145"><span class="cite-bracket">[</span>145<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit hatte Frankreich Ende 2022 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 482 MW im Betrieb.<sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 wurden Offshore-Anlagen mit einer Leistung von 360 MW ans Netz angeschlossen, die sich in den damals noch unfertigen Windparks Fécamp und Saint-Brieuc befinden, so dass Ende 2023 eine Leistung von 842 MW installiert war.<sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-8" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Frankreich hatte ab Mai 2024 offshore-Windkraft mit einer installierten Gesamtleistung von 1475 MW im Betrieb. Davon gehören 480 MW zu Frankreichs erstem großen Offshore-Windpark <a href="Offshore-Windpark_Banc_de_Gu%C3%A9rande" title="Offshore-Windpark Banc de Guérande">Banc de Guérande</a>. Zwei weitere große Windparks wurden im Mai 2024 offiziell in Betrieb genommen: der Windpark Fécamp vor <a href="F%C3%A9camp" title="Fécamp">Fécamp</a> in der <a href="Normandie" title="Normandie">Normandie</a> mit 497 MW aus 71 Windkraftanlagen<sup id="cite_ref-147" class="reference"><a href="#cite_note-147"><span class="cite-bracket">[</span>147<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-148" class="reference"><a href="#cite_note-148"><span class="cite-bracket">[</span>148<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und der erste Windpark der <a href="Bretagne" title="Bretagne">Bretagne</a>, der Windpark Saint-Brieuc mit 496 MW aus 62 Turbinen<sup id="cite_ref-149" class="reference"><a href="#cite_note-149"><span class="cite-bracket">[</span>149<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-150" class="reference"><a href="#cite_note-150"><span class="cite-bracket">[</span>150<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Drei weitere Windparks befinden sich im Bau: Yeu/Noirmoutier (500 MW), Courseulles-sur-Mer (450 MW) and Diepe/Le Tréport (500 MW).<sup id="cite_ref-WindEuroFrance24_151-0" class="reference"><a href="#cite_note-WindEuroFrance24-151"><span class="cite-bracket">[</span>151<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Frankreich plante im April 2020, bis 2028 insgesamt bis zu 8,75 GW an Kapazität auszuschreiben. Zusammen mit bereits genehmigten Projekten sollen im Jahr 2028 insgesamt 12.4 GW an Offshore-Kapazität entweder in Betrieb oder in der Entwicklung sein.<sup id="cite_ref-152" class="reference"><a href="#cite_note-152"><span class="cite-bracket">[</span>152<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im März 2022 unterzeichnete die Regierung eine Vereinbarung, die bis 2050 einen Ausbau der Offshore-Windkraft auf 40 GW vorsieht, verteilt auf 50 Windparks.<sup id="cite_ref-France2022_153-0" class="reference"><a href="#cite_note-France2022-153"><span class="cite-bracket">[</span>153<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis 2035 sollen davon 18 GW errichtet sein.<sup id="cite_ref-France2022_153-1" class="reference"><a href="#cite_note-France2022-153"><span class="cite-bracket">[</span>153<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Ziel für 2050 wurde 2023 auf 45 GW angehoben.<sup id="cite_ref-WindEuroFrance24_151-1" class="reference"><a href="#cite_note-WindEuroFrance24-151"><span class="cite-bracket">[</span>151<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Großbritannien"><span id="Gro.C3.9Fbritannien"></span>Großbritannien</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2024</b>
</p>
<p><a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Großbritannien</a> hatte Ende 2024 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 15933 MW in Betrieb, mehr als jedes andere Land in Europa und etwas weniger als die gesamte offshore-Leistung der EU, die Ende 2024 20623 MW betrug.<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-9" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jeweils 17 % des britischen Elektrizitätsbedarfs wurden 2023 und 2024 mit offshore-Windkraft gedeckt, das war nach Dänemark der zweithöchste Wert im weltweiten Vergleich.<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-9" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-10" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Das Vereinigte Königreich setzte früher als die meisten anderen Staaten auf den starken Ausbau der Offshore-Windenergie. Bereits 1998 begannen Verhandlungen der Windbranche mit der Regierung zum Zweck der Ausweisung von Vorranggebieten innerhalb der 12-Seemeilen-Zone, die zum <a href="Crown_Estate" title="Crown Estate">Crown Estate</a> gehören. Daraufhin wurden Richtlinien erlassen und schließlich Projekte ausgeschrieben, die als „Round 1“ bezeichnet werden. Als erstes Round-1-Projekt wurde 2003 der <a href="Windpark_North_Hoyle" class="mw-redirect" title="Windpark North Hoyle">Windpark North Hoyle</a> mit 60 MW in Betrieb genommen, weitere Windparks folgten. Durch die Errichtung nur wenige Kilometer vor der Küste in flachem Wasser konnten sowohl Installation und Netzanschluss verhältnismäßig einfach und damit vergleichsweise günstig realisiert werden. Anschließend folgten zwei weitere, als „Round 2“ und „Round 3“ bezeichnete Ausschreibungsverfahren, die den Bau größerer Offshore-Windparks zum Zweck hatten.
</p><p>Die Vergütung erfolgte nicht einheitlich und wurde zwischenzeitlich verändert. Im April 2009 erhöhte die britische Regierung die Vergütung des Offshore-Stroms, indem zwei statt wie bislang ein Zertifikat pro erzeugter Megawattstunde erteilt wurde. Ein Zertifikat entspricht etwa 3 Cent pro kWh. Seit April 2010 gibt es ähnlich wie in Deutschland eine Vergütung, die Windenergie ist außerdem von Abgaben befreit.
</p><p>Ende 2017 verfügte Großbritannien mit ca. 6.835 MW (von etwa 1700 WEA) über die weltweit größte installierte Offshore-Kapazität, bis zum Jahr 2020 soll eine Offshore-Leistung von 10.000 MW aufgebaut werden. WEA mit 1.400 MW waren in Bau, weitere WEA mit 3.240 MW sind genehmigt.<sup id="cite_ref-154" class="reference"><a href="#cite_note-154"><span class="cite-bracket">[</span>154<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="London_Array" class="mw-redirect" title="London Array">London Array</a> ist mit 630 MW der bislang größte in Betrieb befindliche Offshore-Windpark der Welt, im Endausbau soll er über eine Kapazität von ca. 1.000 MW verfügen.<sup id="cite_ref-155" class="reference"><a href="#cite_note-155"><span class="cite-bracket">[</span>155<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf Rang zwei folgt der am 8. August 2013 eröffnete Windpark <a href="Offshore-Windpark_Greater_Gabbard" title="Offshore-Windpark Greater Gabbard">Greater Gabbard</a> mit einer Leistung von 504 MW. Zukünftig sind in den Ausschreibungen nach Round 3 noch größere Windparks geplant. Größter Windpark soll der <a href="Offshore-Windpark_Dogger_Bank" title="Offshore-Windpark Dogger Bank">Offshore-Windpark Dogger Bank</a> auf der <a href="Doggerbank#Windenergie" title="Doggerbank">Doggerbank</a> werden; er soll auf einer Fläche von 8.660 km² errichtet werden.<br>Im Jahr 2019 kamen 1.764 MW Offshore-Kapazität hinzu. Ende 2023 lag die installierte Gesamtleistung bei 14756 MW.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Japan">Japan</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2024</b>
</p><p>Im Jahr 2024 errichtete <a href="Japan" title="Japan">Japan</a> 100 MW offshore-Windleistung und hatte damit Ende 2024 eine installierte offshore-Gesamtleistung von 288 MW.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-7" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>2003 wurde vor Japan das erste Offshore-Windprojekt Asiens mit 1,3 MW gebaut.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-2" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2013 verfügte Japan über 17 WEA mit zusammen 49,7 MW installierter Leistung.<sup id="cite_ref-156" class="reference"><a href="#cite_note-156"><span class="cite-bracket">[</span>156<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die besondere topographische Lage Japans mit steil abfallenden Küsten ist die Nutzung von Offshore-Windparks mit konventionellen Gründungsstrukturen erheblich erschwert. Deshalb setzte Japan stärker als andere Staaten auf <a href="Schwimmende_Windkraftanlage" title="Schwimmende Windkraftanlage">schwimmende Gründungen</a>. Erste Testprojekte wurden Ende 2013 umgesetzt.<sup id="cite_ref-157" class="reference"><a href="#cite_note-157"><span class="cite-bracket">[</span>157<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf lange Sicht soll in den Gewässern vor Fukushima der größte schwimmende Windpark der Welt entstehen. Bis 2015 hätten zwei weitere große Windkraftanlagen mit je 7 MW folgen sollen. 2020 waren vor Japan schwimmende Windparks mit 12 MW installiert.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-3" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Erprobungsanlagen vor Fukushima waren nach Ministeriumsangaben zu wenig profitabel und wurden außer Betrieb genommen,<sup id="cite_ref-158" class="reference"><a href="#cite_note-158"><span class="cite-bracket">[</span>158<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> so dass Ende 2022 die Gesamtleistung für Japans schwimmende Windkraft mit 5 MW angegeben wurde<sup id="cite_ref-GWECOffshWi23_159-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi23-159"><span class="cite-bracket">[</span>159<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Insgesamt betrieb Japan Ende 2022 laut GWEC offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 136 MW.<sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-2" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-2" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Bau der ersten kommerziellen Windparks, die nicht Test- und Demonstrationszwecken dienen, begann 2021.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-4" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Akita-Noshiro-Windpark hat eine Gesamtleistung von 139 MW und besteht aus zwei Teilen: Dem Windpark beim Hafen von <a href="Akita_(Akita)" title="Akita (Akita)">Akita</a>, der im Januar 2023 mit seinen 13 Windkraftanlagen und einer Gesamtleistung von 55 MW in Betrieb ging, sowie dem Windpark beim Hafen von <a href="Noshiro" title="Noshiro">Noshiro</a>, der 20 Windkraftanlagen mit insgesamt 84 MW enthält und der im Dezember 2022 seinen Betrieb aufnahm.<sup id="cite_ref-Akita_160-0" class="reference"><a href="#cite_note-Akita-160"><span class="cite-bracket">[</span>160<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch den Zubau von 62 MW Windleistung im Jahr 2023 betrieb <a href="Japan" title="Japan">Japan</a> Ende 2023 offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 188 MW.<sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-3" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Davon waren 34,2 MW küstennahe Projekte („semi-offshore“) und 153,5 MW gehörten zu offshore-Anlagen im engeren Sinne.<sup id="cite_ref-161" class="reference"><a href="#cite_note-161"><span class="cite-bracket">[</span>161<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Im Dezember 2020 gab die japanische Regierung Pläne bekannt, bis 2030 Offshore-Kapazität von 10 GW aufzubauen, bis 2040 von 45 GW.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-5" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-162" class="reference"><a href="#cite_note-162"><span class="cite-bracket">[</span>162<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Ziele waren auch im Dezember 2023 noch aktuell.<sup id="cite_ref-ReutersJapan_163-0" class="reference"><a href="#cite_note-ReutersJapan-163"><span class="cite-bracket">[</span>163<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zu den geplanten Projekten gehört ein Windpark vor den Städten <a href="Murakami_(Niigata)" title="Murakami (Niigata)">Murakami</a> und <a href="Tainai" title="Tainai">Tainai</a>, der mit 38 Windkraftanlagen mit jeweils 18 MW Nennleistung eine Gesamtleistung von 684 MW erreichen soll, sowie zwei weitere Windparks mit 420 MW bzw. 315 MW, die ebenfalls 2028 oder 2029 in Betrieb gehen sollen.<sup id="cite_ref-ReutersJapan_163-1" class="reference"><a href="#cite_note-ReutersJapan-163"><span class="cite-bracket">[</span>163<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-164" class="reference"><a href="#cite_note-164"><span class="cite-bracket">[</span>164<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Niederlande">Niederlande</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Liste_der_Offshore-Windparks_in_den_Niederlanden" title="Liste der Offshore-Windparks in den Niederlanden">Liste der Offshore-Windparks in den Niederlanden</a></i></div>
<p><b>Stand 2023 und 2024</b>
</p><p>Die <a href="Niederlande" title="Niederlande">Niederlande</a> betrieben Ende 2023 und auch Ende 2024 offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 4738 MW.<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-10" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-11" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 deckten diese 11 % des Elektrizitätsbedarfs des Landes<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-11" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 2024 etwa 14 %<sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-12" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Das war jeweils der dritthöchste Wert weltweit (nach Dänemark und Großbritannien).
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Die Niederlande waren nach Dänemark das zweite Land, das die Offshore-Windenergienutzung vorantrieb. 1994 wurde mit <i>Lely</i> ein erster Nearshore-Windpark bestehend aus vier 500-kW-Anlagen im <a href="IJsselmeer" title="IJsselmeer">IJsselmeer</a> errichtet. 1996 folgte mit <i>Irene Vorrink</i> (z. T. auch als Dronten bezeichnet) ein weiterer Nearshore-Windpark im IJsselmeer. Dort kamen 28 600-kW-Anlagen von Nordtank zum Einsatz, die in unmittelbarer Nähe zur Küste errichtet wurden, was dem Windpark eine Gesamtleistung von 16,8 MW verleiht. 2006 und 2008 wurden mit <a href="Offshore-Windpark_Egmond_aan_Zee" title="Offshore-Windpark Egmond aan Zee">Egmond aan Zee</a> (108 MW) und <a href="Offshore-Windpark_Princess_Amalia" class="mw-redirect" title="Offshore-Windpark Princess Amalia">Prinses Amalia</a> (120 MW) zwei echte Offshore-Windparks in der Nordsee errichtet.<sup id="cite_ref-165" class="reference"><a href="#cite_note-165"><span class="cite-bracket">[</span>165<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mitte 2015 wurde der <a href="Offshore-Windpark_Luchterduinen" title="Offshore-Windpark Luchterduinen">Offshore-Windpark Luchterduinen</a> mit 43 WEA des Typs <a href="Vestas_Wind_Systems" title="Vestas Wind Systems">Vestas V112-3.0 MW</a> fertiggestellt.<sup id="cite_ref-166" class="reference"><a href="#cite_note-166"><span class="cite-bracket">[</span>166<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Jahr später ging der im IJsselmeer gelegene Nearshore-Windpark <a href="Windpark_Noordoostpolder" title="Windpark Noordoostpolder">Westermeerwind</a> mit 129 MW in Betrieb.<sup id="cite_ref-167" class="reference"><a href="#cite_note-167"><span class="cite-bracket">[</span>167<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit Stand Mai 2017 waren nach der Inbetriebnahme von <a href="Offshore-Windpark_Gemini" title="Offshore-Windpark Gemini">Gemini</a> Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund einem Gigawatt in Betrieb. Bis 2023 sollen Offshore-Windparks mit einer kumulierten Leistung von ca. 4½ GW installiert sein,<sup id="cite_ref-168" class="reference"><a href="#cite_note-168"><span class="cite-bracket">[</span>168<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis 2030 11,5 GW.<sup id="cite_ref-169" class="reference"><a href="#cite_note-169"><span class="cite-bracket">[</span>169<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mitte 2016 erhielt das Unternehmen <a href="Dong_Energy" class="mw-redirect" title="Dong Energy">Dong Energy</a> den Zuschlag für den Bau des aus zwei Teilflächen zu je 350 MW bestehenden Windparks <a href="Offshore-Windpark_Borssele" title="Offshore-Windpark Borssele">Borssele</a>. Mit einem Angebotspreis von 7,27 Cent pro Kilowattstunde war er der Offshore-Windpark mit den damals günstigsten Stromgestehungskosten der Welt.<sup id="cite_ref-170" class="reference"><a href="#cite_note-170"><span class="cite-bracket">[</span>170<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2017 ging unter anderem der <a href="Offshore-Windpark_Gemini" title="Offshore-Windpark Gemini">Offshore-Windpark Gemini</a> (752 MW) in Betrieb, 2020 <a href="Offshore-Windpark_Borssele" title="Offshore-Windpark Borssele">Borssele I + II</a> (752 MW), 2021 Borssele III + IV (730 MW).
</p><p>Im Oktober 2020 verfügten die Niederlande über 2,44 GW an Offshore-Windkapazität.<sup id="cite_ref-171" class="reference"><a href="#cite_note-171"><span class="cite-bracket">[</span>171<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2020 waren es 2,61 GW und Ende 2021 insgesamt 3,00 GW.<sup id="cite_ref-GWEC2022_71-2" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2022-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit hatten die Niederlande 5,3 % der weltweiten Offshore-Windkraftleistung in Betrieb und waren damit nach der <a href="VR_China" class="mw-redirect" title="VR China">VR China</a> (48,4 %), Großbritannien (21,9 %) und Deutschland (13,5 %) auf dem vierten Platz der Länder mit der meisten Leistung.<sup id="cite_ref-GWEC2022_71-3" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2022-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2023 gingen der <a href="Offshore-Windpark_Hollandse_Kust_Zuid" title="Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid">Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid</a> (1529 MW<sup id="cite_ref-172" class="reference"><a href="#cite_note-172"><span class="cite-bracket">[</span>172<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und der <a href="Offshore-Windpark_Hollandse_Kust_Noord" title="Offshore-Windpark Hollandse Kust Noord">Offshore-Windpark Hollandse Kust Noord</a> (Phasen 1 + 2, zusammen 759 MW) in Betrieb.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweden">Schweden</h3></div>
<p><b>Stand 2021 bis 2024</b>
</p><p>Ende 2021 und auch Ende 2024 hatte <a href="Schweden" title="Schweden">Schweden</a> 4 Offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von 192 MW in Betrieb.<sup id="cite_ref-WindEurOffs2020_24-14" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurOffs2020-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-12" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-13" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Irena2023_137-1" class="reference"><a href="#cite_note-Irena2023-137"><span class="cite-bracket">[</span>137<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurSwed22_173-0" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurSwed22-173"><span class="cite-bracket">[</span>173<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Wie im Artikel <a href="Liste_der_Offshore-Windparks_in_Schweden" title="Liste der Offshore-Windparks in Schweden">Liste der Offshore-Windparks in Schweden</a> ersichtlich, hat Schweden seit 2013 keinen neuen Windpark mehr in Betrieb genommen.<sup id="cite_ref-WindEurSwed22_173-1" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurSwed22-173"><span class="cite-bracket">[</span>173<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis 2016 und bis 2018 wurden ältere Windparks zurückgebaut, so dass die Windleistung, die 2015 bei 213 MW gelegen hatte, in dieser Zeit sank.<sup id="cite_ref-Irena2023_137-2" class="reference"><a href="#cite_note-Irena2023-137"><span class="cite-bracket">[</span>137<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung 8,5 GW befinden sich in der Entwicklung.<sup id="cite_ref-174" class="reference"><a href="#cite_note-174"><span class="cite-bracket">[</span>174<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dazu gehört auch der Aurora-Windpark mit 5,5 GW, der zwischen <a href="Gotland" title="Gotland">Gotland</a> und <a href="%C3%96land" title="Öland">Öland</a> entstehen soll,<sup id="cite_ref-WindEurSwed22_173-2" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurSwed22-173"><span class="cite-bracket">[</span>173<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie das schwedische Gebiet im Windpark <a href="Offshore-Windpark_Kriegers_Flak#Teilfläche_Schweden" title="Offshore-Windpark Kriegers Flak">Kriegers Flak</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Südkorea"><span id="S.C3.BCdkorea"></span>Südkorea</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2024</b>
</p><p><a href="S%C3%BCdkorea" title="Südkorea">Südkorea</a> hatte Ende 2024 offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 246 MW im Betrieb.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-8" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Vor Südkorea wurden 2020 Offshore-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 60 MW in Betrieb genommen, was für Südkorea ein Rekordwert war und womit es im weltweiten Vergleich des Zubaus auf Platz 6 lag.<sup id="cite_ref-GWECOffshWi21_81-6" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffshWi21-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zusammen mit den schon vor 2019 gebauten Anlagen mit insgesamt 73 MW ergab sich eine installierte Gesamtleistung von 133 MW.<sup id="cite_ref-GWEC2022_71-4" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2022-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2021 und auch Ende 2022 waren offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 142 MW im Einsatz.<sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-3" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2023 waren es 146 MW;<sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-4" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2024 wurden 100 MW installiert<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-9" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Im Februar 2021 kündigte Südkorea an, bis 2030 einen Offshore-Windpark mit einer Kapazität von 8,2 GW aufbauen zu wollen.<sup id="cite_ref-175" class="reference"><a href="#cite_note-175"><span class="cite-bracket">[</span>175<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Taiwan">Taiwan</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2024</b>
</p><p>Taiwan hatte Ende 2024 offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 3037 MW im Einsatz,<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-10" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das waren 3,7 % der weltweiten Offshore-Leistung.
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Taiwan nahm im Jahr 2021 offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von zusammen 109 MW in Betrieb;<sup id="cite_ref-GWECOffs2022_176-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffs2022-176"><span class="cite-bracket">[</span>176<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende 2021 waren damit 237 MW am Netz.<sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-4" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für 2021 war die Inbetriebnahme einer Leistung von über 1 GW geplant gewesen, verteilt auf drei Projekte. Aufgrund der Pandemie verzögerte sie sich und musste verschoben werden. 2022 wurden 1175 MW neu in Betrieb genommen, wodurch sich die Leistung auf 1412 MW erhöhte.<sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-5" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-5" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 wurden weitere 692 MW angeschlossen.<sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-6" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Taiwan hatte damit Ende 2023 offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von 2104 MW im Einsatz,<sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-7" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das waren 2,8 % der weltweiten Offshore-Leistung.
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>2023 wurde erwartet, dass Taiwan in den folgenden fünf Jahren offshore-Anlagen mit insgesamt 6,9 GW zubauen wird.<sup id="cite_ref-GWEC2023S106_177-0" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S106-177"><span class="cite-bracket">[</span>177<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="USA">USA</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2024</b>
</p><p>Die USA hatten Ende 2024 offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 174 MW im Einsatz.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-11" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Der erste US-amerikanische Windpark ist der 2016 eröffnete <a href="Offshore-Windpark_Block_Island" title="Offshore-Windpark Block Island">Offshore-Windpark Block Island</a> vor <a href="Rhode_Island" title="Rhode Island">Rhode Island</a>. Er hat eine Leistung von 30 MW und besteht aus fünf Windkraftanlagen mit je 6 MW von Alstom/<a href="General_Electric" title="General Electric">GE</a>. Vom dänischen Entwickler <i>Alpha Wind Energy</i> war 2015 ein Projekt auf mehreren Flächen verteilt vor der <a href="Hawaii" title="Hawaii">hawaiianischen</a> Küste mit über insgesamt 100 Windenergieanlagen in Planung. Da die Wassertiefen dort 700 bis 1000 Meter betragen, sollen <a href="Offshorebauwerk" title="Offshorebauwerk">schwimmende Fundamente</a> zum Einsatz kommen.<sup id="cite_ref-178" class="reference"><a href="#cite_note-178"><span class="cite-bracket">[</span>178<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für den Offshorepark Coastal Virginia Offshore Wind wurde die erste Phase des Pilotprojekts mit einer Kapazität von zwölf Megawatt im Jahr 2020 fertiggestellt. Der Bau soll 2026 abgeschlossen sein.<sup id="cite_ref-mm2021_179-0" class="reference"><a href="#cite_note-mm2021-179"><span class="cite-bracket">[</span>179<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ziel ist eine Kapazität von mehr als 2,6 GW. Ein erster großer Offshore-Windpark (Vineyard Wind vor Massachusetts, 24 km vor <a href="Martha%E2%80%99s_Vineyard" title="Martha’s Vineyard">Martha’s Vineyard</a>) mit einer Kapazität von 806 MW sollte 2023 ans Netz gehen;<sup id="cite_ref-Enform2023_180-0" class="reference"><a href="#cite_note-Enform2023-180"><span class="cite-bracket">[</span>180<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> es lieferte im Januar 2024 den ersten Strom.<sup id="cite_ref-181" class="reference"><a href="#cite_note-181"><span class="cite-bracket">[</span>181<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die USA hatten Ende 2022 und auch Ende 2023 offshore-Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 42 MW im Einsatz.<sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-8" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-6" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Enform2023_180-1" class="reference"><a href="#cite_note-Enform2023-180"><span class="cite-bracket">[</span>180<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Geplanter Ausbau</b>
</p><p>Im März 2021 verkündete die US-Regierung, bis 2030 insgesamt 30 GW an Offshore-Kapazität aufbauen zu wollen.<sup id="cite_ref-mm2021_179-1" class="reference"><a href="#cite_note-mm2021-179"><span class="cite-bracket">[</span>179<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis 2050 stellt die Regierung Biden eine installierte Leistung von 110 GW in Aussicht.<sup id="cite_ref-182" class="reference"><a href="#cite_note-182"><span class="cite-bracket">[</span>182<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das ökonomisch nutzbare technische Potenzial für Offshore-Windkraft vor den Küsten der USA und in den <a href="Gro%C3%9Fe_Seen" title="Große Seen">Great Lakes</a> wird auf 2000 GW Kapazität oder 7.200 TWh jährlicher Erzeugung geschätzt, was annähernd das Doppelte des Stromverbrauchs der USA im Jahr 2016 darstellt.<sup id="cite_ref-183" class="reference"><a href="#cite_note-183"><span class="cite-bracket">[</span>183<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Energiekommission <a href="Kalifornien" title="Kalifornien">Kaliforniens</a> (CEC) hat empfohlen, in den Gewässern vor Kalifornien bis 2030 Offshore-Windkraft mit einer Gesamtleistung von 2 bis 5 GW aufzubauen; bis 2045 wurde ein vorläufiges Maximalziel von 25 GW vorgeschlagen.<sup id="cite_ref-184" class="reference"><a href="#cite_note-184"><span class="cite-bracket">[</span>184<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vietnam">Vietnam</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2021 bis Ende 2024</b>
</p><p>In den Gewässern vor Vietnam waren 2021 und unverändert auch Ende 2024 Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 874 MW in Betrieb.<sup id="cite_ref-GWEC2025S85_3-12" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2023S102_143-7" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S102-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GWEC2024S149_146-9" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2024S149-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Entwicklungsgeschichte</b>
</p><p>Im Gezeitenbereich der Küste Vietnams (<i>nearshore</i>) wurden im Jahr 2021 Windkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 779 MW in Betrieb genommen, womit Vietnam 2021 an dritter Stelle der neu installierten Offshore-Windkapazität lag.<sup id="cite_ref-GWECOffs2022_176-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffs2022-176"><span class="cite-bracket">[</span>176<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Anlagen verteilten sich auf 20 Projektgebiete.<sup id="cite_ref-GWECOffs2022_176-2" class="reference"><a href="#cite_note-GWECOffs2022-176"><span class="cite-bracket">[</span>176<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Vorgeschlagener Ausbau</b>
</p><p>Bis etwa 2027 sollen vor Vietnam offshore-Windprojekte mit einer Gesamtleistung von 2,2 GW verwirklicht werden.<sup id="cite_ref-GWEC2023S106_177-1" class="reference"><a href="#cite_note-GWEC2023S106-177"><span class="cite-bracket">[</span>177<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Weltbank" title="Weltbank">Weltbank</a> empfiehlt einen Ausbau auf 25 GW bis 2035, um 12 % des Elektrizitätsbedarfs des Landes zu decken.<sup id="cite_ref-MBVietnam22_185-0" class="reference"><a href="#cite_note-MBVietnam22-185"><span class="cite-bracket">[</span>185<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WBVietnam21_186-0" class="reference"><a href="#cite_note-WBVietnam21-186"><span class="cite-bracket">[</span>186<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vietnam möchte Kohlekraftwerke bis 2040 abschalten und bis 2050 klimaneutral werden.<sup id="cite_ref-MBVietnam22_185-1" class="reference"><a href="#cite_note-MBVietnam22-185"><span class="cite-bracket">[</span>185<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus dem Ministerium für Industrie und Handel kam dazu der Vorschlag, bis 2030 einen Ausbau der offshore-Windkraft auf 7 GW und bis 2045 auf 66,5 GW anzustreben.<sup id="cite_ref-MBVietnam22_185-2" class="reference"><a href="#cite_note-MBVietnam22-185"><span class="cite-bracket">[</span>185<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sonstige_Länder"><span id="Sonstige_L.C3.A4nder"></span>Sonstige Länder</h3></div>
<p><b>Stand Ende 2023</b>
</p><p>Weitere Länder, die Ende 2023 unverändert bis Ende 2024 offshore-Windkraft nutzten, waren <a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a> (101 MW, davon 88 MW im schwimmenden Windpark <i>Hywind Tampen</i>), <a href="Italien" title="Italien">Italien</a> (30 MW), <a href="Irland" title="Irland">Irland</a> (25 MW), <a href="Portugal" title="Portugal">Portugal</a> (25 MW im schwimmenden Windpark <i>Windfloat Atlantic</i>), sowie <a href="Spanien" title="Spanien">Spanien</a> (7 MW).<sup id="cite_ref-WindEurope2023_67-13" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2023-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WindEurope2024_68-14" class="reference"><a href="#cite_note-WindEurope2024-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>Ausbaupläne</b>
</p><p>Die Regierung <a href="Portugal" title="Portugal">Portugals</a> plante 2022, zunächst 4 GW offshore-Windkraft zu versteigern und 10 GW bis 2030.<sup id="cite_ref-187" class="reference"><a href="#cite_note-187"><span class="cite-bracket">[</span>187<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die von <a href="Anthony_Albanese" title="Anthony Albanese">Anthony Albanese</a> geleitete Regierung <a href="Australien" title="Australien">Australiens</a> stellte im Mai 2024 Pläne vor, nach denen vor <a href="Gippsland" title="Gippsland">Gippsland</a> im Meer zwischen den Bundesstaaten <a href="Victoria_(Australien)" title="Victoria (Australien)">Victoria</a> und <a href="Tasmanien" title="Tasmanien">Tasmanien</a> 12 Windparks mit einer Gesamtleistung von 25 GW errichtet werden sollen.<sup id="cite_ref-188" class="reference"><a href="#cite_note-188"><span class="cite-bracket">[</span>188<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Offshore-Windparks" title="Liste der Offshore-Windparks">Liste der Offshore-Windparks</a></li>
<li><a href="Seeanlagenverordnung" title="Seeanlagenverordnung">Seeanlagenverordnung</a> Genehmigungsgrundlage für Offshore-Windparks in Deutschland</li>
<li><a href="Offshore-Netzplan" title="Offshore-Netzplan">Offshore-Netzplan</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Alfred-Toepfer-Akademie für Naturschutz (Hrsg.): <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nna.niedersachsen.de/download/101833/B03-3_Offshore-Windparks_und_Naturschutz.pdf">Offshore-Windparks und Naturschutz: Konzepte und Entwicklung</a></i>. NNA-Berichte 16. Jg., Heft 3/2003, 76 Seiten, 2003.</li>
<li>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz u. Reaktorsicherheit: <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120316020940/http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/offshore_wind_deployment_de_en.pdf"><i>Entwicklung der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 16. März 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF; 1 MB) 2007.</li>
<li>Jörg v. Böttcher (Hrsg.): <i>Handbuch Offshore-Windenergie. Rechtliche, technische und wirtschaftliche Aspekte.</i> München 2013, ISBN 978-3-486-71529-3.</li>
<li>E. Brandt, K. Runge: <i>Kumulative und grenzüberschreitende Umweltwirkungen im Zusammenhang mit Offshore Windparks: Rechtsrahmen und Untersuchungsempfehlung</i>. 2002, ISBN 3-7890-7797-6.</li>
<li>Erich Hau: <i>Windkraftanlagen – Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit.</i> 5. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-28876-0. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=V5VVBAAAQBAJ">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche</li>
<li>S. Pestke: <i>Offshore-Windfarmen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone: im Zielkonflikt zwischen Klima- und Umweltschutz</i>. Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden; teilw. zugl.: Univ. Bremen, Diss., 2008, ISBN 978-3-8329-3132-2.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Dokumentationen">Dokumentationen</h2></div>
<ul><li>Video: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://av.tib.eu/media/1784">Experiment der Woche: Wie verankert man eine Windenergieanlage im Meer?</a></i>. <a href="Leibniz_Universit%C3%A4t_Hannover" class="mw-redirect" title="Leibniz Universität Hannover">Leibniz Universität Hannover</a> 2011, zur Verfügung gestellt von der <a href="Technische_Informationsbibliothek" class="mw-redirect" title="Technische Informationsbibliothek">Technischen Informationsbibliothek</a> (TIB), <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.5446/1784">10.5446/1784</a></span>.</li>
<li>2021: <i>Millimeterarbeit bei Wind und Wetter – Windparkmontage vor Sylt</i>. tv affairs, 45 Min., Produktion: Willie Brandl, Redaktion: Wolfdieter Gautzsch<sup id="cite_ref-189" class="reference"><a href="#cite_note-189"><span class="cite-bracket">[</span>189<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2024: <i>Windparks im Meer – Chance oder Risiko für die Natur?</i>. <a href="Arte" title="Arte">Arte</a>, 53 Min., Regie: Susanne Brahms<sup id="cite_ref-190" class="reference"><a href="#cite_note-190"><span class="cite-bracket">[</span>190<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<table class="float-right toccolours schwesterbox" style="font-size:90%;">
<tbody><tr>
<td colspan="3" style="text-align:center; border-bottom: 1px solid #BBBBBB;"><b>Weitere Inhalte</b> in den<br>Schwesterprojekten der Wikipedia:
<p>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"><span></span></span>
</td>
<td><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Offshore_wind_farms" class="extiw external" title="commons:Category:Offshore wind farms">Commons</a>
</td>
<td>– Medieninhalte (Kategorie)
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"><span></span></span>
</td>
<td><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Offshorewindpark" class="extiw external" title="wikt:Offshorewindpark">Wiktionary</a>
</td>
<td>– Wörterbucheinträge
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"><span></span></span>
</td>
<td><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1357601" class="extiw external" title="d:Q1357601">Wikidata</a>
</td>
<td>– Wissensdatenbank
</td></tr></tbody></table>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=1132588286">Literatur von und über Offshore-Windpark</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.offshore-wind.de/">offshore-wind.de</a> – Informationsplattform zur Nutzung der Windenergie auf See</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bsh.de/de/Meeresnutzung/Wirtschaft/Windparks/index.jsp"><i>Windparks</i></a> – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dw.de/dw/0,,31539,00.html/">Windpark Cuxhaven</a> – Beitragsserie der Deutschen Welle über die Entstehung des Windparks „BARD Offshore 1“</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.offshore-stiftung.de/">Stiftung Offshore-Windenergie</a> – Informationsplattform der Stiftung der deutschen Wirtschaft für die Nutzung und Erforschung der Windenergie auf See</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/offshore-windparks/"><i>Offshore-Windparks.</i></a> In: <i><a href="Naturschutzbund_Deutschland" title="Naturschutzbund Deutschland">Naturschutzbund Deutschland</a> (NABU).</i> 2024<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 6. Oktober 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOffshore-Windpark&rft.title=Offshore-Windparks&rft.description=Offshore-Windparks&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nabu.de%2Fnatur-und-landschaft%2Fmeere%2Foffshore-windparks%2F&rft.date=2024"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Fraunhofer_2018-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Fraunhofer_2018_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf"><i>Fraunhofer ISE: Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien März 2018</i></a> (PDF; 5,9 MB) Abgerufen am 27. März 2018.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20130322091448/http://www.windatlas.dk/Europe/oceanmap.html">European wind resources over open sea</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. März 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20080903070724/http://www.windatlas.dk/">windatlas.dk</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 3. September 2008 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) abgerufen am 28. Dezember 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-GWEC2025S85-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GWEC2025S85_3-12">m</a></sup></span> <span class="reference-text">
<span class="cite">Feng Zhao, Ben Backwell, Emerson Clarke, Reshmi Ladwa, Stewart Mullin, Francis Jayasurya, Mark Hutchinson, Liming Qiao, Rebecca Williams, Weng Han et al.: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gwec.net/reports/globalwindreport"><i>GWEC Global Wind Report 2025.</i></a> In: <i>Global Wind Energy Council GWEC <a rel="nofollow" class="external free" href="https://gwec.net">https://gwec.net</a>.</i> Global Wind Energy Council GWEC, Lissabon, 23. April 2025, <span style="white-space:nowrap;">S. 85</span>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 23. April 2025</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOffshore-Windpark&rft.title=GWEC+Global+Wind+Report+2025&rft.description=GWEC+Global+Wind+Report+2025&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.gwec.net%2Freports%2Fglobalwindreport&rft.creator=Feng+Zhao%2C+Ben+Backwell%2C+Emerson+Clarke%2C+Reshmi+Ladwa%2C+Stewart+Mullin%2C+Francis+Jayasurya%2C+Mark+Hutchinson%2C+Liming+Qiao%2C++Rebecca+Williams%2C+Weng+Han+et+al.&rft.publisher=Global+Wind+Energy+Council+GWEC%2C+Lissabon&rft.date=2025-04-23&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Robert_Gasch" title="Robert Gasch">Robert Gasch</a>, Jochen Twele (Hrsg.): <i>Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb</i>. Springer, Wiesbaden 2013, S. 555.</span>
</li>
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<li id="cite_note-129"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-129">↑</a></span> <span class="reference-text">Benjamin Klare: <i>Nordsee als „Powerhouse Nordwesteuropas“ · Offshore-Windparks erzeugen so viel Strom wie nie · Ausbeute soll durch technologischen Fortschritt weiter steigen.</i> In: <i>Täglicher Hafenbericht</i> vom 21. Januar 2021, S. 4</span>
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<li id="cite_note-130"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-130">↑</a></span> <span class="reference-text">Benjamin Klare: <i>Deutlich mehr Windstrom aus der Nordsee · Produktion gegenüber Vorjahr um 21 Prozent gesteigert</i>. In: <i>Täglicher Hafenbericht</i> vom 14. Januar 2020, S. 2</span>
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<li id="cite_note-131"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-131">↑</a></span> <span class="reference-text">Da BARD keine Angaben zur tatsächlichen Einspeisevergütung machte, sind die hier genannten Zahlen als Rechenbeispiel zu betrachten; die real gezahlte Einspeisevergütung kann davon abweichen.</span>
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<li id="cite_note-132"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-132">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/eeg_2012_bf.pdf"><i>Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG).</i></a> (PDF; 486 kB) Januar 2012,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28. November 2013</span> (siehe § 31 Windenergie Offshore).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOffshore-Windpark&rft.title=Gesetz+f%C3%BCr+den+Vorrang+Erneuerbarer+Energien+%28Erneuerbare-Energien-Gesetz+%E2%80%93+EEG%29&rft.description=Gesetz+f%C3%BCr+den+Vorrang+Erneuerbarer+Energien+%28Erneuerbare-Energien-Gesetz+%E2%80%93+EEG%29&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.bundesanzeiger-verlag.de%2Ffileadmin%2FBIV-Portal%2FDokumente%2Feeg_2012_bf.pdf&rft.date=2012-01"> </span></span>
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<li id="cite_note-134"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-134">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">heise online: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/news/Offshore-Windkraft-Flaechenentwicklung-fuer-60-Gigawatt-kommt-in-Gang-9754487.html"><i>Offshore-Windkraft: Flächenentwicklung für 60 Gigawatt kommt in Gang.</i></a> 9. Juni 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 9. Juni 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOffshore-Windpark&rft.title=Offshore-Windkraft%3A+Fl%C3%A4chenentwicklung+f%C3%BCr+60+Gigawatt+kommt+in+Gang&rft.description=Offshore-Windkraft%3A+Fl%C3%A4chenentwicklung+f%C3%BCr+60+Gigawatt+kommt+in+Gang&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fnews%2FOffshore-Windkraft-Flaechenentwicklung-fuer-60-Gigawatt-kommt-in-Gang-9754487.html&rft.creator=heise+online&rft.date=2024-06-09&rft.language=de"> </span></span>
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<li id="cite_note-135"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-135">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-nachhaltigkeit/windkraft-warum-der-ausbau-auf-see-nicht-rundlaeuft-19857940.html"><i>Warum der Wind-Ausbau auf See nicht rundläuft</i></a></span>
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<li id="cite_note-136"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-136">↑</a></span> <span class="reference-text">windguard.de: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.windguard.de/Statistik-1-Halbjahr-2024.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/windenergiestatistik/2024/Halbjahr/Status%20des%20Offshore-Windenergieausbaus_Halbjahr%202024.pdf"><i>Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland</i></a> (PDF; 0,6 MB)</span>
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<li id="cite_note-190"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-190">↑</a></span> <span class="reference-text">• <span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.imdb.com/title/tt33471045/"><i>Windparks im Meer - Chance oder Risiko für die Natur? (2024).</i></a> <a href="IMDb" title="IMDb">Internet Movie Database</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 6. Oktober 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOffshore-Windpark&rft.title=Windparks+im+Meer+-+Chance+oder+Risiko+f%C3%BCr+die+Natur%3F+%282024%29&rft.description=Windparks+im+Meer+-+Chance+oder+Risiko+f%C3%BCr+die+Natur%3F+%282024%29&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt33471045%2F&rft.publisher=%5B%5BIMDb%7CInternet+Movie+Database%5D%5D"> </span><br>• <a href="ARTE" class="mw-redirect" title="ARTE">ARTEde</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=bsa-2sISiEE"><i>Windparks im Meer – Chance oder Risiko für die Natur? | Doku HD (2024)</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a>, 22. September 2024, abgerufen am 6. Oktober 2024 (Verfügbar bis zum 20/12/2024; Laufzeit: 52:23 min.).</span>
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