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Photovoltaik-FreiflÀchenanlage
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Unter einer Photovoltaik-FreiflÀchenanlage (auch Solarpark) versteht man eine Photovoltaikanlage, die nicht auf einem GebÀude oder an einer Fassade, sondern ebenerdig auf einer freien FlÀche aufgestellt ist. Eine FreiflÀchenanlage ist ein fest montiertes System, bei dem mittels einer Unterkonstruktion die Photovoltaikmodule in einem optimalen Winkel zur Sonne (Azimut) ausgerichtet werden.

Neben den fest montierten FreiflĂ€chenanlagen gibt es auch nachgefĂŒhrte Anlagen, sogenannte Tracker-Systeme, die dem Stand der Sonne folgen. Es existieren auch Photovoltaikanlagen, die auf Schwimmkörpern installiert sind, die auf Seen (z. B. Baggerlöchern) schwimmen (siehe unten).

Auf den besten Standorten weltweit können Solarparks mit Stand 2020 mit Stromgestehungskosten von deutlich unter 2 US-Cent/kWh produzieren.cite-ref-greentechmedia-1-0[1] Zudem ist die FlÀcheneffizienz von Solarparks vergleichsweise hoch: So liefern Solarparks pro FlÀcheneinheit etwa 25- bis 65-mal so viel Strom wie Energiepflanzen.cite-ref-2[2]

Sonderformen sind die Agri-Photovoltaik, bei der die FlĂ€che gleichzeitig fĂŒr photovoltaische Stromerzeugung und Landwirtschaft genutzt wird, sowie schwimmende Photovoltaikanlagen.

Contents

‱ Weblinks

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Gewöhnliche FreiflÀchenanlagen

Internationale Lage

Solarparks wurden und werden weltweit in einer Vielzahl von Staaten realisiert. Da der Aufbau neuer Anlagen und der Ausbau bestehender Parks fortschreitet, verschiebt sich der Titel „leistungsstĂ€rkste Anlage“ entsprechend. So galt im Januar 2017 der Solarpark in der NĂ€he der Longyangxia-Talsperre in China mit einer Leistung von 850 MWp als der leistungsstĂ€rkste weltweit,cite-ref-china2017-3-0[3] und auf Rang zwei lag der Solarpark Tamil Nadu in Indien mit einer Leistung von 648 MWp.cite-ref-india-express-4-0[4] Über 500 MWp haben die in den USA gelegenen Solarparks Solar Star und Topaz. 2019 gehörte der Solarpark Pavagada im sĂŒdindischen Bundesstaat Karnataka zu den leistungsstĂ€rksten: Im April 2019 hatte er eine Leistung von 1400 MWp.cite-ref-5[5]

Der grĂ¶ĂŸte Solarpark Europas war Stand Dezember 2015 der Solarpark Cestas in Frankreich, der ĂŒber eine Leistung von 300 MWp verfĂŒgt.cite-ref-kleine-zeitung-6-0[6]

In Dubai wurde mit dem Bau des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarpark begonnen: die erste Ausbaustufe mit 13 MW im Herbst 2013,cite-ref-7[7] eine weitere Ausbaustufe mit 200 MW im FrĂŒhjahr 2015. Diese im Mai 2018 in Betrieb genommene TeilflĂ€checite-ref-8[8] galt bis Mitte 2016 als der Solarpark mit den weltweit niedrigsten Stromgestehungskosten. Betreiber Acwa Power erhĂ€lt eine feste EinspeisevergĂŒtung in Höhe von 5,84 US-Cent (5,03 Euro-Cent) pro kWh ĂŒber eine Laufzeit von 25 Jahren.cite-ref-9[9] In der dritten Ausbaustufe, die Mitte 2016 ausgeschrieben wurde, wurde diese EinspeisevergĂŒtung noch mal stark reduziert. FĂŒr die 800-MWp-Anlage erhĂ€lt der Betreiber eine EinspeisevergĂŒtung von umgerechnet 2,6 ct/kWh ĂŒber 25 Jahre. Insgesamt soll der Solarpark auf eine Leistung von 5.000 MWp ausgebaut werden.cite-ref-10[10]

Wenige Tage spĂ€ter wurde dieser Kostenrekord bei einer Ausschreibung in Chile bereits wieder unterboten. Dort ergaben sich fĂŒr einen 120-MWp-Solarpark Stromgestehungskosten von 29,1 $/MWh, was nach Angaben von Bloomberg L.P. die niedrigsten Stromgestehungskosten sind, die jemals bei einem Kraftwerksprojekt weltweit erzielt wurden.cite-ref-11[11] Bis 2020 halbierten sich diese Werte noch einmal. Im April 2020 erhielt im Al-Dhafra-Solarpark ein Bieter den Zuschlag, der den Bau des 2-GW-Solarparks zu einer VergĂŒtung von 1,35 US-Cent/kWh (1,16 ct/kWh) zusagte. Zuvor waren bereits weitere Projekte mit unter 2 US-Cent/kWh vergeben worden.cite-ref-greentechmedia-1-1[1]

Weltweit existieren mehrere Solarpark-Projekte mit Leistungen von 1 GW und mehr. Das bis dato grĂ¶ĂŸte geplante Projekt wurde im MĂ€rz 2018 von Softbank und Saudi-Arabien vorgestellt. Demnach soll in Saudi-Arabien bis 2030 ein Solarpark entstehen, der nach und nach auf eine Leistung von 200 GW ausgebaut wird. Die Investitionssumme fĂŒr das Projekt wird mit ca. 200 Mrd. Dollar angegeben; gegenĂŒber dem gegenwĂ€rtigen, aus Öl und Gas bestehenden Strommix Saudi-Arabiens, soll der Solarstrom etwa 40 Mrd. Dollar an Stromkosten einsparen.cite-ref-12[12]

Der grĂ¶ĂŸte Solarpark Skandinaviens war mit Stand Dezember 2015 der Solarpark Lerchenborg mit einer Leistung von 61 MWp.cite-ref-13[13]

In der NĂ€he der Ă€gyptischen Stadt Assuan wurde 2018/2019 eine Photovoltaikanlage errichtet, der Solarpark Benban. Noch wĂ€hrend des Baus wurde angekĂŒndigt, dass es mit 1650 MWp das grĂ¶ĂŸte Solarkraftwerk der Welt werden wĂŒrde.cite-ref-14[14]cite-ref-15[15] Allerdings wurde Benban wĂ€hrend seiner Bauzeit bezĂŒglich der Leistung vom Solarpark Bhadla im indischen Bundesstaat Rajasthan ĂŒberholt,cite-ref-16[16] der 2019 eine Leistung von 1800 MW erreichte.cite-ref-17[17] Im Dezember 2019 wurde der Pavagada Solar Park im sĂŒdindischen Bundesstaat Karnataka mit 2050 MW der grĂ¶ĂŸte Solarpark der Welt.cite-ref-18[18] Im MĂ€rz 2020 wurde dessen Leistung wieder vom fertiggestellten Bhadla Solar Park ĂŒbertroffen, der mit 2245 MW zum weltgrĂ¶ĂŸten wurde.cite-ref-19[19] Ende September 2020 wurde in der chinesischen Provinz Qinghai Chinas grĂ¶ĂŸtes Solarkraftwerk in Betrieb genommen, es hat eine LeistungskapazitĂ€t von 2,2 GW und steht seitdem nach Bhadla auf dem zweiten Platz der leistungsstĂ€rksten Solarparks.cite-ref-20[20]cite-ref-21[21]

Nachfolgend eine Liste der in Betrieb befindlichen Solarparks, die 900 MW oder grĂ¶ĂŸer sind. Die Liste beinhaltet sowohl einzelnen Solarkraftwerken als auch Gruppen von zusammenhĂ€ngenden Projekten (Solarparks).cite-ref-22[22]

| Name | Land | Ort | Leistung MW DC oder MW AC (*) | jĂ€hrliche Energie ( GWh ) | FlĂ€che Size (kmÂČ) | Jahr der Inbetriebnahme | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarpark Bhadla | Indien Indien | 27° 32â€Č 22,8″ N , 71° 54â€Č 54,9″ O 27.539669 71.915253 | 2.245 | | 57 | 2020 | – | [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] |
| Huanghe Hydropower Hainan Solar Park | China Volksrepublik Volksrepublik China | 36° 2â€Č 25″ N , 100° 20â€Č 40″ O 36.040278 100.344444 | 2.200 | | | 2020 | In fĂŒnf Phasen gebaut und aus 672 PV-Anlagen mit ĂŒber 7 Millionen PV-Modulen bestehend. | [ 26 ] [ 27 ] |
| Pavagada Solar Park | Indien Indien | 14° 16â€Č 9″ N , 77° 24â€Č 50″ O 14.269167 77.413889 | 2.050 | | 53 | 2019 | Karnataka | [ 28 ] [ 29 ] |
| Solarpark Benban | Agypten Ägypten | 24° 27â€Č 21,6″ N , 32° 44â€Č 20,4″ O 24.456 32.739 | 1.650 | | 37 | 2019 | Gouvernement Aswan | [ 30 ] |
| Tengger Desert Solar Park | China Volksrepublik Volksrepublik China | 37° 33â€Č 0″ N , 105° 3â€Č 14″ O 37.55 105.053889 | 1.547 | | 43 | 2016 | Zhongwei ( Ningxia ) | [ 31 ] [ 32 ] |
| Kalyon Karapınar Solar Power Plant | Turkei TĂŒrkei | 37° 47â€Č 26,9″ N , 33° 35â€Č 4,9″ O 37.7908 33.5847 | 1.350 | | 19,2 | 2023 | GrĂ¶ĂŸte PV-Anlage in Europa/TĂŒrkei. | [ 33 ] |
| Noor Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 24° 24â€Č 11″ N , 55° 16â€Č 7″ O 24.403056 55.268611 | 1.177 | | 8? | 2019 | bei Sweihan. | [ 34 ] [ 35 ] |
| Mohammed-bin-Rashid-Al-Maktoum-Solarpark | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 24° 45â€Č 0″ N , 55° 23â€Č 0″ O 24.75 55.383333 | 1.013 | | | 2020 | Phase I wurde 2013 abgeschlossen, gefolgt von Phase II und III. Phase IV (mit 250 MW PV) ist im Bau, Phase V mit 950 MW ist geplant. | [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] |
| Kurnool Ultra Mega Solar Park | Indien Indien | 15° 40â€Č 53,5″ N , 78° 17â€Č 1,5″ O 15.681522 78.283749 | 1.000 | | 24 | 2017 | – | [ 39 ] |
| Datong Solar Power Top Runner Base | China Volksrepublik Volksrepublik China | 40° 4â€Č 25″ N , 113° 8â€Č 12″ O 40.073611 113.136667 , 40° 0â€Č 19″ N , 112° 57â€Č 20″ O 40.005278 112.955556 | 1.000 | | | 2016 | Die GesamtkapazitĂ€t soll 3 GW in 3 Phasen betragen. | [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] |
| NP Kunta | Indien Indien | 14° 1â€Č 0″ N , 78° 26â€Č 0″ O 14.016667 78.433333 | 978 | | | 2021 | bei Nambulapulakunta Mandal im Bundesstaat Andhra Pradesh . Geplante GesamtkapazitĂ€t 1500 MW | [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] |
| Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . | Hinweis: Die in dieser Tabelle angegebene Leistung ist die auf dem Typenschild angegebene Gleichstrom (DC) -Spitzenleistung der Module. Die Wechselstrom (AC) - Leistung ist in der Regel deutlich geringer als die Gleichstrom (DC)-Leistung, so dass die Rangliste fĂŒr diese Anlagen möglicherweise nicht genau ist. Weitere Informationen finden Sie unter Watt Peak . |

Situation in Deutschland

Marktanteil

Ebenerdig errichtete Photovoltaik-Anlagen machen in Deutschland Stand 2021 etwa ein Viertel der insgesamt installierten KapazitÀt aus.cite-ref-47[47]

2008 wurden vom Wirtschaftsministerium Baden-WĂŒrttemberg 286 FreiflĂ€chenanlagen mit 486 Megawatt auf 1.800 ha FlĂ€che gezĂ€hlt. Gegen 2010 hieß es, ihr Anteil in Deutschland liege seit Jahren konstant zwischen 10 und 15 Prozent. SpĂ€ter stieg der Anteil der FreiflĂ€chenanlagen, insbesondere in Monaten mit hohem Zubau kurz vor Absenkungen der EinspeisevergĂŒtung. So entfiel in den Monaten Juni und September 2012 vermutlich die Mehrzahl der neu installierten PV-Leistung in Deutschland auf FreiflĂ€chenanlagen. Bundesweit wurden in diesen Monaten jeweils um die 330 MW neue PV-Anlagen mit ĂŒber 10 MW Leistung gemeldet, kleinere FreiflĂ€chenanlagen kamen noch dazu.cite-ref-48[48] Ende 2012 ging der Anteil der FreiflĂ€chenanlagen wieder deutlich zurĂŒck.

Seit 2017 werden jĂ€hrlich 600 MW fĂŒr Anlagen ĂŒber 750 kW ĂŒber Ausschreibungen vergeben. FĂŒr die Jahre 2019 bis 2021 werden darĂŒber hinaus weitere 4 GW ĂŒber Sonderausschreibungen vergeben (§ 28 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes).

Wirtschaftlichkeit

VergĂŒtung

Strom von FreiflĂ€chenanlagen wird ĂŒber das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert. Die VergĂŒtung fiel fĂŒr diese Anlagenart geringer aus als bei Photovoltaikanlagen, die auf oder an GebĂ€uden montiert sind. 2009 betrug die VergĂŒtung noch 31,94 Cent je eingespeister Kilowattstunde (kWh) Strom, 2010 ist sie fĂŒr neue Anlagen auf 28,43 Cent gesunken.cite-ref-49[49] Ab Januar 2013 betrug sie 11,78 Cent, fallend mit AbschlĂ€gen von 2,5 % monatlich.

Die Novelle des EEG 2014 schrieb vor, dass die Förderhöhe fĂŒr FreiflĂ€chen-Photovoltaikanlagen zukĂŒnftig in Ausschreibungen durch die Bundesnetzagentur ermittelt werden soll, anstelle der bisherigen gesetzlich bestimmten EinspeisevergĂŒtungen.cite-ref-50[50] Die Umsetzung erfolgte in der Verordnung zur Ausschreibung der finanziellen Förderung fĂŒr FreiflĂ€chenanlagen vom 6. Februar 2015 (FreiflĂ€chenausschreibungsverordnung). Ausschreibungen standen in der Kritik, da internationale Erfahrungen und ökonomische Modelle nahelegten, dass die angestrebten Ziele Kosteneffizienz, Ausbauziele und Akteursvielfalt durch Ausschreibungen konterkariert wĂŒrden.cite-ref-51[51] Der Bundesverband Erneuerbare Energie Ă€ußerte die BefĂŒrchtung, BĂŒrgergenossenschaften und -anlagen könnten vom Markt verdrĂ€ngt werden, da sie aufgrund geringerer KapitalstĂ€rke weniger Vorleistungen auf sich nehmen und weniger Risiken tragen können.cite-ref-52[52]cite-ref-53[53]cite-ref-54[54] Der erste Gebotstermin war der 15. April 2015 mit einer ausgeschriebenen Menge von 150 Megawatt.cite-ref-55[55] Das Ausschreibungsvolumen war mehrfach ĂŒberzeichnet.cite-ref-56[56] Mit dem EEG 2017 werden die Ausschreibungen im Gesetz geregelt. Kleinere PV-Anlagen bis 750 kWp erhalten eine gesetzlich bestimmte VergĂŒtung ohne Ausschreibung. Mit dem EEG 2021 wurden die VergĂŒtungssĂ€tze fĂŒr den Januar 2021 festgelegt, die seitdem viermal im Jahr abhĂ€ngig vom Zubau neuer Photovoltaik-Leistung angepasst werden. Stand April 2022 lag die VergĂŒtung bei 4,86 Ct/kWh.cite-ref-57[57]

Förderfreie Solarparks

Zunehmend kommen Solarparks auf, die ohne staatliche Förderung gebaut werden.cite-ref-58[58] Diese Projekte nehmen keine zusĂ€tzliche MarktprĂ€mie aus der EEG-Umlage in Anspruch. 2018 errichtete das Unternehmen Viessmann neben seinem Sitz in Allendorf (Eder) einen Solarpark mit einer Leistung von 2 MW, der ĂŒber den Eigenverbrauch des Stroms refinanziert wird.cite-ref-59[59] 2019 kĂŒndigte EnBW Energie Baden-WĂŒrttemberg (EnBW) eine Reihe großer Solarparks an, die sich nur ĂŒber den Stromverkauf am Markt amortisieren sollen. Unter anderem soll mit dem Solarpark Weesow-Willmersdorf auf einer FlĂ€che von 164 Hektar bis 2020 der grĂ¶ĂŸte Solarpark Deutschlands entstehen.cite-ref-60[60] Die finale Investitionsentscheidung fĂŒr den 180-MW-Solarpark wurde im Oktober 2019 getroffen; EnbW gibt die Kosten mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag an.cite-ref-61[61] In Marlow plant Energiekontor auf einer FlĂ€che von 120 ha die Errichtung eines Solarparks mit 80 MW Leistung.cite-ref-62[62] Der dort erzeugte Strom wird ĂŒber einen langfristigen Liefervertrag von EnBW abgenommen.cite-ref-63[63] Auf dem Flughafen Barth errichtet BayWa r.e. renewable energy eine förderfreie PV-Anlage mit 8,8 MW, die Infrastruktur im bestehenden Solarpark nutzt.cite-ref-64[64]

Ähnliche Projekte existieren fĂŒr die Braunkohlereviere im Rheinland und in Ostdeutschland.cite-ref-65[65]cite-ref-66[66] Beispielsweise plant das Braunkohleunternehmen LEAG auf dem GelĂ€nde des Tagebaus JĂ€nschwalde einen Solarpark mit 400 MW Leistung zu errichten, der den Namen Energiepark Bohrau tragen und dessen erzeugte Energie ohne staatliche Förderung direkt vermarktet werden soll.cite-ref-67[67] In Betrieb gehen soll der Energiepark Bohrau im Jahr 2024.cite-ref-68[68]

Durch Skalen- und Synergieeffekte können große Solarparks die Stromgestehungskosten so weit senken, dass eine EEG-VergĂŒtung nicht mehr erforderlich ist. Dazu haben die zunehmend gĂŒnstigeren Preise fĂŒr Solarmodule beigetragen.cite-ref-69[69]

Mögliche Standorte

Die Unterkonstruktion von Solarkraftwerken versiegelt meist nur einen Bruchteil der NaturflÀche, oft weniger als 0,05 % der eigentlichen BodenflÀche. Zu einer Aufwertung der ökologischen QualitÀt trÀgt u. a. der Platz zwischen den einzelnen Reihen bei, der benötigt wird, um einer Abschattung einzelner Modulreihen bei niedrigem Sonnenstand entgegenzuwirken.

Vor Baubeginn durchlaufen FreiflĂ€chenanlagen meist einen Genehmigungsprozess in der Gemeinde. Um eine FlĂ€che nutzen zu können, muss diese im FlĂ€chennutzungsplan in ein „Sondergebiet Solar“ geĂ€ndert werden. Notwendig ist außerdem ein Bebauungsplan, der auf der entsprechenden FlĂ€che Baurecht schafft.cite-ref-70[70] Die Bauleitplanung obliegt der Gemeinde. Sie prĂŒft Raumbedeutsamkeit und UmweltvertrĂ€glichkeit des Vorhabens und soll dabei alle BĂŒrger und TrĂ€ger öffentlicher Belange einbeziehen. Wichtige Entscheidungsgrundlage ist neben AnlagengrĂ¶ĂŸe, FlĂ€chenverbrauch und Technik der GrĂŒnordnungsplan des Bauherrn. Er beschreibt, wie die geplante FreiflĂ€chenanlage in die Landschaft integriert und diese dabei ökologisch aufgewertet werden soll. Nach Anhörung aller beteiligten Parteien verabschiedet die Gemeinde den Bebauungsplan. Anschließend erfolgt die Baugenehmigung.cite-ref-71[71]

Mit Stand 2022 kann pro Hektar Land inzwischen etwa eine Leistung von einem MWp installiert werden.cite-ref-72[72]

FreiflÀchen und Umweltschutz

Gemeinsam mit der Naturschutzorganisation NABU hat die Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft (UVS) 2005 einen Kriterienkatalog fĂŒr die naturvertrĂ€gliche Errichtung von FreiflĂ€chenanlagen veröffentlicht. Demnach sollen FlĂ€chen mit Vorbelastung und geringer ökologischer Bedeutung bevorzugt und exponierte Standorte auf gut sichtbaren Anhöhen gemieden werden. Die AufstĂ€nderung soll so gestaltet werden, dass eine extensive Nutzung und Pflege des Bewuchses, z. B. durch Schafbeweidung, weiterhin möglich bleibt. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und GĂŒlle soll verzichtet werden. NaturschutzverbĂ€nde sollen frĂŒhzeitig in Planungen einbezogen werden; ggf. ist – z. B. in Gebieten, die fĂŒr Vögel wichtig sind (IBAs) – eine VertrĂ€glichkeitsprĂŒfung vorzunehmen. Ein Monitoring dokumentiert die Entwicklung des Naturhaushaltes in jĂ€hrlichen Begehungen nach der Errichtung. Die hier formulierten ökologischen Kriterien gehen ĂŒber das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus. Diese Selbstverpflichtung soll von Projektierern und Betreibern bei der Standortwahl und dem Betrieb von ebenerdig errichteten solaren Großanlagen berĂŒcksichtigt werden.cite-ref-73[73]

Untersuchungen aus dem Jahr 2013 zeigen, dass durch die Installation eines Solarparks eine deutliche ökologische Aufwertung der FlĂ€chen im Vergleich zu Acker- oder Intensiv-GrĂŒnlandnutzung möglich ist. Dabei ist neben dem Alter der Anlagen die NĂ€he zu Lieferbiotopen, die möglichst unter 500 m betragen sollte, der entscheidende Faktor fĂŒr eine Zuwanderung und die BiodiversitĂ€t der Anlage. So erwies sich die Ă€lteste Anlage mit der grĂ¶ĂŸten Biotopvielfalt im Umland in der Untersuchung als beste Anlage hinsichtlich der biologischen Vielfalt. Bereits nach kurzer Zeit fĂŒhrte die Extensivierung der landwirtschaftlichen Bearbeitung zu einer Zuwanderung von Schmetterlingen und einer steigenden Pflanzenvielfalt. Zudem ist die jeweilige Nutzung des Solarparks sehr wichtig fĂŒr die ökologische Vielfalt: Eine zu starke Beweidung wirkt sich negativ aus. Insbesondere von einigen mobilen Tierarten wie Schmetterlingen wurden die FlĂ€chen bereits nach kurzer Zeit neu besiedelt. Bei vier der fĂŒnf untersuchten Solarparks stieg die Artenvielfalt von Tieren, verglichen mit der zuvor betriebenen intensiven Ackernutzung, deutlich an.cite-ref-74[74]

Sonderformen

Agri-Photovoltaik

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Hauptartikel

:

Agri-Photovoltaik

Unter den Begriffen Agri-Photovoltaik oder Agrophotovoltaik (AbkĂŒrzungen Agri-PV, Agrar-PV, Agro-PV) stehen mittlerweile im Mittelpunkt von Experimenten und Forschung auch die Vorteile, Solar-FreiflĂ€chenanlagen mit landwirtschaftlicher Produktion zu kombinieren:cite-ref-agrophotovoltaik-de-75-0[75] Die Idee stammt aus dem Jahr 1981 von Adolf Goetzberger und Armin Zastrow.cite-ref-76[76]cite-ref-77[77]cite-ref-78[78]

Agri-PV-Anlagen beeinflussen unter anderem durch Verschattung das Pflanzenwachstum der unter oder zwischen ihnen gedeihenden Kulturen. Ob dieses dabei erhöht oder gesenkt wird, hĂ€ngt in erster Linie von der Art der jeweiligen Kultur ab: Tendenziell zeigt sich, dass die meisten Pflanzen eine reduzierte Sonneneinstrahlung von bis zu 15 Prozent tolerieren. Beeren, FrĂŒchte und GemĂŒse profitieren sogar von einer Einstrahlungsreduktion bis zu 30 Prozent. Mais und Körnerleguminosen dagegen brauchen mehr Sonnenlicht fĂŒr ihr Wachstum und somit ist durch eine Teil-Verschattung mit Ertragseinbußen zu rechnen.cite-ref-79[79] Die klimatischen Prognosen fĂŒr kommende Jahrzehnten legen nahe, dass sich das Potential fĂŒr Agri-PV-Anlagen erhöht, weil mehr Nutzpflanzen von einer verringerten Hitzebelastung durch indirekte Sonneneinstrahlung profitieren. Erste Indizien legen zudem nahe, dass das resultierende, mildere Mikroklima unter den Solarmodulen auch zu einem höheren realen Wirkungsgrad der Paneele beitragen kann, als dies bei geringerem Bewuchs oder versiegelter FlĂ€che der Fall wĂ€re.cite-ref-80[80]

Laut SolarPowerEurope wĂŒrde die Nutzung von nur 1 % der landwirtschaftlichen NutzflĂ€che in Europa mit zusĂ€tzlichen Solaranlagen eine KapazitĂ€t von 700 Gigawatt ergeben.cite-ref-81[81]

Internationale Beispiele

Die derzeit (2019) grĂ¶ĂŸte Agri-PV-Anlage steht in China, wo es wie in Frankreich und Japan eine staatliche Förderung gibt.cite-ref-dlf-20190506-82-0[82]

In SĂŒdkorea wird mit Solaranlagen auf Reisfeldern experimentiert. Dabei gibt es einige Probleme zu lösen: Bauern wehren sich, da sie Ertragseinbußen befĂŒrchten. Dabei hat eine Studie gezeigt, dass dies nicht der Fall ist; im Gegenteil, die ErnteertrĂ€ge konnten erhöht werden, da die Pflanzen besser vor der intensiven Sonneneinstrahlung geschĂŒtzt werden können. Auch rechtliche Probleme gibt es: So dĂŒrfen solche Anlagen nur fĂŒr acht Jahre auf AgrarflĂ€chen betrieben werden, Solaranlagen können aber 25 Jahre genutzt werden. 18 % der FlĂ€che SĂŒdkoreas werden fĂŒr Reisfelder verwendet. Daraus ergibt sich ein enormes Potential und zusĂ€tzliches Einkommen fĂŒr die Reisbauern; die Landflucht von Bauern in die StĂ€dte kann verringert werden, da das Einkommen aus der Reisproduktion in SĂŒdkorea eher gering ist.cite-ref-83[83]cite-ref-84[84]

Auch in Japan gibt es Studien, um die Machbarkeit von Solaranlagen auf Reisfeldern zu prĂŒfen: Dabei zeigte eine von ihnen, dass bei einer Beschattung der Reisfelder zwischen 27 und 39 % noch ein Reisertrag von 80 % zu erzielen ist; bei einem Schattenanteil von 28 % könnten die Reisfelder des Landes 29 % des elektrischen Energiebedarfs des Landes decken. Bei einer Ertragsminderung von 20 % beim Reisanbau wĂŒrde das Gesamteinkommen fĂŒr die Bauern um 70 % steigen. Der Verlust an ErnteertrĂ€gen wird durch das zusĂ€tzliche Einkommen aus der Stromerzeugung mehr als kompensiert. Reisfelder haben in Japan eine FlĂ€che von 1,47 Mio. Hektar.cite-ref-85[85]

In Italien wird „Agrovoltaico“ bzw. „Food and Energy“ schon lĂ€nger praktiziert.

Situation in Deutschland

2020 lagen die Stromgestehungskosten fĂŒr Agri-PV im Ackerbau zwischen 7 und 12 Eurocent pro kWh.cite-ref-86[86]

Seit 2021 existiert eine Spezifikation der Vornorm DIN SPEC 91434 „Agri-Photovoltaik-Anlagen – Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung“.cite-ref-87[87]

Die nach der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) mögliche Förderung solcher Anlagen ist nach Ansicht von Forschenden nicht ausreichend: Gerade kleinere, fĂŒr private Anlagen geeignete, hochgestĂ€nderte Agri-PVs mit einer Leistung von unter einem MWp wĂŒrden nicht berĂŒcksichtigt und das Genehmigungsverfahren sei nach wie vor zu aufwĂ€ndig.cite-ref-88[88]

In Deutschland gibt es mit der Agrophotovoltaikanlage Heggelbach seit 2016 einen Versuchsbetrieb. Dieses Projekt wurde vom Freiburger Fraunhofer-Institut fĂŒr Solare Energiesysteme (ISE) initiiert, von Hilber Solar gebaut (heute AgroSolar Europe)cite-ref-agrosolar-europe-89-0[89] und vom Bundesministerium fĂŒr Bildung und Forschung gefördert.cite-ref-ise-fraunhofer-de-2015-90-0[90] DarĂŒber hinaus betreut das ISE seit Mitte 2020 auch in Denzlingen ein kleines Pilotprojekt.cite-ref-91[91]cite-ref-92[92] Anfang 2023 gab es gemĂ€ĂŸ Vattenfall etwa 20 Agrivoltaik-Projekte in Deutschland, die Leistungen im einstelligen MW-Bereich aufweisen. Zum gleichen Zeitpunkt gab der Konzern die finale Investitionsentscheidung fĂŒr eine große Agrivoltaik-Anlage in TĂŒtzpatz bekannt. Auf einer FlĂ€che von 93 Hektar soll ab Mitte 2023 eine Agrivoltaik-Anlage mit einer Leistung von 76 Megawatt entstehen.cite-ref-93[93]

Schwimmende Photovoltaik-FreiflÀchenanlagen

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Hauptartikel

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Schwimmende Photovoltaik

Auf WasserflĂ€chen wie Binnen- oder Stauseen kann man Photovoltaik-Anlagen auf Schwimmkörpern installieren (floatovoltaics), zum Beispiel auf hohlen HDPE-Blöcken. Ihr Wirkungsgrad ist etwas höher als der vergleichbarer Anlagen an Land, weil sie durch die aufgrund der WasseroberflĂ€che (VerdunstungskĂ€lte) und des in der Regel bei Sonneneinstrahlung gegenĂŒber der Umgebung kĂ€lteren Wassers gekĂŒhlt werden;cite-ref-95[95] 2008 wurde in Kalifornien eine erste solche kommerzielle Anlage mit 175 kWp in Betrieb genommen.cite-ref-96[96]

Im MĂ€rz 2016 ging eine auf dem Queen Elizabeth II reservoir bei Walton-on-Thames installierte schwimmende Anlage mit 6,3 MWp in Betrieb.cite-ref-97[97]cite-ref-98[98]

Im Herbst 2019 ließ das Unternehmen BayWa r.e. ĂŒber etwa 10 Hektar FlĂ€che auf einem Baggersee bei Zwolle (Niederlande) eine 14,5-MWp-Anlage installieren.cite-ref-99[99]

Im FrĂŒhjahr 2022 hat das chinesische Energieversorgungsunternehmen Huaneng Power International in der Provinz Shandong eine 320 MWp starke schwimmende PV-Anlage in Betrieb genommen. Sie ist derzeit die grĂ¶ĂŸte Anlage dieser Art;cite-ref-100[100] 2017 ging eine 40 MWp-Anlage (die damals weltgrĂ¶ĂŸte Anlage) in Huainan in Betrieb. Sie erstreckt sich auf 93 Hektar und hat 132.400 Solarmodule.cite-ref-101[101]

Weblinks

Commons

: Photovoltaik-FreiflÀchenanlage

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Wiktionary: Photovoltaik

– BedeutungserklĂ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wiktionary: Solarpark

– BedeutungserklĂ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

‱ Lage von Photovoltaik-Anlagen auf der Open Infrastructure Map (unvollstĂ€ndig)
‱ Bundesverband Solarwirtschaft

Einzelnachweise

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