Heute ist der 6.11.2025
Datum: 6.11.2025 – Source 1 (https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/waermewende-pop-up-studio-loerrach-neue-klinik-ohne-gas-100.html):
– Die neue Zentralklinik in Lörrach soll zu 99 Prozent ohne Gas und Öl auskommen.
– Nutzung von Grundwasser mit konstanten Temperaturen von 12 bis 13 Grad durch Erdwärme.
– Wärmetauscher und große Wärmepumpen gewinnen im Sommer Kühle und im Winter Wärme aus dem Wasser.
– Wärmepumpen der Klinik arbeiten mit Wasser statt mit Luft.
– Flächendeckende Fußbodenheizung auf rund 42.000 Quadratmetern (mehr als drei Fußballfelder).
– Sechs Wärmepumpen heizen die Klinik mit im Grundwasser gespeicherter Wärme.
– Grundwasser befindet sich in nur fünf Meter Tiefe unter dem Klinikgebäude, was die Bohrkosten senkt.
– Grundwasser fließt von Steinen im Wiesental in Richtung Lörrach.
– Im Osten des Klinikgeländes werden drei Brunnen genutzt, um Grundwasser hochzupumpen.
– Grundwasser wird zur Energiezentrale geleitet und über vier Infiltrationsbrunnen ins Erdreich zurückgegeben.
– Wassertemperatur beim Rückgeben darf 20 Grad nicht überschreiten, um Mikroorganismen nicht zu verändern.
– Klinikgelände liegt im Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung.
– Ursprünglich war ein Gasblockheizkraftwerk geplant, wurde jedoch nach dem Ukraine-Konflikt gestrichen.
– Entscheidung des Lörracher Kreistags für die neue Lösung ohne Gas.
– Langfristige Rentabilität des Konzepts wird vom stellvertretenden Bauleiter Michael Rimmele erwartet.
– Klinik wird grünen Strom für die Wärmepumpen einkaufen.
– Photovoltaikanlagen auf den Dächern decken nur fünf Prozent des Strombedarfs.
– Bei längeren Stromausfällen könnte die Heizung ausfallen, da Wärmepumpen Strom benötigen.
– Notfalloptionen: drei Gaskessel und ein Tank mit Heizöl.
Source 2 (https://www.royalcaribbean.com/cruise-deals):
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Source 3 (https://das-wissen.de/technologie-und-innovation/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-vergleich-der-effizienz-und-nachhaltigkeit-verschiedener-technologien):
– Diskussion um erneuerbare Energien hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen.
– Notwendigkeit, globale Erwärmung zu bekämpfen und von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden.
– Erneuerbare Energien stammen aus natürlichen, unerschöpflichen Quellen: Sonnenlicht, Wind, Wasser, geothermische Wärme.
– Variationen in Verfügbarkeit, Technologie, Effizienz und Nachhaltigkeit der Energieformen.
– Ziel: fundierte Entscheidungen über Einsatz und Investitionen in erneuerbare Energietechnologien.
– Analyse der Effizienz und Nachhaltigkeit verschiedener Technologien.
– Effizienz: Verhältnis von Energieausbeute zu Energieaufwand für Bau, Betrieb und Entsorgung.
– Nachhaltigkeit: Fähigkeit einer Energiequelle, dauerhaft ohne schädliche Umweltauswirkungen genutzt zu werden.
– Erneuerbare Energien bieten Wege für effiziente und nachhaltige Energieversorgungssysteme.
– Technologien:
– Solarenergie: hohe Umwandlungseffizienz, stetige Kostenreduktion.
– Windenergie: Effizienz abhängig von Windgeschwindigkeit, moderne Anlagen sind wettbewerbsfähig.
– Wasserkraft: hohe Effizienz, konstante Energiequelle, jedoch durch Standorte und ökologische Bedenken begrenzt.
– Geothermie: konstante Energiequelle, Effizienz abhängig von geologischen Bedingungen.
– Biomasse: erneuerbar, jedoch umstrittene Nachhaltigkeit aufgrund von Emissionen und Flächenkonkurrenz.
– Effizienz und Nachhaltigkeit variieren:
– Solarenergie: hoch
– Windenergie: variabel
– Wasserkraft: sehr hoch
– Geothermie: moderat
– Biomasse: niedrig, umstritten
– Wahl der Technologie hängt von geografischen, klimatischen, infrastrukturellen und gesellschaftlichen Faktoren ab.
– Kombination verschiedener Technologien kann Energieversorgung effizienter und nachhaltiger gestalten.
– Lebenszyklus der Anlagen und externe Faktoren sind entscheidend für umfassende Bewertung.
– Effizienz der Energieumwandlung ist wichtig für Vergleich erneuerbarer Technologien.
– Durchschnittliche Effizienzen:
– Solarenergie (Photovoltaik): 15-22%
– Windenergie: 45-50%
– Wasserkraft: 85-90%
– Biomasse: 20-40%
– Geothermie: 10-20% (elektrisch), >70% (Heizung)
– Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit müssen über gesamte Lebensdauer betrachtet werden.
– Solar- und Windenergiesysteme haben niedrigere Emissionen während des Betriebs, jedoch höhere Umweltauswirkungen bei Produktion und Entsorgung.
– Wasserkraft kann ökologische Veränderungen hervorrufen, bietet jedoch niedrige Betriebsemissionen.
– Biomasse gilt als CO2-neutral, jedoch abhängig von Anbaumethoden und Quellen.
– Energy Return on Energy Invested (EROEI) ist wichtig für objektive Nachhaltigkeitsbewertung.
– Hoher EROEI (z.B. Wind, Wasser) hat bessere Umweltbilanz als niedriger EROEI (z.B. Biomasse).
– Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussen Nutzung erneuerbarer Energien.
– Politische Maßnahmen: Einspeisevergütungen, internationale Abkommen (z.B. Pariser Klimaabkommen).
– Wirtschaftliche Faktoren: Investitionen, Kostenentwicklung, Marktdynamiken.
– Kosten für Photovoltaik und Windenergie sind gesunken, was deren Wettbewerbsfähigkeit erhöht.
– Empfehlungen für nachhaltige Energiezukunft:
– Effizienzsteigerung und Technologieentwicklung.
– Integration in bestehende Energieinfrastrukturen (Smart Grids, Energiespeicher).
– Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren.
– Kombination aus technologischen Innovationen, ökonomischen Anreizen und sozialen Initiativen notwendig.
– Forschung und Entwicklung sind entscheidend für Verbesserung der Technologien.
– Transition zu erneuerbaren Energien erfordert umfassende Strategie und Kooperation aller Akteure.
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https://www.royalcaribbean.com/cruise-deals
https://das-wissen.de/technologie-und-innovation/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-vergleich-der-effizienz-und-nachhaltigkeit-verschiedener-technologien