{"id":8724,"date":"2025-08-22T10:59:12","date_gmt":"2025-08-22T08:59:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/?p=8724"},"modified":"2025-10-13T10:51:37","modified_gmt":"2025-10-13T08:51:37","slug":"es-dreht-sich-was-offshore-windkraftnutzung-auf-innovationskurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/technik-und-trends\/es-dreht-sich-was-offshore-windkraftnutzung-auf-innovationskurs\/","title":{"rendered":"Es dreht sich was: Offshore-Windkraftnutzung auf Innovationskurs"},"content":{"rendered":"<p>Offshore-Windkraft ist fester Bestandteil der Energiewende in Europa. In der deutschen Nord- und Ostsee zum Beispiel stehen \u00fcber 1.600 Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt rund 9,2 Gigawatt (GW). Doch neue Technologien er\u00f6ffnen die Chance, das Potenzial von Windenergie auf See noch deutlich besser zu nutzen: sei es durch innovative Anlagendesigns oder durch neue Wege, den erzeugten Strom direkt vor Ort einzusetzen.<\/p>\n<p>Wir stellen Euch zwei internationale Projekte vor, die auf sehr unterschiedliche Weise in Richtung Zukunft weisen: Das norwegische Unternehmen <a href=\"https:\/\/www.windcatching.com\/\">Wind Catching Systems<\/a> entwickelt eine v\u00f6llig neue Form schwimmender Offshore-Windanlagen, um mehr Strom auf weniger Meeresfl\u00e4che zu erzeugen. Das deutsche Leitprojekt H<sub>2<\/sub>Mare nutzt Offshore-Wind als Ausgangspunkt, um gr\u00fcnen Wasserstoff und klimafreundliche Folgeprodukte direkt auf See herzustellen \u2013 unabh\u00e4ngig vom Stromnetz.<\/p>\n<h2><strong>Windcatcher: Mehr Strom auf weniger Fl\u00e4che <\/strong><\/h2>\n<p>Aus Norwegen kommt eine Idee, die das klassische Design von Offshore-Windkraftanlagen auf den Kopf stellt. Statt auf eine einzige, riesige Turbine setzen die Ingenieure von Wind Catching Systems (WCS) auf viele kleinere Rotoren.<\/p>\n<p>Kern der Entwicklung ist eine schwimmende Plattform, auf der 40 Windr\u00e4der mit jeweils rund 1 Megawatt (MW) Leistung in einem hohen Stahlgitter angeordnet sind. Dieses \u201eWindsegel\u201c kann Luftstr\u00f6me aus verschiedenen H\u00f6henlagen gleichzeitig nutzen. Au\u00dferdem ist ein solcher Windcatcher deutlich einfacher zu warten, da viele Bauteile standardisiert und vergleichseiwese klein sind. So k\u00f6nnen defekte Rotoren direkt auf See ausgetauscht werden \u2013 ohne teure Spezial-Kranschiffe. Das spart Kosten und erh\u00f6ht die \u201eErntezeiten\u201c. Gleichzeitig ben\u00f6tigen Windcatcher pro erzeugter Kilowattstunde Strom weniger Meeresfl\u00e4che als herk\u00f6mmliche Windparks.<\/p>\n<div id=\"attachment_8726\" style=\"width: 690px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/KI-Generiertes-Bild-Windcatcher.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-8726\" class=\"wp-image-8726 size-large\" src=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/KI-Generiertes-Bild-Windcatcher-720x480.jpg\" alt=\"KI-generiertes Bild eines Windcatchers auf dem Meer\" width=\"680\" height=\"453\" srcset=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/KI-Generiertes-Bild-Windcatcher-720x480.jpg 720w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/KI-Generiertes-Bild-Windcatcher-348x232.jpg 348w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/KI-Generiertes-Bild-Windcatcher-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/KI-Generiertes-Bild-Windcatcher.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-8726\" class=\"wp-caption-text\">KI-generierter Inhalt<\/p><\/div>\n<p>Um die Technologie zur Marktreife zu bringen, hat WCS Anfang 2025 gemeinsam mit dem deutschen Energieversorger EnBW die Projektgesellschaft Wind Catching Demo AS (WCD) gegr\u00fcndet. WCD erhielt vom norwegischen Staat umgerechnet rund <a href=\"https:\/\/www.windcatching.com\/press-releases\/wind-catching-systems-awarded-nok-93-million-grant-27t8h\">102 Millionen Euro F\u00f6rdermittel<\/a>, um 2029 die erste Demonstrationsanlage in Betrieb zu nehmen. Deren Bau ist in der Nordsee geplant, rund 22 Kilometer vor der Kommune \u00d8ygarden an der norwegischen Westk\u00fcste, in 250 bis 300 Metern Wassertiefe.<\/p>\n<p>Das Projekt soll in zwei Stufen umgesetzt werden: Phase 1 sieht zun\u00e4chst zwei Windcatcher-Einheiten vor, Phase 2 den m\u00f6glichen Ausbau auf bis zu 250 MW installierte Leistung mit einer Jahresproduktion von rund 655 Gigawattstunden. Etwa die H\u00e4lfte von dem, was ein Offshore-Windpark mittlerer Gr\u00f6\u00dfe heute erzeugt. Aber genug, um theoretisch mehr als 160.000 Haushalte f\u00fcr ein Jahr mit Strom zu versorgen.<\/p>\n<p>Gelingt der Praxistest, k\u00f6nnte die Wind-Catching-Technologie als kommerzielle L\u00f6sung weltweit durchstarten \u2013 mit dem Potenzial, Offshore-Windparks deutlich platzsparender, flexibler und wartungs\u00e4rmer zu gestalten.<\/p>\n<h2><strong>H<sub>2<\/sub>Mare: Wasserstoff direkt auf hoher See erzeugen <\/strong><\/h2>\n<p>Das deutsche Wasserstoff-Leitprojekt H<sub>2<\/sub>Mare will zeigen, dass Strom aus Offshore-Windkraft nicht um jeden Preis an Land ins Netz eingespeist werden muss: Mehr als 30 Partner aus Industrie und Wissenschaft forschen daran, wie sich dieser Strom durch Herstellung von Gr\u00fcnem Wasserstoff und Wasserstoff-Folgeprodukten direkt auf See nutzen l\u00e4sst.<\/p>\n<div id=\"attachment_8729\" style=\"width: 338px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-8729\" class=\"size-medium wp-image-8729\" src=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild1-328x232.jpg\" alt=\"3D-Modell der H2Mare Offshore Plattform\" width=\"328\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild1-328x232.jpg 328w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild1-679x480.jpg 679w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild1-768x543.jpg 768w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild1.jpg 1034w\" sizes=\"auto, (max-width: 328px) 100vw, 328px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-8729\" class=\"wp-caption-text\">3D-Modell der H2Mare Offshore Plattform \u00a9Leitprojekt H2Mare<\/p><\/div>\n<p>Die Vision: Anstatt Stromkabel bis an das Festland zu verlegen, wird der erzeugte Strom vor Ort in speicherbare Energietr\u00e4ger umgewandelt. Das senkt nicht nur die bisher hohen Infrastrukturkosten, sondern entlastet auch die \u00f6rtlichen Netzstrukturen. Zudem stehen auf dem Meer deutlich gr\u00f6\u00dfere Fl\u00e4chen zur Windenergienutzung zur Verf\u00fcgung als an Land. Und der offshore erzeugte Gr\u00fcne Wasserstoff? Er l\u00e4sst sich lagern, transportieren und flexibel einsetzen: in Industrie, Verkehr oder Energieversorgung.<\/p>\n<p>Kernidee ist die direkte Kopplung einer Windkraftanlage mit einem Elektrolyseur, der Wasser mithilfe von Windstrom in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Die direkte Kopplung soll die Kosten der Wasserstoffproduktion verringern. Jedoch m\u00fcssen die Anlagen an die rauen Bedingungen auf dem Meer angepasst werden \u2013 von der Technik bis zur Wartung.<\/p>\n<h2><strong>H<sub>2<\/sub>Mare gliedert sich in vier Teilprojekte<\/strong><\/h2>\n<p><strong><div class=\"infobox alert\"><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>H2Wind<\/strong> entwickelt einen kompakten Elektrolyseur mit Meerwasseraufbereitung, der auch unter rauen Offshore-Bedingungen effizient und m\u00f6glichst autark arbeiten kann. Um die Montage und Wartung zu erleichtern, ordnen die Projektpartner die Komponenten neu an. Parallel entwickeln sie Verfahren zur Wasseraufbereitung und -bereitstellung f\u00fcr die Elektrolyse sowie Optionen zur Speicherung des produzierten Wasserstoffs. Au\u00dferdem ermittelt H2Wind die Bedingungen f\u00fcr einen gewinnbringenden Betrieb der Gesamtanlage.<\/li>\n<li><strong>OffgridWind<\/strong> passt die Windkraftanlage f\u00fcr den direkten Betrieb mit dem Elektrolyseur an \u2013 einschlie\u00dflich gr\u00f6\u00dferer Plattform und neuem Fundament. Zudem wird der Betrieb simuliert und die Kosten \u00fcber den Lebenszyklus der Windenergieanlagen zur Wasserstoff-Produktion auf See berechnet. Eine weitere Aufgabe ist die Entwicklung von Konzepten f\u00fcr den Transport des Wasserstoffs an das Festland.<\/li>\n<li><strong>PtX-Wind<\/strong> erforscht, wie sich Offshore erzeugter Wasserstoff direkt auf See zu klimafreundlichen Kraftstoffen wie Gr\u00fcnem Methanol oder Ammoniak weiterverarbeiten l\u00e4sst (Power-to-X). Daf\u00fcr werden neben Wasser auch CO\u2082 und Stickstoff ben\u00f6tigt, die direkt vor Ort aus der Luft oder dem Meer gewonnen werden k\u00f6nnen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung von Verfahren wie der Co-Elektrolyse von CO\u2082 und Wasser sowie der Meerwasserelektrolyse, um eine vorgelagerte Entsalzung \u00fcberfl\u00fcssig zu machen.<\/li>\n<li><strong>TransferWind<\/strong> b\u00fcndelt die Ergebnisse, behandelt \u00fcbergreifende Fragen wie regulatorische Rahmenbedingungen, Umweltauswirkungen, Sicherheit und Akzeptanz und sorgt f\u00fcr den Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><\/div><\/strong><\/p>\n<h2><strong>J\u00fcngste Erfolgsmeldungen <\/strong><\/h2>\n<p>Im Sommer 2025 feierten die Partner von Ptx-Wind im Hafen von Bremerhaven eine Weltpremiere: die Inbetriebnahme der ersten <a href=\"https:\/\/www.kit.edu\/kit\/pi_2025_052_synthetischer-kraftstoff-aus-dem-offshore-windpark.php\">schwimmenden Versuchsplattform<\/a>, die eine komplette Power-to-X-Prozesskette f\u00fcr nachhaltige Kraftstoffe demonstriert und k\u00fcnftig die Produktion von klimafreundlichen Kraftstoffen \u2013 sogenannten E-Fuels \u2013 aus Gr\u00fcnem Wasserstoff per Fischer-Tropsch-Synthese auch unter Offshore-Bedingungen erm\u00f6glichen soll. Denn die Erkenntnisse, die die Forscher mithilfe dieser Anlage gewinnen, sollen den Weg f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Anlagen auf See ebnen.<\/p>\n<div id=\"attachment_8733\" style=\"width: 371px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-8733\" class=\"size-medium wp-image-8733\" src=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild2-361x232.jpg\" alt=\"OffgridWind-Testaufbau im d\u00e4nischen Floe \" width=\"361\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild2-361x232.jpg 361w, https:\/\/www.vaillant.de\/21-grad\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bild2.jpg 717w\" sizes=\"auto, (max-width: 361px) 100vw, 361px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-8733\" class=\"wp-caption-text\">OffgridWind-Testaufbau im d\u00e4nischen Floe \u00a9Thomas Schwabe, Siemens Gamese, Leitprojekt H2Mare<\/p><\/div>\n<p>Dem Teilprojekt OffgridWind gelang im September 2024 ein wichtiger Zwischenschritt: In der Onshore-Versuchsanlage im d\u00e4nischen Floe konnte eine Windenergieanlage erstmals erfolgreich mit zwei Elektrolyseuren im Megawatt-Bereich gekoppelt werden. Nun k\u00f6nnen die Forscher untersuchen, wie sich eine schwankende Stromversorgung auf die Steuerung und Funktion des Wasserstoffsystems auswirkt und wie sich die Umschaltung zwischen verschiedenen Systemkomponenten bestm\u00f6glich steuern l\u00e4sst.<\/p>\n<p>Gef\u00f6rdert wird H<sub>2<\/sub>Mare vom <a href=\"https:\/\/www.wasserstoff-leitprojekte.de\/leitprojekte\/h2mare\">Bundesministerium f\u00fcr Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)<\/a> mit insgesamt 105,3 Millionen Euro. Das Leitprojekt ist k\u00fcrzlich bis Ende 2025 verl\u00e4ngert worden. Der \u00f6ffentliche Abschlussbericht soll voraussichtlich Mitte 2026 erscheinen und in der TIB (Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universit\u00e4tsbibliothek) abrufbar sein.<\/p>\n<p>Mit H<sub>2<\/sub>Mare k\u00f6nnte die Produktion von gr\u00fcnem Wasserstoff und Power-to-X-Produkten k\u00fcnftig direkt dort stattfinden, wo der Strom entsteht \u2013 auf hoher See. Das w\u00fcrde nicht nur Kosten f\u00fcr Kabel und Netzausbau sparen, sondern auch neue M\u00f6glichkeiten f\u00fcr die gro\u00dffl\u00e4chige Nutzung von Offshore-Wind er\u00f6ffnen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Windcatcher &#038; H2Mare \u2013 zwei spannende Offshore-Windkraft-Projekte, die neue Wege f\u00fcr Europas Energiewende erforschen. 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