Windenergie in Las Palmas
Jahresertrag
13.140
kWh/Jahr
Amortisationszeit
nicht erreicht
CO₂-Einsparung
2.4
t CO₂/Jahr
Beispielrechnung: 10 kW Anlage, Länderdurchschnittswerte
Häufige Fragen zu Las Palmas
Wie viel Strom produziert eine 10 kW Windanlage in Las Palmas?
Bei einem Kapazitätsfaktor von 15 % erzeugt eine 10 kW Anlage in Las Palmas ca. 13140 kWh pro Jahr.
Was kostet eine kleine Windanlage in Las Palmas?
Eine 10 kW Windanlage kostet in Las Palmas ca. 40,000 € (Richtwert inkl. Installation).
Wann amortisiert sich eine Windanlage in Las Palmas?
Bei den lokalen Windbedingungen amortisiert sich die Anlage im Betrachtungszeitraum dieser Beispielrechnung von 20 Jahren nicht.
Wie viel CO₂ spart eine Windanlage in Las Palmas pro Jahr?
Eine 10 kW Windanlage in Las Palmas vermeidet ca. 2.4 t CO₂ pro Jahr.
Annahmen und Herkunft der Zahlen
Diese Beispielrechnung ist vollständig offengelegt. Jede Größe unten geht genau so in die Werte oben ein — eine Fachperson kann damit nachrechnen oder eigene Annahmen einsetzen.
- Amortisation (kumuliert)
- in 20 Jahren nicht erreicht
- Amortisation (abgezinst)
- in 20 Jahren nicht erreicht
- Amortisation (statisch)
- 4.504,5 Jahre
Summe der nominalen Jahresnutzen inklusive Degradation, Preissteigerung und Ersatzinvestitionen — nicht abgezinst. Das ist der oben gezeigte Wert.
Dieselben Zahlungsströme, abgezinst mit dem nominalen Satz des Kapitalwerts. Liegt immer später als der kumulierte Wert.
Investition geteilt durch den Nutzen des ersten Jahres — ohne Strompreissteigerung, Degradation und Ersatzinvestitionen. Viele Angebote rechnen so; je nach Annahmen fällt der Wert kürzer oder länger aus.
| Größe | Wert | Quelle / Anmerkung |
|---|---|---|
| Anlagengröße | 10 kW | Beispielanlage der Landingpage |
| Investition | 40.000 € (4.000 €/kW) | IEA Wind TCP Task 27 / WindEurope: 3.000–6.000 €/kW installiert für Kleinwind, Mittelwert bei 10 kW |
| Betriebskosten | 1.200 €/a | — |
| Strompreis | 0,260 EUR/kWh | Eurostat nrg_pc_204, Band DC, 2025-S2 |
| Einspeisevergütung | 0,0500 EUR/kWh | — |
| Eigenverbrauchsquote | 20 % | Wind erzeugt nachts und im Winter — die Quote liegt strukturell unter der von Solar. |
| Degradation | 0,5 %/a | — |
| Strompreissteigerung | 2,0 %/a | — |
| Diskontsatz | 3,0 %/a | Nominal, passend zu den nominal steigenden Erlösen |
| Betrachtungszeitraum | 20 Jahre | — |
| CO₂-Faktor Strommix | 185 g/kWh | EEA, greenhouse gas emission intensity of electricity generation (seed), 2023 |
| Windgeschwindigkeit (Datenquelle) | 7,43 m/s | Jahresmittel auf 50 m Referenzhöhe |
| Windgeschwindigkeit (Nabenhöhe) | 5,58 m/s | Logarithmisches Windprofil, umgerechnet auf 15 m |
| Nabenhöhe | 15 m | — |
| Geländetyp | Vorstädtisch | z₀ = 0.4 m |
| Weibull-Formparameter k | 2,00 | — |
| Luftdichte | 1,247 kg/m³ | — |
| Kapazitätsfaktor | 15,0 % netto | Brutto 22,1 %, abzüglich 16 % Verluste · auf 15 % gedeckelt, die Verlustkette ergab 18,6 % — bewusst konservative Screening-Annahme |
Datenquelle: zu diesem zwischengespeicherten Wert nicht mitgespeichert. Winddaten stammen aus dem New European Wind Atlas, außerhalb dessen Abdeckung aus NASA POWER; welche der beiden diesen Wert geliefert hat, wurde nicht mitgeschrieben und wird nicht nachträglich zugeordnet.
Unverbindliche Ersteinschätzung für eine Beispielanlage, keine Fachberatung. Kleinwind erfordert vor einer Investitionsentscheidung eine Windmessung am Standort.