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Mit dem Ausbau der Windenergie im Zuge der Energiewende wachsen sowohl die Dimensionen der Windenergieanlagen als auch deren Anzahl Daher ist eine angemessene Hinderniskennzeichnung von Windenergieanlagen erforderlich um Kollisionen mit Luft bzw Wasserfahrzeugen zu verhindern Hindernisbefeuerung OBSTAFLASH mit zum Teil Infrarot LED zur Installation auf Windkraftanlagen Inhaltsverzeichnis 1 Kennzeichnung als Luftfahrthindernis 1 1 Tageskennzeichnung 1 2 Nachtkennzeichnung 1 2 1 Bedarfsgesteuerte Nachtbefeuerung 2 Kennzeichnung als Schifffahrtshindernis 2 1 Visuelle Kennzeichnung 2 1 1 Tageskennzeichnung 2 1 2 Nachtkennzeichnung 2 2 Funktechnische Kennzeichnung 3 Technik 3 1 Feuer 3 2 Tag Nacht Umschaltung 3 3 Synchronisation 4 Massnahmen zur Akzeptanzsteigerung 5 Quellen 6 EinzelnachweiseKennzeichnung als Luftfahrthindernis BearbeitenDie Kennzeichnung von Windenergieanlagen als Luftfahrthindernis erfolgt grundsatzlich nach dem Anhang 14 des Abkommens uber die internationale Zivilluftfahrt ICAO Durch nationale Vorschriften konnen jedoch abweichende Regelungen getroffen werden In Deutschland wird die Hinderniskennzeichnung durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen AVV Kennzeichnung 1 geregelt Windenergieanlagen werden in Deutschland generell nach den Richtlinien fur allgemeine Luftfahrthindernisse behandelt mussen also ab einer Gesamthohe von 100 m gekennzeichnet werden in Sonderfallen auch bei einer Hohe unter 100 m Aufgrund der besonderen Eigenschaft der Windenergieanlagen drehende Rotorblatter etc wurden einige Kennzeichnungspflichten speziell fur das Anwendungsgebiet der Windenergieanlagen angepasst Tageskennzeichnung Bearbeiten nbsp Windpark Harthauser Wald mit roten MarkierungenDie Tageskennzeichnung von Windenergieanlagen erfolgt in der Regel durch farbliche Markierungen teilweise um weiss blitzendes Feuer erganzt An den Rotorblattern sind ab 100 Metern Gesamthohe der Windenergieanlage drei Farbstreifen rot weiss oder grau rot vorgeschrieben Ab 150 Metern Gesamthohe ist das Maschinenhaus zusatzlich mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen zu markieren Die vollstandige Einfarbung des Maschinenhauses ist zulassig und in Deutschland verbreitet Ab 150 Metern Gesamthohe ist auch der Turm bei 40 Metern mit einem drei Meter hohen Farbring in orange oder rot zu markieren Bei Gittermasten muss dieser Streifen sechs Meter hoch sein Tagesfeuer konnen abhangig von der Hindernissituation erganzend zur Tagesmarkierung gefordert werden wenn dies fur die sichere Durchfuhrung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden Das weiss blitzende Mittelleistungsfeuer hat 20 000 cd Typ A nach dem Abkommen uber die Internationale Zivilluftfahrt Anhang 14 Vor 2020 konnte das Tagesfeuer alternativ zur farblichen Markierung eingesetzt werden Es stellt aber die Ausnahme dar Nachtkennzeichnung Bearbeiten nbsp Windpark Neudorf bei NachtDie Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt ab einer Gesamthohe von 100 m durch Gefahrenfeuer Feuer W rot oder Blattspitzenhindernisfeuer in Verbindung mit Hindernisfeuer Das Gefahrenfeuer ist ein rotes blinkendes Rundstrahlfeuer mit einer Lichtstarke von 2 000 cd Mittelleistungsfeuer Typ B nach ICAO Annex 14 Ihr Einsatz erfolgt meist in doppelter Ausfuhrung um sicherzustellen dass auch bei Verdeckung durch ein Rotorblatt immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist Werden Gefahrenfeuer eingesetzt darf es vom hochsten Punkt des Rotors um maximal 50 m uberragt werden Alternativ zum Gefahrenfeuer kann das Feuer W rot eingesetzt werden das ausschliesslich bei Windenergieanlagen Verwendung findet Es ist ein Rundstrahlfeuer mit einer speziellen Abstrahlcharakteristik und vorgegebener Blinkfolge 1s an 0 5s aus 1s an 1 5s aus Das Feuer W rot muss in gedoppelter Ausfuhrung auf dem Maschinenhaus installiert werden und darf vom hochsten Punkt des Rotors um maximal 65 m uberschritten werden Bei der Blattspitzenbefeuerung schliesslich enthalt die Spitze der Rotorblatter Leuchten die in einem definierten Abstrahlbereich eine Lichtstarke von 10 cd erreichen mussen Es muss jeweils das oberste Rotorblatt befeuert werden beim Dreiblattrotor also im Bereich 60 von der Senkrechten Bei Stillstand der Windenergieanlage oder einer Drehzahl unterhalb der niedrigsten Nenndrehzahl mussen alle Spitzen befeuert werden Bei der Ausrustung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind auf dem Maschinenhaus zusatzliche Hindernisfeuer rotes Rundstrahl Festfeuer mit einer Lichtstarke von mind 10 cd im Abstrahlbereich von 2 bis 10 gegenuber Horizontal erforderlich Seit Mai 2020 ist bei Anlagenhohen von mehr als 150 m und bis einschliesslich 315 m uber Grund oder Wasser eine zusatzliche Befeuerungsebene bestehend aus Hindernisfeuer auf der halben Hohe zwischen Grund oder Wasser und der Nachtkennzeichnung anzubringen Sofern aus technischen Grunden erforderlich kann bei der Anordnung der Befeuerungsebenen um bis zu funf Meter nach oben oder unten abgewichen werden Aus jeder Richtung mussen mindestens zwei Hindernisfeuer pro Ebene sichtbar sein Vorher waren bei Windenergieanlagen mit ca 200 m Gesamthohe zwei zusatzliche Befeuerungsebenen am Turm vorgeschrieben Bedarfsgesteuerte Nachtbefeuerung Bearbeiten Um die z T als storend empfundene Nachtbefeuerung auf ein Mindestmass reduzieren zu konnen wurden verschiedene Systeme entwickelt welche die Positionslampen nur dann einschalten wenn sich tatsachlich ein Flugzeug in der Nahe befindet Dies wird offiziell als Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung BNK bezeichnet Tests mit einem radargestutzten System das gemeinsam von Enertrag und Airbus entwickelt wurde begannen 2012 2015 wurde es durch deutsche Behorden zugelassen Wenn Radargerate mit Phased Array Antennen verwendet werden mussen mindestens drei bis vier Radargerate installiert werden Wenn die Radargerate nach dem FMCW Prinzip arbeiten dann genugt eine Sendeleistung von jeweils 4 Watt 2 etwa doppelt so viel wie die eines Handys Bei dem Einsatz von rotierenden Antennen genugt ein Radargerat Ist dieses ein klassisches Impulsradar 3 dann ist eine Impulsleistung im Kilowatt Bereich zu erwarten Bei einem Defekt im Radarsystem wird die Nachtbefeuerung zuruck auf Dauerbetrieb geschaltet Damit kann wahrend ca 98 der Zeit auf den Einsatz der Hindernisbefeuerung verzichtet werden 4 Erste grossere Projekte zur Nachrustung des Systems in bestehenden Windparks laufen beispielsweise sollen noch 2017 rund 90 aller Windkraftanlagen im Landkreis Uckermark von Dauerbefeuerung auf bedarfsgesteuerte Befeuerung umgestellt werden 5 Anfang Februar 2017 wurde zudem ein Projekt nahe dem holsteinischen Marne bekannt bei dem rund 200 Windkraftanlagen auf bedarfsgerechte Befeuerung umgerustet werden sollen Verantwortlich ist das Unternehmen Airspex ein Tochterunternehmen von Enertrag 6 Neben dem genannten Unternehmen ist auch Quantec Sensors als Big Player im Bereich der Windkraftanlagen Nachrustung mit BNK fahigen Feuern zu nennen Im Mai 2018 wurde auch ein Passivradar beruhendes System zugelassen das ganz ohne eigene Sender auskommt Stattdessen nutzt das System Abweichungen von bereits existierenden Fernseh und Mobilfunk Wellen um sich nahernde Flugobjekte zu erkennen 7 8 Eine weitere Technologie beruht auf der Nutzung der bordseitigen Transpondersignale der Luftfahrzeuge Mit dem Energiesammelgesetz aus dem Dezember 2018 9 wurde diese Technologie als BNK Losung gesetzlich vorgeschlagen Eine Ratifizierung des Entwurfs einer entsprechenden allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung durch den Bundesrat erfolgte im Februar 2020 10 Der Vorteil der Nutzung der Transpondertechnologie sind geringer Aufwand fur die Einrichtung der Antennen auf dem Maschinenhaus von nur wenigen Windenergieanlagen in einer Flache die hohe Qualitat der Signalerkennung sowie die Erfassung aller Signale bis zum Boden im vorgeschriebenen Wirkraum der BNK Ein Testsystem ist seit Juli 2019 erfolgreich in Betrieb 11 Daruber hinaus findet die moderne Erfassung und Auswertung der in der Luftfahrt langjahrig bewahrten Transpondersignale eine breite Akzeptanz von nachtlichen Luftraumnutzern zum Beispiel da Helikopter Rettungsdienste HEMS Anbieter wie die ADAC Luftrettung eine Detektion ab Flughohe Null fur deren Flugbetrieb fordern 12 Die Pflicht Windenergieanlagen mit einer Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung auszustatten gilt mit einer Ubergangsfrist auch fur Bestandsanlagen und ist in 9 Abs 8 EEG geregelt Kennzeichnung als Schifffahrtshindernis BearbeitenAbseits der Kuste mussen Windenergieanlagen nicht nur als Luftfahrthindernis gekennzeichnet werden sondern zudem als Hindernis fur die Schifffahrt In Deutschland ist dabei neben einer visuellen auch eine funktechnische Kennzeichnung vorgesehen Visuelle Kennzeichnung Bearbeiten Einerseits mussen Offshore Windenergieanlagen nach den gleichen Vorgaben wie Anlagen auf dem Land als Luftfahrthindernis mit optischen Massnahmen gekennzeichnet werden Um jedoch auch von Wasserfahrzeugen erkannt zu werden ist eine zusatzliche Kennzeichnung notwendig Tageskennzeichnung Bearbeiten Die Tageskennzeichnung im Offshore Bereich erfolgt durch einen grundsatzlich 15 m hohen gelben Anstrich sowie eine darauf angebrachte schwarze Beschriftung Der Anstrich hat bei Anlagen in der Nordsee in einem Bereich von HAT Highest Astronomical Tide Hochstmoglicher Gezeitenwasserstand bis HAT 15 m in der Ostsee im Bereich von 2 m bis 17 m uber mittlerem Wasserstand zu erfolgen Die Beschriftung muss in drei bis vierfacher Form um den Mast angebracht sein und zur Identifikation der Anlage geeignet sein Sie umfasst eine Identifikation des Windparks bis zu drei Grossbuchstaben sowie die vom Betreiber festzulegende Anlagennummer innerhalb des Parks bis zu vier Ziffern Weiterhin konnen die Windenergieanlagen mit dem Wort EXIT in Verbindung mit einem Pfeil beschriftet werden um den kurzesten Weg zum Verlassen des Windparks auszuweisen Nachtkennzeichnung Bearbeiten Die Nachtkennzeichnung von Offshore Anlagen erfolgt uber 5 Seemeilen Feuer sowie eine Nahbereichskennzeichnung Dabei mussen die 5 Seemeilen Feuer an jeder Windenergieanlage angebracht sein die auf der Peripherielinie des Parks liegt Die Feuer mussen sich auf einer Hohe von 10 25 m uber HAT befinden Wahlweise darf das Licht in alle Richtungen oder ausschliesslich in Richtungen ausserhalb des Windparks abgestrahlt werden Die Befeuerung muss eine Stunde vor Sonnenuntergang eingeschaltet und eine Stunde nach Sonnenaufgang ausgeschaltet werden Bei schlechten Sichtverhaltnissen muss sie auch tagsuber in Betrieb bleiben Alle verwendeten 5 Seemeilen Feuer mussen mit einer automatischen Uberwachung zur Erkennung eines Ausfalls ausgestattet sein Der Takt der 5 Seemeilen Feuer ist an den Eckpunkten eines Windparks abweichend von der Taktung der Feuer entlang der Peripherielinie Die Nahbereichskennzeichnung kann durch Anstrahlung der schwarzen Beschriftung auf dem gelben Anstrich vorgenommen werden Alternativ bietet sich die inverse Darstellung an bei der die Beschriftung selbst gelb leuchten muss Funktechnische Kennzeichnung Bearbeiten Im Rahmen der funktechnischen Kennzeichnung ist jeder Offshore Windpark mit AIS UKW Sprechfunk sowie gewissen UKW Funkkanalen auszustatten Uber AIS werden dabei wesentliche Informationen zur Identifikation des Windparks sowie zu dessen Ausdehnung ubermittelt Um eine Reichweite des AIS von 20 sm rund 37 km zu gewahrleisten muss eine Antennenhohe von mindestens 36 m uber der hochsten Tide eingehalten werden Technik BearbeitenFeuer Bearbeiten Wahrend in alteren Feuern noch Gluh Halogen oder Leuchtstofflampen verbaut wurden beruhen modernere Konzepte uberwiegend auf langlebiger LED Technik Um nachts auch von Piloten mit Nachtsichtgeraten erkannt zu werden sollte in den Feuern Leuchten einige Infrarot LED verbaut sein Das weiss blitzende Mittelleistungsfeuer zur Tageskennzeichnung wird oft auch mit Xenon Leuchten realisiert Tag Nacht Umschaltung Bearbeiten Die Umschaltung zwischen der Tag und der Nachtbefeuerung wird uber einen Dammerungssensor erreicht der bei einer Schaltschwelle von 50 bis 150 Lux reagieren muss Synchronisation Bearbeiten Um das Erscheinungsbild der Befeuerung von Windenergieanlagen fur den Menschen harmonischer zu gestalten wird die Befeuerung eines Windparks haufig synchronisiert 13 Dies geschieht uber ein Zeitsignal das z B uber GPS oder DCF77 empfangen wird Oft wird dieses Zeitsignal von einem Master Feuer uber das windparkinterne Netzwerk an die ubrigen Feuer verteilt Moderne Feuer sind jeweils mit einem eigenen GPS Sensor ausgestattet sodass auch bei Ausfall des Master Feuer oder des Netzwerkes die Synchronisation gewahrleistet ist 14 Massnahmen zur Akzeptanzsteigerung BearbeitenMit der zunehmenden Hohe von Windenergieanlagen steigt auch die Anzahl der Anlagen fur die eine Pflicht zur Hinderniskennzeichnung besteht Diese wird von den Menschen in ihrer Umgebung haufig als storend empfunden und leistet zudem einen gewissen Beitrag zur Lichtverschmutzung Da Licht als Immission im Sinne des Bundes Immissionsschutzgesetzes BImSchG gilt konnen im immissionsschutzrechtlichen Gutachten sogar Auflagen zur Verringerung der Lichtemission festgelegt werden Es bieten sich eine Reihe akzeptanzsteigernder Massnahmen an um die Lichtemissionen so gering wie moglich aber dennoch so hoch wie notig zu gestalten Erster Ansatzpunkt in diesem Sinne sind die Feuer selbst So durfen das Gefahrenfeuer sowie das Feuer W rot nach unten abgeschirmt werden Weiterhin ist seit 2009 das Feuer W rot ES ES steht fur erweiterte Spezifikation zugelassen das neben den einzuhaltenden lichttechnischen Untergrenzen auch eine Obergrenze fur die Lichtstarke vorgibt Zweiter Ansatzpunkt ist das Dimmen der Feuer bei guter Sicht Wird mit Hilfe eines zertifizierten Sichtweitenmessgerates eine Sichtweite von uber 5 km festgestellt darf die Leistung der Feuer gilt fur weiss blitzendes Feuer Gefahrenfeuer und Feuer W rot auf 30 der Nennlichtstarke reduziert werden bei einer Sichtweite von uber 10 km auf 10 Bedarfsgerechte Befeuerung auch bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung Das Ziel der bedarfsgerechten Befeuerung ist es die Lichtemissionen so gering wie moglich zu halten indem die Befeuerung dann abgeschaltet bleibt wenn sich kein Flugobjekt im umgebenden Luftraum befindet Dabei muss unbedingt die Erfassung aller Flugobjekte im relevanten Luftraum gewahrleistet sein sowie eine ausfallsichere Fail Safe Technologie Verwendung finden Drei verschiedene Systeme stehen derzeit zur Diskussion Transponder Sekundarradar Primarradar sowie Passivradar Transponder Sekundarradar Ein im Windpark installierter Radarsensor empfangt die Transpondersignale die zu deren Identifikation von Flugzeugen und Hubschraubern ausgesendet werden konnen Wird ein Flugobjekt im warnrelevanten Bereich lokalisiert so wird die Befeuerung eingeschaltet Diese Technik ist vergleichsweise kostengunstig setzt allerdings eine Transponderpflicht bzw eine Transponder Einschaltpflicht bei Nacht voraus 15 16 Primarradar Bei dieser Technologie werden von Antennen im Windpark elektromagnetische Impulse erzeugt die an Flugobjekten reflektiert und von Sensoren erfasst werden Aus den empfangenen Echos wird die Flugroute errechnet und im Fall einer kritischen Annaherung die Befeuerung eingeschaltet Aufgrund der komplexeren Technik ist dieses Systems teurer als die Transponder Methode Zudem gibt es Systeme die in Deutschland aufgrund von Frequenzuberschneidungen mit militarischen Anwendungen nicht zugelassen sind Vorteilhaft ist jedoch dass ein Flugobjekt selbst dann erkannt wird wenn es selbst keine Signale aussendet Da im Gegensatz zur Transponder Losung samtliche relevanten Komponenten am Boden angeordnet sind erkennt das System eventuell auftretende Funktionsstorungen und schaltet die Befeuerung ein Passivradar Von nahegelegenen Sendern z B aus dem Rundfunk oder Mobilfunkbereich sind die Eigenschaften der ausgesendeten elektromagnetischen Signale bekannt Befindet sich ein Flugobjekt im Luftraum so werden die Anderungen des Signals erfasst und mit komplizierter Berechnung kann auf die Flugbahn geschlossen werden Dieses System hat seit Mai 2018 seine offizielle Anerkennung Quellen BearbeitenChicagoer Abkommen Anhang 14 PDF Englisch Richtlinie fur Gestaltung Kennzeichnung und Betrieb von Windenergieanlagen im Verantwortungsbereich der WSDen Nord und Nordwest zur Gewahrleistungder Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs PDF 602 kB Neues zur Hindernisbefeuerung Akzeptanzsteigerung Fachbeitrag des BWE PDF 6 4 MB Einzelnachweise Bearbeiten Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur 20 April 2020 abgerufen am 2 Juni 2020 Radargeratesammlung auf dem Radartutorial spezielles Radar Spexer 500 AC fur bedarfsgesteuerte Befeuerung Terma s SCANTER 5202 radar as wind farm obstruction light control project Enertrag beendet nachtliches Dauerblinken an Windkraftanlagen In IWR 1 April 2015 abgerufen am 2 Januar 2017 Uckermark wird ausgeknipst In Markische Oderzeitung 15 Dezember 2016 moz de Enertrag liefert Befeuerungssystem fur bis zu 200 Windturbinen In IWR 1 Februar 2017 Abgerufen am 1 Februar 2017 WEA Nachtkennzeichnung Neuentwicklung erhalt luftverkehrsrechtliche Anerkennung In IWR 30 Mai 2018 Abgerufen am 18 Juni 2018 Bedarfsgesteuerte Beleuchtung auf Windkraftanlagen Pressemitteilung des Fraunhofer Instituts fur Hochfrequenzphysik und Radartechnik Abgerufen am 18 Juni 2018 Energiesammelgesetz vom 17 12 2018 Andreas Wilkens Windrader blinken bald nur noch bei Bedarf In heise de 14 Februar 2020 abgerufen am 14 Februar 2020 Presseerklarung der Lanthan GmbH amp Co KG In IWR 5 September 2019 Abgerufen am 10 Oktober 2019 Stellungnahme zur Transponder BNK Beispielsweise Dutzende Windkraftanlagen nordostlich des Neusiedlersees die man von der Kirche Donnerskirchen westlich des Sees sehen kann Stand Oktober 2017 Abschlussbericht zum HIWUS Projekt FSAV vom 26 11 2004 durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17 Dezember 2018 BGBl I S 2549 geandert Bekanntmachung in NfL I 1687 19 in Luftverkehr de abgerufen am 10 Oktober 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hinderniskennzeichnung von Windenergieanlagen amp oldid 236807958