Solar-BTM, oder Solarenergie für den Eigenverbrauch, ist eine Form der Energieerzeugung, bei der Photovoltaikanlagen direkt auf den Dächern von Gebäuden installiert werden, um Energie vor Ort zu erzeugen und zu verbrauchen. Diese dezentrale Form der Energieerzeugung nutzt die Kraft der Sonne, um Elektrizität zu produzieren, die dann unmittelbar für den Eigenbedarf verwendet werden kann, ohne dass sie zunächst ins öffentliche Netz eingespeist wird. Solar-BTM zeichnet sich durch seine Effizienz und Flexibilität aus und trägt zur Dezentralisierung der Energieversorgung bei.
Die Erzeugung von Elektrizität durch Solar-BTM erfolgt durch die Installation von Solarmodulen auf Dächern oder in unmittelbarer Nähe zu den Verbrauchsorten. Diese Module wandeln Sonnenlicht direkt in Gleichstrom um, der dann mithilfe eines Wechselrichters in Wechselstrom konvertiert wird, der für den Gebrauch in Haushalten und Unternehmen geeignet ist. Diese Technologie erlaubt es den Nutzern, ihre eigene Energie zu produzieren, den Bedarf aus dem öffentlichen Netz zu reduzieren und überschüssige Energie eventuell ins Netz einzuspeisen.
Ein großer Vorteil von Solar-BTM ist seine niedrige CO₂-Intensität von 45 gCO2eq/kWh, die deutlich unter den Werten von fossilen Brennstoffen wie Kohle (820 gCO2eq/kWh) und Öl (650 gCO2eq/kWh) liegt. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich zu verringern und trägt somit zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Energiewirtschaft bei. Neben Solar BTM sind auch Kernenergie und Windenergie äußerst kohlenstoffarme Alternativen mit intensiven um die 11 bis 12 gCO2eq/kWh, die ebenfalls wesentliche Beiträge zum Klimaschutz leisten.
Obwohl Solar-BTM weltweit immer noch weniger als ein Prozent der gesamten Stromerzeugung ausmacht, zeigt sich in bestimmten Regionen eine bemerkenswerte Durchdringung: In Hawaii wird etwa 15% des Stroms durch Solar-BTM erzeugt, in Maine sind es 9%, in Kalifornien 12%, und in Arizona und Nevada je 5%. Diese Zahlen illustrieren das Potenzial von Solar-BTM, als leistungsfähiger Mitspieler in einem kohlenstoffarmen Energiemix zu fungieren und Energiegemeinschaften zu stärken, indem sie sich unabhängiger von großen Stromversorgern machen.
Die Nutzung von kohlenstoffarmer Energie, zu der auch Solar BTM, Kernenergie und die Windenergie zählen, ist von zentraler Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel und zur Sicherung einer sauberen Zukunft. Während Solar-BTM für seine direkte Anwendbarkeit und die Anpassungsmöglichkeiten in städtischen und ländlichen Gebieten geschätzt wird, ist die Kernenergie für ihre Zuverlässigkeit und Konsistenz bekannt, während die Windenergie eine kraftvolle Ergänzung durch die Nutzung von Luftströmungen darstellt. Gemeinsam zeichnen sie den Weg in eine sinnvollere und bewusstere Energiezukunft vor, die darauf abzielt, unseren globalen CO₂-Ausstoß drastisch zu senken.
Der Übergang zu kohlenstoffarmen Energien, insbesondere durch den verstärkten Einsatz von Solarenergie und Kernkraft, ist unverzichtbar für eine nachhaltige globale Energiezukunft. Diese Technologien tragen zur Diversifizierung des Energiemixes bei und sind entscheidend, um den wachsenden Energiebedarf in einer zunehmend elektrifizierten Welt zu decken. Damit fördern sie nicht nur die Energiesicherheit, sondern auch den weltweiten Umweltschutz.
| Land/Region | kWh/Person | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 1180.7 W | 14.6% | 1.7 TWh |
| Maine | 1003.9 W | 8.5% | 1.4 TWh |
| Kalifornien | 929.8 W | 12.3% | 36.5 TWh |
| Arizona | 782.7 W | 4.9% | 6.0 TWh |
| Nevada | 727.0 W | 5.1% | 2.4 TWh |
| Massachusetts | 617.7 W | 7.2% | 4.4 TWh |
| Washington, D.C. | 575.7 W | 3.5% | 0.4 TWh |
| Vermont | 552.3 W | 5.6% | 0.4 TWh |
| Connecticut | 520.2 W | 4.1% | 1.9 TWh |
| New Jersey | 437.6 W | 4.9% | 4.2 TWh |
| Volksrepublik China | 436.3 W | 5.8% | 621.1 TWh |
| Colorado | 401.8 W | 3.7% | 2.4 TWh |
| New Mexico | 398.6 W | 1.9% | 0.8 TWh |
| Utah | 321.1 W | 2.9% | 1.1 TWh |
| New Hampshire | 311.9 W | 2.3% | 0.4 TWh |
| Maryland | 297.3 W | 2.8% | 1.9 TWh |
| Vereinigte Staaten | 286.8 W | 2.1% | 99.2 TWh |
| Rhode Island | 282.8 W | 3.2% | 0.3 TWh |
| New York | 281.1 W | 3.4% | 5.5 TWh |
| Florida | 233.3 W | 1.9% | 5.6 TWh |
| Delaware | 222.2 W | 1.8% | 0.2 TWh |
| Illinois | 207.9 W | 1.3% | 2.6 TWh |
| Arkansas | 196.7 W | 0.9% | 0.6 TWh |
| Oregon | 184.6 W | 1.1% | 0.8 TWh |
| Iowa | 182.6 W | 0.8% | 0.6 TWh |
| Texas | 177.0 W | 0.9% | 5.6 TWh |
| Idaho | 159.4 W | 1.1% | 0.3 TWh |
| Montana | 146.6 W | 0.6% | 0.2 TWh |
| Missouri | 134.3 W | 0.9% | 0.8 TWh |
| Pennsylvania | 129.4 W | 0.7% | 1.7 TWh |
| Virginia | 125.5 W | 0.7% | 1.1 TWh |
| South Carolina | 121.9 W | 0.7% | 0.7 TWh |
| Washington | 96.5 W | 0.7% | 0.8 TWh |
| North Carolina | 96.2 W | 0.7% | 1.1 TWh |
| Minnesota | 91.5 W | 0.7% | 0.5 TWh |
| Louisiana | 86.5 W | 0.4% | 0.4 TWh |
| Wyoming | 75.1 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Wisconsin | 75.0 W | 0.6% | 0.4 TWh |
| Kansas | 73.6 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| Oklahoma | 69.9 W | 0.3% | 0.3 TWh |
| Indiana | 63.4 W | 0.4% | 0.4 TWh |
| Georgia | 56.8 W | 0.4% | 0.6 TWh |
| Ohio | 56.2 W | 0.4% | 0.7 TWh |
| West Virginia | 53.1 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Michigan | 44.8 W | 0.4% | 0.5 TWh |
| Kentucky | 41.5 W | 0.2% | 0.2 TWh |
| Nebraska | 33.0 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Alaska | 28.6 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Mississippi | 12.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Tennessee | 11.7 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| South Dakota | 9.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| North Dakota | 4.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Alabama | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |



