{"id":2298,"date":"2026-05-26T12:23:46","date_gmt":"2026-05-26T10:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/?p=2298"},"modified":"2026-05-28T10:26:02","modified_gmt":"2026-05-28T08:26:02","slug":"wie-umweltfreundlich-ist-pv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/know-how\/wie-umweltfreundlich-ist-pv\/","title":{"rendered":"Wie umweltfreundlich ist Photovoltaik wirklich?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Um Solarenergie ranken sich seit jeher zahlreiche Mythen. Die einen meinen, Photovoltaik sei als Investition zu teuer und im Winter ohnehin zwecklos\u00a0\u2013 mehr dazu lesen Sie <\/strong><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/know-how\/photovoltaik-im-winter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>hier<\/strong><\/a><strong>. Die anderen behaupten, die Herstellung der PV-Komponenten erzeuge mehr CO<sub>2<\/sub>,als diese im Betrieb einsparen k\u00f6nnen. Was ist dran an diesen Behauptungen? Wir gehen der Sache auf den Grund und analysieren die \u00d6kobilanz von PV-Anlagen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<nav class=\"wp-block-stackable-table-of-contents stk-block-table-of-contents stk-block stk-1397afc stk-block-background\" data-block-id=\"1397afc\"><style>.stk-1397afc li{margin-bottom:10px !important;}.stk-1397afc .stk-table-of-contents__table ul{margin-top:10px !important;}.stk-1397afc .stk-table-of-contents__title{font-size:18px !important;}.stk-1397afc {background-color:#B4C3AA !important;margin-bottom:40px !important;}.stk-1397afc:before{background-color:#B4C3AA !important;}@media screen and (max-width: 1023px){.stk-1397afc .stk-table-of-contents__title{font-size:18px !important;}}<\/style><p class=\"stk-table-of-contents__title\"><strong>Inhaltsverzeichnis<\/strong><\/p><ul class=\"stk-table-of-contents__table\"><li><a href=\"#1-rohstoffgewinnung-und-bauteile\">Rohstoffgewinnung und Bauteile<\/a><\/li><li><a href=\"#2-fertigung\">Fertigung<\/a><\/li><li><a href=\"#3-transport\">Transport<\/a><\/li><li><a href=\"#4-installation-wartung-und-betrieb\">Installation, Wartung und Betrieb<\/a><\/li><li><a href=\"#5-recycling\">Recycling<\/a><\/li><li><a href=\"#wie-viel-co-2-spart-eine-pv-anlage-nun-wirklich-ein-rechenbeispiel\">Wie viel CO2 spart eine PV-Anlage nun wirklich? Ein Rechenbeispiel<\/a><\/li><li><a href=\"#fazit\">Fazit<\/a><\/li><\/ul><\/nav>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auf den ersten Blick erscheint die Antwort auf die Frage, ob PV CO<sub>2 <\/sub>einspart, einfach: Sonnenstrahlen + Module = Strom. Dabei wird in der direkten Nutzung \u00fcberhaupt kein CO<sub>2 <\/sub>ausgesto\u00dfen. Das stimmt zwar grunds\u00e4tzlich. Aber eben nur auf den ersten Blick.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schlie\u00dflich m\u00fcssen die PV-Module, der Wechselrichter und ggf. der Energiespeicher aufs Dach und in den Technikraum kommen und in Betrieb genommen werden. Bevor das m\u00f6glich ist, muss die Lieferung durch ein geeignetes Transportmittel erfolgen. Und bevor das wiederum zur Debatte steht, muss jemand die f\u00fcr die Herstellung ben\u00f6tigten Materialien f\u00f6rdern, aufbereiten und zu jenen Produkten weiterverarbeiten, die ein PV-System bilden. Ein Punkt, der viel zu h\u00e4ufig au\u00dfer Acht gelassen wird, betrifft das Recycling: Was passiert mit PV-Komponenten am Ende ihrer Lebenszeit? Ob sie auf einer Deponie bzw. in einer M\u00fcllverbrennungsanlage landen oder zumindest teilweise recycelt werden, belastet die Umwelt unterschiedlich stark.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie sehen: Die Wertsch\u00f6pfungskette der Photovoltaiktechnologie umfasst mehrere Industrie- und Dienstleistungsbereiche:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rohstoffgewinnung<\/li>\n\n\n\n<li>Fertigung einzelner Komponenten<\/li>\n\n\n\n<li>Transport<\/li>\n\n\n\n<li>Montage- sowie Wartungsarbeiten<\/li>\n\n\n\n<li>Abfallmanagement und Recycling<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um herauszufinden, ob Treibhausgaseinsparungen mit Solaranlagen m\u00f6glich sind, m\u00fcssen wir uns den Lebenszyklus einer PV-Anlage genauer ansehen\u00a0\u2013 von der Wiege bis zur Bahre. Als Grundlage daf\u00fcr dienen uns die Studien der <strong>Internationalen Energieagentur (IEA)<\/strong> sowie des <strong>Fraunhofer-Instituts f\u00fcr Solare Energiesysteme (ISE)<\/strong>. Letzteres zertifizierte die von Fronius in <a>Kooperation<\/a> mit <a href=\"https:\/\/www.to4to.at\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>to4to \u2013<\/strong> <strong>together for tomorrow<\/strong><\/a> durchgef\u00fchrte <strong>Lebenszyklusanalyse <\/strong>des<strong> Fronius Symo GEN24 10.0 Plus<\/strong>. Eingangs bleibt daher zu erw\u00e4hnen, dass sich die Daten auf Solarmodule im Allgemeinen und auf Fronius Wechselrichter im Speziellen konzentrieren. Die Lebenszyklen und die CO<sub>2<\/sub>-Emissionen anderer Wechselrichterhersteller ber\u00fccksichtigen wir nicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00dcbrigens: <\/strong>Eigentlich m\u00fcssten wir durchgehend von CO<sub>2<\/sub>-\u00c4quivalenten sprechen, weil f\u00fcr das Treibhausgaspotenzial mehrere verschiedene Treibhausgase relevant sind. Der Einfachheit halber sprechen wir in diesem Blog meist von CO<sub>2<\/sub>-Emissionen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"1-rohstoffgewinnung-und-bauteile\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-4c31b944e9fef9aeccebb89890210820\"><strong>1. Rohstoffgewinnung und Bauteile<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Herstellung von PV-Modulen und -Wechselrichtern h\u00e4ngt von der Gewinnung und Aufbereitung einiger seltener Rohstoffe ab. Quarzsand stellt einen der bedeutendsten Rohstoffe dar, denn aus ihm wird das f\u00fcr Module und Halbleiter-Bauteile unerl\u00e4ssliche <strong>Silizium<\/strong> gewonnen. Der Prozess erfordert hohe Temperaturen von 1500 bis 2000\u00a0\u00b0C, was ihn zur <strong>energieintensivsten Phase<\/strong> in der PV-Herstellung macht. Der benutzte Strommix spielt eine wesentliche Rolle.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-decoration-background-color has-background has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Schon gewusst?<\/strong><br><br>Neun der zehn gr\u00f6\u00dften Hersteller von Polysilizium stammen aus China. Gemeinsam verbuchen sie einen Marktanteil von 93,5\u00a0% f\u00fcr sich. <strong>Chinas Strommix<\/strong> basiert durchschnittlich zu <strong>61\u00a0% auf Kohleenergie<\/strong>. Diese hat einen gro\u00dfen CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck.<br><br>Die Herstellung von PV-Modulen emittiert in China durchschnittlich 810\u00a0kg Treibhausgas je Kilowatt Peak Modulleistung. Bis zu <strong>50\u00a0% der Emissionen entfallen auf die Siliziumproduktion<\/strong>. Zum Vergleich: Vergleichbare Module aus deutscher Produktion emittieren ca. 580\u00a0kg CO<sub>2<\/sub> pro Kilowatt Peak Modulleistung.*<br><br>*Quelle: <a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/de\/presse-und-medien\/presseinformationen\/2021\/europaeische-glas-glas-pv-module-sind-besonders-klimafreundlich.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/de\/presse-und-medien\/presseinformationen\/2021\/europaeische-glas-glas-pv-module-sind-besonders-klimafreundlich.html<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-1024x576.jpg\" alt=\"Silizium ist ein dunkelgraues Halbmetall. Seine Gewinnung erfordert gro\u00dfe Mengen an Energie.\" class=\"wp-image-2300\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Silizium ist ein dunkelgraues Halbmetall. Seine Gewinnung erfordert gro\u00dfe Mengen an Energie.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Leicht zu untersch\u00e4tzen ist die Bedeutung von Glas in der Modulerzeugung. Der L\u00f6wenanteil des Gewichts, n\u00e4mlich 70\u00a0%, entf\u00e4llt auf den aus Sand gewonnenen Werkstoff. Zwar ist seine Herstellung weniger energieintensiv als die Siliziumaufbereitung, aufgrund seiner Masse ist Glas jedoch relevant f\u00fcr die Gesamtenergiebilanz. Bei Modulen mit Folie kommt der Aluminiumrahmen hinzu, der zwischen 10 und 15\u00a0% des gesamten CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks eines PV-Moduls verursacht. Denn auch die Aluminiumherstellung erfordert gro\u00dfe Mengen an Strom.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Weitere f\u00fcr die PV-Branche unerl\u00e4ssliche Materialien sind Kupfer, Zinn sowie Silber, Gold und Palladium. Besonders die letztgenannten Edelmetalle gelten als kritische Rohstoffe. Sie bringen uns im \u00dcbrigen zur n\u00e4chsten essenziellen PV-Komponente: <strong>dem Wechselrichter.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als Wechselrichterhersteller verf\u00fcgen wir \u00fcber den Luxus von Informationen aus erster Hand: Mehr als 40\u00a0% <a>des gesamten CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks des Fronius Symo GEN24 10.0 Plus entfallen auf die Bauteile<\/a>, wenn der Wechselrichter in einem \u00f6sterreichischen PV-System zum Einsatz kommt. Auffallend ist: Obwohl Halbleiterbauteile nur einen marginalen Gewichtsanteil beim Wechselrichter\u00a0\u2013 n\u00e4mlich 0,1\u00a0%\u00a0\u2013 ausmachen, sind sie f\u00fcr 23,9\u00a0% seines CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks auf Bauteilebene verantwortlich. Kondensatoren und Platinen geh\u00f6ren ebenso zu den energieintensiven Komponenten eines Fronius Wechselrichters. W\u00e4hrend sie nur 3,2\u00a0% und 2,5\u00a0% seines Gewichtsanteils ausmachen, stecken sie hinter 18,5\u00a0% der insgesamt 315,6 durch die Bauteile ausgesto\u00dfenen Kilogramm CO<sub>2<\/sub>. Umgekehrt gestaltet sich die Lage beim ben\u00f6tigten Kunststoff und beim Aluminium. Da Fronius recyceltes Aluminium verwendet, wiegt dieses trotz seines hohen Gewichtsanteils von 29,1% weniger schwer in der Umweltbelastung. Rund 15,2\u00a0% des Bauteil-CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks gehen auf das Konto des Leichtmetalls.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2306\" style=\"width:842px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Viel Gewicht bedeutet nicht automatisch einen gro\u00dfen Anteil am CO<sub>2<\/sub>-Aussto\u00df. Halbleiter, Kondensatoren und Platinen geh\u00f6ren zu den energieintensiven Bauteilen eines Wechselrichters (Quelle: LCA Fronius GEN24 Plus)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 id=\"2-fertigung\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-3daeb83aa5e6cccf95fa4a958a9617b3\"><strong>2. Fertigung<\/strong><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Solarzellenproduktion muss das gereinigte Silizium in d\u00fcnne Scheiben, sogenannte \u201eWafer\u201c, geschnitten und gereinigt werden. Dieser Prozess erfordert viel Energie und ist f\u00fcr 15 bis 20% der Gesamtemissionen verantwortlich. Die anschlie\u00dfende Zellproduktion, bei der die Wafer angeraut, dotiert und laminiert werden, erzeugt weitere 10 bis 15\u00a0% des CO<sub>2<\/sub>-Aussto\u00dfes. Beim Dotieren werden gezielt Fremdatome ins Silizium eingebracht, um eine positiv und eine negativ geladene Seite zu erzeugen und so den Stromfluss erst zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz dazu macht die Fertigung eines Fronius Wechselrichters nur einen \u00fcberschaubaren Anteil seiner CO<sub>2<\/sub>-Emissionen aus. Neben dem recycelten Aluminium senkt der Energiemix aus Solarenergie vom eigenen Fertigungshallendach sowie \u00d6kostrom aus dem Netz die durch die Produktion emittierten Treibhausgasemissionen signifikant. Lediglich 1,3\u00a0% des Gesamtaussto\u00dfes entfallen auf die im Fertigungsprozess aufgewandte Energie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-1024x576.jpg\" alt=\"Bei der Fertigung vertraut Fronius auf erneuerbare Energien\" class=\"wp-image-2312\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bei der Fertigung vertraut Fronius auf erneuerbare Energien<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"3-transport\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-8f76d8690ab825837c05cb761f93f268\"><strong>3. Transport<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Transport der Rohstoffe zum Bauteilhersteller, die Lieferung der Komponenten zum Anlagenstandort und anschlie\u00dfend zur Recyclingeinrichtung haben nur einen kleinen Einfluss auf den \u00f6kologischen Fu\u00dfabdruck einer PV-Anlage. Dennoch wollen wir ihn nicht au\u00dfer Acht lassen. Je weiter der Transportweg, desto gr\u00f6\u00dfer ist naturgem\u00e4\u00df die daf\u00fcr ben\u00f6tigte Energie. Komponenten, die von Asien nach Europa importiert werden, weisen einen gr\u00f6\u00dferen CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck auf.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nicht nur die Distanz ist ausschlaggebend, auch das Transportmittel spielt eine entscheidende Rolle. Zwar k\u00f6nnen Frachtflugzeuge die PV-Komponenten z\u00fcgig an ihren Bestimmungsort bringen, gleichzeitig verursachen sie jedoch die gr\u00f6\u00dften Treibhausgasemissionen pro transportierter Komponente. Effizienter, aber langwieriger ist der Seeweg. F\u00fcr die Reise von Shanghai nach Westeuropa per <a>Containerschiff<\/a> muss beispielsweise ein knapper Monat eingeplant werden. Einen mittelgro\u00dfen \u00f6kologischen Fu\u00dfabdruck weisen Lkw- und Zugtransporte auf.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie schl\u00e4gt sich nun der Transport auf den CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck bei PV-Modulen nieder? Rund 3\u00a0% ihres gesamten CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks entfallen bei Solarmodulen aus China auf den Import nach Europa. Das klingt wenig dramatisch. Dennoch sind Solarmodule aus europ\u00e4ischer Fertigung im Schnitt deutlich umweltfreundlicher. Sie <a>sparen\u00a0\u2013 verglichen mit ihren asiatischen Pendants\u00a0\u2013<\/a>\u00a0durch den emissions\u00e4rmeren Strommix in der Produktion und die k\u00fcrzeren Transportwege ca. 40\u00a0% der CO<sub>2<\/sub>-Emissionen ein, wie das Fraunhofer-Institut in einer Presseaussendung aus dem Jahr 2021 errechnete.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wechselrichterseitig tragen die Lieferwege einen noch kleineren Anteil zu den Emissionen bei\u00a0\u2013 vor allem, wenn wir erneut das Beispiel Fronius heranziehen. <em>\u201eWeil wir Luftfrachten vermeiden und stattdessen auf Z\u00fcge, Lkw und Containerschiffe setzen, sparen wir CO<sub>2<\/sub>-Emissionen ein. Die Anlieferung der Rohstoffe und die Lieferung an die Kunden in \u00d6sterreich machen beim Fronius Wechselrichter gerade einmal 1,1\u00a0% der Gesamtemissionen aus\u201c, <\/em>wei\u00df Anthony Moises, Solarexperte bei Fronius International. Beim Export des Wechselrichters steigt der Anteil naturgem\u00e4\u00df leicht an.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"4-installation-wartung-und-betrieb\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-ac786719fd4341a545275bb1895f7843\"><strong>4. Installation, Wartung und Betrieb<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Montage der PV-Komponenten sowie ihre Wartung erzeugen ebenfalls nur einen kleinen einstelligen Prozentanteil des gesamten CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks einer PV-Anlage. Der Einsatz von Maschinen und Werkzeugen, die teilweise elektrisch und teilweise mit fossilen Energietr\u00e4gern betrieben werden, verursacht lediglich vernachl\u00e4ssigbare Treibhausgasemissionen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viel interessanter ist jedoch der Betrieb: Jeder wei\u00df, dass die Sonne nachts nicht scheint. PV-Anlagen\u00a0\u2013 insbesondere jene ohne Batterieanbindung\u00a0\u2013 sind somit 50\u00a0% der Zeit \u201eunt\u00e4tig\u201c und generieren keinen Strom. <em>\u201eDer Wechselrichter schl\u00e4ft aber nie\u201c,<\/em> erkl\u00e4rt Anthony Moises. <em>\u201eZum einen pr\u00fcft er in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden, ob das \u00f6ffentliche Netz stabil ist. Zum anderen bleibt er stets betriebsbereit, um den folgenden Sonnenaufgang zu erkennen und Energiestr\u00f6me zu lenken. Die Kommunikation mit Smart-Metern, Batteriespeichern und Monitoring-Apps bedingt ebenfalls einen kleinen Stromverbrauch.\u201c<\/em> Zusammen bel\u00e4uft sich dieser sogenannte Nachtverbrauch auf 2 bis 10\u00a0Watt (ohne Batterie) bzw. 20 bis 200\u00a0W (mit Batterieanbindung). Nicht viel, eigentlich. Doch weil Wechselrichter \u00fcber Jahre hinweg in Betrieb sind, summiert sich der CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck des n\u00e4chtlichen Strombedarfs. Insbesondere dann, wenn er nicht aus dem eigenen Batteriespeicher, sondern aus dem \u00f6ffentlichen Stromnetz gedeckt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Falle des Fronius GEN24 10.0 Plus ist der <a>Nachtverbrauch f\u00fcr 37,6\u00a0% (AT) bzw. 47,2\u00a0% (DE)<\/a>\u00a0seines gesamten CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks verantwortlich. Der exakte Anteil h\u00e4ngt stark vom landestypischen Strommix ab und kann in anderen Staaten noch h\u00f6her ausfallen. So ist der Nachtverbrauch in Australien f\u00fcr mehr als 63% des gesamten CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks des Wechselrichters verantwortlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch wenn der Fronius Wechselrichter einen Effizienzgrad von mehr als 98\u00a0% aufweist, entstehen w\u00e4hrend des Betriebs Verluste in Form von W\u00e4rme. Diese sind f\u00fcr 22,5\u00a0% (AT) bzw. 19,6\u00a0% (DE) des CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdrucks verantwortlich.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"5-recycling\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-359d283b231903e0dd9b3617e59f4f0a\"><strong>5. Recycling<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine PV-Anlage \u00fcberdauert mehrere Jahrzehnte. Doch irgendwann ist selbst bei den besten Komponenten Schluss. Gl\u00fccklicherweise lassen sich PV-Komponenten mehrheitlich recyceln. F\u00fcr das End-of-Life-Management (EoL-Management) gibt es unterschiedliche Strategien. W\u00e4hrend die Lagerung auf einer M\u00fclldeponie und die ganzheitliche Verbrennung die Umwelt zus\u00e4tzlich belasten, kann Recycling die CO<sub>2<\/sub>-Bilanz eines Produkts deutlich verbessern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der gr\u00f6\u00dfte Umweltnutzen l\u00e4sst sich durch Recycling mit vorangegangener Zerlegung in die einzelnen Bestandteile erreichen. Das Ziel ist, Wertstoffe m\u00f6glichst sortenrein zur\u00fcckzugewinnen und Schadstoffe zu entfernen. Nach dem Zerlegen k\u00f6nnen einzelne Bestandteile, z.\u00a0B. Glas und Aluminium, direkt abgetrennt und weiterverwendet werden, w\u00e4hrend Silizium einer thermischen Aufbereitung bedarf. Bei mehr als <a>500\u00a0\u00b0C<\/a>\u00a0l\u00f6st es sich vom Laminat. Die anschlie\u00dfende chemische Reinigung entfernt R\u00fcckst\u00e4nde von Silber, Kupfer, L\u00f6tzinn und Kunststoffen, sodass das r\u00fcckgewonnene Silizium als Basis f\u00fcr neue Siliziumkristalle dienen und in PV-Modulen Anwendung finden kann. Aus einem durchschnittlichen Solarmodul lassen sich etwa drei Kilogramm Silizium sowie mehrere Gramm Silber und Kupfer zur\u00fcckgewinnen. Bei PV-Modulen betr\u00e4gt die Recyclingquote bis zu 95\u00a0% des Modulgewichts.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-1024x576.jpg\" alt=\"\nDas Recyceln der einzelnen PV-Modul- und Wechselrichterbestandteile hat einen positiven Einfluss auf die \u00d6kobilanz\" class=\"wp-image-2319\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Das Recyceln der einzelnen PV-Modul- und Wechselrichterbestandteile hat einen positiven Einfluss auf die \u00d6kobilanz<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wechselrichter, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, lassen sich ebenfalls hervorragend recyceln. Die Wiederverwertung ist in einigen L\u00e4ndern gesetzlich vorgeschrieben. \u00d6sterreich schreibt in der \u201eElektroaltger\u00e4teverordnung\u201c eine Materialr\u00fcckgewinnung von mindestens 85\u00a0% f\u00fcr Wechselrichter, PV-Module und Batteriespeicher vor. Das f\u00fcr K\u00fchlk\u00f6rper und Geh\u00e4use verwendete Aluminium, das in Spulen und Leitungen enthaltene Kupfer und die kleinen Mengen an Edelmetallen, die f\u00fcr Leiterplatten unabdingbar sind, eignen sich zum Recyceln. Kunststoffe hingegen sind nur eingeschr\u00e4nkt wiederverwertbar. Sie werden nach ihrer Entsorgung meist zur\u00a0Energiegewinnung verbrannt.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-1024x576.jpg\" alt=\"M\u00f6gliche Abfallmanagementszenarien f\u00fcr den Fronius Symo GEN24 10.0 Plus. (Teilweises) Recycling f\u00fchrt zu einer CO2-Gutschrift\" class=\"wp-image-2325\" style=\"width:547px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">M\u00f6gliche Abfallmanagementszenarien f\u00fcr den Fronius Symo GEN24 10.0 Plus. (Teilweises) Recycling f\u00fchrt zu einer CO<sub>2<\/sub>-Gutschrift<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Insgesamt verursacht die Entsorgung von PV-Komponenten zwischen 2 und 5\u00a0% ihrer gesamten Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig spart die Wiederverwertung der Materialien einen erheblichen Teil gegen\u00fcber ihrer Neugewinnung ein und erm\u00f6glicht auf diese Weise die energieeffiziente Herstellung neuer Anlagenkomponenten. Produkte k\u00f6nnen bei einem effizienten End-of-Life-Management sogar eine CO<sub>2<\/sub>-Gutschrift erhalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beim Fronius Symo GEN24 10.0 Plus entsteht durch Metallrecycling mit anschlie\u00dfender M\u00fcllverbrennung eine CO<sub>2<\/sub>-Gutschrift von 20\u00a0kg. Die Entsorgung auf der M\u00fclldeponie und die reine M\u00fcllverbrennung w\u00fcrden hingegen 6,8 bzw. 2,6\u00a0kg CO<sub>2<\/sub>-\u00c4quivalent erzeugen (siehe Grafik).<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"wie-viel-co-2-spart-eine-pv-anlage-nun-wirklich-ein-rechenbeispiel\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-afc30b55529b89e7a34627cd00a962b3\"><strong>Wie viel CO<sub>2<\/sub> spart eine PV-Anlage nun wirklich? Ein Rechenbeispiel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All das ist sch\u00f6n und gut. Es beantwortet allerdings nicht die Frage, wie viel CO<sub>2<\/sub> PV-Anlagen im Vergleich zum Netzstrom einsparen. F\u00fcr unser Beispiel betrachten wir zwei fiktive PV-Anlagen \u00fcber deren gesamten Lebenszyklus von <strong>30 Jahren<\/strong>. Die erste befindet sich in Wien, die zweite in <a>Frankfurt<\/a>. Beide Anlagen verf\u00fcgen \u00fcber die gleiche Anzahl an Modulen mit <a><strong>insgesamt 10\u00a0kWp Leistung<\/strong> und <\/a>\u00fcber einen <strong>Fronius GEN24 10.0 Plus Wechselrichter<\/strong>. In unserem Beispiel gehen wir von einem Wechselrichtertausch nach 20 Jahren aus. Das bedeutet, wir ber\u00fccksichtigen die Umweltbelastung von 1,5 Wechselrichtern in unserer Rechnung. Die beiden Solaranlagen m\u00fcssen sich jeweils dem Vergleich mit dem l\u00e4ndertypischen Strommix stellen.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das <strong>Aufwand-Nutzen-Verh\u00e4ltnis<\/strong> spricht eine klare Sprache: Der CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck der PV-Anlage in Wien betr\u00e4gt rund 10,8\u00a0Tonnen, jener der Anlage in Frankfurt geringf\u00fcgig mehr, bedingt durch l\u00e4ngere Transportwege und den l\u00e4nderspezifischen, emissionsreicheren Strommix.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Umweltbelastung k\u00f6nnen die PV-Anlagen rasch wiedergutmachen, weil jede produzierte Kilowattstunde Strom auf eine Dauer von 30 Jahren gesehen lediglich 28,7 bzw. 30,7\u00a0g CO<sub>2<\/sub>-\u00c4quivalent \u201ekostet\u201c. Das ist deutlich sparsamer als die 344\u00a0g CO<sub>2<\/sub>-\u00c4quivalent, die eine Kilowattstunde Strom im deutschen Strommix durchschnittlich verursach<a>t<\/a>. Konkret spart die PV-Anlage in Deutschland innerhalb von <strong>1,7 Jahren<\/strong> so viel CO<sub>2 <\/sub>ein, wie ihre Herstellung ausgesto\u00dfen hat. Diesen Wert\u00a0\u2013 die 1,7 Jahre\u00a0\u2013 bezeichnen wir als <strong>\u201eCO<sub>2<\/sub>-Payback-Time\u201c,<\/strong> wie Sie der Tabelle entnehmen k\u00f6nnen. Der Ausdruck beschreibt jene Zeit, die eine PV-Anlage braucht, um ihre CO<sub>2<\/sub>-Schulden zu begleichen. In \u00d6sterreich dauert es zwar fast ein Jahr l\u00e4nger, dennoch rentiert sich Solarstrom aus Umweltsicht auch hier recht schnell.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcber die Betriebsdauer von drei Jahrzehnten kann die Anlage in \u00d6sterreich einen <strong>Nettonutzen von mehr als 115\u00a0Tonnen CO<sub>2<\/sub>-\u00c4quivalent<\/strong> erwirtschaften, jene in <strong>Deutschland sogar<\/strong> deutlich mehr mit ganzen <strong>177,9\u00a0Tonnen<\/strong>. Das ist 11,8- bzw. 17,2-mal so viel, wie die Herstellung und Installation der Anlage verursacht haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Warum entsteht dieser deutliche Unterschied? Was auf den ersten Blick verwirrend erscheint, ist leicht erkl\u00e4rt. Der deutsche Strommix unterscheidet sich wesentlich vom \u00f6sterreichischen. W\u00e4hrend \u00d6sterreich bei seiner Energieversorgung allen voran auf Wasser- und Windkraft setzt, bezieht Deutschland viel mehr Braun- und Steinkohle sowie Erdgas in seinen Energiemix ein\u00a0\u2013 Energiequellen, die einen gr\u00f6\u00dferen CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck aufweisen. Um das zu verdeutlichen: 75 bis 80\u00a0% des Stroms, der aus \u00f6sterreichischen Steckdosen flie\u00dft, entstammen erneuerbaren Quellen, in Deutschland sind es derzeit ca. 57\u00a0%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-decoration-background-color has-background\"><tbody><tr><td><\/td><td><\/td><td><strong>AT<\/strong><\/td><td><strong>DE<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>GWP-Aufwand kg CO<sub>2<\/sub>-eq global (30 Jahre, komplett PV, 1,5 WR)<\/td><td>kg CO<sub>2<\/sub>e<\/td><td>10 755,95<\/td><td>10 989,65<\/td><\/tr><tr><td>Gesamte CO<sub>2<\/sub>-Nutzen (kg CO<sub>2<\/sub>-eq, 30 Jahre)<\/td><td>kg CO<sub>2<\/sub>e<\/td><td>126 399,09<\/td><td>&#8211;\u00a0188 940,91<\/td><\/tr><tr><td>Nettonutzen<\/td><td>kg CO<sub>2<\/sub>e<\/td><td>115 643,14<\/td><td>&#8211; 177 951,26<\/td><\/tr><tr><td>Verh\u00e4ltnis Nutzen\/Aufwand<\/td><td><\/td><td>11,8<\/td><td>17,2<\/td><\/tr><tr><td>CO<sub>2<\/sub>-Payback-Time<\/td><td>Jahr<\/td><td>2,6<\/td><td>1,7<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"fazit\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-ddee21de52663036f8297ba27b6fa2e1\"><strong>Fazit<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rohstoffgewinnung, Fertigung einzelner Komponenten, Transport, Montage- sowie Wartungsarbeiten, Abfallmanagement und Recycling: All diese Faktoren nehmen ma\u00dfgeblich Einfluss auf die CO<sub>2<\/sub>-Bilanz einer PV-Anlage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zwar ist die Solartechnologie abh\u00e4ngig von einigen seltenen Edelmetallen, von Aluminium, Glas sowie Silizium, das unter gro\u00dfem Energieaufwand gewonnen wird. Dabei stammen viele Produkte aus L\u00e4ndern, die ihren Energiebedarf gro\u00dfteils mit Kohlekraftwerken decken, was sich negativ auf ihre Umweltbilanz auswirkt. Die Lieferwege der Rohstoffe und Produkte an ihren Bestimmungsort d\u00fcrfen bei der Lebenszyklusanalyse von PV-Anlagen ebenso wenig au\u00dfer Acht gelassen werden wie das Abfallmanagement, nachdem die Komponenten ihr Lebensende erreicht haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nichtsdestotrotz k\u00f6nnen unsere beiden Beispielanlagen in \u00d6sterreich und Deutschland einen enormen CO<sub>2<\/sub>-Nutzen erwirtschaften. Abh\u00e4ngig vom Strommix des jeweiligen Landes <strong>sparen sie 11,8- bzw. 17,2-mal so viel CO<sub>2<\/sub>-\u00c4quivalent ein, wie Treibhausgas durch ihre Herstellung entsteht<\/strong>. Nat\u00fcrlich ist jede PV-Anlage aufgrund ihres Standorts und ihrer Komponenten einzigartig und wird im Laufe ihres Betriebs unterschiedlich viel Solarenergie erzeugen.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><a id=\"_msocom_2\"><\/a><a id=\"_msocom_3\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-829ac4aa3c4925a6714bd97addaf8fb5 wp-block-paragraph\"><strong>Kurzum:<\/strong> <strong>Ja, aus Umweltsicht macht sich PV bezahlt.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-decoration-background-color has-background wp-block-paragraph\"><strong>Hinweis: <\/strong>In diesem Beitrag haben wir uns auf die Daten der <strong>Internationalen Energieagentur (IEA)<\/strong> sowie des <strong>Fraunhofer-Instituts f\u00fcr Solare Energiesysteme <a>(ISE)<\/a><\/strong> bezogen. In den Berechnungen wurde der Mittelwert verschiedener Modultypen hinsichtlich ihrer Effizienz und ihres \u00f6kologischen Fu\u00dfabdrucks herangezogen. Schlie\u00dflich existieren verschiedene Modultypen von unterschiedlicher Qualit\u00e4t, die zwar vorwiegend, aber nicht nur in Asien hergestellt werden. Was den Wechselrichter betrifft, haben wir auf Informationen aus eigenem Hause zur\u00fcckgegriffen und unseren Fronius Symo GEN24 10.0 Plus ins Rennen geschickt. Da wir bei Fronius auf Luftfrachten verzichten und unsere Produkte mit Strom vom eigenen Dach sowie \u00d6kostrom fertigen, k\u00f6nnen wir den CO<sub>2<\/sub>-Fu\u00dfabdruck unserer Wechselrichter senken. Das bedeutet, dass die Zahlen Ihrer bestehenden oder geplanten PV-Anlage von den im Blogeintrag angef\u00fchrten abweichen k\u00f6nnen, sofern ein Produkt eines anderen Wechselrichterherstellers verbaut ist.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a>Sie m\u00f6chten noch mehr \u00fcber den Umweltnutzen des Fronius Symo GEN24 10.0 Plus erfahren? In unserer <\/a>Lebenszyklusanalyse<a> finden Sie viele weitere spannende Fakten und Zahlen.<\/a><a id=\"_msocom_1\"><\/a><a id=\"_msocom_2\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_DE.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Einbettung von SE_WP_LCA_GEN24_Plus_DE.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-a3a18587-a530-46ed-96c8-e2bdfba8c36b\" href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_DE.pdf\">SE_WP_LCA_GEN24_Plus_DE<\/a><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_DE.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-a3a18587-a530-46ed-96c8-e2bdfba8c36b\">Herunterladen<\/a><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um Solarenergie ranken sich seit jeher zahlreiche Mythen. 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