Blitzblindleistung
Demnach ist die Leistung eines Blitzes mit 21 TW in der Spitze und 2,3 TW im Mittel des betrachteten Zeitraums von 350 µs in der Größenordnung um mehr als das 100-Fache höher als der Leistungsbedarf der deutschen Stromversorgung!
Um so mehr facht dies die Fantasie an, ob nicht hier die Stromquelle der Zukunft liegt, denn ein Blitz könnte die ganze Welt mit Strom versorgen – aber leider nur für 350 µs.
Die Anzahl von etwa 30 bis 100 Blitzen, die jede Sekunde auf der Erde einschlagen (siehe erste Seite), müsste also schon auf etwa 3 000 gesteigert werden bzw. könnte bestenfalls 1 % des weltweiten Strombedarfs decken.
Wie ausgeführt, brächte es uns um Größenordnungen weiter, sämtliche Fließgewässer dieser Welt aufzustauen. Obendrein bräuchten wir außer dem schon lange gesuchten extremen Langzeitspeicher (Saisonalspeicher) für Monate auch noch einen extremen Kurzzeitspeicher für Mikrosekunden, da der Stromfluss ausgeglättet werden muss.
Einen Akkumulator, der sich in Mikrosekunden aufladen lässt, hat noch nicht einmal die Firma Tesla im Angebot. Ein Kondensator müsste her. Wohlgemerkt entstammt die Energie einer „atmosphärischen Entladung“ prinzipiell schon einem Kondensator, aber Spannungen um 1 GV sind bislang recht schwierig zu handhaben.
Und welche Auswirkungen hätte es auf das Klima, wenn es überhaupt keine Gewitter mehr gäbe?
Nun haben wir der Blitzspannung und dem Blitzstrom nebenbei auch noch einen arithmetischen Mittelwert und einen Effektivwert zugeordnet. Nicht, dass die Welt diese Informationen unbedingt gebraucht hätte, aber sie fielen nun mal mit an, und der „Kalender des unnützen Wissens“ [11] muss schließlich auch jährlich neu gefüllt werden.
Literatur
Literatur
NEON: Unnützes Wissen 2021: 365 skurrile Fakten, die man nie mehr vergisst. Tages-Abreißkalender.
Deutsche Version des International Electrotechnical Vocabulary (Normenreihe IEC 60050, siehe www.electropedia.org), www2.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx
DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1):2011-10 Blitzschutz Teil 1: Allgemeine Grundsätze.
IEC 60027-1:1992 Letter symbols to be used in electrical technology.
de.wikipedia.org/wiki/Marx-Generator, hier insbesondere das erste Bild, Marx-Generator an der TU Dresden.
www.itaipu.gov.br, siehe auch Fassbinder, S.: Der Weg zur Energiewende Chancen und Hindernisse, Teil 4 Knackpunkt Energiespeicher. Elektropraktiker, Berlin 70 (2016) 4, S. 206.
www.dehn.de/de/haeufig-gestellte-fragen
Fassbinder, S.: Der Weg zur Energiewende Chancen und Hindernisse, Teil 7.1: Bilanz Regelenergie, Kosten, Sensationsmeldungen, Statistik. Elektropraktiker, Berlin 70 (2016) 7, S. 560.
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- S. Fassbinder
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