Der globale Energiesektor steht an einem Wendepunkt. Die Investitionen in saubere, zuverl盲ssige und bezahlbare Energie werden deutlich steigen, da nicht nur die Verbraucher und Hersteller verantwortungsvoller handeln wollen, sondern auch Regierungen Massnahmen ergreifen, um den Klimawandel zu bek盲mpfen und die Energiesicherheit zu gew盲hrleisten. Wir rechnen mit erheblichen Investitionen in (i) Elektrifizierung und (ii) das Stromnetz, wodurch die Nachfrage nach (iii) unverzichtbaren Materialien 鈥 den Bausteinen f眉r die Energiewende 鈥 stark zunehmen wird.

Energiewenden in der Geschichte

Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit mehrmals einen Wandel bei der Energieversorgung erlebt. Gesellschaften und Volkswirtschaften haben sich im Laufe der Zeit von kohlenstoffintensiven Brennstoffen zur Erzeugung von Heizw盲rme, Strom und Licht abgewendet und verschiedene Varianten weniger kohlenstoffintensiver Brennstoffe genutzt, um zu heizen, kochen und Fabriken sowie Transportmittel zu betreiben.1 Momentan besteht der Energiemix aus Kohle, 脰l und Erdgas, wobei auch Kernenergie und Wasserkraft eine stabile Grundlast liefern und ein rapides Wachstum bei Wind- und Solarenergie verzeichnet wird, wenn auch von einer geringen Ausgangsbasis aus.

Nach der 脰lkrise von 1973 wurde der Begriff 芦Energiewende禄 von Politikern und Medien genutzt. Doch erst als Jimmy Carter 1977 in seiner Rede an die Nation2 von einer 芦Wende in der Art, wie die Menschen Energie nutzen禄 sprach, wurde der Begriff auch allgemein gel盲ufig.

Wir verwenden den Begriff 芦Energie-Evolution禄, um die unserer Ansicht nach allm盲hliche und schrittweise Entwicklung (also Evolution) von einem System auf Grundlage fossiler Brennstoffe hin zu sauberen M枚glichkeiten der Energieerzeugung, -speicherung, -versorgung und des Energieverbrauchs zu beschreiben.

Abbildung 1: Globaler Prim盲renergieverbrauch nach Quelle3

Balkendiagramm: Grafik: Weltweiter Prim盲renergieverbrauch nach Quellen zwischen 1800 und 2020

Weltweiter Prim盲renergieverbrauch nach Quellen zwischen 1800 und 2020

Energie-Evolution an einem Wendepunkt

Die Energie-Evolution befindet sich an einem Wendepunkt. Unserer Ansicht nach sind erneuerbare Energien der wirtschaftlichste Weg, um das duale Ziel zu erreichen, dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Energiesicherheit zu gew盲hrleisten. Das globale Energiesystem, wie wir es kennen, steht heute vor mehreren Problemen:

1. Demografie: Der Energieverbrauch steigt mit dem Bev枚lkerungswachstum.4 Schreitet die Entwicklung der Wirtschaft voran, nimmt die Urbanisierung zu und die Verbraucher werden wohlhabender.

2. Bezahlbarkeit: Der steigende Energiebedarf trifft auf jahrelange Unterinvestitionen in die Energieversorgung. Dies f眉hrt zu hohen Energiepreisen.

3. Energiesicherheit: Die j眉ngsten Entwicklungen in Russland und der Ukraine5 machen erneut deutlich, wie geopolitische Ereignisse die Energiepreise in die H枚he treiben. Die Notwendigkeit von Investitionen in Energiesicherheit und Autarkie sowie die Verringerung der Abh盲ngigkeit von grenz眉berschreitenden Importen f眉r unseren Energiebedarf sind deutlich geworden.

4. Klimawandel: Die Sch盲den am 脰kosystem unseres Planeten und die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels6 werden untragbar: Das Bewusstsein von Verbrauchern, Herstellern und Regierungen nimmt rasch zu und bring 脛nderungen an Verhalten, Regierungspolitik und der Regulierung mit sich.

Politische Massnahmen f眉hren zu einer erneuten Welle in den Bereichen erneuerbare Energien, saubere Technologien, nachhaltige Mobilit盲t und Investitionen in die damit verbundene Energieinfrastruktur. Dies zeigte der Absatz des US Inflation Reduction Act7, in dem erhebliche Steuergutschriften f眉r Investitionen in neue Technologien und das Re-Shoring von Energie-Wertsch枚pfungsketten in Aussicht gestellt werden. Die Europ盲ische Union arbeitet derzeit an einem 盲hnlichen Entwurf, um ebenso Investitionen anzuziehen.

Erneuerbare Energien: Technologie und Verbreitung erm枚glichen Evolution

Wie bereits erw盲hnt ist der globale 脺产别谤gang zu nachhaltiger Energie zunehmend durch die Erkenntnis motiviert, dass die globalen Treibhausgasemissionen auf null reduziert werden m眉ssen, um den Klimawandel zu bek盲mpfen. Da fossile Brennstoffe die gr枚sste Einzelquelle f眉r CO2-Emissionen8 sind, wird ihre Nutzung durch das Pariser Abkommen von 20159 eingeschr盲nkt, um die Erderw盲rmung auf 1,5 掳C zu begrenzen.

Die Energie-Evolution von kohlenstoffintensiven Energiesystemen zu einem weniger kohlenstoffintensiven und saubereren Energiesystem wird durch laufende technologische Verbesserungen und den Ausbau neuer Technologien unterst眉tzt. Wie die nachstehende Grafik zeigt, haben sich die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE)10 von durch Kohle und Gas erzeugtem Strom kaum verbessert.

Abbildung 2: LCOE f眉r verschiedene Technologien in USD/MWh

Grafik: Sinkende Stromgestehungskosten f眉r Batteriespeicher, Gas, Kohle, Offshore-Wind, Onshore-Wind und Solar-PV in USD/MWh zwischen H2 2009 und 2022

Sinkende Stromgestehungskosten f眉r Batteriespeicher, Gas, Kohle, Offshore-Wind, Onshore-Wind und Solar-PV in USD/MWh zwischen H2 2009 und 2022.

Zudem wird gesch盲tzt, dass die Kosten f眉r Wind- und Solarenergie weiter sinken werden, wenn die Verbreitung zunimmt, denn es wird mehr Kapazit盲t in der sogenannten Kapazit盲tslernkurve bereitgestellt. Dies bedeutet eine Kostenverringerung pro Verdoppelung der installierten Kapazit盲t.11

Dekarbonisierung durch Elektrifizierung

Kosteng眉nstige erneuerbare Energie erleichtert die Elektrifizierung von Energiesystemen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sich die Art unseres Energieverbrauchs 盲ndern wird: Statt Autos mit Verbrennungsmotoren werden wir Elektrofahrzeuge12 nutzen und von Gasheizungen und Gasherden werden wir verst盲rkt auf W盲rmepumpen und Elektroherde umsteigen. Sch盲tzungen zufolge wird bis 2050 rund die H盲lfte des Energieverbrauchs der Gesellschaft auf Strom entfallen.13

Abbildung 3: Mehr erneuerbare Energien erforderlich, um die steigende Stromnachfrage zu decken

Bar graph: More and more renewables are needed to meet growing demand for electricity, ~20-fold increase between 2020 and 2050E

Immer mehr erneuerbare Energien werden ben枚tigt, um den wachsenden Strombedarf zu decken, ~20-fache Steigerung zwischen 2020 und 2050E

Diese steigende Nachfrage nach Strom wird zunehmend durch saubere Energie gedeckt werden, folglich sind erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien erforderlich, um einen Anstieg der kohlenstoffarmen Stromerzeugung um das 20-Fache erreichen zu k枚nnen.

Dezentralisierung der Stromnetze

Wenn immer mehr Strom aus intermittierenden erneuerbaren Quellen ins Netz eingespeist wird, werden Investitionen in die Batteriespeicherkapazit盲ten im Netz erforderlich sein, um Wind- und Solarenergie zu speichern. Schliesslich scheint die Sonne tags眉ber, doch wir m枚chten Sonnenenergie nutzen, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, den Fernseher und die Waschmaschine anschalten, unser Elektroauto laden usw.14 Dar眉ber hinaus werden Investitionen in bidirektionale Netzwerke erforderlich sein, einschliesslich der Software zur Steuerung der Stromfl眉sse, um den Lastausgleich zu gew盲hrleisten. Das bisherige Stromnetz, bei dem ein grosses Kraftwerk Strom an viele Haushalte liefert, wird einem dezentralisierten Netzwerk weichen, das auf eine verteilte Energieerzeugung15 durch kleinere ans Netz angeschlossene Akteure baut.

In demselben Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA), in dem sich der Stromverbrauch mehr als verdoppelt und dieser steigende Strombedarf durch erneuerbare Energien gedeckt wird, sollen sich die Investitionen in das Stromnetz von 2020鈥2040 verdreifachen und danach auf einem erh枚hten Niveau weiterlaufen.

Balkendiagramm: Netzinvestitionen sollen sich zwischen 2020 und 2040 verdreifachen

Es wird erwartet, dass sich die Netzinvestitionen zwischen 2020 und 2040 verdreifachen werden

Engp盲sse bei wichtigen Materialien

Die Energie-Evolution ist ein physischer 脺产别谤gang, das neue, zukunftsf盲hige Energiesystem muss also gebaut werden. Verschiedene Bausteine sind demnach erforderlich: Wir m眉ssen in unverzichtbare Materialien wie metallische und chemische Bestandteile von Batterien, Kupfer f眉r Stromkabel und Leitungsnetze, Aluminium f眉r leichte Mobilit盲t sowie seltene Erdmetalle zur Herstellung von Dauermagneten f眉r Elektrofahrzeuge und Offshore-Windturbinen investieren.

Aufgrund der Unterinvestitionen in viele dieser wesentlichen Faktoren der Energiewende in den letzten Jahren wird das Angebot voraussichtlich nicht ausreichen, um die Nachfrage zu decken, was zu Marktdefiziten und steigenden Preisen f眉hren wird. An den Kupferm盲rkten l盲sst sich dies bereits beobachten und auch die Preise f眉r Lithium sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

Abbildung 5: Nachfrage nach Mineralien wird sich bis 2040 voraussichtlich verdreifachen

Balkendiagramm: Die prognostizierte Nachfrage nach Mineralien wird sich zwischen 2020 und 2040 voraussichtlich verdreifachen

Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach Mineralien zwischen 2020 und 2040 verdreifachen wird

Die Gesamtnachfrage nach Mineralien d眉rfte sich bis 2040 verdreifachen, w盲hrend die wesentlichen Baustoffe f眉r die Energiewende erst abgebaut werden m眉ssen.16 Bei den in Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern verwendeten Mineralien wird sogar von einer Steigerung um mehr als das 28-Fache im gleichen Zeitraum ausgegangen.

Nicht die gesamte Nachfrage wird durch die (begrenzte) Menge an Ressourcen in der Erdkruste gedeckt werden, auch Recycling wird eine Schl眉sselrolle bei der Angebotssteigerung spielen: Der Recyclinganteil bei Kupfer, Lithium, Kobalt und Nickel d眉rfte im gleichen Szenario von derzeit weniger als 1 Prozent auf 8 Prozent des Angebots bis 2040 steigen.

Fazit: Erhebliche Investitionen f眉r den 脺产别谤gang von Grau zu Gr眉n erforderlich

Wie nachfolgendargestellt, befinden wir uns an einem Wendepunkt der Energie-Evolution, da die Investitionen in die Energiewende 2022 auf 眉ber 1 Billionen US-Dollar gestiegen sind 鈥 ein Anstieg von 31 Prozent im Vorjahresvergleich. Dennoch m眉ssen sich die Investitionen in die Energiewende in den verbleibenden Jahren des Jahrzehnts verdreifachen, um ein Energiesystem mit neutraler Emissionsbilanz zu erm枚glichen.

Abbildung 6: Globale Investitionen in die Energiewende nach Sektoren17

Wachstum der weltweiten Investitionen in die Energiewende nach Sektoren zwischen 2005 (50 Mrd. USD) und 2050E (6'983 Mrd. USD)

Wachstum der weltweiten Investitionen in die Energiewende nach Sektoren zwischen 2005 (50 Mrd. USD) und 2050E (6'983 Mrd. USD)

Chancen bei der Energieentwicklung

Um den Klimawandel zu bek盲mpfen, die Energiesicherheit zu gew盲hrleisten und die wachsende Nachfrage nach bezahlbarer Energie zu befriedigen, die durch das Bev枚lkerungswachstum angetrieben wird, m眉ssen sich die j盲hrlichen Investitionen in die kohlenstoffarme Energiewende weltweit bis 2030 von 1,11 Billionen US-Dollar auf rund 3,92 Billionen US-Dollar mehr als verdreifachen. Dies bietet Anlegern, die langfristige Renditen erzielen und gleichzeitig vom Engagement in der Energieentwicklung profitieren m枚chten, zahlreiche M枚glichkeiten.

S-07/24 NAMT-1326

脺产别谤 den Verfasser
  • Dirk Hoozemans

    Dirk Hoozemans

    CFA, Senior portfolio manager, Thematic Equities

    Dirk Hoozemans ist Lead Portfolio Manager der Energy-Evolution-Strategie bei UBS SA国际传谋. Er trat 2022 der Credit Suisse SA国际传谋 bei, heute ein Teil der UBS Group. Zuvor war er bei Triodos Investment Management Fondsmanager einer globalen, thematischen Impact-Strategie mit Fokus auf Small und Mid Caps. Er war auch f眉r die Entwicklung eines neuen impact-orientierten Anlageprozesses mit ESG-Integration und Active Ownership zust盲ndig. Davor hatte er verschiedene Positionen im Portfoliomanagement von Robeco SA国际传谋 inne. Er schloss sein Studium an der Universit盲t Tilburg, Niederlande, mit einem Master in 脰konometrie ab, ist Chartered Financial Analyst (CFA) und Inhaber eines Zertifikats f眉r ESG-Investment des CFA Institutes.

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