Bei jeder Analyse der Klimabelastung durch ein Rechenzentrum müssen neben den verwendeten Energiequellen auch die Ressourcenauslastung und Energieeffizienz berücksichtigt werden. Beim CO2-Ausstoß spielen drei Faktoren eine Rolle: die Anzahl der ausgeführten Server, der Gesamtenergiebedarf für den Betrieb der einzelnen Server und die Kohlenstoffintensität der Energiequellen für den Betrieb dieser Server. Jeff Barr hat kürzlich in einem Blogbeitrag erläutert, weshalb die Verringerung der verwendeten Server und deren effizienterer Betrieb mindestens so wichtig ist wie die Eindämmung der Kohlenstoffbelastung im Rechenzentrum eines Unternehmens durch die Wahl des richtigen Strommix.
Ein typischer Provider einer groß angelegten Cloud erzielt etwa 65 % Servernutzungsraten gegenüber 15 % am Standort. Wenn also Unternehmen ihren Betrieb auf die Cloud umstellen, müssen sie in der Regel weniger als ein Viertel der Server bereitstellen, die lokal am Standort erforderlich wären.1 Zudem ist ein typisches lokales Rechenzentrum 29 % weniger effizient in puncto Energienutzung als ein typischer Provider einer groß angelegten Cloud, der erstklassige Anlagendesigns, Kühlsysteme und eine arbeitslastoptimierte Ausrüstung verwendet.2 All diese Faktoren (weniger Server im Einsatz plus energieeffizientere Server) bedeuten, dass Kunden verglichen mit einer lokalen Infrastruktur lediglich 16 % der Leistung benötigen. Dies stellt eine Strombedarfssenkung von 84 % dar.
Diese enorme Verbesserung der Energieeffizienz bringt eine extrem hohe Klimaentlastung mit sich, da weniger Energiebedarf mit weniger CO2-Ausstoß verbunden ist. Die Eindämmung der Klimabelastung wird sogar noch spürbarer, wenn Sie berücksichtigen, dass das durchschnittliche Rechenzentrum eines Unternehmens einen umweltschädlicheren Strommix verwendet als ein typischer Provider einer groß angelegten Cloud. Provider von groß angelegten Clouds (AWS eingeschlossen) nutzen einen Strommix, dessen Kohlenstoffintensität 28 % unter dem globalen Durchschnitt liegt.3
Die Tatsache, dass nur ein Bruchteil der Energie benötigt wird, kombiniert mit einem weniger kohlenstoffintensiven Strommix, kann dazu führen, dass der CO2-Ausstoß durch eine Umstellung auf die Cloud und AWS um 88 % verringert werden kann.
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Wir haben bereits große Fortschritte in Richtung dieses Ziels gemacht. Ende 2016 stammten bereits 40 % des von unserer globalen Infrastruktur verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Wir haben uns vorgenommen, unseren Strombedarf bis Ende 2017 zu 50 % aus erneuerbaren Energien zu decken.
Klicken Sie auf die einzelnen Logos, um mehr über unsere Projekte für erneuerbare Energien zu erfahren.
Amazon Solar Farm US East ist ein 80-Megawatt-Solarpark in Accomack County, Virginia. Der Solarpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen und wird jährlich voraussichtlich etwa 170 000 Megawatt-Stunden Solarstrom liefern. Dies deckt den jährlichen Strombedarf von etwa 15 000 US-Haushalten4 ab. Hier klicken, um das Video anzusehen.
Amazon Solar Farm US East ist ein 80-Megawatt-Solarpark in Accomack County, Virginia.
Amazon Solar Farm US East 2, Amazon Solar Farm US East 3, Amazon Solar Farm US East 4 und Amazon Solar Farm US East 5 sind vier einzelne Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 20 Megawatt. Sie befinden sich in den Landkreisen New Kent, Buckingham, Sussex und Powhatan in Virginia. Diese Solarparks generieren bis zum Ende 2017 voraussichtlich insgesamt über 190 000 Megawatt-Stunden Solarstrom im Jahr, was den jährlichen Strombedarf von mehr als 17 000 US-Haushalten4 abdeckt.
Amazon Solar Farm US East 2 ist ein 20-Megawatt-Solarpark in Buckingham County, Virginia.
Amazon Solar Farm US East 2, Amazon Solar Farm US East 3, Amazon Solar Farm US East 4 und Amazon Solar Farm US East 5 sind vier einzelne Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 20 Megawatt. Sie befinden sich in den Landkreisen New Kent, Buckingham, Sussex und Powhatan in Virginia. Diese Solarparks generieren bis zum Ende 2017 voraussichtlich insgesamt über 190 000 Megawatt-Stunden Solarstrom im Jahr, was den jährlichen Strombedarf von mehr als 17 000 US-Haushalten4 abdeckt.
Amazon Solar Farm US East 3 ist ein 20-Megawatt-Solarpark in New Kent County, Virginia.
Amazon Solar Farm US East 2, Amazon Solar Farm US East 3, Amazon Solar Farm US East 4 und Amazon Solar Farm US East 5 sind vier einzelne Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 20 Megawatt. Sie befinden sich in den Landkreisen New Kent, Buckingham, Sussex und Powhatan in Virginia. Diese Solarparks generieren bis zum Ende 2017 voraussichtlich insgesamt über 190 000 Megawatt-Stunden Solarstrom im Jahr, was den jährlichen Strombedarf von mehr als 17 000 US-Haushalten4 abdeckt.
Amazon Solar Farm US East 4 ist ein 20-Megawatt-Solarpark in Sussex County, Virginia.
Amazon Solar Farm US East 2, Amazon Solar Farm US East 3, Amazon Solar Farm US East 4 und Amazon Solar Farm US East 5 sind vier einzelne Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 20 Megawatt. Sie befinden sich in den Landkreisen New Kent, Buckingham, Sussex und Powhatan in Virginia. Diese Solarparks generieren bis zum Ende 2017 voraussichtlich insgesamt über 190 000 Megawatt-Stunden Solarstrom im Jahr, was den jährlichen Strombedarf von mehr als 17 000 US-Haushalten4 abdeckt.
Amazon Solar Farm US East 5 ist ein 20-Megawatt-Solarpark in Powhatan County, Virginia.
Amazon Solar Farm US East 6 ist eine 100-Megawatt-Anlage in Southampton County, Virginia. Der Solarpark liefert bis zum Ende 2017 voraussichtlich etwa 210 000 Megawatt-Stunden Solarstrom im Jahr, was den jährlichen Strombedarf von mehr als 19 000 US-Haushalten4 abdeckt.
Amazon Solar Farm US East 6 ist eine 100-Megawatt-Anlage in Southampton County, Virginia.
Amazon Wind Farm Fowler Ridge ist ein 150-Megawatt-Windpark in Benton County, Indiana. Der Windpark wurde im Januar 2016 in Betrieb genommen und wird jährlich voraussichtlich etwa 500 000 Megawatt-Stunden Windkraft liefern. Dies deckt den jährlichen Strombedarf von etwa 46 000 US-Haushalten4 ab. Hier klicken, um das Video anzusehen.
Amazon Wind Farm Fowler Ridge ist ein 150-Megawatt-Windpark in Benton County, Indiana.
Amazon Wind Farm US East ist ein 208-Megawatt-Windpark in den Landkreisen Perquimans und Pasquotank in North Carolina. Der Windpark wurde im Dezember 2016 in Betrieb genommen und wird jährlich voraussichtlich etwa 670 000 Megawatt-Stunden Windkraft liefern. Dies deckt den jährlichen Strombedarf von etwa 61 000 US-Haushalten4 ab. Amazon Wind Farm US East ist im Bundesstaat North Carolina der erste Windpark in der Größenordnung eines Versorgungsunternehmens.
Amazon Wind Farm US East ist ein 208-Megawatt-Windpark in den Landkreisen Perquimans und Pasquotank in North Carolina.
Amazon Wind Farm US Central ist ein 100-Megawatt-Windpark in Paulding County, Ohio. Der Windpark wurde im Dezember 2016 in Betrieb genommen und wird jährlich voraussichtlich etwa 320 000 Megawatt-Stunden Windkraft liefern. Dies deckt den jährlichen Strombedarf von etwa 29 000 US-Haushalten4 ab. Hier klicken, um das Video anzusehen.
Amazon Wind Farm US Central ist ein 100-Megawatt-Windpark in Paulding County, Ohio.
Amazon Wind Farm US Central 2 ist ein 189-Megawatt-Windpark in Hardin County, Ohio. Der Windpark liefert voraussichtlich über 580 000 Megawatt-Stunden Windkraft im Jahr, was den jährlichen Strombedarf von etwa 53 000 US-Haushalten4 abdeckt.
Amazon Wind Farm US Central 2 ist ein 189-Megawatt-Windpark in Hardin County, Ohio.
Diese zehn Projekte für erneuerbare Energien liefern insgesamt jährlich 2,6 Millionen Megawattstunden Energie für das Stromnetz, mit dem die AWS-Rechenzentren in den Regionen AWS USA Ost (Ohio) und AWS USA Ost (Nord-Virginia) betrieben werden. Die mit diesen Projekten erzeugte Elektrizität reicht aus, um mehr als 240 000 US-Haushalte im Jahr mit Strom zu versorgen. Dies entspricht ungefähr der Größe der Stadt Portland in Oregon.5
Neben dem AWS-Fortschritt in Sachen erneuerbare Energien hat Amazon.com auch mehrere Projekte für erneuerbare Energien bekannt gegeben. Sie finden weitere Details hierzu auf der Website Amazon Sustainability.
1 Quelle: NRDC 2014, Bericht "Data Center Efficiency Assessment"
2 Quelle: Power Usage Effectiveness (PUE) von lokalen Rechenzentren in der Studie des 2014 Uptime Institute und PUE von Cloud-Rechenzentren aus Google- und Facebook-Veröffentlichungen sowie interne AWS-Daten, die allesamt PUE-Werte unter 1,2 ergaben
3 Quelle: Durchschnittliche Kohlenstoffintensität des AWS-Strommix von 393 Gramm/kWh im Juni 2015 und 2014 Global Energy Mix-Daten der International Energy Agency bei lokalen Voraussetzungen
4 Im Jahr 2015 betrug der durchschnittliche jährliche Stromverbrauch eines US-Kunden von Versorgungsunternehmen 10 812 Kilowattstunden (kWh), was einem monatlichen Durchschnitt von 901 kWh entspricht
5 Quelle: Wird die Bevölkerung von Portland in Oregon (632 309 im Jahr 2015) durch die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Haushalt zwischen 2010 und 2014 (2,63 laut US-Volkszählung) geteilt, ergibt dies 240 421 Haushalte.

