{"id":12583,"date":"2021-11-16T17:17:51","date_gmt":"2021-11-16T17:17:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polywater.com\/?p=12583"},"modified":"2023-10-20T13:17:15","modified_gmt":"2023-10-20T18:17:15","slug":"abdichtung-von-rohren-fuer-widerstandsfaehige-elektroanlagen-und-telekommunikationssysteme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/abdichtung-von-rohren-fuer-widerstandsfaehige-elektroanlagen-und-telekommunikationssysteme\/","title":{"rendered":"Abdichtung von Rohren f\u00fcr widerstandsf\u00e4hige elektrische Anlagen und Telekommunikationssysteme"},"content":{"rendered":"<div id=\"vyLightbox\"><\/div>\n<p>Gesch\u00e4ftskritische Anlagen oder Systeme sind f\u00fcr eine funktionsf\u00e4hige Gemeinschaft, die Wirtschaft und die \u00f6ffentliche Sicherheit unverzichtbar. Bei einem Ausfall oder einer St\u00f6rung der Anlage bzw. des Systems aufgrund von Stromausf\u00e4llen oder Besch\u00e4digung k\u00f6nnen der Gesch\u00e4ftsbetrieb und das t\u00e4gliche Leben der Bev\u00f6lkerung beeintr\u00e4chtigt oder ganz unterbrochen werden. Stromnetze und Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt sind gef\u00e4hrdet. Die weltweite Nachfrage nach Strom und Datenbandbreite nimmt immer mehr zu. Mit der steigenden Nachfrage erh\u00f6hen sich auch das Risiko und die Gefahr von Sch\u00e4den an der Infrastruktur. In vielen L\u00e4ndern wird die Betriebssicherheit dieser Systeme durch \u00e4ltere Anlagen und unzuverl\u00e4ssige Finanzierung beeintr\u00e4chtigt. In diesem Beitrag wird behandelt, wie Naturkatastrophen gesch\u00e4ftskritische Anlagen in elektrischen und Kommunikationssystemen gef\u00e4hrden und wie Strategien zur Minderung des Risikos erarbeitet werden. Alle Strategien m\u00fcssen mit der Zusammenarbeit zwischen den Hauptbeteiligten wie den Kommunen, Versorgungsunternehmen und Beh\u00f6rden beginnen und h\u00e4ngen davon ab, dass Projekte zur Belastbarkeit von Systemen in die j\u00e4hrlichen Betriebspl\u00e4ne und Budgets mit aufgenommen werden.<\/p>\n<p>Naturkatastrophen wie Orkane, Zyklone, Tsunamis, \u00dcberschwemmungen, Tornados und Buschfeuer sind Beispiele f\u00fcr Extremwetter, das verheerende Auswirkungen auf die Lebensumst\u00e4nde, das Zuhause und den Arbeitsplatz der Menschen hat und ernsthafte Folgen f\u00fcr die Gesellschaft mit sich bringt. Die Verbraucher wissen oft nicht, welcher Aufwand hinter den Kulissen erforderlich ist, um eine zuverl\u00e4ssige Stromversorgung und den ununterbrochenen Digital-Zugang zu gew\u00e4hrleisten \u2013 doch bei Ausf\u00e4llen steht dies pl\u00f6tzlich und unerw\u00fcnscht im Blickpunkt.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12487\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Flooded-power-1400p.jpg\" alt=\"Arbeiter bei einem \u00fcberfluteten Umspannwerk\" width=\"1400\" height=\"807\" \/><\/p>\n<h2><strong>Unwetter erfordern eine bessere Abdichtung gegen Wasser<\/strong><\/h2>\n<p>Es werden h\u00e4ufigere, st\u00e4rkere und kostspieligere Unwetter vorhergesagt. Die Autoren der \u201eFourth National Climate Assessment\u201c (Vierte nationale Klimabeurteilung), die Ende 2018 vom U.S. Global Change Research Program ver\u00f6ffentlicht wurde, dr\u00fcckten es so aus: \u201eEs wird erwartet, dass Extremwetterereignisse immer mehr St\u00f6rungen und Sch\u00e4den an der kritischen Infrastruktur, Sachanlagen und Immobilien verursachen und die Produktivit\u00e4t und die Lebenskraft unserer Gemeinschaften beeintr\u00e4chtigen werden.\u201c. Sie beschreiben die hohe Belastung der Infrastruktur durch starke Regenf\u00e4lle, \u00dcberschwemmungen, extreme Hitze, Trockenheit und Buschfeuer. Die Auswirkungen auf die Energie- und Kommunikationssysteme sind enorm und reichen von h\u00e4ufigen und l\u00e4ngeren Stromausf\u00e4llen bis hin zur aufw\u00e4ndigen Instandsetzung oder zum Auswechseln des Systems. Diese Reparaturen sind besonders wichtig, wenn durch \u00dcberschwemmungen Wasser in die Systemkomponenten gelangt. (USGCRP2018)<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/explosionen-in-schaechten-verstehen-und-vermeiden-ein-interview-mit-stuart-hanebuth\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Explosionen in Sch\u00e4chten verstehen und vermeiden: Ein Interview mit Stuart Hanebuth<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><strong>Auswirkungen auf die elektrischen Anlagen und Telekommunikationssysteme der USA<\/strong><\/h2>\n<p>Zwischen 2012 und 2019 verursachten mehrere Wetterereignisse Sch\u00e4den in H\u00f6he von Milliarden von Dollar, Tausende von Todesf\u00e4llen und l\u00e4ngere Betriebsunterbrechungen. (CCES 2020) (Smith 2020) Laut dem US-amerikanischen Energieministerium (Department of Energy \u2013 DOE) wurden von 2003 bis 2012 680 Stromausf\u00e4lle durch Unwetter verursacht. Von jedem Stromausfall waren mindestens 50.000 Kunden betroffen, und der Betrieb von Unternehmen und Privathaushalten wurde dadurch stark beeintr\u00e4chtigt. (Richard 2018) Die Kombination aus Unwetter und alternder Infrastruktur f\u00fchrt oft zu noch h\u00f6heren Ausgaben f\u00fcr Versorgungsunternehmen. Selbst ein Unwetter kann, je nachdem, wie viele Kunden von dem Stromausfall betroffen sind, Kosten von 500.000\u00a0USD bis \u00fcber 1\u00a0Milliarde USD verursachen. (Richard 2018) Stromausf\u00e4lle k\u00f6nnen auch Stillstandszeiten in digitalen Netzwerken mit durchschnittlichen Verlusten von 140.000\u00a0bis 540.000 USD pro Stunde (je nach Unternehmen) verursachen. (Lerner 2014)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12509 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Flooded-vault-450p.jpg\" alt=\"\u00dcberfluteter Schacht\" width=\"450\" height=\"308\" \/><\/p>\n<p>Das DOE hat festgestellt, dass eine gr\u00f6\u00dfere Anzahl von Kraftwerken von \u00dcberschwemmungen betroffen ist: (Brody 2020)<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Hurrikan Irene verursachte die \u00dcberflutung von 44\u00a0Kraftwerken<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Hurrikan Sandy verursachte \u00dcberschwemmungen in 69\u00a0Kraftwerken<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Hurrikan Harvey besch\u00e4digte oder zerst\u00f6rte \u00fcber 6.200\u00a0Strommasten und 850 \u00dcbertragungseinrichtungen Viele Kraftwerke werden bewusst in der N\u00e4he der K\u00fcste gebaut, da dort gen\u00fcgend Wasser vorhanden ist. In den USA befinden sich neun Kernkraftwerke in einer Entfernung von drei Kilometern zum Meer. (Brody 2020)<\/p>\n<h2><strong>Die Auswirkungen von Unwettern auf elektrische Anlagen sind ein globales Problem<\/strong><\/h2>\n<p>Auf der ganzen Welt treten Unwetter immer h\u00e4ufiger auf und die Auswirkungen sind alarmierend.<\/p>\n<h3>Australien<\/h3>\n<p>Nach von der Insurance Australia Group (IAG) und dem National Centre for Atmospheric Research (NCAR) in Boulder, Colorado, USA erstellten Modellen wird Australien im Zeitraum von 2015 bis 2025 einen Anstieg von 10 % bei der Anzahl der intensivsten Zyklone erleben. Diese St\u00fcrme werden immer st\u00e4rker, mit Geschwindigkeiten von 225\u2013279 Kilometern pro Stunde, und behalten ihre Windst\u00e4rke auch \u00fcber Land bei. (Thompson 2020)<\/p>\n<h3><strong>Europ\u00e4ische Union<\/strong><\/h3>\n<p>Zwischen 1980 und 2017 verursachte Extremwetter, wie \u00dcberschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen, schwere wirtschaftliche Verluste und f\u00fchrte zu Tausenden von Todesf\u00e4llen. (EURACTIV 2020)<\/p>\n<h3>Vereinigtes K\u00f6nigreich<\/h3>\n<p>Im Februar 2020 f\u00fchrten dort mehrere St\u00fcrme zu starken \u00dcberschwemmungen an vielen Fl\u00fcssen und rekordbrechenden Niederschl\u00e4gen auf einem Boden, der bereits von vorherigen Regenf\u00e4llen wasserges\u00e4ttigt war. Von den \u00dcberschwemmungen waren mehrere Regionen in England, Wales, Nordirland und Schottland betroffen. (Cruse 2020)<br \/>\nEinige der extremsten Ereignisse mit Wassersch\u00e4den sind auf der Weltkarte dargestellt.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/en\/resource\/recent-hydrological-disasters-and-associated-property-damage-de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12475 size-full\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Water-disasters-Map_GER.jpg\" alt=\"Karte mit Wasserkatastrophen\" width=\"1600\" height=\"1051\" \/><\/a><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<h2><strong>St\u00e4rkung des Systems f\u00fcr h\u00f6here Widerstandsf\u00e4higkeit<\/strong><\/h2>\n<p>Die Begriffe \u201eSt\u00e4rkung des Systems\u201c, \u201eBereitschaft f\u00fcr Naturkatastrophen\u201c und \u201eWiderstandsf\u00e4higkeit\u201c beziehen sich auf Projekte, die auf eine h\u00f6here Widerstandsf\u00e4higkeit der Infrastruktur gegen extreme \u00dcberschwemmungen, Wind, Br\u00e4nde und andere Bedrohungen abzielen. (Richard 2018) Die Auswahl von Schutzma\u00dfnahmen gegen St\u00fcrme h\u00e4ngt von einer Reihe von Faktoren und Anforderungen ab. Im Idealfall gehen Versorgungsunternehmen und Kommunen eine Partnerschaft ein und erarbeiten gemeinsam kosteneffiziente Pl\u00e4ne, die f\u00fcr einen optimalen Anlagenschutz bei Unwetter sorgen und dadurch im Endeffekt die Infrastruktur, das Unternehmen und die Bev\u00f6lkerung sch\u00fctzen.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/reicht-es-aus-eine-norm-zu-erfuellen-eine-untersuchung-der-normeinhaltung-bei-rohrleitungsdichtung\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Reicht es aus, eine Norm zu erf\u00fcllen? \u2013 Eine Untersuchung der Normeinhaltung bei Rohrleitungsdichtung.<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Die St\u00e4rkung des Systems rechnet sich<\/h2>\n<p>Da sich die zunehmende Unbest\u00e4ndigkeit des Wetters immer st\u00e4rker auf Stromversorgungssysteme und -anlagen auswirkt, muss mehr in Ma\u00dfnahmen und Produkte zur Erh\u00f6hung der Widerstandsf\u00e4higkeit investiert werden. Dabei ist jedoch Folgendes zu beachten: Der Teufelskreis aus kostspieligen j\u00e4hrlichen Reparaturen, Unterbrechungen der Versorgung und Stillstandszeiten kann durch Forschung und Investitionen in Technologien, die einen zuverl\u00e4ssigen Schutz bei Extremwetter \u2013 vor allem Hochwasser \u2013 bieten, unterbrochen werden.<br \/>\nIn einer Branchenstudie der Weltbank zur Verbesserung der Widerstandsf\u00e4higkeit der Energiebranche gegen Gef\u00e4hrdungen durch die Natur wird argumentiert, dass ein weltweiter Bedarf f\u00fcr Investitionen zur St\u00e4rkung des Systems sowohl in eine neue als auch in die bestehende Stromversorgungs-Infrastruktur besteht. Um den Umfang der erforderlichen Investitionen zu bestimmen, verkn\u00fcpfen die Autoren drei Naturgefahren mit verschiedenen Infrastrukturtypen und der Wahrscheinlichkeit, dass die jeweiligen Gefahren Sch\u00e4den verursachen. Die Sch\u00e4tzung der Schadenswahrscheinlichkeit ist n\u00fctzlich bei der Entscheidung, wo bei Investitionen zur St\u00e4rkung von Systemen der Schwerpunkt zu setzen ist. Dies wird bei den Beteiligten aus dem \u00f6ffentlichen und privaten Bereich, die f\u00fcr die Stromerzeugung und Stromversorgungsinfrastruktur verantwortlich sind, zunehmend zur Priorit\u00e4t. (Nicolas et al, 2019)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12543\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/4.1.2-chart-GER.jpg\" alt=\"\" width=\"657\" height=\"444\" \/><\/p>\n<p>F\u00fcr ein besseres Verst\u00e4ndnis der wirtschaftlichen Auswirkungen von Projekten zur Verh\u00fctung von Sturmsch\u00e4den in den USA untersuchte McKinsey &amp; Company, eine weltweit agierende Unternehmensberatung f\u00fcr das Top-Management, die Finanzunterlagen von zehn gro\u00dfen Stromversorgungsunternehmen in acht Bundesstaaten mit dicht besiedelten K\u00fcstengebieten, in denen Hurrikane h\u00e4ufig auftreten und hohe Kosten verursachen: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, North Carolina, New Jersey, South Carolina und Texas. (Brody 2020)<\/p>\n<p>Zun\u00e4chst wurde eine Analyse der in der letzten Zeit durch Sturmsch\u00e4den verursachten Kosten sowie der prognostizierten Kosten f\u00fcr 2050 durchgef\u00fchrt, und dabei Folgendes gesch\u00e4tzt:<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Bei einem typischen Versorgungsunternehmen beliefen sich die Sturmsch\u00e4den und Einnahmeverluste durch Stromausf\u00e4lle auf 1,4\u00a0Milliarden\u00a0USD \u00fcber einen Zeitraum von 20\u00a0Jahren,<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Auf Zukunftsprognosen f\u00fcr Extremwetter basierende Berechnungen ergaben einen Anstieg von 23\u00a0% bei den Kosten f\u00fcr Sturmsch\u00e4den und Stromausf\u00e4lle bis 2050 (eine vorsichtige Sch\u00e4tzung) und<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Die finanziellen Auswirkungen bis 2050 wurden auf insgesamt 1,7\u00a0Milliarden\u00a0USD pro Versorgungsunternehmen gesch\u00e4tzt.<\/p>\n<p>In der Studie wurden dann auch die Kosten f\u00fcr die Verbesserung der Widerstandsf\u00e4higkeit eines typischen Versorgungsunternehmens im S\u00fcdosten der USA, d.\u00a0h. f\u00fcr den Schutz seiner Anlagen, gesch\u00e4tzt.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Die Sch\u00e4tzungen reichten von 700\u00a0Millionen USD bis 1\u00a0Milliarde USD \u2013 das ist weniger als der derzeitige Durchschnittswert von 1,4\u00a0Milliarden\u00a0USD f\u00fcr Sturmsch\u00e4den.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Die Berechnung vor Ort ergab wesentlich niedrigere Kosten als der f\u00fcr 2050 prognostizierte Betrag von 1,7\u00a0Milliarden\u00a0USD f\u00fcr Sturmsch\u00e4den und<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Die prognostizierten Kosten werden h\u00f6her ausfallen, wenn die vorhergesagten h\u00f6heren Temperaturen, Hitzewellen und der steigende Meeresspiegel weiter nach oben tendieren und bisher unbekannte, zuk\u00fcnftige Ereignisse eintreten.<\/p>\n<h2><strong>Globale Strategien f\u00fcr die St\u00e4rkung des Systems<\/strong><\/h2>\n<p>Viele L\u00e4nder auf der ganzen Welt erarbeiten derzeit Pl\u00e4ne und Projekte, um Systeme widerstandsf\u00e4higer zu gestalten.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12513 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Flooded-substation-600p.jpg\" alt=\"Schwere \u00dcberschwemmungen in Nava Nakorn, Prathumthani, Thailand\" width=\"600\" height=\"400\" \/><\/p>\n<h3><strong>Vereinigte Staaten<\/strong><\/h3>\n<p>Das Energieministerium der USA (Department of Energy \u2013 DOE) hat die folgenden Empfehlungen f\u00fcr physische Verbesserungen zum Schutz der Stromversorgungs-infrastruktur bei Naturkatastrophen erstellt. (Little 2020)<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Auswechseln von gef\u00e4hrdeten Strommasten, vor allem in K\u00fcstenregionen<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Unterirdische Verlegung von Stromleitungen, vor allem in der N\u00e4he von gesch\u00e4ftskritischen Einrichtungen wie Feuerwehr und Rettungsdienste, Krankenh\u00e4user, Rechenzentren und Fernmeldet\u00fcrme<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Verst\u00e4rkung der bestehenden Infrastruktur<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0H\u00f6here Anordnung von Stromversorgungs-Einrichtungen sowie Errichtung von Hochwassersperren in hochwassergef\u00e4hrdeten Bereichen, D\u00e4mme und Wassergr\u00e4ben zum Schutz von Anlagen, Verlegung von Ausr\u00fcstungen in h\u00f6her gelegene Stockwerke in St\u00e4dten und<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0High-Tech-L\u00f6sungen, wie z.\u00a0B. intelligente Messeinrichtungen, automatische \u00dcberwachung, Schalter, Wiedereinschaltvorrichtungen, L\u00e4ngstrenner und Reservestromversorgungen aus Mikronetzen, um Ausf\u00e4lle und Stillstandzeiten auf ein Mindestma\u00df zu reduzieren<\/p>\n<h3><strong>Australien<\/strong><\/h3>\n<p>Um die Widerstandsf\u00e4higkeit der Stromversorgung des riesigen gekoppelten Stromnetzes von Australien aufrecht zu erhalten, ist eine Planung und Koordination von \u00f6ffentlichen und privaten Unternehmen erforderlich. In Queensland tritt ein breites Spektrum von Extremwetter (schwere Zyklone\/Sturmfluten, \u00dcberschwemmungen und Buschfeuer) auf, das die Stromerzeugung im gesamten System unterbricht und als ein Beispiel daf\u00fcr dient, wie gut geplante Partnerschaften und Strategien die Auswirkungen von Extremwetter mindern k\u00f6nnen. Beispiele f\u00fcr Strategien der letzten Jahre: (Bartlett 2016)<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Einrichtung von \u00f6ffentlich-privaten Partnerschaften, die die Beh\u00f6rden vor Ort und die Stromversorgungs-Unternehmen dazu ermutigen, die Verf\u00fcgbarkeit von Anlagen und Personal f\u00fcr die Reparatur von Infrastruktur-Einrichtungen im Notfall proaktiv zu gew\u00e4hrleisten,<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Planung f\u00fcr und Berichterstattung \u00fcber die Auswirkungen von schweren St\u00fcrmen auf die Anlagen im Stromnetz, Vorhersage von klimatischen und demographischen \u00c4nderungen, Bewertung von Energietrends und<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Unterst\u00fctzung von Projekten zur St\u00e4rkung von Systemen zum Schutz von alternder Infrastruktur, vor allem f\u00fcr \u00fcberschwemmungsgef\u00e4hrdete Anlagen.<\/p>\n<h2><strong>Partnerschaft und Planung f\u00fchrt zu besserem Krisenmanagement<\/strong><\/h2>\n<p>Durch eine bessere Planung wurde die Anzahl von Strom- und Kommunikationsausf\u00e4llen reduziert, und sie hat zum Schutz wichtiger Infrastrukturanlagen bei Naturkatastrophen beigetragen. W\u00e4hrend der \u00dcberschwemmungen in Queensland im Jahr 2011 konnte ein \u00fcberflutetes Umspannwerk w\u00e4hrend des Notfalls in Betrieb bleiben und innerhalb einer Woche wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Ein umgest\u00fcrzter Turm wurde innerhalb von zwei Wochen ersetzt und umgest\u00fcrzte Strommasten wurden schnell ausgewechselt oder repariert. Durch den koordinierten Einsatz wurde die Unterbrechung der Stromversorgung auf unter 0,01\u00a0% des gesamten Stromverbrauchs reduziert, und er erm\u00f6glichte die schnelle Wiederherstellung der mobilen Kommunikationsdienste.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12495 size-large\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Lindsay-Taylor-quote-DE-2.jpg\" alt=\"Zitat von Lindsay Taylor, TEN Group\" width=\"791\" height=\"1024\" \/><\/p>\n<h2>Brisbane dichtet weiterhin gegen Wasser ab<\/h2>\n<p>Zus\u00e4tzlich zur Koordinierung und Planung laufen weitere Projekte zur St\u00e4rkung von Systemen zum Schutz von alternder Infrastruktur, vor allem f\u00fcr \u00fcberschwemmungsgef\u00e4hrdete Systeme. In Brisbane, der Hauptstadt von Queensland, verwendet das gr\u00f6\u00dfte Stromversorgungs-Unternehmen der Stadt innovative Schaumdichtstoff-Technologien zum Schutz von in Rohren verlegten unterirdischen Kabeln vor dem Eindringen von Wasser und Sch\u00e4dlingen. Die Dichtstoffe sind gegen die hohen Wasserdr\u00fccke best\u00e4ndig, die bei \u00dcberschwemmungen wie im Jahr 2011 auftreten. Obwohl Brisbane den Gro\u00dfteil seiner Stromversorgungs-Infrastruktur unterirdisch verlegt hat, trat in der Stadt eine Sturmflut auf, die das Wasser durch das Sturmablaufsystem in die Stra\u00dfen zur\u00fcck trieb. Das \u00fcberlaufende Wasser drang auch in Rohre mit elektrischen Leitungen und in Komponenten ein, die aber nach der Abdichtung gesch\u00fctzt waren.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/mdi-ueberwachung-von-polyurethan-produkten-und-polyurethan-schaumstoff-von-polywater\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>MDI-\u00dcberwachung von Polyurethan-Produkten und Polyurethan-Schaumstoff von Polywater\u00ae<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Europ\u00e4ische Union<\/h3>\n<p>Auch in Europa tritt Extremwetter immer h\u00e4ufiger auf, und dadurch wird deutlich, dass die Erstellung von Strategien, eine bessere Finanzierung, grenz\u00fcberschreitende Zusammenarbeit sowie Methoden zur Verbesserung der Widerstandsf\u00e4higkeit von kritischen elektrischen Anlagen und digitalen Systemen notwendig sind. (Euro Dis Risk Mgt 2020) Im Jahr 2017 ver\u00f6ffentlichte die Europ\u00e4ische Kommission den Bericht Science for Policy der Gemeinsamen Forschungsstelle (engl. Joint Research Centre \u2013 JRC), ihrem Service f\u00fcr technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen. Die JRC untersuchte die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Wiederherstellung von Stromnetzen und gab Empfehlungen f\u00fcr die EU-Mitgliedstaaten zur Erarbeitung von Strategien, Begrenzung von Gef\u00e4hrdungen und zum Notfallmanagement bei Stromausf\u00e4llen ab. (JRC 2017)<br \/>\nHier ist eine Zusammenfassung der Empfehlungen:<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Soweit m\u00f6glich, Verwendung von einheitlichen Szenarien bei Risikobeurteilungen in allen Bereichen der EU-Politik<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Integration der Bem\u00fchungen zum Risikomanagement<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Integration der Widerstandsf\u00e4higkeit bei der Auslegung von Systemen<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Beurteilung der Widerstandsf\u00e4higkeit von Stromnetzen beim Auftreten von geomagnetischen St\u00fcrmen, d.\u00a0h. gr\u00f6\u00dfere, vor\u00fcbergehende St\u00f6rungen der Magnetosph\u00e4re der Erde, die eine Gefahr f\u00fcr das Stromnetz darstellen<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Erarbeitung, Umsetzung, Pflege und st\u00e4ndige Aktualisierung von Managementpl\u00e4nen f\u00fcr Stromausf\u00e4lle<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Lagerhaltung von wichtigen Anlagen und Ausr\u00fcstungen, um eine zeitnahe Reparatur oder das Auswechseln von besch\u00e4digten Komponenten zu erm\u00f6glichen<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Gew\u00e4hrleistung von Reservekapazit\u00e4ten im Katastrophenfall und<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Der Wiederherstellung der Stromversorgung f\u00fcr kritische Einrichtungen wie Krankenh\u00e4user oberste Priorit\u00e4t einr\u00e4umen.<\/p>\n<h2><strong>Die Rolle einer guten Abdichtung bei Projekten zur St\u00e4rkung von Systemen<\/strong><\/h2>\n<p>Eindringendes Wasser verursacht kostspielige Sch\u00e4den, die schwer zu reparieren sind. Egal, ob es sich bei einem Projekt um einen Neubau oder eine Aufr\u00fcstung handelt, das Eindringen von Wasser ist unbedingt zu verhindern. Langlebige Dichtstofftechnologien bieten einen leistungsf\u00e4higen Schutz f\u00fcr Rohre und spielen bei einem umfassenden Programm zur St\u00e4rkung von Systemen eine wesentliche Rolle. Die Umsetzung von Abdichtungstechnologien ist eine standortspezifische Aktivit\u00e4t, bei der viele verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, um das Ziel zu erreichen: das Eindringen von Wasser zu reduzieren oder ganz zu verhindern. Da Hochwasser jetzt immer h\u00e4ufiger auftritt, macht sich die permanente Installation von Abdichtungstechnologien bezahlt, da die Kosten der Wiederherstellung von wichtigen Ger\u00e4ten eingespart werden. Im nachfolgenden Abschnitt zur Auswahl des Dichtstoffs wird der Prozess behandelt, mit dem der richtige Dichtstoff f\u00fcr das jeweilige Projekt ausgew\u00e4hlt wird, um einen langfristigen Nutzen zu erzielen.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12526 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Ice-flooding-vault-500p-tall.jpg\" alt=\"Geschmolzenes Eis \u00fcberflutet Schacht\" width=\"342\" height=\"500\" \/><\/p>\n<h2><strong>Bestimmen, was gesch\u00fctzt werden muss<\/strong><\/h2>\n<p>Die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Abdichtung beginnt mit einer Analyse des gesamten Projekts, seiner Funktion und seines Standorts, der Anforderungen f\u00fcr seinen Erfolg und sonstigen Variablen. Wichtig ist, dass klare Ziele gesetzt werden. Nur dann kann die geeignete Abdichtungstechnologie bestimmt werden. Was muss gesch\u00fctzt werden? Ist es gesch\u00e4ftskritisch oder liegt eine Redundanz im System vor? Welchen Wert hat die Anlage? Befindet sie sich im Freien oder unter der Erde? Ist es das Ziel, das Eindringen von Feuchtigkeit oder eine \u00dcberflutung zu verhindern? Ist die physische Verschlechterung der Anlage ein Problem? Jede Situation ist anders, und es gibt keine Universall\u00f6sung. Bei diesen Situationsanalysen sind viele Faktoren zu ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<h2>Definition der Umst\u00e4nde<\/h2>\n<p>Bei der St\u00e4rkung von Systemen tritt eine Reihe von Umst\u00e4nden auf, die unterschiedliche Abdichtungstechnologien erfordern. So sind beispielsweise Kabelkan\u00e4le, Mauerdurchf\u00fchrungen und Risse in Mauern Szenarien mit unterschiedlichen Materialien, Geometrien und anderen Faktoren. Es kommt h\u00e4ufig vor, dass Rohre durch die Au\u00dfenmauer von Geb\u00e4uden oder eine Au\u00dfenwand von Geh\u00e4usen verlaufen. Diese Rohre sind oft unterirdisch verlegt, also ist das Eindringen von Wasser problematisch. Eine gr\u00fcndliche Untersuchung dieser Bedingungen wirft viele Fragen auf:<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Ist der Bereich schwer zug\u00e4nglich oder teilweise blockiert?<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Welche Materialien sind abzudichten? Kunststoff, Metall und Zement kommen am h\u00e4ufigsten vor.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0In welchem Zustand befinden sich das Rohr und die Mauer? Handelt es sich um eine Neuinstallation oder einen \u00e4lteren, bestehenden Eingang?<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Welche Art von Verunreinigung ist an der Oberfl\u00e4che festzustellen?<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Welcher Anteil des Rohres ist mit Kabeln, einem Innenrohr oder Rohr gef\u00fcllt?<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Welche Abmessungen hat die abzudichtende Stelle? Erfolgt die Installation horizontal oder vertikal?<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Gibt es bestimmte Vorschriften oder Normen, die die Abdichtung erf\u00fcllen muss? Zum Beispiel ist in manchen Umst\u00e4nden eine Anerkennung durch UL erforderlich.<\/p>\n<p>Bei so vielen Fragen hat man den Eindruck, dass die Auswahl der Dichtungstechnologie unglaublich komplex ist. Diese Fragen erleichtern jedoch die Auswahl. Durch die Kombination der Bedingungen im Rahmen der Analyse scheiden manche Dichtstoffe schnell aus, und die Suche kann eingeschr\u00e4nkt werden. Wenn die Anforderungen genau definiert sind, k\u00f6nnen die L\u00f6sungen genau auf die jeweiligen Bedingungen zugeschnitten werden. F\u00fcr die meisten Umst\u00e4nde gibt es n\u00e4mlich eine L\u00f6sung.<\/p>\n<p>In vielen F\u00e4llen ist es offensichtlich, dass Wasser eindringt. Das Wasser kann sogar in das Geh\u00e4use oder Geb\u00e4ude flie\u00dfen. Bei einem aktiven Leck k\u00f6nnen spezielle Abdichtungsl\u00f6sungen verwendet werden. Welchem Druck muss die Abdichtung standhalten? Dieser Druck wird als Meter Wassers\u00e4ule gemessen und ist ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Dichtstofftechnologie. Unter normalen Bedingungen muss die Abdichtung nur ein paar Zentimetern Wassers\u00e4ule standhalten. Bei Hochwasser kann jedoch eine Best\u00e4ndigkeit gegen bis zu 25\u00a0Meter Wassers\u00e4ule erforderlich sein.Die Anforderungen an eine Hochwasserl\u00f6sung bestimmen, welche Dichtstofftechnologie verwendet wird.<\/p>\n<p>Die Planung und sorgf\u00e4ltige Vorbereitung der Oberfl\u00e4che sind die wichtigsten Voraussetzungen f\u00fcr eine erfolgreiche Abdichtung. Bestehende Eing\u00e4nge mit alternden Materialien stellen eine Herausforderung dar. Metall rostet, Beton wird schw\u00e4cher und Kunststoff wird br\u00fcchig. Oxidation, Schmutz, Schlacke und \u00d6l m\u00fcssen vor dem Auftragen des Dichtstoffs entfernt werden. Bei Neuinstallationen kann es problematisch sein, wenn Materialien w\u00e4hrend der Bauarbeiten besch\u00e4digt wurden. \u00dcberpr\u00fcfen Sie immer den Bereich um die Dichtung und nehmen Sie bei Bedarf Reparaturen vor.<\/p>\n<h2><strong>Bestimmung der Lebenserwartung und Umweltvertr\u00e4glichkeit<\/strong><\/h2>\n<p>Die erwartete Lebensdauer der Abdichtung h\u00e4ngt von vielen Anforderungen und verschiedenen Faktoren ab:<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Abdichtungen k\u00f6nnen dauerhaft oder provisorisch ausgelegt werden. Manchmal wird eine Abdichtung f\u00fcr einen bestimmten Zeitraum ben\u00f6tigt. In den meisten F\u00e4llen soll die Abdichtung jedoch genauso lang halten wie das Material, das abgedichtet wird.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Vor dem Verlegen von Kabeln werden Rohre zur provisorischen Abdichtung oft mit einer Kappe versehen. Die Kappe kann beim Einziehen der Kabel abgenommen werden, da dann eine dauerhafte Abdichtung erfolgt.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Abdichtungen k\u00f6nnen so ausgelegt werden, dass sie nur f\u00fcr die aktuelle Konfiguration der \u00d6ffnung und der Kabel, Innenrohre oder durchgehenden Rohre geeignet sind. Andere Abdichtungen sind so ausgelegt, dass ein nachtr\u00e4glicher Zugang m\u00f6glich ist, d.\u00a0h. dass die Konfiguration wieder ge\u00e4ndert werden kann.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Abdichtungen m\u00fcssen f\u00fcr die Installationsbedingungen geeignet sein. Die Auswahl der Abdichtungstechnologie h\u00e4ngt davon ab, ob Wasser, Salz, korrosive Materialien oder L\u00f6sungsmittel vorhanden sind. Auch die erwartete Betriebstemperatur spielt eine wichtige Rolle.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Wenn an der abgedichteten Stelle Schwingungen oder Biegungen auftreten, kann ein spezieller Abdichtungstyp erforderlich sein.<\/p>\n<h2><strong>Pr\u00fcfungen zur Best\u00e4tigung der Festigkeit und Integrit\u00e4t der Abdichtung<\/strong><\/h2>\n<p>Abdichtungen werden aufgebracht, um bestimmte Anforderungen zu erf\u00fcllen. Anhand der unterschiedlichen Anforderungen wird ein Plan f\u00fcr die Auswahl der richtigen Abdichtungstechnologie erstellt.<br \/>\nKritische Infrastrukturanlagen befinden sich zum Schutz vor umst\u00fcrzenden B\u00e4umen, Blitzschlag und Unwetter oft unter der Erde. Das gilt auch f\u00fcr Transformatoren und Abwasserpumpstationen. Der Wasserdruck in diesen Einrichtungen liegt oft \u00fcber 2 bis 3\u00a0Meter Wassers\u00e4ule und kann sogar wesentlich h\u00f6here Druckspitzen erreichen. Rohrabdichtungen m\u00fcssen gegen diese Dr\u00fccke best\u00e4ndig sein, um die Funktionsf\u00e4higkeit der unterirdisch verlegten Stromkabel zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<h2><strong>Umfangreiche Pr\u00fcfungen, um Versagen aufgrund des Wasserdrucks zu verhindern<\/strong><\/h2>\n<p>Wir k\u00f6nnen Dichtstoffe, die f\u00fcr Best\u00e4ndigkeit gegen den Wassers\u00e4ulendruck ausgelegt sind, im Labor pr\u00fcfen. Dazu dichten wir Rohre ab, setzen sie Wassers\u00e4ulendruck aus und \u00fcberpr\u00fcfen, ob sie ihm standhalten. \u00c4hnliche Pr\u00fcfungen werden nach Bedarf mit Druckluft oder anderen Gasen durchgef\u00fchrt. Die chemische Best\u00e4ndigkeit wird gepr\u00fcft, indem die Dichtstoffe verschiedenen chemischen Wirkstoffen ausgesetzt und etwaige Ver\u00e4nderungen gemessen werden. Diese Pr\u00fcfungen sollten bei den erwarteten Betriebstemperaturen durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/rohrleitungsdichtungen-verhindern-ruinoese-wasserschaeden\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Rohrleitungsdichtungen verhindern ruin\u00f6se Wassersch\u00e4den<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Abdichtung gegen Wasser durch die Auswahl einer zuverl\u00e4ssigen Abdichtungstechnologie<\/h2>\n<p>\u00dcberschwemmungen verursachen mehr wirtschaftlichen Schaden als alle anderen Arten von Wetterereignissen. Die Abdichtung von unterirdischen Netzwerken gegen \u00dcberflutung ist eine effektive Methode zum Schutz wertvoller elektrischer und Kommunikationsanlagen. Die Kombination aus starkem Wind, starken Regenf\u00e4llen und Sturmfluten durch Hurrikane und Zyklone f\u00fchrt zu gro\u00dfen Wassermengen, die die Betriebsf\u00e4higkeit der Systeme beeintr\u00e4chtigen. Das gilt vor allem in St\u00e4dten, in denen unterirdische Netzwerke flutgef\u00e4hrdet sind. Der Schutz dieser Netzwerke vor dem Eindringen von Wasser hat oberste Priorit\u00e4t.<br \/>\nDie Abdichtungstechnologie sch\u00fctzt die Infrastruktur vor \u00dcberflutungen und ist in vielen Formen erh\u00e4ltlich. Die zur Auswahl stehenden Dichtstoffe haben Vor- und Nachteile, die wir hier im Folgenden erl\u00e4utern:<\/p>\n<p>\u2022\u00a0 \u00a0Der kosteng\u00fcnstige Dichtungskitt wird seit vielen Jahren verwendet und bietet nur eine begrenzte Dichtwirkung. Er ist nicht gegen Wasser- oder Luftdruck best\u00e4ndig. Er neigt bei h\u00f6heren Temperaturen zum Absacken und verformt sich, wenn Kabel bewegt werden.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Zement\/M\u00f6rtel, Fugenm\u00f6rtel und Gipsm\u00f6rtel werden ebenfalls seit vielen Jahren verwendet. Da f\u00fcr das Mischen vor Ort Wasser ben\u00f6tigt wird, sind sie aber unpraktisch. Und da die Reaktion oder Aush\u00e4rtung l\u00e4nger dauert, kann das die Installation noch komplizierter machen.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Vorgefertigte mechanische Dichtungen funktionieren gut. Sie sind gegen Wassers\u00e4ulen- und Gasdruck best\u00e4ndig, k\u00f6nnen einfach abgenommen werden und tragen zur Unterst\u00fctzung der Kabel bei. Bei komplexen Kabelkonfigurationen oder einem hohen F\u00fcllgrad des Rohres k\u00f6nnen sie aber problematisch sein.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Ein geschlossenzelliger Zwei-Komponenten-Schaumstoff, der sich ausdehnt, ist eine ausgezeichnete Wahl. Hochleistungs-Schaumstoffe passen sich gut an viele verschiedene Konfigurationen an, k\u00f6nnen leicht wieder entfernt werden, um den nachtr\u00e4glichen Zugang zu erm\u00f6glichen, und bieten eine gute chemische Best\u00e4ndigkeit. Die Auswahl des richtigen Schaumstoffs ist wichtig, da die chemische Zusammensetzung unterschiedlich ist.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Epoxidharzm\u00f6rtel kann als Dichtstoff oder Beschichtung verwendet werden und eignet sich gut f\u00fcr Risse und kleine M\u00e4ngel. Er weist eine gute Wasser- und chemische Best\u00e4ndigkeit auf. Epoxidm\u00f6rtel sind normalerweise hochviskos und m\u00fcssen mit einer Spachtel aufgebracht werden.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12501\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/FST-cart-pumped-into-duct-700p.jpg\" alt=\"FST-Kartusche wird in Rohr gepumpt\" width=\"700\" height=\"394\" \/><\/p>\n<h2><strong>So funktioniert die Dichtstofftechnologie am besten<\/strong><\/h2>\n<p>Die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Installation ist nat\u00fcrlich ausschlaggebend f\u00fcr eine erfolgreiche Abdichtung. Die Vorbereitung der Oberfl\u00e4che ist ein wichtiger Schritt beim Aufbringen des Dichtstoffs. Alle Abdichtungstechnologien funktionieren besser, wenn die Stelle vor dem Aufbringen gereinigt wird und alle Verunreinigungen entfernt wurden. Wenn die Eigenschaften der verf\u00fcgbaren Dichtstoffe den Anforderungen der Abdichtung entsprechen, sind die Erfolgschancen wesentlich h\u00f6her.<\/p>\n<h2>Zusammenfassung<\/h2>\n<p>Unwetter stellen eine Herausforderung f\u00fcr elektrische Anlagen und Telekommunikationssysteme dar und f\u00fchren oft zu ernsthaften Auswirkungen f\u00fcr Menschen, Anlagen und Geb\u00e4ude und die Wirtschaft. In diesem Beitrag haben wir uns Folgendes angesehen:<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Die Auswirkungen von Extremwetter auf Gemeinschaften auf der ganzen Welt, die vorbeugende Ma\u00dfnahmen zur St\u00e4rkung der Widerstandsf\u00e4higkeit von Systemen notwendig machen. Orkane, Zyklone, Tsunamis, Hochwasser und andere Naturkatastrophen sind besonders gef\u00e4hrlich und f\u00fchren oft dazu, dass Wasser in elektrische Anlagen und Digital-Systeme eindringt.<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Beschreibung von Verfahren zum Schutz dieser Anlagen und Systeme vor dem Eindringen von Wasser durch bew\u00e4hrte Verfahren, einschlie\u00dflich der Auswahl des optimalen Dichtstoffs und der richtigen Applikationsverfahren<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Bereitstellung eines Plans f\u00fcr die vielen Variablen f\u00fcr eine bessere und effektivere Entscheidungsfindung und<br \/>\n\u2022\u00a0 \u00a0Aufzeigen, dass sich Investitionen in die Widerstandsf\u00e4higkeit von Systemen bezahlt machen; dies umfasst den Einsatz mehrerer Abdichtungstechnologien und die Vermeidung von kostspieligen Reparaturen, Betriebsunterbrechungen und Stillstandszeiten bei elektrischen Anlagen und Telekommunikationssystemen.<\/p>\n<h2>Sie haben Fragen?<\/h2>\n<p><a class=\"button button--primary\" href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/kontakt\/\">Kontakt<\/a><\/p>\n<h2><strong>Quellenangaben<\/strong><\/h2>\n<p>Bartlett S. Natural Disaster Management \u201eDown-under\u201c 3Ps. IEEE Power &amp; Energy Society, 2016.<\/p>\n<p>Brody S, Rogers M, Siccardo G. Why, and how, utilities should start to manage climate-change risk. IN: <em>Climate-change Adaptation for US Utilities<\/em>, McKinsey &amp; Company, April 2020.<\/p>\n<p>CCES. Center for Climate and Energy Solutions. <em>Extreme Weather and Climate Change<\/em>. <a href=\"https:\/\/www.c2es.org\/content\/extreme-weather-and-climate-change\/\">https:\/\/www.c2es.org\/content\/extreme-weather-and-climate-change\/<\/a>. Juni 2020.<\/p>\n<p>Cruse E. Damage from storms Dennis and Ciara set to cost more than \u20a4360 million. <em>The Evening Standard<\/em>, 7. M\u00e4rz 2020.<\/p>\n<p>EURACTIV. Extremwetter hat fast eine halbe Billion Kosten in Europa verursacht. Euractiv.com. Juni 2020.<\/p>\n<p><em>European Disaster Risk Management<\/em>. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, Dezember 2020.<\/p>\n<p>Bericht \u201eScience for Policy\u201c des JRC. <em>Power grid recovery after natural hazard impact<\/em>. 2017.<\/p>\n<p>Lerner A. The cost of downtime. Gartner Blog Network, <a href=\"https:\/\/blogs.gartner.com\/andrew-lerner\/2014\/07\/16\/the-cost-of-downtime\/\">https:\/\/blogs.gartner.com\/andrew-lerner\/2014\/07\/16\/the-cost-of-downtime\/<\/a>, Juni 2014.<\/p>\n<p>Little A. Storm Hardening 101: What Utilities Should Consider and Why. Alden Systems, Inc. April 2020. <a href=\"https:\/\/info.aldensys.com\/joint-use\/storm-hardening-101-what-utilities-should-consider-and-why\">https:\/\/info.aldensys.com\/joint-use\/storm-hardening-101-what-utilities-should-consider-and-why<\/a>.<\/p>\n<p>Miyamoto International. Overview of Engineering Options for Increasing Infrastructure Resilience. Final Report. (Englisch) World Bank Group, 2019.<\/p>\n<p>Nicolas CM, Rentschler J, Potter van Loon A, et al. Stronger Power: Improving Power Sector Resilience to Natural Hazards (Englisch). Washington, D.C. World Bank Group, 2019. <a href=\"https:\/\/documents.worldbank.org\/curated\/en\/200771560790885170\/Stronger-Power-Improving-Power-Sector-Resilience-to-Natural-Hazards\">https:\/\/documents.worldbank.org\/curated\/en\/200771560790885170\/Stronger-Power-Improving-Power-Sector-Resilience-to-Natural-Hazards<\/a><\/p>\n<p>Richard, J. Grid Hardening and Resiliency. Leidos Inc., November 2018. <a href=\"https:\/\/docplayer.net\/85747455-Grid-hardening-and-resiliency-by-alyson-rossini-and-jeffrey-richard.html\">https:\/\/docplayer.net\/85747455-Grid-hardening-and-resiliency-by-alyson-rossini-and-jeffrey-richard.html<\/a><\/p>\n<p>Smith, AB. 2010\u20132019: A landmark decade of U.S. billion-dollar weather and climate disasters. NOAA Climate.gov. <a href=\"https:\/\/www.climate.gov\/author\/adam-b-smith\">https:\/\/www.climate.gov\/author\/adam-b-smith<\/a>. Januar 2020.<\/p>\n<p>Thompson, Geoff. Severe cyclones are spreading further south and it could mean tens of billions in damages. ABC News, M\u00e4rz 2020. <a href=\"https:\/\/www.abc.net.au\/news\/2020-03-06\/cyclones-spreading-south-could-cause-tens-of-billions-in-damage\/12020218\">https:\/\/www.abc.net.au\/news\/2020-03-06\/cyclones-spreading-south-could-cause-tens-of-billions-in-damage\/12020218<\/a>.<\/p>\n<p>USGCRP. <em>Impacts, Risks, and Adaptation in the United States<\/em>: <em>Fourth National Climate Assessment, Volume II<\/em>.\u00a0 Reidmiller, D.R., et al., eds. U.S. Global Change Research Program, 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gesch\u00e4ftskritische Anlagen oder Systeme sind f\u00fcr eine funktionsf\u00e4hige Gemeinschaft, die Wirtschaft und die \u00f6ffentliche Sicherheit unverzichtbar. 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