Atlantische Meeresströmung
Der Heizkörper Europas schwächt sich ab
Ein Erliegen der Atlantik-Strömung würde die Welt grundlegend verändern. So warnen Forscher unter anderem vor eisigen Temperaturen in Teilen Europas. Doch wie realistisch ist dieses Horrorszenario? Und wie hoch wären die Folgekosten?

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Das schmelzende Arktiseis verlangsamt die Atlantische Meeresströmung, reduziert die CO2-Aufnahme der Ozeane, infolgedessen verstärkt sich die Erderwärmung.
Von Markus Brauer
Die Nordatlantische Umwälzströmung (AMOC), zu welcher der Golfstrom gehört, schwächt sich ab. Eine Studie der Universität Hamburg und des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, veröffentlicht in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“, zeigt, dass dies bis zum Jahr 2100 Billionenkosten verursachen könnte.
Critical ocean current AMOC weakest in 1,600 years and even without imminent collapse its weakening will have a devastating impact on billions Prof Niklas Boers "in short term, it doesn’t really matter if we have a strong weakening say 80% or a collapse”https://t.co/NVRsxYFiRnpic.twitter.com/YggPNbiLS6 — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) February 27, 2025
Heizkörper für das Klima Europas
Das schmelzende Arktiseis verlangsamt die AMOC, reduziert die CO₂-Aufnahme der Ozeane, infolgedessen verstärkt sich die Erderwärmung. Klimamodelle zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen AMOC-Abschwächung und CO₂-Aufnahme.
Die Nordatlantische Umwälzströmung – AMOC für: Atlantic Meridional Overturning Circulation - leitet warmes Wasser aus den Tropen nach Norden und lässt kaltes Wasser zurück in den Süden fließen.
So wirkt sie als Heizkörper für das Klima Europas. Dass sie seit Jahrzehnten an Kraft verliert, bewertete die Wirtschaftsforschung bisher als vorteilhaft, weil dies die Nordhalbkugel in Zeiten der Erderhitzung abkühlen könnte.
„Die AMOC-Abschwächung würde jedoch den Klimawandel weiter beschleunigen“, erklärt Felix Schaumann von der Universität Hamburg und Co-Autor der Studie.
Today in @Nature: Is the AMOC on the brink of collapse? Unlikely before 2100—but the risks are real We find Southern Ocean winds keep this vital ocean “heat engine” running, even under extreme #climatechange. But the Pacific holds a surprise… Let’s explore pic.twitter.com/Yp0aYg8qHa — Jon Baker (@jonbaker_ocean) February 26, 2025
Mehr CO2 in der Atmosphäre verstärkt globale Erwärmung
Bekannt war bereits: Durch das schmelzende Eis der Arktis gelangen riesige Mengen Süßwasser in die Ozeane. Das so verdünnte und weniger salzige Meerwasser ist weniger dicht und sinkt nicht mehr so leicht ab, deswegen verlangsamt sich die AMOC.
Nun konnten Schaumann und sein Kollege Eduardo Alastrué de Asenjo vom Max-Planck-Institut für Meteorologie zeigen: Infolgedessen wird auch weniger CO₂ von der Meeresoberfläche in die Tiefe des Meeres transportiert. Es verbleibt mehr CO₂ in der Atmosphäre und verstärkt die globale Erwärmung.
„Unsere Ergebnisse legen nahe, dass frühere Studien zur AMOC-Abschwächung die Folgen wahrscheinlich unterschätzt haben“, erläutert Schaumann. Global gesehen würden durch den weiter beschleunigten Klimawandel häufigere und extremere Wetterereignisse wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen auftreten.
Gesellschaftlichen Kosten von CO2 steigen
Dadurch würden die gesellschaftlichen Kosten von CO₂ steigen. Diese Kosten spiegeln die Schäden wider, die durch den Ausstoß von CO₂ verursacht werden. Dieser Effekt könnte die positiven wirtschaftlichen Effekte der durch die AMOC-Abschwächung verursachten Abkühlung aufwiegen.
Die Ergebnisse basieren auf einem globalen Klimarechenmodell, kombiniert mit einer weiteren, auf wirtschaftliche Folgekosten spezialisierten Modellierung. Diese errechnet auf Grundlage des voraussichtlichen CO₂-Gehalts der Atmosphäre die Folgekosten von Klimaschäden.
Damit erstellten die Forscher ein Szenario, das von einer CO₂-Entwicklung ohne AMOC-Effekt ausgeht und ein weiteres, das unterschiedliche Abschwächungsgrade einbezieht. So konnten sie zeigen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Stärke der Atlantischen Strömung und der Menge an Kohlenstoff gibt, welche die Ozeane aufnehmen.