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Dieser Artikel beschreibt elektrische Stromerzeugungsanlagen Fur die gleichnamige Musikgruppe siehe Kraftwerk Band Weitere Bedeutungen Kraftwerk Begriffsklarung Ein Kraftwerk veraltete Bezeichnung Elektrizitatswerk heute auch Stromerzeugungsanlage ist eine technische Anlage zur Stromerzeugung und stellt in manchen Fallen zusatzlich thermische Energie bereit Bei einem Kraftwerk wird mechanische Energie mittels Generatoren in elektrische Energie verwandelt die in das Stromnetz eingespeist wird Die mechanische Energie zum Antrieb der Generatoren stammt ihrerseits auskinetischer Energie Wasser und Windkraftwerk oder thermischer Energie uber beispielsweise Dampfturbinen Gasturbinen oder ORC Turbinen Die thermische Energie stammt dabei aus Sonnenstrahlungsenergie Sonnenwarmekraftwerk geothermischer Energie Geothermiekraftwerk chemischer Energie Verbrennung von Kohle Kohlekraftwerk Erdol Olkraftwerk Erdgas Gaskraftwerk Biomasse Biomassekraftwerk Mull oder Kernenergie Kernkraftwerk evtl kunftig Kernfusion Das Heizkraftwerk Gaskraftwerk Berlin Mitte wird neben der Stromproduktion auch zur Fernwarmeversorgung des Regierungsviertels eingesetzt Kohlekraftwerk Staudinger in GrosskrotzenburgBraunkohlekraftwerk WeisweilerLaufwasserkraftwerk Hengstey Es gibt auch Anlagen aus vielen gleichartigen kleinen Einheiten bspw Photovoltaikanlagen Auch sie werden als Kraftwerke bezeichnet obwohl sie keine beweglichen Teile enthalten und daher kinetische Energie nicht als Energieform in der Umwandlungskette vorkommt 1 Die jeweiligen Primarenergien werden in diesen Energieumwandlungsketten mit unterschiedlichen Wirkungsgraden in elektrische Energie umgewandelt Alle Methoden stehen miteinander in wirtschaftlicher Konkurrenz und sind bzw wurden politisch teils massiv gefordert Kernkraftwerke Befreiung von der Versicherungspflicht staatlich geforderte Forschung Vergesellschaftung der Risiken und Folgekosten sowie der Endlager Kerntechnik Kohlekraftwerke Abbaggern von Dorfern Liste abgebaggerter Ortschaften Vergesellschaftung der Gesundheitsrisiken und Folgekosten Grundwasserschaden Bergbaufolgelandschaft erneuerbare Energien Sonne Wasser Wind Geothermie teils zusatzlich besteuert Kernspaltung Brennelementesteuer Verbrennung Kohlenstoffdioxid Emission Inhaltsverzeichnis 1 Geschichtliche Entwicklung 2 Aufbau Grundlagen 3 Kraftwerksarten Technologie 3 1 Technische Verfahren 3 1 1 Wirkungsgrad 3 1 2 Vernetzung der Kraftwerke 3 1 2 1 Grundlastkraftwerk 3 1 2 2 Mittellastkraftwerk 3 1 2 3 Spitzenlastkraftwerk 3 1 3 Steuerung der Kraftwerke 3 1 4 Steuerung von Verbrauchern 4 Eigenschaften verschiedener Kraftwerksarten 4 1 Uberblick 4 2 Verfugbarkeit von Primarenergie 4 3 Ortswahl 4 4 Baugrosse 4 5 Wirtschaftlichkeit 4 5 1 Stromgestehungskosten 4 5 2 Investitionskosten 4 5 3 Wirtschaftliche Bedeutung 4 6 Umweltbelastungen 4 6 1 Kohlenstoffdioxid CO2 4 6 2 Schadliche Rauchgase 4 6 3 Radioaktive Belastungen 4 6 4 Landschaftszerstorung 4 6 5 Erwarmung von Flussen 5 Kulturelle Bedeutung 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 FussnotenGeschichtliche Entwicklung Altestes erhaltenes Wasserkraftwerk Deutschlands 1891 in Schongeising 48 137202 11 208085 Im ehemals ostpreussischen Darkehmen bestand bereits seit 1886 ein WasserkraftwerkBis zum Ende des 19 Jahrhunderts wurde die benotigte Energie neben menschlicher und tierischer Kraft durch Dampfkraft erzeugt Dampfmaschinen wurden genutzt um mechanische Leistung zu erzeugen die in Fabriken mittels Transmissionen zu den Maschinen ubertragen wurde Weitere bekannte Energiequellen waren Wasserkraft und Windkraft Diese Primarenergiequellen konnten nur in unmittelbarer Nachbarschaft genutzt werden Erst durch die Erfindung der Dynamomaschine war die Voraussetzung geschaffen den Ort der Energiefreisetzung vom Ort des Energieverbrauchs raumlich zu trennen Als Erfinder des Generators ohne Permanentmagnete wird bevorzugt Werner von Siemens genannt der 1866 das dynamoelektrische Prinzip entdeckte und eine erste Dynamomaschine damit ausstattete Bereits vor Siemens hatten jedoch Anyos Jedlik 1851 und Soren Hjorth 1854 mit dem von der Maschine selbst erzeugten Strom die Feldmagnete gespeist und dies beschrieben Das erste Patent wurde 1854 Soren Hjorth erteilt 2 Die ersten Kraftwerke wurden von Dampfmaschinen angetrieben es entstanden Stromnetze zur Verteilung der Energie Im Stromkrieg einen Systemwettstreit Ende des 19 Jahrhunderts zwischen den Verfahren der zu verwendeten Stromart setzte sich bis auf wenige Ausnahmen fur Stromnetze der Dreiphasenwechselstrom eine Form von Wechselstrom mit drei Phasen durch Mit der Drehstrom Hochspannungs Ubertragung konnen in Form von ausgedehnten Verbundnetzen grossere Ubertragungsstrecken bei akzeptablen Ubertragungsverlusten realisiert werden Die Verbrennung der Kohle in Dampfkesseln zur Erzeugung von Strom wurde schnell als weiterer Absatzmarkt von den Zechenbetreibern erkannt Ausgehend von den Zechenkraftwerken wurde der Strom an die benachbarte Industrie und Privathaushalte verteilt Nachdem der Strom anfangs vorwiegend fur Beleuchtungszwecke genutzt worden war fuhrte die allgemeine Verfugbarkeit der Energie zu neuen innovativen strombetriebenen Maschinen in der Industrie und in Privathaushalten und damit zu einem weiteren Anstieg der Stromerzeugung Heute ist ein hochentwickelter Staat ohne Kraftwerke und Stromnetz undenkbar Siehe auch Geschichte der ProduktionstechnikAufbau Grundlagen Transmission und riemengetriebene Maschinen vor der Einfuhrung von ElektromotorenEin Kraftwerk ist sehr komplex und besteht aus mehreren Anlagenteilen Primarenergie Versorgung Brenngas Brennol Kohle Brennelemente etc und ggfs Bevorratung z B Oltanks und ggfs Aufbereitung z B Erdgasfilter Druckreduzierung erhohung Brennstofferwarmung Brennstoff Verbrauchszahler Generator z B der Turbosatz mit einer Gasturbine und dem gekuppelten Synchrongenerator sowie den zugehorigen Nebenanlagen wie Schmierolversorgung Abhitzekessel und Schornstein mit Speisewasserpumpen und Kondensator Rohrleitungen fur alle Medien inklusive Ventile Kuhlsystem z B motorisch betriebene Kuhlerbanke Kuhlturm Warmetauscher Fluss Kuhlwasser Kontrollraum Warte fur die Kraftwerks Leittechnik Elektrische Versorgungen Mittelspannungs Schaltanlage Niederspannungs Schaltanlage Maschinen Block Trafo Generatorschalter Hochspannungs Schaltanlage Freiluft oder Innenaufstellung mit Portalen fur die Hochspannungs Leitungen Brandschutz Feuerloschanlage Maschinenhalle inkl Krananlagen Beleuchtung und Beluftung diverse Gebaude Kontrollraum Ersatzteile Personal etc Strassen mit BeleuchtungIm Kraftwerk wird thermische mechanische chemische solare oder auch atomare Energie in elektrische Energie umgewandelt Die eingesetzte Energie fossile Energie radioaktive Stoffe Sonne Wind Biomasse Wasserkraft bildet die Primarenergie und der Strom die Sekundarenergie Der elektrische Strom stellt eine sehr hochwertige Energie dar die sich sehr gut weit ubertragen und in andere Energiearten umwandeln lasst Die Energieumwandlung ist immer mit Energieverlusten verbunden so dass nur ein Teil der Energie in elektrische Energie uberfuhrt wird Der nicht nutzbare Energieanteil wird als Entropie an die Umgebung abgegeben wird Die bekannteste Form der Abwarme bilden die Kuhlturmschwaden bzw die Schornsteinemissionen Zu den Verlusten rechnet man auch den Kraftwerkseigenbedarf also der Energieverbrauch der zum Betrieb der Kraftwerksanlage erforderlich ist wie z B die Speisewasserpumpe die Generator Erregerenergie die Lufter und Pumpen fur die Kuhlsysteme Bei der Sonnenenergie erhitzt sich der Siliziumwafer wenn das auftreffende Photon kein Elektron aus dem Leitungsband angehoben hat Im Falle der Wasserkraft heizt die Reibung das Nutzwasser geringfugig auf Kraftwerksarten TechnologieFolgende Arten von Kraftwerken sind im Einsatz Thermisch arbeitende Dampfturbinen Kraftwerke mit Dampfturbosatz unterschieden nachfossilen Brennstoffen Kohlekraftwerk Steinkohle und Braunkohle Olkraftwerk Gaskraftwerk Kernkraftwerk BiomasseheizkraftwerkThermisch arbeitende Gasturbinenkraftwerk mit Gasturbinen Turbosatz mit Gas und oder Flussig Brennstoff Gasturbinenkraftwerk offener Prozess und in der Kombination mit einem Dampf Turbosatz Kraft Warme Kopplung Gas und Dampf Kombikraftwerk GuD Kraftwerk Solar amp Geo Thermie Sonnenwarmekraftwerk GeothermiekraftwerkNicht Thermische Kraftwerke Solar Wind Wasser Photovoltaik Freiflachenanlage Windkraftanlage Wasserkraftwerk Gezeitenkraftwerk Speicherkraftwerk Pumpspeicherkraftwerk Batterie Speicherkraftwerk Druckluftspeicherkraftwerk Schwungrad Speicherkraftwerk Hinweis Sofern ein Kraftwerk mit einer Heisswasser Auskopplung fur Fernwarme ausgestattet ist spricht man in diesem Zusammenhang von einem Heizkraftwerk Mobile Kraftwerke Stromerzeugungsaggregate KraftwerksschiffeIm experimentellen Stadium befinden sich Strom Bojen Meeresstromungskraftwerk Aufwindkraftwerk Wellenkraftwerk Hubspeicherkraftwerk Speicherkraftwerk sowie hinsichtlich der physikalischen Grundlagen Kernfusionsreaktor Magnetohydrodynamischer Generator Fallwindkraftwerk Meereswarmekraftwerk Osmosekraftwerk Windkraftanlagen in Deutschland Kernkraftwerk Grafenrheinfeld Speicherkraftwerk Maltatal Grosskraftwerk Mannheim Gas und Dampf Kombikraftwerk Marbach Kraft Warme Kopplung Berlin Sonnenwarmekraftwerk Kalifornien Gezeitenkraftwerk Kanada Geothermie IslandTechnische Verfahren Wichtigste Arten der Wandlung in elektrische EnergieDie Verfahren die sehr unterschiedlichen Arten von Primarenergie in elektrischen Strom umzuwandeln unterscheiden sich bezuglich technischem Aufwand Wirkungsgrad aber auch Umweltbelastung Einige Verfahren besitzen als Herzstuck ein Dampf Turbosatz Heisser Wasserdampf in Kombination mit einem Unterdruck erzeugenden Kondensator treibt eine Dampfturbine an diese wiederum den gekuppelten Generator der den Strom erzeugt Der Wirkungsgrad liegt bei 46 Bei der Kraft Warmekopplung Gas und Dampf Kombikraftwerk mit Gasturbinen Turbosatzen und dem nachgeschalteten Dampf Turbosatz der die Abwarme der GT nutzt erreicht man Wirkungsgrade uber 60 Der Wirkungsgrad bei dieser Kraftwerksart kann durch weitere Dampfauskopplung fur die Verwendung als Fernwarme oder z B fur chemische Prozessanlagen weiter erhoht werden Dampfkraftwerke unterscheiden sich durch die Art der Warmeerzeugung Verbrennung von fossilen Rohstoffen wie Kohle oder von erneuerbaren Energiequellen wie Biogas Ausnutzung von Kernenergie Bundelung von Sonnenlicht Die Dampfkraftwerke lassen sich durch andere Antriebsarten ersetzen In Wasserkraftwerken treibt die Bewegungsenergie von zuvor gestautem Wasser eine Wasserturbine mit gekuppeltem Generator an Windkraftanlagen nutzen die Bewegungsenergie von Luft Mit Dieselmotoren betreibt man kleinere Anlagen wie transportable Notstromaggregate aber auch Grossanlagen wie auf Kreta Fuerteventura oder Malta Zu einem Kraftwerk gehoren eine Reihe von Komponenten Der Maschinentransformator formt die im Generator induzierte Spannung in Hochspannung um da dieselbe Leistung bei hoherer Spannung und somit geringerer Stromstarke verlustarmer im Stromnetz transportiert werden kann Im Leitstand laufen alle fur den Betrieb des Kraftwerkes notwendigen Messwerte zusammen von dort aus werden die Anlagenteile des Kraftwerkes wie Armaturen Pumpen und diverse Hilfsantriebe gesteuert und geregelt sowie die Sicherheitseinrichtungen uberwacht An allen Teilen des Kraftwerkes sind Komponenten wie Brandschutzeinrichtungen Sicherungen und Sicherheitsventile untergebracht die den sicheren Betrieb gewahrleisten und bei Storungen eingreifen In Dampfkraftwerken kommen als wichtige Komponenten Dampfkessel Dampfturbine Generator Kondensator Maschinenhaus Rauchgasentstickung Rauchgasentschwefelung Wasseraufbereitung Kuhlturm Entaschung bei Kohle als Brennstoff Schornstein Speisepumpe und Rohrleitungen hinzu In Wasserkraftwerken bestehen die wichtigsten Komponenten aus Maschinenhaus Treibgutrechen Wasserturbine Generator Wehr oder Staudamm bei Speicherkraftwerken kommen noch Rohrleitungen und Wasserschloss hinzu Alle diese Komponenten werden mit dem Kraftwerk Kennzeichensystem erfasst und dokumentiert Dies erleichtert die eindeutige Zuordnung und Benennung der Bauteile Weltweit wird diese Kennzeichnung sowie die internationale Kennzeichnung nach ANSI ISA S5 1 verwendet Die im Kraftwerk erzeugte elektrische Energie wird grosstenteils als Drehstrom 50 Hz bzw 60 Hz uber die Ubertragungs Stromnetze zum Verbraucher geleitet Extra Bahnstrom Kraftwerke erzeugen die notwendige Energie Einphasenwechselstrom mit einer Frequenz von 16 7 Hertz Wirkungsgrad Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Der Wirkungsgrad eines Kraftwerkes gibt an in welchem Masse die darin eingesetzte Primarenergie als Nutzenergie verfugbar gemacht wird Dieser hangt stark von der verwendeten Technik ab und reicht von ca 35 bei einem Kernkraftwerk uber 46 bei modernen Steinkohlekraftwerken bis zu 90 bei Wasserkraftwerken Leistung unterschiedlicher Kraftwerksarten in Deutschland 3 Kraftwerkstyp InstallierteLeistungEnde 2013 in GW Bruttostrom erzeugungim Jahr 2013 in TWh Anteil an der gesamtenelektrischen Energie Wirkungsgrad 1 Photovoltaikanlagen 35 9 31 0 4 9 15 Windkraftanlagen 34 7 51 7 8 2 50 Steinkohlekraftwerkeeinschl Mischfeuerung 29 2 121 7 19 3 lt 46 Braunkohlekraftwerke 23 1 160 9 25 5 lt 44 4 Gaskraftwerke 26 7 67 4 10 7 GuD 60 Gas lt 40 Kernkraftwerke 12 1 97 3 15 4 35 2 Wasserkraftwerke 10 3 26 8 3 4 2 90 Biomassekraftwerke 6 4 42 2 6 7 40 Olkraftwerke 2 9 7 2 1 1 45 Geothermiekraftwerke 0 024 0 0 4 1 6 45 Sonstige 2 9 25 9 5 4 1 45 Gesamt 188 9 632 1 100 1 Die angegebenen Wirkungsgrade beziehen sich auf das Verhaltnis von an das Netz abgegebener elektrischer Energie zur eingesetzten Primarenergie vor allem Warmekraftwerke haben einen recht betrachtlichen Eigenbedarf Speisewasserpumpe der durchaus 5 der erzeugten elektrischen Energie betragen kann Im Fall einer zusatzlichen Warmeauskopplung konnen bei den vier erstgenannten Arten zum Teil Nutzungsgrade bis zu 92 5 erreicht werden Der Wirkungsgrad hat eine hohe Relevanz bei hohen Primarenergiekosten zum Beispiel Ol und Gas Wenn die Primarenergie gratis ist zum Beispiel Wind Sonne Wasser sind die Investitionskosten pro kW entscheidend 2 Fur Kernkraftwerke kann kein eindeutiger Wirkungsgrad angegeben werden Zwecks Vergleichsmoglichkeit im Rahmen internationaler Vereinbarungen wird bei Kernkraftwerken durch die Agenda 21 der Wirkungsgrad des Sekundarkreislaufs angegeben der nicht mit der potentiellen Spaltenergie des Brennstoffs korreliert 6 Fur die deutsche Energiestatistik wird mit einem Wirkungsgrad von 33 gerechnet 7 3 Davon regenerativ Erzeugung in Lauf und Speicherwasserkraftwerken sowie Erzeugung aus naturlichem Zufluss in Pumpspeicherkraftwerken 21 0 TWh 4 Die Stromerzeugung aus Geothermieanlagen in Deutschland ist noch so gering dass sich auf eine Nachkommastelle gerundet 0 0 TWh ergibt 5 Davon Mullheizkraftwerke 5 4 TWh andere 20 4 TWh Von der gesamten Nettostromerzeugung in Hohe von 594 3 TWh im Jahr 2013 wurden 107 7 TWh in Kraft Warme Kopplung erzeugt 8 Vernetzung der Kraftwerke Typische Verlaufe des fruhjahrlichen Stromverbrauchs wahrend verschiedener Wochentage nach EWE und Einsatz der verschiedenen KraftwerksartenNur geographisch isolierte Stromnetze Inselnetze beispielsweise auf kleineren isolierten Inseln werden von einem einzigen Kraftwerk versorgt Fallt dieses geplant oder ungeplant aus bricht die Stromversorgung und damit meist auch die lokale Infrastruktur mit gravierenden Folgen Stromausfall zusammen Um solche Effekte zu vermeiden wurde schon 1954 ein HGU Seekabel zwischen der Insel Gotland und dem schwedischen Festland in Betrieb genommen Ist das zu versorgende Gebiet ausreichend gross wird die Gesamtlast stets auf viele Kraftwerke verteilt Grundlastkraftwerk Hauptartikel Grundlastkraftwerk Grundlastkraftwerke haben geringe Primarenergiekosten und konnen deshalb gunstigen Strom erzeugen Durch ihre hohen Kapitalkosten mussen sie aber moglichst kontinuierlich durchlaufen Auch lassen sie sich haufig schlecht regeln Beispiel Braunkohlekraftwerke oder konnen ihre Primarenergie nicht speichern Beispiel Laufwasser Kraftwerke Bei dauerhaft Energie liefernden Kraftwerkstypen spricht man auch von Dauerstrich oder Dauerstrichleistung in Abgrenzung zu Systemen mit zeitlich wechselnder Leistung etwa Solarkraftwerken Mittellastkraftwerk Die vorhersehbaren und sich taglich wiederholenden langsamen Schwankungen des Strombedarfes im Tagesverlauf ubernehmen die Mittellastkraftwerke Viele Steinkohle Kraftwerke werden so betrieben d h sie werden am Morgen an und abends abgefahren Spitzenlastkraftwerk Fur die Aufnahme von kurzzeitigen Lastanderungen und fur unvorhersehbaren Notfalle werden Spitzenlastkraftwerke eingesetzt welche die Stromproduktion schnell dem Bedarf anpassen konnen Spitzenkraftwerke konnen auch als Mittel und Grundlastkraftwerke eingesetzt werden Deren Einsatzzeit wird aber typischerweise so kurz wie moglich gehalten da sie durch die hoheren Brennstoffkosten zum Beispiel Ol und Gas bzw hoheren Betriebskosten auch die hochsten Kosten verursachen Fur manche Kraftwerkstypen spricht beispielsweise ihre Fahigkeit zum Schnellstart und damit zum Ausgleich von Lastschwankungen im Stromnetz Gasturbinenkraftwerke und bestimmte Typen von Wasserkraftwerken konnen innerhalb weniger Minuten aus dem Stillstand heraus ihre volle Leistung ins Stromnetz abliefern Dampfkraftwerke benotigen fur diesen Vorgang einige Stunden Kernkraftwerke benotigen einige Tage Aus diesem Grunde werden die letztgenannten in erster Linie zur Deckung der Grundlast herangezogen wahrend Gasturbinen und Wasserkraftwerke Pumpspeicherkraftwerke haufig die Spitzenlast im Netz ubernehmen Diese dezentrale Stromerzeugung ist seit Jahrzehnten Standard in allen Stromnetzen wie dem Europaischen Verbundsystem wird aber in den letzten Jahren als besonderer Vorzug der Anbindung von Kleinstkraftwerken gepriesen Deren Aufschwung begann in Deutschland mit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1991 Steuerung der Kraftwerke Leitstand eines KraftwerksSiehe auch Kraftwerksmanagement Regelleistung Stromnetz und Kraftwerkseinsatzoptimierung Der Stromverbrauch ist nicht konstant Kraftwerke konnen ausfallen und die Kraftwerksleistung kann variieren siehe Bild Da sich ohne Regelung die Netzfrequenz zu stark andern wurde muss die Momentanleistung der angeschlossenen Kraftwerke standig angepasst werden Die kurzfristige Leistungsregelung abhangig von der aktuellen Netzfrequenz muss im Sekundenbereich geschehen Dazu werden bestimmte Warme Kraftwerke leicht angedrosselt gefahren damit kann durch Offnen der Regelventile in der Frischdampfleitung die Stromerzeugung innerhalb von Sekunden um bis zu 5 hochgefahren werden Eine Alternative ist die Kondensatvorwarmung aus Anzapfdampf zu reduzieren und so mehr Dampf fur die Stromerzeugung in der Turbine zu lassen Diese zweite Moglichkeit hat den Vorteil dass sie den Wirkungsgrad des Kraftwerks nicht so beeintrachtigt wie die Frischdampf Drosselung Beide Massnahmen nutzen sehr begrenzte Speicherkapazitaten Dampf im Dampferzeuger Wasservorrat im Speisewasserbehalter Sie konnen also nur sehr kurzfristige Schwankungen ausregeln Die Kraftwerksleistung lasst sich nicht beliebig schnell anpassen die Zeiten liegen zwischen sieben Minuten bei Gasturbinenkraftwerken und einigen Stunden Entsprechend haben Wasserkraftwerke und Gaskraftwerke sehr steile Kohle und Kernkraftwerke hingegen flache Lastrampen 9 10 Auch ist die Leistungsanderung beschrankt die abgefangen werden kann Als beispielsweise am 4 November 2006 eine Hochspannungsleitung die gerade 10 000 MW ubertrug uberraschend abgeschaltet wurde erzeugten die Kraftwerke in Nord und Osteuropa zu viel Leistung die in West und Sudeuropa fehlte Als Folge zerfiel das europaische Gesamtnetz durch regionale Notabschaltungen in kleine Inseln die wieder muhsam synchronisiert werden mussten Steuerung von Verbrauchern Im Normalfall bestimmt der Stromverbraucher wann und wie viel Energie er dem Netz entnimmt Es gibt aber auch Moglichkeiten die Energiebilanz eines Stromnetzes mit Hilfe der Verbraucher auszugleichen Traditionell benutzt man dafur Rundsteuertechnik die bereits 1899 erfunden 11 wurde Verbraucher wie Warmwasser oder Warmespeicherheizungen konnen fur begrenzte Zeit ohne Energiezufuhr auskommen ohne ihre Funktion zu verlieren Manche Industriebetriebe schliessen auch Vertrage mit ihrem Stromversorger in denen sie sich bereit erklaren gelegentlich grosse Stromverbraucher auf Aufforderung fur begrenzte Zeit abzuschalten s a Lastabwurfkunden Insbesondere in der Schweiz werden solche Systeme seit uber 50 Jahren eingesetzt 12 Inzwischen werden diesbezuglich auch digitale Losungen mit hoherer Flexibilitat entwickelt 13 Im Zusammenhang mit intelligenten Stromzahlern durfte diese Moglichkeit der Netzregelung grosse Bedeutung erlangen s a intelligenter Stromverbrauch Der Verbraucher legt z B fest welchen Strompreis er fur seine Waschmaschine maximal zahlen will Der Energieversorger kann den intelligenten Stromzahler jederzeit mit aktuellen Tarifinformationen versorgen Der intelligente Stromzahler schaltet zum passenden Zeitpunkt den Stromkreis der Waschmaschine frei Eigenschaften verschiedener KraftwerksartenUberblick Es gibt keinen besten Kraftwerkstyp jeder besitzt spezifische Vor und Nachteile Insbesondere auf Grund der hohen Flexibilitat bezuglich Lastanpassung geringer Standortabhangigkeit kurzen Bauzeiten niedrigen Baukosten und verhaltnismassig niedrigen Emissionen war die Stromerzeugung aus Erdgas mit 83 7 GW der Spitzenreiter bezuglich des Zubaus von neuer Kraftwerksleistung zwischen 2000 und 2008 in der EU an zweiter Stelle lag Windkraft mit 55 2 GW 14 Verfugbarkeit von Primarenergie Die Wahl der Kraftwerkstypen ist abhangig von vielen Faktoren wobei neben der Verfugbarkeit auch die wirtschaftliche Situation im jeweiligen Land von Bedeutung ist Dabei stellen sich folgende elementare Einzelfragen Welche Primarenergien gibt es im eigenen Land Welche ist am einfachsten und ohne hohe Kosten in grossen Mengen zu gewinnen Wie hoch sind die Baukosten eines passenden Kraftwerks Ist ein Netz vorhanden Ist das Kraftwerk zuverlassig Wie hoch sind die Umweltbelastungen im Verhaltnis zum Nutzen Lassen sich Nebenprodukte des Kraftwerks wie Abwarme sinnvoll nutzen Was geschieht mit dem Abfall 15 Vorhandene Gebirge bieten die Moglichkeit gunstige Wasserkraftwerke zu betreiben In der Schweiz etwa wurden 2008 52 des elektrischen Stromes in Wasserkraftwerken erzeugt in Brasilien etwa 84 16 in Norwegen 98 und in Kongo sogar uber 99 17 Aus wetterbedingten Grunden Niederschlag andert sich der Wasserkraftsenergie Anteil meistens von Jahr zu Jahr 18 Manche Primarenergien wie Wind Wellen oder Sonnenlicht sind kostenlos und weltweit in riesigen Mengen verfugbar Ihrem Ausbau stehen zwar Probleme wie Standortabhangigkeit wetterabhangige Energielieferung Widerstand von etablierten Energielieferanten 19 und lokaler Bevolkerung und hohe Investitionskosten gegenuber Jedoch ist bereits heute sehr viel flexible Wasserkraftkapazitat installiert die weltweite Wasserkraftleistung betragt uber 1000 GW 20 Strom kann uber tausende von Kilometern mit geringen Verlusten ubertragen werden 21 die Variation von Windleistung ist kurzzeitig 22 somit muss Windenergie nicht uber grosse Zeitraume gespeichert werden vernetzte Windfarmen liefern Grundlast und reduzierten Spitzenstrom 23 24 und Wasser und Solarstrom verhalten sich antizyklisch zu Windstrom es wird mehr Windstrom 25 26 27 und weniger Photovoltaik und Wasserstrom 28 im Winter generiert daher ist die Integration von viel mehr Stromerzeugern die mit kostenloser Primarenergie Strom produzieren technologisch losbar Ortswahl Die Industriezentren und Grossstadte als Grossverbraucher elektrischen Stromes sind sehr ungleichmassig uber die Staatsflachen verstreut Zur Vermeidung von Ubertragungsverlusten werden nahe gelegene Grosskraftwerke bevorzugt Wenn moglich werden Warmekraftwerke fur gewohnlich an Flussen mit ausreichender Wasserfuhrung errichtet Ausnahmen sind Braunkohlekraftwerke die zugunsten geringer Transportkosten in Nahe der Forderstatten errichtet werden Vergleichbare Probleme kennt man von Wasserkraftwerken die weitab von Industriezentren gebaut wurden weil genau dort extrem viel elektrische Leistung erzeugt werden kann Der grosste Teil der Stromproduktion der Cahora Bassa Talsperre in Mosambik muss mittels einer 1414 Kilometer langen Hochspannungs Gleichstrom Ubertragung HGU in die benachbarte Republik Sudafrika verkauft werden weil keine naher gelegenen Grossabnehmer existieren Der Grossteil der in Paraguay erzeugten elektrischen Energie des noch leistungsstarkeren Wasserkraftwerkes Itaipu wird aus Paraguay ebenfalls uber HGU 850 km weit nach Sao Paulo transportiert Diese extreme Abhangigkeit von einem einzigen Grosslieferanten fuhrte am 16 November 2009 zum umfangreichsten Stromausfall in der Geschichte Brasiliens 29 30 Die Stromversorgung in 18 der 26 brasilianischen Staaten mit ungefahr 60 Millionen Menschen fiel dabei fur uber funf Stunden aus Windkraftwerke konnen prinzipiell auf jedem freien Feld aufgestellt werden da zu ihnen wahrend des Betriebes nur selten Materiallieferungen notig sind und da sie wegen ihrer geringen Leistung den erzeugten Strom ins Nieder oder Mittelspannungsnetz einspeisen Allerdings muss wegen der Gerauschbelastigung ein Abstand von mehreren hundert Metern zu permanent bewohnten Hausern eingehalten werden Der Standort einer Windkraftanlage muss uber eine gute Standfestigkeit verfugen da Windkraftanlagen schwer sind und bei starken Winden grossen Belastungen standhalten mussen Bei der Kraft Warme Kopplung werden die insgesamt hochsten Wirkungsgrade bis nahe 100 dann erzielt wenn die stets anfallende Warmeleistung keinen weiteren Transportverlusten unterliegt idealerweise also direkt am Standort des Kraftwerks zum Heizen oder fur Prozesswarme genutzt werden kann Damit werden im Unterschied zu den anderen Kraftwerkstypen deren Wirkungsgrad i a mit der Grosse steigt gerade kleinere lokale Anlagen okonomisch Baugrosse Die Baugrosse wird von der Erfahrung gepragt dass der elektrische Wirkungsgrad mit der Baugrosse zunimmt und die Kosten pro erzeugter Energieeinheit abnimmt Mit anderen Worten Ein Kraftwerksblock mit 1000 MW 1 GW kann zu gunstigeren Kosten Strom produzieren als ein Kleinkraftwerk mit 1 MW vom gleichen Kraftwerkstyp Kleinkraftwerke mussen beim Endverbraucher jedoch nicht mit Grosshandelsstrompreisen konkurrieren sondern mit jenen fur Endverbraucher sodass ggf eine bessere Wirtschaftlichkeit erreicht wird da kein Verteilnetz im Spiel ist Kleinkraftwerke werden zudem teils in Fernwarmenetzen eingesetzt wodurch ein wesentlicher Teil der eingesetzten Primarenergie hoherer Gesamt Wirkungsgrad auch als Warme verkauft werden kann Mit steigenden Brennstoff und CO2 Kosten gewinnen deshalb Kraft Warme Kopplungs Anlagen beziehungsweise BHKWs an Bedeutung Als relativ kleine Kraftwerke konnen sie ihre Leistung schnell dem Bedarf anpassen entlasten das Hochstspannungsnetz und mindern Ubertragungsverluste durch Verbrauchernahe und verbessern die Versorgungssicherheit durch ihre grossere Anzahl 31 Wirtschaftlichkeit Stromgestehungskosten Hauptartikel Stromgestehungskosten Stromgestehungskosten Fraunhofer ISE 2013 32 Energietrager Kosten in MWhBraunkohle 0 38 530Steinkohle 0 63 800Erdgas GuD 0 75 980Wind Onshore 0 45 107Wind Offshore 119 194Biomasse 135 215Photovoltaik Kleinanlage DE 0 98 142Photovoltaik Grosskraftwerk DE 0 79 116Bei der Betrachtung der Energiegestehungskosten sind sowohl interne als auch externe Kosten zu betrachten Interne Kosten werden durch den Produzenten getragen wahrend externe Kosten durch die Allgemeinheit getragen werden 33 Die internen Kosten lassen sich mit den Stromgestehungskosten darstellen Diese konnen sich abhangig von der Art des Kraftwerkes der spezifischen Investitionskosten der Brennstoffkosten und seiner Betriebsweise deutlich unterscheiden Angegeben werden Stromgestehungskosten zumeist in ct kWh Sie ergeben sich aus den auf die Stromproduktion bezogenen kapitalgebundenen Kosten den verbrauchsgebundenen Kosten den betriebsgebundenen und den sonstigen Kosten wobei fur die Berechnung der Kapitalkosten zumeist die Annuitatenmethode eingesetzt wird 34 Externe Kosten entstehen vor allem bei der konventionellen Energieerzeugung mit fossilen Energietragern und der Kernenergie wahrend sie bei den erneuerbaren Energien nur in geringem Mass anfallen Sie aussern sich vor allem in Form von Umwelt Klima und Gesundheitsschaden ihre Internalisierung erfordert ublicherweise staatliche Eingriffe 33 Unter gewissen Umstanden konnen sie die Endkundenpreise fur Strom ubersteigen 35 Das Umweltbundesamt gibt die Externen Kosten von Braunkohle bzw Steinkohlekraftwerken mit 8 7ct kWh bzw 6 8 ct kWh an wahrend sie bei der Stromerzeugung aus Photovoltaik mit 0 8 ct kWh sowie der Windenergie mit 0 1 ct kWh deutlich niedriger liegen 36 Investitionskosten Die untere Tabelle zeigt unter anderem die Investitionskosten fur ein neues Kraftwerk 37 und bezieht sich auf die Erzeugung von 1 kW elektrischer Spitzenleistung Die Investitionen fur ein Kraftwerk sind erheblich Fur eine Vollkosten Stromerzeugungs Rechnung muss man neben den Investitionskosten und der Bauzeit insbesondere auch die jahrliche Laufzeit Brennstoff Unterhalts indirekte Umwelt Ruckbau und Entsorgungskosten berucksichtigen Zudem muss man beachten wie flexibel ein Kraftwerk Strom erzeugen kann Ein flexibles Kraftwerk zum Beispiel Gas Ol oder Speicherkraftwerk das insbesondere zu Zeiten des Spitzenstrombedarfs und damit hoher Strompreise Strom produziert arbeitet auch bei uberdurchschnittlichen Stromerzeugungskosten noch profitabel Typ Baukostenin kW max Primar Energie Kosten effektiveNutzungszeit Bau zeit BesonderheitGaskraftwerk 0 460 38 hoch 40 kurz sehr flexible Lastanpassung gunstige InvestitionskostenKohlekraftwerk 1250 39 mittel 85 mittel sehr klimaschadlich CO2 radioaktive Asche UmweltbelastungWasserkraftwerk 1500 40 keine 60 lang keine Brennstoffabhangigkeit sehr flexible Lastanpassung abhangig von der geographischen LageKernkraftwerk 5000 41 42 niedrig 85 lang geringe Flexibilitat hohe Entsorgungs Endlagerungs und Ruckbaukosten 43 Windkraftanlage 0 980 onshore 44 1950 offshore keine 20 onshorea 35 50 offshore kurz keine Brennstoffabhangigkeit wetter und standortabhangigPhotovoltaikanlage 1240 Stand Ende 2014 45 keine 10 a kurz keine Brennstoffabhangigkeit tageszeit wetter und standortabhangig Installation auf bebauten Flachen konkurriert ev mit Endkundenstrompreisa Daten fur Deutschland in anderen Landern z T hoher Wirtschaftliche Bedeutung Kraftwerke besitzen eine erhebliche technische Komplexitat und haben einen entscheidenden Einfluss auf das Funktionieren einer Volkswirtschaft In ihnen ist ein grosser Teil des volkswirtschaftlichen Vermogens eines Staates gebunden ihnen kommt zudem eine erhebliche Bedeutung im Verbrauch wirtschaftlicher und okologischer Ressourcen zu In Deutschland gibt es einen erheblichen Ersatzbedarf an Kraftwerkskapazitaten Zahlreiche bestehende Braunkohle Steinkohle und Erdgaskraftwerke nahern sich einer Altersgrenze an der sie durch moderne Kraftwerke ersetzt werden sollten Dafur sprechen technische wirtschaftliche und okologische Grunde Dazu kommt der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie sodass weitere Kraftwerke in Zukunft abgeschaltet werden Umweltbelastungen Kohlenstoffdioxid CO2 Hauptartikel Treibhauseffekt und Globale Erwarmung Kraftwerke zur Elektrizitatserzeugung verursachen weltweit ca 45 der gesamten Kohlenstoffdioxid Emissionen die wiederum der Hauptursache fur die gegenwartig stattfindende globale Erwarmung sind 46 Besonders emissionsintensiv sind Kohlekraftwerke Mit mehr als 10 Mrd Tonnen CO2 Ausstoss im Jahr 2018 verursachen sie weltweit ca 30 der gesamten energiebedingten Kohlendioxidemissionen in Hohe von ca 33 Mrd Tonnen 47 In Deutschland wird etwa 50 des Stroms durch Dampfkraftwerke erzeugt in denen fossile Energie verbrannt wird und Kohlenstoffdioxid als Abgas erzeugt wird Im Jahr 2015 stiessen Kraftwerke in Deutschland nach vorlaufigen Daten ca 312 Mio Tonnen Kohlenstoffdioxid aus Der Emissionsfaktor d h die durchschnittliche Kohlendioxidfreisetzung lag bei 535 g CO2 kWh 1990 waren es noch 761 g CO2 kWh gewesen Damit sanken die Emissionen pro kWh von 1990 bis 2015 um ca 29 Zuruckzufuhren ist dieser Ruckgang auf den Ausbau erneuerbarer Energien und den grosseren Wirkungsgrad des heutigen fossilen Kraftwerksparks 48 Aufgrund der elementaren Zusammensetzung des Energietragers Kohle ist der CO2 Anteil bei der Verbrennung signifikant hoher als beim Erdgas dessen wesentlicher Bestandteil Methan bildet Daher sollen fur Kohlekraftwerke Versuchsanlagen errichtet werden um Kohlenstoffdioxid aus dem Rauchgas zu kondensieren und in flussiger Form bei zirka 60 bar unterirdisch in Kluften aus porosem Gestein zu verpressen CO2 Abscheidung und Speicherung CCS Allerdings ist diese Technologie mit erheblichen Einbussen beim Wirkungsgrad verbunden Fur die CO2 Kondensation und ihr Verpressen mussen etwa 10 der eingesetzten Energie aufgewendet werden so dass der Gesamtwirkungsgrad auf 35 bis 40 sinkt Nicht alle Kraftwerke erzeugen im Betrieb CO2 jedoch entsteht bei der Herstellung beim Betrieb und bei ihrem Abriss grundsatzlich auch klimaschadliches CO2 Die insgesamt uber den gesamten Lebenszyklus freigesetzte Menge ist sehr unterschiedlich wie die folgende Tabelle zeigt Kraftwerksart CO2 Emissionen pro kWh in g 49 Anteil an der gesamten Stromproduktion 2015 in Deutschland 50 Wasserkraft 0 0 4 13 0 3 0 Windenergie 0 0 8 16 13 3 Photovoltaik 0 21 55 51 0 5 9 Kernkraftwerk 0 66 52 14 1 Erdgas GuD 410 430 0 8 8 Gaskraftwerke allgemein Erdol 890 0 0 8 Steinkohle 790 1080 18 2 Braunkohle 980 1230 24 0 andere Mull Biomasse 500 geschatzt 11 9 In Deutschland betragt der Anteil des in Kraft Warme Kopplungs Anlagen BHKW mit unterschiedlichen Energietragern erzeugten Stroms etwa 13 53 Bei Erzeugung aus Erdgas wird dabei eine durchschnittliche CO2 Menge von 243 g kWh freigesetzt 54 Beim Vergleich der Emissionsbilanz zwischen einem BHKW und einem Steinkohle oder Gas und Dampfkraftwerk sinken zwar die CO2 SO2 und Feinstaub Emissionen dafur steigen jedoch die NOx und CO Emissionen 55 Sofern aber BHKWs alte Ol und Gasheizungen ersetzen verbessert sich die gesamte Emissionsbelastung 79 des Deutschen Warmebedarfs wird nach wie vor mit Ol und Gasheizungen gedeckt und nur 13 durch Fernwarme und lediglich 4 mit Strom 56 Schadliche Rauchgase Der Elektrofilter eines BraunkohlekraftwerkesDas Abgas eines Kraftwerkes in dem Rohstoffe wie Kohle oder Holz verbrannt werden enthalt nicht nur Kohlendioxid CO2 und Wasserdampf sondern je nach Brennstoff in geringer Beimengung weitere Bestandteile die umwelt und gesundheitsschadlich sind und daraus mithilfe sogenannter Rauchgasreinigung entfernt werden sollten In Schwellenlandern verzichtet man aus Kostengrunden fast immer darauf und nimmt beispielsweise massive Smogbildung in Kauf In Deutschland wurden ab 1974 entsprechende Verfahren gesetzlich vorgeschrieben und schrittweise realisiert Die Entstehung des Atemgiftes Kohlenstoffmonoxid muss schon wahrend der Verbrennung durch eine geeignete Steuerung unterbunden werden Rauchgasentstickung Je heisser die Flamme desto mehr Stickoxide NOx werden aus dem in der Luft enthaltenen Stickstoff gebildet Stickoxide fordern u a die Entstehung von saurem Regen Sie werden entweder durch entsprechende Fuhrung des Verbrennungsprozesses unter die Grenzwerte gesenkt oder mit geeigneten Filtern aus dem Rauchgas entfernt Weit verbreitet sind Verfahren die in Katalysatoren die Stickoxide mit Ammoniak zu molekularem Stickstoff und Wasser umsetzen Rauchgasentschwefelung Fossile Brennstoffe wie Kohle oder Erdol konnen bis zu 4 Prozent Schwefel enthalten woraus sich nach Zwischenschritten Schwefelsaure bildet Diese ist u a ein Grund fur sauren Regen Wenn der Brennstoff entsprechende Schwefelmengen enthalt muss der Schwefel aus dem Rauchgas ausgefiltert werden Weit verbreitet sind hier Verfahren die Kalziumcarbonat in Form von Kalksteinmehl zu Kalziumsulfat Gips umsetzen Entstaubung Die Verbrennung fester Brennstoffe wie Kohle oder Holz erzeugt immer Feinstaub Russ und Flugasche Bei einem Kohlekraftwerk konnen bis zu 10 t Staub pro Tag entstehen die durch sehr wirksame Elektrofilter aus dem Abgas gefiltert werden Fast immer enthalten die Partikel auch giftige Schwermetalle Siehe auch Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft Radioaktive Belastungen Von kerntechnischen Unfallen bzw Problemen bei der Lagerung einmal abgesehen ist die Strahlenbelastung des Menschen durch Gewinnung und Einsatz von Kohle deutlich hoher als diejenige durch Kernkraftwerke In Kohle sind Spuren verschiedener radioaktiver Substanzen enthalten vor allem von Radon Uran und Thorium Der Gehalt liegt je nach Lagerstatte zwischen wenigen ppm und 80 ppm 57 Da weltweit etwa 7800 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr in Kraftwerken verbrannt wird schatzt man den Gesamtausstoss auf 10 000 Tonnen Uran und 25 000 t Thorium der zum grossen Teil in der Asche enthalten ist Die Asche von europaischer Kohle enthalt etwa 80 bis 135 ppm Uran Bei der Kohleforderung vor allem Staub aus Tagebauen uber Abgase von Kraftwerken oder uber die Kraftwerksasche werden diese Substanzen freigesetzt und tragen zur kunstlichen Strahlenbelastung bei 57 Dabei ist vor allem die Bindung an Feinstaubpartikel besonders kritisch In der Umgebung von Kohlekraftwerken konnen oft sogar hohere Belastungen gemessen werden als in der Nahe von Kernkraftwerken Nach Schatzungen des Oak Ridge National Laboratory werden durch die Nutzung von Kohle zwischen 1940 und 2040 weltweit 800 000 Tonnen Uran und 2 Millionen Tonnen Thorium freigesetzt werden 58 59 Zwischen 1960 und 1970 wurde in den USA etwa 1100 Tonnen Uran aus Kohleasche gewonnen 2007 beauftragte die chinesische National Nuclear Corp die kanadische Firma Sparton Resources in Zusammenarbeit mit dem Beijing No 5 Testing Institute Versuche durchzufuhren Uran aus der Asche des Kohlekraftwerks Xiaolongtang in der Provinz Yunnan zu gewinnen Der Urangehalt der Asche aus diesem Kraftwerk liegt mit durchschnittlich 210 ppm Uran 0 021 U uber dem Urangehalt mancher Uranerze 57 Siehe auch Uranbergbau Landschaftszerstorung Braunkohleabbau in Turow PolenDie sehr preiswerte Gewinnung von Braunkohle im Tagebau fuhrt zu Zwangsumsiedlung ganzer Dorfer Liste abgebaggerter Ortschaften zur Vernichtung von landwirtschaftlich nutzbarer Flache und zur Niveauabsenkung des Gelandes unter den Grundwasserspiegel Nach der grossflachigen Zerstorungen der Landschaft folgt oft eine Rekultivierung wobei tiefer liegenden Gebiete der Abbaugruben geflutet werden Diese konnen dann wie das Leipziger Neuseenland touristisch genutzt werden An den Steilufern der ehemaligen Kohlegruben konnen sich auch noch Jahrzehnte nach Ende der Abbauarbeiten Erdrutsche wie am Concordiasee mit Todesfallen und hohem Sachschaden ereignen Erwarmung von Flussen Die meisten thermischen Kraftwerke nutzen Flusswasser zum Kuhlen insgesamt jahrlich ca 224 Kubikkilometer in Nordamerika und 121 Kubikkilometer in Europa Um die Umweltbelastung durch die zusatzliche Wassererwarmung durch Kraftwerke nicht zu gross werden zu lassen mussen deswegen im Sommer Kraftwerke zum Teil gedrosselt bzw komplett abgeschaltet werden Durch die Globale Erwarmung wird sich dieser Effekt noch weiter verstarken So wird sich in Europa die Wassertemperatur von Flussen im Hochsommer laut einer Studie zwischen 2031 und 2060 um ca 0 8 1 0 C erhohen in den USA um 0 7 0 9 C Dadurch konnte die Produktion von konventionellen Kraftwerken um 6 19 bzw 4 16 geringer ausfallen Dieser Ruckgang konnte durch erneuerbare Energien kompensiert werden 60 61 Zugleich steigen durch die knapperen Kuhl Wasserressourcen in fast allen europaischen Staaten mit Ausnahme von Norwegen und Schweden die Stromgestehungskosten der konventionellen Energieerzeugung 62 Am vorteilhaftesten fur die Einsparung von Wasser im Energiesektor ist gemass Lebenszyklusanalyse der Umstieg auf Photovoltaik und Windkraftanlagen 63 Kulturelle BedeutungManche Kraftwerke aus der Pionierzeit der Elektrifizierung sind heute noch voll betriebene technische Denkmaler So war das Walchenseekraftwerk fruher das Wahrzeichen des Bayernwerks Manche Kraftwerksbauten wurden unter kunstlerischen Gesichtspunkten entworfen oder wurden im Rahmen von Kunstprojekten verziert Ein prominentes Beispiel dieser Art ist das Kraftwerk Heimbach das im Jugendstil entworfen wurde Siehe auchEnergietechnik Liste von Kraftwerken Liste von Kraftwerken in der Europaischen Union mit der hochsten Kohlenstoffdioxidemission Elektrizitat Tabellen und Grafiken Schattenkraftwerk NetzentwicklungsplanLiteraturBWK Brennstoff Warme Kraft vom VDI herausgegebene FachzeitschriftWeblinks Commons Kraftwerke Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Kraftwerk Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Lage von Kraftwerken auf der Open Infrastructure Map unvollstandig Die hundert grossten Kraftwerke mit Bild Karte der Kraftwerke mit dem hochsten CO2 Ausstoss Kraftwerke ab 100 MW Datenbank des UmweltbundesamtesFussnoten Rene Flosdorff Gunther Hilgarth Elektrische Energieverteilung Leitfaden der Elektrotechnik B G Teubner Verlag 2003 ISBN 3 519 26424 2 Patent GB2198 An improved magneto electric battery Veroffentlicht am 14 Oktober 1854 BMWi Zahlen und Fakten Energiedaten Nationale und Internationale Entwicklung Excel Datei 3 2 MiB Tabelle 22 Stromerzeugungskapazitaten Bruttostromerzeugung Stand 21 Oktober 2014 abgerufen am 17 Januar 2015 BoA 2 amp 3 Website von RWE Abgerufen am 1 Oktober 2011 Bramming Fernwarme PDF Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 1 Juli 2013 abgerufen am 6 Januar 2010 englisch Konferenz der Vereinten Nationen fur Umwelt und Entwicklung Agenda 21 Rio de Janeiro Juni 1992 PDF 3 5 MB AG Energiebilanzen Vorwort zu den Energiebilanzen fur die Bundesrepublik Deutschland Stand August 2010 abgerufen am 17 Januar 2015 BMWi Zahlen und Fakten Energiedaten Nationale und Internationale Entwicklung Excel Datei 3 2 MiB Tabelle 22a Erzeugung und Brennstoffeinsatz der Kraft Warme Kopplung sowie KWK Anteil an der Stromerzeugung Stand 21 Oktober 2014 abgerufen am 17 Januar 2015 Lothar Balling Erich Schmid Dr Ulrich Tomschi Regelfahigkeit von Kraftwerken Wechselnde Netzlasten erfordern Flexibilitat Siemens 2010 Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 24 September 2015 abgerufen am 29 August 2014 Wechselnde Winde fur Turbinenbauer in VDI nachrichten vom 29 August 2014 S 11 Entwicklung der Rundsteuertechnik Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 19 Januar 2012 abgerufen am 10 Januar 2010 Tonfrequenz Rundsteuerung PDF Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 13 November 2012 abgerufen am 10 Januar 2010 Digitalstrom Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 9 Februar 2010 abgerufen am 10 Januar 2010 EWEA Net increase in power capacity EU 2000 2008 PDF 249 kB Warme und Strom in China mit Huhnerkot Memento vom 14 Januar 2010 im Internet Archive Hydro power capacity in Brazil Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 14 Oktober 2009 abgerufen am 9 Januar 2010 Hydro power capacity in Congo Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 14 Mai 2008 abgerufen am 9 Januar 2010 BFE Elektrizitatsstatistiken Memento vom 13 Mai 2010 im Internet Archive Wind Resistance in Wyoming Renewables Global Status Report 2009 Update PDF Abgerufen am 30 April 2017 Rio Madeira HVDC Link Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 2 August 2010 abgerufen am 9 Januar 2010 Windkraftanlagen Leistungsverlauf im Anlagenverbund Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 18 August 2009 abgerufen am 9 Januar 2010 Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot reisi iset uni kassel de Supplying Baseload Power and Reducing Transmission Requirements by Interconnecting Wind Farms Journal of Applied Meteorology and Climatology PDF 1 9 MB Dr Gregor Giebel Niels Gylling Mortensen Gregor Czisch Effects of large scale Distribution of Wind energy in and around Europe PDF Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 13 November 2012 abgerufen am 9 Januar 2010 Monatliche Energielieferung aller WKAs in Deutschland Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 17 Mai 2008 abgerufen am 14 Januar 2010 Info Der Archivlink wurde 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Mrd Average cost of building a hydroelectric project Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 1 Mai 2009 abgerufen am 9 Januar 2010 23 6 billion for two 1 6 GW Areva reactors in Ontario U S Gives Nuclear Power a Second Look 28 Marz 2008 abgerufen am 9 Januar 2010 Florida Power and Light estimates its two new plants will cost as much as 24 billion BBC Nuclear clean up to cost 70 billion Oversupply Causes Drop in Wind Turbine Prices In www renewableenergyworld com 10 Februar 2011 Abgerufen am 10 September 2011 Photovoltaik Preisindex Nicht mehr online verfugbar In photovoltaik guide de PhotovoltaikZentrum archiviert vom Original am 10 Juli 2017 abgerufen am 7 Januar 2016 Ahmed Al Mamoori et al Carbon Capture and Utilization Update In Energy Technology Band 5 2017 S 834 849 doi 10 1002 ente 201600747 Global Energy amp CO2 Status Report The latest trends in energy and emissions in 2018 Memento vom 12 August 2019 im Internet Archive Internetseite der IEA Abgerufen am 18 April 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