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Ein Meereswarmekraftwerk setzt den Temperaturunterschied zwischen warmen und kalten Wassermassen in unterschiedlichen Tiefen der Meere in elektrische Energie um International gebrauchlich ist die Abkurzung OTEC englisch Ocean Thermal Energy Conversion auch kann die Bezeichnung ozeanothermisches Gradient Kraftwerk verwendet werden Jacques Arsene d Arsonval lieferte im Jahr 1881 die theoretischen Grundlagen fur diese Art der Energiewandlung die erste Versuchsanlage mit einer Leistung von 22 kW wurde 1930 von Georges Claude einem Student von d Arsonval in Matanzas Kuba gebaut 1 2 Allerdings konnte sich dieser Kraftwerkstyp nicht durchsetzen Bis auf einige kleinere Versuchsanlagen bestehen bzw bestanden keine Meereswarmekraftwerke und dieser Kraftwerkstyp besitzt fur die Energiegewinnung bislang keine praktische Bedeutung Eine Studie der franzosischen Regierung geht von einem weltweiten Potenzial von 150 Gigawatt aus das jedoch zum aktuellen Stand der Technik nicht wirtschaftlich ausgeschopft werden kann 3 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Funktionsprinzipien 2 1 Geschlossener Kreislauf 2 2 Offener Kreislauf 2 3 Hybrider Kreislauf 2 4 Barjot Eiskraftwerk 3 Geschichte Versuchsanlagen 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseAllgemeines Bearbeiten nbsp Temperaturunterschiede zwischen WasserschichtenDas Wasser an der Oberflache der Ozeane besitzt eine hohere Temperatur als das Wasser in tieferen Schichten Dieses thermale Gefalle thermaler Gradient macht sich das Meereswarmekraftwerk zu Nutze Wenn der Unterschied zwischen den oberen 0 50 m und den unteren Schichten ab 600 1000 m des Wassers mehr als 20 C betragt kann ein Kreislauf in Gang gesetzt werden der in der Lage ist Energie beispielsweise an einen Generator abzugeben Beachtenswert ist dass ein Meereswarmekraftwerk im Vergleich zu anderen alternativen Stromerzeugern diesen standig produzieren kann und nicht von der Tageszeit oder anderen veranderlichen Faktoren abhangig ist Reale Wirkungsgrade liegen in der Grossenordnung von drei Prozent wobei die Energiequelle das warme Meerwasser meist im Uberschuss und kostenlos zur Verfugung steht und sich standig durch die Sonneneinstrahlung erneuert Bei einer Wassertemperaturpaarung von 6 und 26 C ist theoretisch ein Wirkungsgrad von 6 7 erreichbar Die technische Umsetzung ist jedoch immer mit Wirkungsgradverlusten behaftet Die praktische Leistung dieser Kraftwerke wird durch die Wassermenge bestimmt die durch Kreislauf genutzt wird Dabei wird eine Leistung von 100 Megawatt MW fur den geschlossenen und etwa 2 5 MW fur den offenen Kreislauf als obere technisch sinnvolle Grenze angesehen Beim 100 MW Kraftwerk wurden etwa 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch eine Rohrleitung mit der Nennweite von etwa 11 Meter zum Kraftwerk gefordert werden Dazu kommen noch einmal 400 m warmes Oberflachenwasser pro Sekunde Das entspricht etwa 1 5 des Nilstromes in das Mittelmeer Im offenen Kreislauf bildet die Grosse der Turbine das begrenzende Element Der derzeit grosste Kostenfaktor bis zu 75 fur Anlagen dieser Dimension ist die Rohrleitung in der das Tiefenwasser an die Oberflache gefordert wird Sie wurde aus glasfaserverstarktem Kunststoff oder armiertem Beton gefertigt werden Sofern die Pumpen am unteren Ende der Leitung angebracht werden konnte auch eine Schlauchleitung aus flexiblerem kostengunstigeren Kunststoff verwendet werden Der Aufwand und die gewaltige Grosse der technischen Anlagen im Verhaltnis zur Energieausbeute ist der Hauptgrund der eine kommerzielle Anwendung oder eine grossere Verbreitung dieses Kraftwerkstyps bisher verhinderte Funktionsprinzipien BearbeitenMeereswarmekraftwerke zu denen auch Eiskraftwerke gehoren funktionieren nach dem physikalischen Prinzip eines Niederenthalpie Clausius Rankine Kreisprozesses Die Funktion eines Meereswarmekraftwerkes ist in zwei verschiedenen Kreislaufsystemen moglich Beide Systeme konnen auch kombiniert werden Geschlossener Kreislauf Bearbeiten nbsp Schema eines geschlossenen OTEC KreislaufsBei einem Meereswarmekraftwerk mit geschlossenem Kreislauf wird in einem Organic Rankine Cycle warmes Oberflachenwasser gepumpt welches ein bei niedriger Temperatur siedendes Arbeitsmedium in einem Warmeubertrager zum Verdampfen bringt Das verdampfte Arbeitsmedium wird durch eine an einen Generator angeschlossene Turbine geleitet in der ein Teil der Warme in Bewegungsenergie umgewandelt wird Anschliessend wird das Arbeitsmedium mit dem aus der Tiefe angepumpten kalten Wasser in einem weiteren Warmeubertrager wieder in einem Kondensator verflussigt und kann von neuem in den Verdampfer eingespeist werden Das Arbeitsprinzip entspricht dem eines Dampfkraftwerks nur wird als Arbeitsmedium kein Wasserdampf verwendet Es sind verschiedene Stoffe als Arbeitsmedium fur ein Meereswarmekraftwerk denkbar dessen Nutzung allerdings jeweils sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt Ammoniak ist leicht verfugbar und preisgunstig in der Produktion aber giftig Propan ist auch geeignet aber hat eine niedrigere Warmeleitfahigkeit und Verdampfungsenthalpie als Ammoniak Offener Kreislauf Bearbeiten nbsp Schema eines offenen OTEC KreislaufsEin Meereswarmekraftwerk mit offenem Kreislauf nutzt das warme Oberflachenwasser als Arbeitsmedium das unter Vakuum verdampft wird Der erzeugte Dampf treibt eine Turbine zur Stromerzeugung an Anschliessend wird der Dampf der seinen anfanglichen Druck in der Turbine verliert mit Hilfe von kaltem Tiefenwasser wieder im Kondensator verflussigt Wird hierfur ein Warmeubertrager verwendet und ein direkter Kontakt vermieden so entsteht entsalztes Susswasser das als Trinkwasser genutzt werden kann In einer Vakuumkammer wird durch eine Vakuumpumpe standig die im Wasser geloste Luft abgesaugt Somit wird sichergestellt dass das Wasser ohne weitere Warmezufuhr siedet und verdampft Hybrider Kreislauf Bearbeiten nbsp Schema eines hybriden OTEC KreislaufsIn einem hybriden Meereswarmekraftwerk werden beide vorgenannten Systeme kombiniert Das warme Oberflachenwasser wird genutzt um das Arbeitsmedium im geschlossenen Turbinenkreislauf zu verdampfen Nachdem das Arbeitsmedium die Turbine passiert hat wird es wiederum durch kaltes Tiefenwasser kondensiert und erneut in den Kreislauf eingebracht Das immer noch warme Oberflachenwasser wird nach der Warmeabgabe an den Turbinenkreislauf in einer Vakuumkammer verdampft Dieser Wasserdampf wird mit Hilfe des Kuhlwassers kondensiert wodurch Susswasser gewonnen werden kann Eine andere Anordnung sieht zuerst die Vakuum Verdampfung des warmen Seewassers vor Dieser warme Wasserdampf wird anschliessend genutzt um das Arbeitsmedium des Turbinenkreislaufes zu verdampfen Bei diesem Vorgang wird der Wasserdampf wiederum zu Susswasser kondensiert Das kalte Tiefenwasser wird nur zur Kondensation des Arbeitsmediums der Turbine genutzt Es sind auch weitere Kombinationen moglich Eine favorisierte Bauform hat sich bei den wenigen Versuchsanlagen noch nicht durchgesetzt Barjot Eiskraftwerk Bearbeiten Der Physiker Dr Barjot entwickelte Anfang des 20 Jahrhunderts ein Konzept den Temperaturunterschied zwischen der Luft an den Polen von hochstens 22 C und dem Wasser unterhalb der Eisdecke das je nach Ansaugtiefe bis uber 3 C warm ist zu nutzen Als Betriebsmittel schlagt er Butan Siedepunkt 0 5 C vor Der Warme Kaltekreislauf bei dieser Technologie auch unter dem Namen Polarkraftwerk bekannt funktioniert invers zu bekannteren OTEC in tropischen Warmwasserregionen Ein Warmetauscher der in die kalte Polarluft ragt ist fur die Kondensation des Arbeitsmediums verantwortlich das von unter der Eisdecke heraufgepumpte Wasser fur die Verdampfung Da Butan praktisch nicht wasserloslich ist konnen Arbeitsmedium und Tiefenwasser im Verdampfer direkt vermischt werden Berechnungen ergeben dass bei einem theoretischen Wirkungsgrad von nur 4 aus einem Kubikmeter Wasser mit einer Temperatur von 2 C und einer Lufttemperatur von 22 C dieselbe Energiemenge gewonnen werden kann wie aus dem Fall dieses Kubikmeters aus einer Hohe von 1 200 m 4 Geschichte Versuchsanlagen Bearbeiten1881 erdachte der franzosische Ingenieur Jacques Arsene d Arsonval ein Meereswarmekraftwerk mit geschlossenem Kreislauf Es wurde von ihm jedoch nie getestet Im Jahre 1930 wurde an der Nordkuste auf Kuba eine kleine Anlage mit offenem Kreislauf installiert die ihren Betrieb jedoch schon nach wenigen Wochen einstellte Sie wurde vom Franzosen Georges Claude einem Freund und Schuler von Jacques Arsene d Arsonval und Erfinder der Neonrohre entworfen 2 Er liess sich das Prinzip des offenen Kreislaufes patentieren Die Pumpen benotigten eine grossere Leistung als die 22 kW als die Leistung die vom Generator abgegeben wurde Grunde dafur waren der schlecht gewahlte Standort und Probleme mit Algen Das nachste Projekt von Claude ein schwimmendes OTEC Kraftwerk vor Brasilien wurde von einem Sturm beendet der eine Rohrleitung beschadigte Der glucklose Erfinder starb praktisch bankrott von seinen OTEC Versuchen In den 1970er Jahren forderte die US Regierung die Erforschung des Meereswarmekraftwerkes mit 260 Millionen Dollar Nach den Wahlen von 1980 wurde die staatliche Unterstutzung jedoch stark gekurzt 5 1979 wurde an Bord eines Frachtkahnes der US Marine vor der Kuste Hawaiis ein Experiment das sogenannte Mini OTEC mit einem geschlossenen Kreislauf erfolgreich unter Beteiligung des Staates Hawaii und eines Industriepartners durchgefuhrt Es dauerte etwa drei Monate Die Generatorleistung betrug rund 50 kW die Netzeinspeiseleistung ca 10 17 kW Es wurden etwa 40 kW fur den Betrieb der Pumpen benotigt die das 5 5 C kalte Wasser mit einer Forderleistung von 10 2 Kubikmeter in der Minute aus 670 m Tiefe in einem 61 cm durchmessenden Polyethylenrohr und das 26 C warme Oberflachenwasser mit derselben Rate zur Anlage forderten 6 1980 wurden an Bord eines umgebauten Marine Tankers der vor Kawaihae an der Kona Coast Hawaii verankert war Komponenten eines geschlossenen Kreislaufes unter dem Projektnamen OTEC 1 getestet Dabei sollten die Umweltauswirkungen eines im Meer verankerten Kraftwerks untersucht werden Die Anlage konnte keine Elektrizitat gewinnen 1981 war fur einige Monate ein kleines Meereswarmekraftwerk auf der Insel Nauru in Betrieb welches von einem japanischen Konsortium zu Demonstrationszwecken errichtet worden war Von den 100 kW Generatorleistung wurden rund 90 kW von den Pumpen benotigt Die Gesamtbetriebsdauer betrug 1 230 Stunden nbsp Versuchsanlage auf HawaiiBereits 1983 wurde ein 40 MW OTEC Versuchskraftwerk auf einer kunstlichen Insel am Kahe Point vor der Kuste von Oʻahu Hawaii geplant Nachdem die Konstruktionsarbeiten 1984 abgeschlossen waren konnten jedoch keine Geldmittel fur den Bau gewonnen werden da das OTEC Kraftwerk sich nicht mit billigeren fossilen Kraftwerken vergleichen konnte 7 Nach weiterer Forschung speziell an den Verdampfern und Kondensatoren versprach man sich jedoch eine starke Senkung der Kosten eines OTEC Kraftwerks mit geschlossenem Kreislauf In den Jahren 1993 bis 1998 wurde in Keahole Point Hawaii ein experimentelles Meereswarmekraftwerk mit offenem Kreislauf erfolgreich von der Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority betrieben Die Generatorleistung betrug 210 kW bei einer Oberflachenwassertemperatur von 26 C und einer Tiefenwassertemperatur von 6 C Im Spatsommer bei sehr hohen Temperaturen konnten bis zu 250 kW vom Generator abgegeben werden Dabei wurden etwa 200 kW von den Pumpen zur Forderung des Wassers verbraucht Es wurden etwa 24 600 Kubikmeter kaltes Wasser durch ein 1 Meter durchmessendes Rohr aus rund 825 m Tiefe und 36 300 Kubikmeter warmes Oberflachenwasser an Land gepumpt Ein kleiner Teil des erzeugten Dampfes wurde zur Gewinnung von entsalztem Wasser genutzt etwa 20 l min Die Versuche ergaben dass sich bei kommerziellen Kraftwerken eine Effizienz von 70 fur das Verhaltnis Netzeinspeiseleistung pro Generatorleistung erreichen lassen sollte 8 Literatur BearbeitenPatrick Takahashi Andrew Trenka Ocean Thermal Energy Conversion John Wiley amp Sons 1996 ISBN 0 471 96009 8 Weblinks Bearbeitennrel gov otec National Renewable Energy Laboratory englisch Website der Versuchsanlage auf Hawaii OTEC Fact Sheet der Regierung von Hawaii Memento vom 6 Februar 2005 im Internet Archive englisch Einzelnachweise Bearbeiten James Chiles The Other Renewable Energy In Invention and Technology 23 Jahrgang Nr 4 2009 S 24 35 a b Popular Mechanics Magazine Vol 54 Nr 6 1930 S 881 883 Online Ocean Energy Europe uber OTEC http www energyprofi com jo index2 php option com content amp task view amp id 104 amp pop 1 amp page 0 amp Itemid 160 John Daly Hawaii About to Crack Ocean Thermal Energy Conversion Roadblocks In OilPrice com 5 Dezember 2011 abgerufen am 28 Marz 2013 L Meyer D Cooper R Varley Are We There Yet A Developer s Roadmap to OTEC Commercialization PDF 2 0 MB Nicht mehr online verfugbar In Hawaii National Marine Renewable Energy Center Archiviert vom Original am 24 Oktober 2020 abgerufen am 28 Marz 2013 nbsp 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 hinmrec hnei hawaii edu Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers by End Use Sector by State Energy Information Administration September 2007 abgerufen am 30 September 2013 William H Avery Chih Wu Renewable Energy from the Ocean A Guide to OTEC Oxford University Press 1994 ISBN 0 19 507199 9 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Meereswarmekraftwerk amp oldid 234426137