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Ein Osmosekraftwerk Salzgradientenkraftwerk ist ein Kraftwerk das den Unterschied im Salzgehalt zwischen Susswasser und Meerwasser nutzt um daraus Energie zu gewinnen und Strom zu erzeugen Vorschlage fur ein Kraftwerk das die Osmoseenergie Salzgradientenenergie technisch ausnutzt wurden zuerst in den 1970er Jahren publiziert Konkrete Forschungs und Entwicklungsprojekte gibt es seit der zweiten Halfte der 1990er Jahre Als weltweit erster Prototyp eines Osmosekraftwerks wurde am 24 November 2009 im norwegischen Tofte am Oslofjord ein Kleinstkraftwerk in Betrieb genommen 1 Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzipien 1 1 Unterirdisches Kraftwerk 1 2 Oberirdisches Kraftwerk 1 3 Umgekehrte Elektrodialyse 1 4 Membranfreie Methoden 2 Potenzial fur die Energiegewinnung 3 Umsetzung 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseFunktionsprinzipien Bearbeiten nbsp FunktionsprinzipDie Quelle der Energie fur ein Osmosekraftwerk ist der Unterschied im Salzgehalt der Salzgradient zweier Losungen die dazu tendieren ihre Konzentrationen auszugleichen Bei konventionellen Wasserkraftwerken wird die Lageenergie wie bei Speicherkraftwerken oder die Kombination aus kinetischer und Lageenergie grosser Wassermassen wie bei Laufwasserkraftwerken genutzt Dagegen wird beim Osmosekraftwerk die Hydrationsenergie der Ionen der Salze genutzt ihre Hydrathulle vergrossert sich Stehen Suss und Salzwasser uber eine semipermeable Membran miteinander in Kontakt diffundiert reines Wasser durch die Membran zur Salzwasserseite Osmose Bei einem Salzgehalt im Meerwasser von 3 5 ergibt sich bei einer Temperatur von 10 C gegenuber Susswasser ein osmotischer Druck von rund 28 bar Unterirdisches Kraftwerk Bearbeiten Die technische Realisierung erfordert spezielle Membranen die Salze effizient zuruckhalten aber gleichzeitig gut durchlassig fur Wasser sind Wegen des Mangels an geeigneten Membranen konnte das Prinzip in den 1970er Jahren nicht realisiert werden Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es neue Ansatze um geeignete Membranen aus Polymeren zu entwickeln nbsp Unterirdisches OsmosekraftwerkVom Funktionsprinzip ist ein unterirdisches Osmosekraftwerk relativ einfach zu verstehen Zuerst wird die Lageenergie des Susswassers genutzt Am unteren Ende eines Fallrohres erzeugt eine Turbine daraus elektrische Energie Diese entspricht der Energie des abgesenkten Wassers E m g h displaystyle E m cdot g cdot h nbsp wobei m displaystyle m nbsp die Masse des Wassers ist g displaystyle g nbsp die Erdbeschleunigung und h displaystyle h nbsp die Fallhohe Das Wasser am Ausgang der Turbine muss dann weiter ins Meer geleitet werden Das gelingt ohne Energieaufwand theoretisch so lange wie der Druck der Wassersaule des Meeres kleiner ist als der osmotische Druck Bei 28 bar osmotischem Druck entspricht das knapp 280 m In einem solchen Aufbau ware jedoch die Diffusion des Susswassers durch die semipermeable Membran sehr langsam Der Durchfluss durch die Membran ist in etwa proportional zum Druckabfall an der Membran Bei einem Kraftwerksbau an einem Fluss ware es eher das Ziel die gewonnene Leistung zu maximieren also die Energie pro Zeit In der Literatur wird eine Tiefe von 100 130 Metern angegeben 2 Im Schaubild ist an den bezeichneten Stellen der Druck der Susswassersaule p 1 r S g h displaystyle p 1 rho text S gh nbsp der Druck des Meerwassers p 2 r M g h p Osmose displaystyle p 2 rho text M gh p text Osmose nbsp und der Druck zwischen Turbine und Membran p 3 p 1 D p Turbine p 2 D p Membran displaystyle p 3 p 1 Delta p text Turbine p 2 Delta p text Membran nbsp Wobei r S displaystyle rho text S nbsp und r M displaystyle rho text M nbsp die Dichte von Suss und von Meerwasser ist D p Turbine displaystyle Delta p text Turbine nbsp der Druckabfall an der Turbine und D p Membran displaystyle Delta p text Membran nbsp der Druckabfall an der Membran Oberirdisches Kraftwerk Bearbeiten nbsp Osmosekraftwerk mit DrucktauscherSalzwasser wird gefiltert und unter Druck Druckaustauscher gesetzt bevor es sich in den Membranmodulen mit Susswasser vermischt Durch die Turbine fliesst genau so viel Wasser wie durch die Membran diffundiert Um den Konzentrationsunterschied aufrechtzuerhalten wird ungefahr die doppelte Menge Salzwasser durch die Anlage geschleust Auf der Seite des Meerwassers baut sich ein Druck auf mit dessen Hilfe eine Turbine zur Stromerzeugung angetrieben werden kann Der osmotische Druck verringert sich jedoch innerhalb der Anlage und nimmt durch die eintretende Verdunnung ab Die maximale Leistung wird etwa dann erzielt wenn die statische Druckdifferenz die Halfte des osmotischen Druckes betragt und die andere Halfte zur Uberwindung des Membranwiderstandes zur Verfugung steht Umgekehrte Elektrodialyse Bearbeiten nbsp Umgekehrte ElektrodialyseDie mit markierte Membran lasst Na Ionen passieren die mit markierte Membran lasst Cl Ionen passieren Eine weitere Methode ist die umgekehrte Elektrodialyse englisch RED reverse electrodialysis Durch Ionen selektive Membranen getrennt wird Salz und Susswasser aneinander vorbei geleitet Die Ionen die durch die jeweilige Membran diffundieren fuhren zu einer kleinen elektrischen Spannung die nach der Nernst Gleichung berechnet werden kann Mit einer Reihenschaltung vieler dieser Anordnungen kann die Spannung entsprechend vergrossert werden Wenn die Spannung abgegriffen wird um die Energie zu nutzen fliesst ein Strom der die getrennten Ladungen ausgleicht und die Spannung verringert sich Um dies moglichst gering zu halten werden die Membranen in dichter Folge mit kleinem Abstand lt 1 mm angeordnet Mit kleineren Membranabstanden nimmt der Stromungswiderstand zu der zur Durchleitung der beiden Wasserarten uberwunden werden muss Der Membranabstand kann im Optimum so gewahlt werden dass der Leistungsaufwand der Pumpen zur Erhaltung der Stromung so gross wird wie der Leistungsgewinn durch die Verringerung des ohmschen Widerstandes fur die Ladungstrager 3 Seit Ende 2014 ist eine Pilotanlage am niederlandischen Abschlussdeich in Betrieb Die Membranflache betragt 400 m der Durchsatz betragt je 220 000 m pro Stunde Suss und Meerwasser Damit wird eine Leistung von 1 3 W m erzeugt ein wirtschaftlicher Betrieb wird ab 2 3 W m erwartet 4 Membranfreie Methoden Bearbeiten nbsp Schematischer Kreisprozess zur Energiegewinnung A Aufladen des Kondensators im Meerwasser B Spulung mit Flusswasser C Teilentladung im Flusswasser D Spulung mit Meerwasser Ein Verfahren zur Energiegewinnung in einem Kreisprozess wurde erstmals 2009 veroffentlicht Dabei wird ein Kondensator verwendet zwischen dessen Elektroden sich Wasser befindet das mit dem Wasser in der Umgebung in Kontakt ist Das Umgebungswasser wiederum kann ausgetauscht werden Der Prozess besteht aus vier Schritten siehe Abbildung Schritt A Zwischen den Elektroden ist Meerwasser Der Kondensator wird auf eine Spannung f und der Ladung Q aufgeladen Schritt B Die Elektroden werden mit Susswasser umspult die Ionen des Salzwassers diffundieren in das Susswasser Die Spannung am Kondensator steigt auf f df die Ladung Q bleibt konstant Schritt C Der Kondensator wird entladen bis die Spannung wieder f betragt Die Ladung sinkt auf Q dQ Die Energie kann genutzt werden Schritt D Die Elektroden werden mit Meerwasser umspult die Spannung fallt unter den Wert f Da die Aufladung des Kondensators in Schritt A bei geringerer Spannung erfolgt als die Entladung in Schritt C ist die Energiebilanz positiv Die gewonnene Energie entspricht der umschlossenen Flache in der Abbildung 5 In weiteren Untersuchungen wurden u a Elektroden verwendet die N a displaystyle mathrm Na nbsp bzw C l displaystyle mathrm Cl nbsp Ionen in das Elektrodenmaterial einlagern konnen Bei entsprechender Materialwahl ist keine Vorspannung notig 6 Potenzial fur die Energiegewinnung BearbeitenMogliche Standorte fur Osmosekraftwerke finden sich an Flussmundungen in das Meer Daneben sind als Standorte alle Stellen denkbar an denen zwei Wasserlaufe mit unterschiedlichen Salzgehalten vorkommen beispielsweise auch Direkteinleitungen von stark salzhaltigen Abwassern in Flusse Der erzielbare Energiegewinn ist umso grosser je hoher die Durchflussmenge und je grosser der Unterschied im Salzgehalt ist Bei der Betrachtung von Energiepotenzialen von Osmosekraftwerken ist zu beachten dass eine vollstandige Nutzung eines gesamten Flusses in Osmose Kraftwerken in der Praxis nicht realisierbar ist aus technischen Grunden ebenso wie aus Rucksicht auf die Schifffahrt und die Okologie der Flusse Aus diesen Grunden ist die Betrachtung von okologischen Potenzialen sinnvoll welche neben den technisch bedingten Umwandlungsverlusten auch die Begrenzung der zulassigen maximalen Wasserentnahmemenge mit einbeziehen Unter der Annahme dass 10 des weltweiten Abflusses genutzt werden liegt das technische Potential von Osmosekraftwerken bei 1300 TWh pro Jahr was etwa der halben Stromproduktion der EU entspricht 7 Der potenzialreichste Standort auf deutschem Boden ist die Mundung der Elbe in die Nordsee Das okologische Potenzial der Nutzung aller deutschen Flusse die in Nord und Ostsee munden wird mit ca 42 MW bzw ca 330 GWh a angegeben 8 Dies entsprache etwas mehr als 0 5 des deutschen Strombedarfs Eine andere Arbeit geht hingegen von nur etwa 0 05 des deutschen Strombedarfs aus 9 Die Abflussmengen von Rhein und Donau sind dabei nicht mitgerechnet da diese ausserhalb Deutschlands munden Auf weltweiter Ebene wurde das okologische Potenzial im Jahr 2012 auf ca 65 GW bzw ca 520 TWh a geschatzt 8 Eine 2016 erschienene Studie beziffert das tatsachlich nutzbare Potential mit ca 625 TWh etwas hoher dies entspricht ca 3 der weltweiten Stromerzeugung 10 Die Aufteilung des Potenzials auf die Kontinente und Regionen ergibt sich dabei analog zur Aufteilung der Abflusswerte Bezogen auf den Betriebsvolumenstrom konnten hohere spezifische Kraftwerksleistungen an Gewassern erreicht werden die einen hoheren Salzgehalt als Nord und Ostsee aufweisen insbesondere am Mittelmeer und vor allem an Salzseen wie dem Toten Meer oder dem Great Salt Lake in Utah USA Das Potential am Kara Bogas Gol ostlich des Kaspischen Meers schatzt der Heidelberger Physiker Florian Dinger auf mehr als funf Gigawatt 11 Osmosekraftwerke nutzen erneuerbare Energie sie wird letztlich von der Sonne geliefert Indem Sonnenenergie zur Verdunstung von Wasser aus dem Meer fuhrt ermoglicht sie die Trennung von im Meer verbleibendem Salzwasser und verdunstetem Susswasser Das verdunstete Wasser fliesst uber Wolkenbildung Niederschlage und Flusse zuruck ins Meer wo bei der erneuten Durchmischung diejenige Energie in einem Osmosekraftwerk teilweise zuruckgewonnen werden kann die ursprunglich von der Sonne aufgebracht worden war Die Osmoseenergie wird also von der Sonne nachgefullt Sie ist daher eine Form der Erneuerbaren Energien was durch ihre Erwahnung im deutschen Erneuerbare Energien Gesetz unter dem Namen Salzgradientenenergie s 3 bereits vor ihrer technischen Realisierung offizielle Anerkennung gefunden hat Umsetzung Bearbeiten nbsp Blick auf Statkrafts Prototyp eines Osmosekraftwerks bei Hurum in Norwegen Oktober 2009 Die Grundlagen einer fur grosstechnische Nutzung ausreichend stabilen Membran wurden seit 2004 in einem von der EU geforderten Forschungsprogramm geschaffen 12 Systempartner sind Statkraft SF Norwegen Instituto de Ciencia e Tecnologia de Polimeros Portugal Norwegian Institute of Technology SINTEF Norwegen Technische Universitat Helsinki Finnland und das Helmholtz Zentrum Geesthacht Deutschland 13 Aktuell ist eine elektrische Leistung von drei Watt pro Quadratmeter Membran erzielbar 14 11 Im Herbst 2007 verkundete der norwegische Staatskonzern Statkraft den weltweit ersten Bau eines solchen Kraftwerks bei Hurum an einer Flussmundung im sudlichen Auslaufer des Oslofjordes 15 Am 24 November 2009 nahm der weltweit erste Prototyp den Betrieb auf 16 Dabei wurden Membranen eingesetzt die statt wie bisher 0 2 Watt elektrische Leistung pro Quadratmeter 3 Watt erbringen konnen 17 Nachstes fur 2015 geplantes Ziel war ein 25 Megawatt Kraftwerk mit 5 Millionen Quadratmetern Membranflache Statkraft schatzt dass Norwegen langfristig 10 seiner elektrischen Energie aus Osmosekraftwerken decken kann 14 Allerdings stoppt Statkraft weitere Investitionen in die Erforschung von Osmosekaft Ende 2013 da das Ziel der wettbewerbsfahigen Energiegewinnung nicht erreicht werden konnte 18 Eine Projektgruppe am Helmholtz Zentrum Geesthacht hat bis Anfang der 2010er Jahre im Rahmen eines von der EU geforderten Projekts an der Entwicklung von Membranen mit hoherer Leistung gearbeitet Deren Projektleiter Peinemann nannte im Jahr 2006 eine Leistung von funf Watt pro Quadratmeter als Voraussetzung fur den wirtschaftlichen Betrieb eines Osmosekraftwerks 19 Diese Leistung ist bisher fur wirtschaftliche Anwendungen nicht erreicht Stand 2019 Membranen mit hoher Leistungsdichte von bis zu 3 W m sind aufwandig im Aufbau und unzureichend im Dauereinsatz z B durch Verschmutzungen 20 Siehe auch BearbeitenGezeitenkraftwerk Wellenkraftwerk Meeresstromungskraftwerk Meereswarmekraftwerk MeeresenergieLiteratur BearbeitenLoeb Sidney 1975 Osmotic Power Plants Science 189 654 655 Loeb Sidney 1998 Energy Production at the Dead Sea by Pressure Retarded Osmosis Challenge or Chimera Desalination 120 247 262 Norman Richard S 1974 Water Salination A Source of Energy Science 186 350 352 Stenzel Peter 2012 Potentiale der Osmose zur Erzeugung und Speicherung von Elektrizitat LIT Verlag ISBN 978 3 643 11271 2 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Osmoseenergie Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Osmosekraftwerk Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Literatur von und uber Osmosekraftwerk im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Osmose als Stromquelle In Hamburger Abendblatt Marz 2005 Osmosekraftwerk Salinitatsgradient kurze Ubersicht im Buch der Synergie Power vom Osmose Kraftwerk Artikel in der Zeitschrift Unter Uns des Forschungszentrums GKSS Geesthacht April 2005 PDF 3 3 MB Einzelnachweise Bearbeiten Das weltweit erste Osmosekraftwerk ist eroffnet Statkraft Pressemitteilung vom 24 November 2009 Osmosekraftwerk Max Planck Institut IPP David A Vermaas Enver Guler Michel Saakes Kitty Nijmeijer Theoretical power density from salinity gradients using reverse electrodialysis In Energy Procedia Band 20 2012 S 170 184 DOI 10 1016 j egypro 2012 03 018 Open Access UT levert grote bijdrage aan eerste blauwe energiecentrale niederlandisch Doriano Brogioli Extracting Renewable Energy from a Salinity Difference Using a Capacitor In Physical Review Letters 103 Jahrgang Nr 5 American Physical Society APS 29 Juli 2009 ISSN 0031 9007 doi 10 1103 physrevlett 103 058501 PMID 19792539 bibcode 2009PhRvL 103e8501B Artikel von Meng Ye et al in ACS Omega 2019 4 7 11785 11790 Fernanda Helfer Charles Lemckert The power of salinity gradients An Australian example In Renewable and Sustainable Energy Reviews 50 2015 1 16 S 2 doi 10 1016 j rser 2015 04 188 a b Peter Stenzel Potentiale der Osmose zur Erzeugung und Speicherung von Elektrizitat LIT Verlag 2012 Thomas Isenburg Osmosekraftwerke Potentialanalyse fur eine Zukunftstechnologie Ruhr Universitat Bochum 2 Mai 2010 abgerufen am 21 September 2011 Alvarez Silva et al Practical global salinity gradient energy potential In Renewable and Sustainable Energy Reviews Band 60 2016 S 1387 1395 doi 10 1016 j rser 2016 03 021 a b Holger Dambeck Osmosekraftwerk Gruner Strom aus sussem Wasser In spiegel de 30 Marz 2012 The salinity power project Memento vom 5 September 2012 im Internet Archive Abschlussbericht des Forschungsprogramms Oktober 2004 PDF 314 kB Max Planck Institut fur Plasmaphysik Olivia Meyer Osmosekraftwerk Die Mischung machts In Energie Perspektiven Newsletter des Max Planck Instituts fur Plasmaphysik Ausgabe 03 2005 a b Sebastian Balzter Zukunftsmusik aus der Doppelgarage In Frankfurter Allgemeine Zeitung 20 November 2008 S 20 Norweger bauen weltweit erstes Salzkraftwerk In ORF 13 Oktober 2007 Statkraft Energiegewinnung durch Osmose Weltweit erster Prototyp nimmt Betrieb auf Pressemitteilung vom 24 November 2009 Alexander Budde Strom aus Salz In Norwegen geht der weltweit erste Prototyp eines Osmosekraftwerks in Betrieb In Deutschlandradio 23 November 2009 Statkraft halts osmotic power investments Pressemitteilung vom 20 Dezember 2013 Anna Lena Gehrmann Flussmundungen Sauberen Strom mit Osmose erzeugen In Spiegel Online 2 April 2006 Xin et al High performance silk based hybrid membranes employed for osmotic energy conversion in Nature communications 2019Normdaten Sachbegriff GND 1033820415 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Osmosekraftwerk amp oldid 238428296