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Der Siedewasserreaktor SWR ist ein Leichtwasser Kernreaktor zur Stromerzeugung in Kraftwerken bei dem Wasser als Moderator und Kuhlmittel dient Nach dem Druckwasserreaktor DWR der ebenfalls in der Regel mit Leichtwasser betrieben wird ist es der gebrauchlichste Kernreaktortyp 20 der weltweiten nuklearen Energiegewinnung 1 Im Gegensatz zum DWR mit Primar und Sekundarkreislauf verfugt der SWR nur uber einen einzigen Dampf Wasser Kreislauf Der Kreislauf des radioaktiv belasteten Kuhlmittels ist somit nicht auf den Sicherheitsbehalter Containment beschrankt Der erreichbare Wirkungsgrad eines SWR Kraftwerks liegt geringfugig uber dem Wert von DWR Kraftwerken da das Wasser im Reaktor selbst verdampft und der Leistungsverlust der zusatzlichen Warmeubertragung im Dampferzeuger entfallt Druck und Temperatur sind im Reaktor Druckbehalter niedriger als beim DWR Der Siedewasserreaktor wurde vom Argonne National Laboratory und General Electric in der Mitte der 1950er Jahre unter der Leitung von Samuel Untermyer II entwickelt Der wichtigste gegenwartige Hersteller ist GE Hitachi Nuclear Energy ein Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington North Carolina das auf die Konzeption und den Bau dieser Art von Reaktor spezialisiert ist Schema eines Kernkraftwerks mit SiedewasserreaktorInhaltsverzeichnis 1 Wirkungsweise 2 Sicherheit und Kontamination 2 1 Versagen der Kuhlung 3 In Deutschland verwendete Baulinien 3 1 Erste Generation GE AEG 3 2 Zweite Generation 3 2 1 Baulinie 69 KWU 3 2 2 Baulinie 72 KWU 3 3 Weiterentwicklung 4 Sonstige Siedewasserreaktoren 4 1 Asea Atom BWR 69 AA I 5 Anwendungsbereich und Standorte 6 Lastfolgebetrieb 6 1 KKW Isar 1 6 1 1 Steuerstabe 6 1 2 Kerndurchsatz 6 1 3 Einschrankungen 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseWirkungsweise Bearbeiten nbsp Das Reaktormodell des SWR Kernkraftwerk Leibstadt in dessen InfozentrumDas vorgewarmte Speisewasser wird in den Reaktordruckbehalter gepumpt der durch den Sicherheitsbehalter vom restlichen Aufbau isoliert ist Im Druckbehalter befinden sich die Brennelemente meist mit auf etwa 4 angereichertem Urandioxid als Brennstoff Der Reaktordruckbehalter ist zu ungefahr zwei Dritteln mit Wasser gefullt Durch die bei der Kernspaltung entstehende Warme verdampft Wasser Siedekuhlung bei z B 71 bar und 286 C im Reaktordruckbehalter dieser Dampf treibt die Turbine an Ein Generator wandelt die von der Turbine gelieferte Energie in elektrischen Strom um Der entspannte Wasserdampf wird durch Kuhlwasser im Kondensator verflussigt und wieder dem Kreislauf zugefuhrt Die Dampfmenge betragt bei einem Siedewasserreaktor typischerweise etwa 7 000 Tonnen pro Stunde Die Reaktorleistung kann uber Umwalzpumpen innerhalb des Reaktordruckbehalters im Bereich zwischen etwa 50 und 100 zur Lastanpassung geregelt werden Ausserdem ist sie uber den Neutronenfluss mittels Steuerstaben aus Borcarbid Hafnium oder Cadmium regelbar Da die mittlere Moderatordichte im oberen Bereich durch die Dampfblasen geringer ist werden die Steuerstabe beim SWR von unten eingefahren sodass die Leistungsdichte moglichst homogen verteilt bleibt Beim Abschalten aller Umwalzpumpen fallt die Leistung auf 30 bis 40 der Nennleistung in den sogenannten Naturumlaufpunkt Der potentielle Wirkungsgrad eines Siedewasserreaktors ist unwesentlich grosser als der des Druckwasserreaktors 33 der Nettowirkungsgrad eines SWRs liegt bei ca 35 da geringere Temperatur und Druck verwendet werden In der Praxis spielen die Unterschiede im Wirkungsgrad jedoch nur eine untergeordnete Rolle da bei der Stromerzeugung die Brennstoffkosten lediglich etwa 20 betragen Sicherheit und Kontamination Bearbeiten Hauptartikel Sicherheit von Kernkraftwerken nbsp Montagearbeiten an den Steuerstabantrieben in GundremmingenDie Dampfturbine wird im Siedewasserreaktor im Gegensatz zum Druckwasserreaktor direkt von dem im Reaktordruckbehalter erzeugten Wasserdampf betrieben so dass die mit dem Dampf transportierten radioaktive Stoffe in das Turbinengebaude Maschinenhaus gelangen Dieses gehort daher anders als beim Druckwasserreaktor zum Kontrollbereich Daraus ergeben sich die folgenden zwei wesentlichen Unterschiede Ein grosser Teil des Maschinenhauses kann bei Betrieb nur eingeschrankt begangen werden schon kurz nach dem Ausschalten ist dies jedoch moglich siehe unten Es ist ein System zum Absaugen und Behandeln der mit dem Dampf mitgefuhrten Gase erforderlich Die den Dampf kontaminierenden radioaktiven Stoffe lassen sich in drei Gruppen einteilen Wassergetragene Stoffe Dabei handelt es sich um aktivierte Ionen z B 24Na um Metallpartikel aus den Rohr und Behalterwerkstoffen z B 60Co und um wasserlosliche Spaltprodukte z B 137Cs 99mTc Bei den heute in Betrieb befindlichen SWR Kernkraftwerken ist innerhalb des Reaktordruckbehalters eine Kombination aus Wasserabscheider und Dampftrockner eingebaut Die wassergetragene Kontamination verbleibt daher zusammen mit dem abgetrennten Wasser zum uberwiegenden Teil innerhalb des Reaktordruckbehalters Gasformige Stoffe Die gasformigen Stoffe werden praktisch vollstandig mit dem Dampf aus dem Reaktordruckbehalter ausgetragen und passieren die Turbine Bei der anschliessenden Kondensation des Dampfes werden die Gase aus dem Kondensator abgesaugt und dem Abgasbehandlungssystem zugefuhrt Der dominierende Teil der Radioaktivitat im Dampf besteht aus dem Stickstoffisotop 16N das durch Aktivierung aus dem Sauerstoffisotop 16O entsteht 16N hat eine Halbwertszeit von 7 Sekunden Nach Beendigung des Reaktorbetriebs kann das Maschinenhaus daher nach wenigen Minuten wieder begangen werden Weiterhin kommen im Dampf gasformige Spaltprodukte vor hauptsachlich radioaktive Isotope der Edelgase Krypton und Xenon Jod Der Ubertrag von Jodisotopen aus dem Reaktorwasser in den Dampf wird einerseits von der Wasserloslichkeit und andererseits von der Fluchtigkeit des Jods bzw seiner chemischen Verbindungen bestimmt Die Konzentration an radioaktivem Jod im Dampf ist grundsatzlich hoher als die der wassergetragenen Isotope 2 Durch die radioaktiven Stoffe im Dampf und deren Zerfallsprodukte werden Rohrleitungen und Teile der Turbinen an der Oberflache kontaminiert Wenn solche Teile ausgetauscht werden mussen die Altmaterialien vor der Verschrottung durch Abtragen der Oberflache zum Beispiel durch Sandstrahlen dekontaminiert werden Leitungen die Reaktorwasser fuhren werden vor Inspektionsarbeiten oder vor dem Austausch mit chemischen Verfahren dekontaminiert Die Steuerstabe werden bei den deutschen und allgemein bei neueren Siedewasserreaktoren durch elektrische Antriebe justiert Fur die Schnellabschaltung steht unabhangig davon ein hydraulisches System zur Verfugung bei dem unter hohem Druck stehendes Wasser die Steuerstabe in den Reaktor einschiebt Das Schnellabschaltsystem ist nach dem Fail safe Prinzip aufgebaut d h Fehler im System fuhren zum selbststandigen Auslosen der Schnellabschaltung Daruber hinaus ist ein System zur Einspeisung einer Borsalzlosung 3 also neutralisierter Borsaure vorhanden die einen hohen Wirkungsquerschnitt fur Neutroneneinfang hat und daher den Reaktor unterkritisch machen kann Unabhangig vom Reaktortyp muss nach dem Abschalten die Nachzerfallswarme abgefuhrt werden Beim Siedewasserreaktor kann das durch Ableiten von Dampf in den Turbinenkondensator oder in einen Kondensationsbehalter geschehen Trotz hoher Energieabfuhr uber die Verdampfungsenthalpie benotigt der Siedewasserreaktor eine anhaltende und ausreichende Wassernachspeisung In vielen Siedewasseranlagen steht dazu eine Hochdruckpumpe zur Verfugung die von einer kleinen Dampfturbine angetrieben wird Damit wird zugleich Energie aus dem Reaktor abgefuhrt und Wasser nachgespeist Dieses Aggregat kann auch aus Batterien gespeist werden so dass fur begrenzte Zeit eine Kernkuhlung auch ohne Notstromgeneratoren moglich ist Ein Unterschied zum Druckwasserreaktor besteht darin dass bei einem Kuhlmittelverlust bis unter die Oberkante des Reaktorkerns in begrenztem Umfang noch eine Kuhlung des oberen Teils der Brennelemente durch vorbeistromenden Dampf gegeben ist Bei den Nuklearunfallen von Fukushima I hat sich gezeigt dass Schaden durch Uberhitzung an den Brennelementen in den fruheren Siedewasserreaktor Baureihen dadurch allerdings nicht verhindert werden Versagen der Kuhlung Bearbeiten Das Versagen der Kuhlung des Reaktors ausser Betrieb fuhrt zur Uberhitzung und nachfolgend zum Schmelzen der Brennstabe Kernschmelze Die Brennstabhullen welche in der Regel aus Zirkalloy bestehen reagieren bei hoher Temperatur chemisch mit Wasser Dabei wird Wasserstoff gebildet Bei der Vermischung mit Luft entsteht ein explosionsfahiges Gemisch das zu heftigen Knallgasexplosionen im Reaktorgebaude fuhren kann Die klassische deutsche Sicherheitsphilosophie fur Kernkraftwerke nahm an dass als grosster anzunehmender Unfall GAU ein Bruch der Hauptkuhlmittelleitung mit Verlust des Kuhlwassers bis zur Hohe der Bruchstelle eintritt Dieser sog Auslegungsstorfall muss als Genehmigungsvoraussetzung ohne massive Kontamination der Umwelt noch beherrscht werden konnen Kommt es zur teilweisen oder vollstandigen Kernschmelze so sammelt sich eine bis zu 2400 C 4 heisse radioaktive Schmelze am Boden des Reaktordruckbehalters an und kann das Durchschmelzen des Behalterbodens bewirken Teilweise werden daher sogenannte Core Catcher installiert Das ist beispielsweise eine Struktur in der die Schmelze aufgefangen und geometrisch so verteilt wird dass die Warmeabfuhr und die Unterkritikalitat wieder gegeben sind In neuen Anlagen russischer Bauart ist der Core Catcher ein einfacher Behalter der mit einem geeigneten Material mit dem sich die Schmelze vermischen wurde befullt ist Wurde die radioaktive Schmelze den Reaktordruckbehalter sowie den Sicherheitsbehalter durchdringen wurde ein Grossteil der Radioaktivitat des Reaktors in die Umwelt freigesetzt Dieses Ereignis wird als Super GAU bezeichnet da es uber den GAU auf den die Kernkraftwerke sicherheitstechnisch ausgelegt sind hinausgeht Wenn die radioaktive Schmelze das sogenannte Corium auf Wasser z B in Form ausseren Kuhlwassers trifft kann eine Wasserdampfexplosion stattfinden bei der erhebliche Mengen des Materials atmospharisch freigesetzt werden Im Film Das China Syndrom wird ein Durchschmelzen durch die Bodenplatte und ein Eindringen in wasserfuhrende Schichten postuliert In der Realitat reicht die Warmeleistung der Schmelze nicht zum Durchdringen grosserer Betonstrukturen aus In Deutschland verwendete Baulinien Bearbeiten nbsp SWR vom Typ Mark IIn Deutschland sind keine Siedewasserreaktoren mehr in Betrieb International weit verbreitet sind Siedewasserreaktoren des US amerikanischen Unternehmens General Electric Die Boiling Water Reactor BWR genannten Reaktorkerne der Baureihen 1 4 BWR 1 bis BWR 4 wurden in einen Sicherheitsbehalter des Typs Mark I bzw ab der Reaktorkernbaureihe BWR 5 des Typs Mark II eingebaut Auch die erste Generation der in Deutschland errichteten Siedewasserreaktoren geht auf eine Kooperation mit General Electric zuruck Erste Generation GE AEG Bearbeiten nbsp KRB Block A in Gundremmingen August 1966Bei den Siedewasserreaktoren in Deutschland und teilweise in anderen Landern wird zwischen verschiedenen Baulinien unterschieden Typisches Merkmal fur die Typen der ersten Baulinien war das kuppelformige Gebaude mit einem Containment unter der Betonhulle Diese Reaktoren wurden in den 1950er und 1960er Jahren von AEG in Zusammenarbeit mit General Electric entworfen Deutsche Kraftwerke dieser Baulinie waren Kahl Gundremmingen A und Lingen Alle drei Reaktoren sind inzwischen stillgelegt und zuruckgebaut worden bzw befinden sich in der Ruckbauphase In den Nachbarlandern Deutschlands sind noch von General Electric gebaute Siedewasserreaktoren spaterer Generationen in Betrieb z B das schweizerische Werk Leibstadt Eine Sonderbauform des vorgenannten Reaktortyps war der Heissdampfreaktor Grosswelzheim in Karlstein am Main direkt neben dem Kernkraftwerk Kahl Zweite Generation Bearbeiten Als direkter Vorlaufer der Baulinie 69 diente das stillgelegte und im Ruckbau befindliche Kernkraftwerk Wurgassen Baulinie 69 KWU Bearbeiten Dieser Reaktortyp wurde im Jahre 1969 von der damaligen Kraftwerk Union als Eigenentwicklung konzipiert Ein typisches Merkmal fur diese Kraftwerke sind die kastenformigen Bauten und der separate kugelformige Sicherheitsbehalter innerhalb des Gebaudes Nach dem von der Bundesregierung im Marz 2011 verhangten Atom Moratorium infolge der Reaktorkatastrophe von Fukushima wurde Ende Mai 2011 von Bund und Landern beschlossen die vorgenannten Reaktoren stillzulegen Das nie in Betrieb gegangene osterreichische Kernkraftwerk Zwentendorf wurde ebenfalls mit diesem Reaktortyp gebaut Hauptartikel Siedewasserreaktor Baulinie 69 Baulinie 72 KWU Bearbeiten Die bisher letzte in Deutschland verwirklichte Baulinie ist die Baulinie 72 ebenfalls nach dem Jahr ihrer Konzipierung benannt Die Reaktoren dieser Kraftwerke sind in zylinderformigen Gebauden untergebracht Innerhalb der Stahlbetonhulle befindet sich ein zylindrisches Containment Als weltweit einziges Kernkraftwerk wurden die Blocke B und C des Kernkraftwerks Gundremmingen mit Reaktoren dieser Baulinie errichtet Die Baulinie 72 ist eine technische Weiterentwicklung der 69er Baulinie mit uberarbeitetem Sicherheitskonzept und neuer Gebaudekonzeption und auslegung 5 Mit der Stilllegung des Kernkraftwerks Gundremmingen C am 31 Dezember 2021 endete die Ara der Siedewasserreaktoren in Deutschland Block B wurde bereits am 31 Dezember 2017 stillgelegt Nach Aussage der Helmholtz Gemeinschaft verfugt die Baureihe im Vergleich zu den General Electric Siedewasserreaktoren in Fukushima uber bessere Sicherheitseinrichtungen unter anderem eine 6 fach redundante Notstromversorgung passiv arbeitende Kuhlsysteme ein starkeres Containmentgebaude Druckablasskamin und die Moglichkeit Kuhlmittelverluste von aussen auszugleichen 6 Weiterentwicklung Bearbeiten Unter dem Namen KERENA bis Marz 2009 SWR 1000 wird von Areva NP in Kooperation mit E ON der Nachfolgetyp der Baureihe 72 entwickelt ein Siedewasserreaktor mit einer elektrischen Leistung von 1250 MW AREVA NP und die kanadische Provinz New Brunswick haben im Juli 2010 eine Absichtserklarung unterzeichnet die den Bau eines KERENA als Option enthalt 7 Fortgeschrittene amerikanische SWR Ausfuhrungen sind der ABWR und der ESBWR Sonstige Siedewasserreaktoren BearbeitenAsea Atom BWR 69 AA I Bearbeiten z B Forsmark 1 und 2 Olkiluoto 1 und 2 oder Oskarshamn 1 8 Anwendungsbereich und Standorte BearbeitenSiedewasserreaktoren sind weniger verbreitet als Druckwasserreaktoren obwohl beide Reaktortypen einen ahnlichen Wirkungsgrad besitzen Ihr Vorteil gegenuber Druckwasserreaktoren ist der geringere bautechnische Aufwand es gibt nur einen Wasserkreislauf statt zwei Betriebsdruck und temperatur sind deutlich geringer sowie eine theoretisch einfachere Storfallbeherrschung Ein wesentlicher Nachteil ist die wegen der dort herrschenden Strahlung eingeschrankte Begehbarkeit von Teilbereichen des Maschinenhauses wahrend des Leistungsbetriebs in erster Linie wegen 16N Aktivitat Die Leistung des Siedewasserreaktors wird zwischen etwa 50 und 100 Prozent durch Verandern der Umlaufgeschwindigkeit des Wassers und damit des Dampfblasengehalts im Reaktor geregelt Wegen seiner hoheren Regelgeschwindigkeit ist der Siedewasserreaktor als Mittellastkraftwerk einsetzbar Damit die Verteilung der Dampfblasen im Reaktorwasser weitgehend gleichmassig ist muss der SWR senkrecht stehen In der gebrauchlichen Konstruktion mit internem Sieden kann er daher nicht als Schiffsreaktor eingesetzt werden Eine Variante des Siedewasserreaktors ist der Siedewasser Druckrohrenreaktor dessen bekanntester Typ der RBMK ist ein Reaktor sowjetischer Bauart der u A im explodierten Kernkraftwerk Tschernobyl zum Einsatz kam Standorte in Deutschland Kernkraftwerk Kahl Ruckbau 2010 abgeschlossen Kernkraftwerk Grosswelzheim Ruckbau 2008 abgeschlossen Kernkraftwerk Lingen im Ruckbau Kernkraftwerk Wurgassen nuklearer Ruckbau 2014 beendet Kernkraftwerk Brunsbuttel im Ruckbau Kernkraftwerk Philippsburg Block 1 im Ruckbau Kernkraftwerk Isar Block 1 Nachbetrieb Kernkraftwerk Krummel im Ruckbau Kernkraftwerk Gundremmingen Block A im Ruckbau Block B amp C abgeschaltet Standorte in der Schweiz Kernkraftwerk Leibstadt in Betrieb Kernkraftwerk Muhleberg Nachbetrieb Standort in Osterreich Kernkraftwerk Zwentendorf nach einer Volksabstimmung nicht in Betrieb gegangen Weitere Anlagen mit SWR in Europa Kernkraftwerk Olkiluoto Finnland Kernkraftwerk Santa Maria de Garona Spanien im Ruckbau Kernkraftwerk Cofrentes Spanien Kernkraftwerk Oskarshamn Schweden 2 Blocke im Nachbetrieb Kernkraftwerk Ringhals Block 1 Schweden 2020 abgeschaltet 9 Kernkraftwerk Forsmark Schweden Ausserdem 4 stillgelegte und teils ruckgebaute Blocke in Schweden Italien und den Niederlanden Lastfolgebetrieb Bearbeiten Hauptartikel Lastfolgebetrieb Die Fahigkeit zum Lastfolgebetrieb war fur die meisten deutschen Kernkraftwerke KKW ein konzeptbestimmendes Auslegungskriterium Daher sind die Kernuberwachung und die Reaktorregelung schon beim Entwurf der Reaktoren so ausgelegt worden dass keine nachtragliche Ertuchtigung der Anlagen fur den Lastfolgebetrieb notig ist 10 11 12 Die bayerische Staatsregierung antwortete auf Anfrage dass alle bayerischen KKW fur den Lastfolgebetrieb ausgelegt sind 13 Deutsche SWR die im Lastfolgebetrieb gefahren wurden oder werden sind z B Gundremmingen Block B und C 13 Isar 1 14 und Philippsburg 1 11 12 Fur deutsche SWR werden als Minimalleistung teils 35 13 teils 60 11 12 14 der Nennleistung angegeben als Leistungsgradienten 3 8 bis 5 2 der Nennleistung pro Minute 12 Leistungsgradienten von bis zu 100 MW pro Minute konnen bei SWR im Bereich zwischen 60 und 100 Nennleistung durch Drehzahlanderung der Zwangsumlaufpumpen auslegungsgemass relativ einfach erreicht werden 11 Beim SWR konnen bestimmte Betriebszustande aber eingeschrankte Leistungsanderungsgeschwindigkeiten erfordern und die Lastfolgefahigkeit auf etwa 1 der Nennleistung pro Minute verringern 12 Die Leistungsregelung beim SWR erfolgt entweder durch die Variation des Kerndurchsatzes Kuhlmitteldurchsatzes oder durch Verfahren der Steuerstabe KKW Isar 1 Bearbeiten Beim KKW Isar 1 wurden Lastanderungen im laufenden Betrieb durch die Variation des Kerndurchsatzes durchgefuhrt 14 Steuerstabe Bearbeiten Lastanderungs Anpassungen mit Steuerstaben wurden vorwiegend beim Anfahren des Reaktors bei niedrigem Kerndurchsatz und geringer Reaktorleistung vorgenommen Fur den Lastfolgebetrieb ist die Steuerung mittels Steuerstaben aus folgenden Grunden nicht geeignet 14 Die Lastanderungsgeschwindigkeit ist relativ niedrig und hangt von der Ausfahrlange und der Position der Steuerstabe im Reaktor ab Die lokale Brennstoffbelastung ist sehr hoch weil sich die Leistung nur in den betroffenen Steuerstabzellen verandert Die Leistungsverteilung im Kern wird stark verandert was sich negativ auf die lokale Brennstoffbelastung auswirkt Kerndurchsatz Bearbeiten Durch Anderung des Kerndurchsatzes mittels der Zwangsumwalzpumpen andert sich der mittlere Dampfblasengehalt im Kern und damit die Moderation siehe negativer Dampfblasenkoeffizient Dies ist die ubliche Methode den Lastfolgebetrieb beim SWR durchzufuhren Die Vorteile dieses Verfahrens sind 14 Die Leistungsverteilung im Kern bleibt nahezu unverandert Die Lastanderung wird damit gleichmassig auf den Reaktorkern verteilt Die Lastanderung kann theoretisch mit einer Lastanderungsgeschwindigkeit von 10 pro Sekunde durchgefuhrt werden Einschrankungen Bearbeiten Folgende Einschrankungen mussen beachtet werden 14 Bei langerer Teillastdauer mussen wegen Anderungen der Konzentration von 135Xenon die Steuerstabe eingefahren werden um nicht in Begrenzungen des Betriebskennfeldes zu gelangen siehe Xenonvergiftung Beim Ausfall von einzelnen Zwangsumwalzpumpen ist auf Neutronenflussschwingungen Kernstabilitat zu achten Soll die Verwendung der Steuerstabe beim Lastfolgebetrieb vermieden werden so muss der maximal zulassige Lasthub eingeschrankt werden Siehe auch BearbeitenListe der Kernkraftwerke Fortgeschrittener SiedewasserreaktorLiteratur BearbeitenHans Michaelis Handbuch der Kernenergie Deutscher Taschenbuch Verlag Munchen 1982 ISBN 978 3 423 04367 0 Richard Zahoransky Energietechnik Systeme zur Energieumwandlung Kompaktwissen fur Studium und Beruf mit 44 Tabellen 5 uberarb und erw Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2010 ISBN 978 3 8348 1207 0 Hanno Krieger Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes 3 uberarb und erw Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2009 ISBN 978 3 8348 0801 1 Markus Borlein Kerntechnik 1 Auflage Vogel Industrie Medien Wurzburg 2009 ISBN 978 3 8343 3131 1 Albert Ziegler Lehrbuch der Reaktortechnik Springer Berlin 1984 ISBN 978 3 540 13180 9 Dieter Smidt Reaktortechnik 2 Auflage Braun Karlsruhe 1976 ISBN 978 3 7650 2018 6 Ulrich Kilian Wie funktioniert das Die Technik 6 aktualisierte Auflage Meyers Mannheim 2011 ISBN 978 3 411 08856 0 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Siedewasserreaktor Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Schemazeichnungen von Siedewasserreaktoren Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Strom online Siedewasserreaktor Bildersammlung Siedewasserreaktor Zwentendorf am Tag der offenen Tur Sicherheitstechnische Informationen Kernfragen im Brennpunkt Vergleichende Diskussion von Siede Druckwasser und Hochtemperaturreaktoren und ihrer physikalischen Konzeption Was unterscheidet die deutschen Siedewasserreaktoren von den Reaktoren in Fukushima Bericht von der Helmholtz Gemeinschaft Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf Forschungszentrum Julich Karlsruher Institut fur Technologie 2011Einzelnachweise Bearbeiten Nuclear power plants world wide reactor types European Nuclear Society 2015 Memento des Originals vom 8 Juli 2015 im Webarchiv archive today 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 www euronuclear org Karl Heinz Neeb The radiochemistry of nuclear power plants with light water reactors Seite 235 Uber die Fluchtigkeit von Boraten bei Siedewasserreaktoren PDF 741 kB Johann Bienlein und Roland Wiesendanger Einfuhrung in die Struktur der Materie S 205 B G Teubner Verlag Leipzig 2003 Broschure Start in 4 Phasen Sonderdruck aus Energiewirtschaftliche Tagesfragen 36 1986 Herausgeber Kraftwerk Union AG Was unterscheidet die deutschen Siedewasserreaktoren von den Reaktoren in Fukushima Bericht der Helmholtz Gemeinschaft Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf Forschungszentrum Julich Karlsruher Institut fur Technologie 2011 abgerufen am 30 Juli 2015 Handelszeitung 1 ASEA ATOI BWR Dewelopient and Core Performance Experience Power plants Kernkraftwerk Ringhals Vattenfall Abgerufen am 27 August 2021 Der Energiemarkt im Fokus Kernenergie Sonderdruck zur Jahresausgabe 2010 PDF 2 1 MB S 10 BWK DAS ENERGIE FACHMAGAZIN Mai 2010 abgerufen am 24 Mai 2015 a b c d Holger Ludwig Tatiana Salnikova und Ulrich Waas Lastwechselfahigkeiten deutscher KKW PDF 2 4 MB S 5 6 Nicht mehr online verfugbar Internationale Zeitschrift fur Kernenergie atw Jahrgang 55 2010 Heft 8 9 August September archiviert vom Original am 10 Juli 2015 abgerufen am 24 Mai 2016 a b c d e Matthias Hundt Rudiger Barth Ninghong Sun Steffen Wissel Alfred Voss Vertraglichkeit von erneuerbaren Energien und Kernenergie im Erzeugungsportfolio Technische und okonomische Aspekte PDF 291 KB S 6 7 Nicht mehr online verfugbar Universitat Stuttgart Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung Oktober 2009 archiviert vom Original am 4 Marz 2016 abgerufen am 24 Mai 2016 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 www ier uni stuttgart de a b c Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Ludwig Worner SPD vom 16 07 2013 Regelbarkeit bayerischer Kernkraftwerke PDF 15 1 KB Nicht mehr online verfugbar www ludwig woerner de 16 Juli 2013 archiviert vom Original am 24 Mai 2016 abgerufen am 7 Mai 2016 a b c d e f Martin Frank LASTFOLGEBETRIEB UND PRIMARREGELUNG ERFAHRUNGEN MIT DEM VERHALTEN DES REAKTORS PDF 92 6 KB S 1 2 E ON Kernkraft GmbH Kernkraftwerk Isar abgerufen am 24 Mai 2016 Normdaten Sachbegriff GND 4181214 1 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Siedewasserreaktor amp oldid 229659813