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Wasserkraft auch Hydroenergie ist eine regenerative Energiequelle Der Begriff bezeichnet die Umsetzung potenzieller oder kinetischer Energie des Wassers mittels einer Wasserkraftmaschine in mechanische Arbeit Drei Schluchten Talsperre in ChinaBis zum Anfang des 20 Jahrhunderts wurde Wasserkraft hauptsachlich in Muhlen genutzt Heute wird fast immer elektrischer Strom mit Hilfe von Generatoren erzeugt Mit 4296 8 TWh was einem Anteil von 16 02 an der weltweiten Stromerzeugung entspricht war Wasserkraft 2020 nach der Verstromung von Kohle und Erdgas und vor der Kernenergie die drittbedeutendste Form der Stromproduktion 1 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Nutzung 2 1 Weltweit 2 2 Europa 3 Wasserkraftwerke 3 1 Klassifizierung 3 2 Anlagentypen 4 Turbinen 4 1 Klassifizierung 4 2 Typen 5 Allgemeine Grundlagen 5 1 Energetisch 5 2 Hydrologisch 5 3 Rechtliches 5 4 Okonomie 6 Wasserkraftnutzung und Okologie 6 1 Vor und Nachteile der Wasserkraft 6 2 Losungsmoglichkeiten 6 3 Kleine Wasserkraftwerke 6 4 Strom aus Abwasserkanalen 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte nbsp Laufwasserkraftwerk von 1892 an der Amper in Schongeising 48 137329 11 20775Die Geschichte der Wasserkraft geht weit zuruck Historiker vermuten dass sie in China bereits vor 5000 Jahren genutzt wurde Weitere alte Kulturen am Nil Euphrat und Tigris und am Indus haben vor 3500 Jahren die ersten durch Wasserkraft angetriebenen Maschinen in Form von Wasserschopfradern zur Bewasserung von Feldern eingesetzt Zu Zeiten der Romer und Griechen wurde Wasser dann als Antriebsmittel fur Arbeitsmaschinen in vielfaltiger Art und Weise genutzt Etwa im 2 Jahrhundert v Chr wurde die Archimedische Schraube erfunden die bis heute genutzt wird Ab dem 9 Jahrhundert n Chr wurde das unterschlachtige Wasserrad eingesetzt Funf Jahrhunderte spater wurde das oberschlachtige Wasserrad erfunden Hier wird neben der Bewegungsenergie des Wassers auch seine potentielle Energie genutzt 1767 stellte der englische Bauingenieur John Smeaton das erste Wasserrad aus Gusseisen her was eine wesentliche Voraussetzung fur die Industrielle Revolution war da es durch seine enorm hohere Belastbarkeit grossere Leistungen ermoglichte Das um 1826 erfundene unterschlachtige Wasserrad mit krummen Schaufeln hat etwa den doppelten Wirkungsgrad wie unterschlachtige Wasserrader mit geraden Schaufeln All diese Verbesserungen trugen und zur Mechanisierung zur Industrialisierung und zum wirtschaftlichen Aufschwung bei Ende des 18 Jahrhunderts gab es in Europa etwa 500 000 bis 600 000 Wassermuhlen die Getreide Muhlen und andere Arbeitsmaschinen antrieben Die durchschnittliche Leistung dieser Muhlen betrug zwischen 3 und 5 kW die grossten Anlagen hatten bis uber 40 kW 2 1842 entwickelte der franzosische Ingenieur Benoit Fourneyron den Vorlaufer einer Francis Wasserturbine Mit dieser Technik konnten grossere Wassermengen und hohere Gefalle ausgenutzt werden was zu einer Steigerung der Leistungsfahigkeit im Vergleich zu Wasserradern fuhrte Als Werner von Siemens 1866 den elektrodynamischen Generator erfand wurde die Umwandlung von Wasserkraft in elektrischen Strom moglich 1880 wurde das erste Wasserkraftwerk im englischen Northumberland in Betrieb genommen um das Landhaus Cragside mit Strom zu versorgen Am 30 September 1882 eroffnete das Wasserkraftwerk am Fox River in Appleton Wisconsin 3 Im August 1895 begann an den Niagarafallen das erste Grosskraftwerk der Welt Edward Dean Adams Power Plant die Stromproduktion Der Holzstoff Fabrikant Konrad Fischer liess die Elektricitats Werke Reichenhall bauen es nahm am 15 Mai 1890 den Betrieb auf Es gilt als das erste Wechselstrom Kraftwerk in Deutschland und das erste E Werk in Bayern 4 1902 fand in Grenoble 1914 und 1925 zusatzlich mit Ausstellung dann in Lyon und wieder in Grenoble 5 der Congres de la houille blanche statt Die Bezeichnung Weisse Kohle verdeutlicht die Bedeutung die man dieser Energiequelle beimass Der Begriff leitet sich ab vom Wasser der Bergregionen das oft weiss schaumend zu Tal fliesst Einen wesentlichen Schub erhielt die Wasserkraft mit der Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken Elektrolokomotiven haben schon beim Anfahren das volle Drehmoment bei Dampflokomotiven nimmt es mit wachsender Geschwindigkeit zu Ausserdem konnen E Lokomotiven bei Bergabfahrt oder beim Bremsen kinetische Energie rekuperativ in elektrischen Strom verwandeln Gerade in den Bergregionen wo Wasserkraft ortsnah vorhanden ist bauten Eisenbahngesellschaften Kraftwerke Die Elektrizitat ist auch die kleine Schwester der Eisenbahn genannt worden 6 Die aktuelle Entwicklung im Bereich der Stromungskraftwerke verzeichnet deutliche Fortschritte die sich in der erfolgreichen Installation erster Turbinenanlagen zeigen Diese Technologien stellen keine Gefahr fur Fischpopulationen dar und erfordern weder Aufstaukonstruktionen noch umfangreiche Betonbauten 7 NutzungWeltweit Wasserkraft verfugt uber ein grosses Potential zur Stromerzeugung wobei die jeweiligen Potentiale abhangig von Niederschlagsmengen und topographischen bzw geographischen Verhaltnissen regional sehr stark schwanken Das technisch nutzbare Potential wird auf ca 26 000 TWh pro Jahr geschatzt von denen 21 000 TWh auch unter okonomischen Gesichtspunkten genutzt werden konnten Das tatsachlich erschliessbare Potential liegt bei ca 16 000 TWh was etwa dem weltweiten Strombedarf des Jahres 2005 entspricht 8 Im Jahr 2020 waren weltweit Wasserkraftwerke mit einer kumulierten Leistung von zusammen rund 1330 GW installiert die rund 4300 TWh elektrischer Energie produzierten Damit lieferte die Wasserkraft 16 0 des Weltbedarfes an elektrischer Energie und rund 58 der gesamten Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen die 27 8 des Weltstrombedarfes deckten Dies entspricht etwas mehr als der 1 6 fachen Produktion der Kernkraftwerke die 2020 2 700 TWh lieferten Rund 60 der weltweiten Erzeugung findet in den funf Staaten China Brasilien Kanada USA und Russland statt 1 2014 wurde davon ausgegangen dass global betrachtet im nachsten Jahrzehnt etwa 180 GW an Wasserkraftleistung zugebaut werden hauptsachlich in China der Turkei Brasilien und Indien 9 Zehn der grossten Wasserkraft Produzenten im Jahr 2020 1 10 Land JahrlicheProduktion TWh InstallierteKapazitat GW Kapazitats faktor Anteil an gesamterStromproduktionin jenem Land in China Volksrepublik nbsp Volksrepublik China 1322 0 370 2 0 41 16 99Brasilien nbsp Brasilien 396 8 109 3 0 41 63 99Kanada nbsp Kanada 384 7 82 0 0 54 59 75Vereinigte Staaten nbsp Vereinigte Staaten 288 7 102 0 0 32 6 73Russland nbsp Russland 212 4 49 9 0 49 19 57Indien nbsp Indien 163 6 50 5 0 37 10 48Norwegen nbsp Norwegen 141 0 33 0 0 49 91 25Turkei nbsp Turkei 78 1 31 0 0 29 25 56Japan nbsp Japan 77 5 49 9 0 18 7 72Schweden nbsp Schweden 73 3 16 5 0 51 43 36Europa In Deutschland waren Ende des Jahres 2006 7 300 Anlagen aktiv und leisteten 2007 zur gesamten Stromerzeugung einen Beitrag von 3 4 11 In Osterreich sind es ca 56 6 und in der Schweiz ca 52 2 12 In Deutschland decken Wasserkraftwerke derzeit ca 4 des deutschen Strombedarfs 1950 waren es noch ca 20 gewesen Ursachlich fur diesen Ruckgang war der seit 1950 stark gestiegene Stromverbrauch weshalb der relative Beitrag der Wasserkraft im genannten Zeitraum trotz des Neubaus von Wasserkraftwerken absank 13 Unter den Mitgliedstaaten der Europaischen Union tragen Schweden Italien und Frankreich am meisten mit Energie aus Wasserkraft bei Im Jahre 2011 lieferte Schweden 66 TWh an zweiter Stelle standen Italien und Frankreich mit jeweils rund 45 TWh 14 Da Wasserkraftanlagen regelbar sind und damit leicht dem Strombedarf angepasst werden konnen konnen sie eine wichtige Erganzung fur andere nicht grundlastfahige erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaikanlagen darstellen 15 Land Stromerzeugung GWh 2013 16 Stromerzeugung aus Wasserkraft GWh 2013 17 Anteil in 2013 Wasserkraftpotential Schatzung 1950 18 Sommer Winter Belgien 81900 380 0 5 Bulgarien 27500 4080 14 8 2000Danemark 31200 13 0 Deutschland 518100 22998 4 4 20000Finnland 79800 12838 16 1 10000Frankreich 439200 70489 16 0 40000Grossbritannien 317500 4699 1 5 3000Irland 24400 578 2 4 1000Italien 287400 52773 18 4 40000 Jugoslawien 19 61400 24637 40 1 8000Slowenien 12600 4849 38 5Kroatien 15100 8001 53 0Serbien 26900 10203 37 9Makedonien 6800 1584 23 3Niederlande 106200 114 0 1 Norwegen 109300 128477 117 5 80000Osterreich 62900 41977 66 7 35000 30000Polen 124100 2439 2 0 5000Portugal 45300 13730 30 3 1000Rumanien 40300 14957 37 1 3000Schweden 125000 61361 49 1 65000Schweiz 69633 20 39308 20 56 4 10000 7000Spanien 231700 36780 15 9 30000 Tschechoslowakei 21 116600 7796 6 7 6000Tschechien 56700 2734 4 8Slowakei 25100 4849 19 3Ungarn 34800 213 0 6 1000Wasserkraftwerke Hauptartikel Wasserkraftwerk Klassifizierung Es gibt eine Vielzahl verschiedener Typen von Wasserkraftanlagen Ihre Einteilung ist nicht immer ganz eindeutig und kann nach unterschiedlichen Aspekten erfolgen Man kann folgende Einteilungen vornehmen Betrachtungsweise KlassifizierungNutzfallhohe Niederdruckanlage Fallhohe lt 15 m Mitteldruckanlage Fallhohe lt 50 m Hochdruckanlage Fallhohe gt 50 m Energiewirtschaft GrundlastkraftwerkMittellastkraftwerkSpitzenlastkraftwerkInstallierte Leistung Kleinwasserkraftanlagen lt 1 MW mittelgrosse Wasserkraftanlagen lt 100 MW Grosswasserkraftanlagen gt 100 MW Topographie Oberlauf Speicherkraftwerk Mittellauf Laufwasser und Speicherkraftwerk Unterlauf Flusskraftwerk Meer Gezeitenkraftwerk Betriebsweise InselbetriebVerbundbetriebMedium GewasserTrinkwasseranderes Pipeline Medium Ol TAL Anlagentypen Laufwasserkraftwerk Speicherkraftwerk und Pumpspeicherkraftwerk Wellenkraftwerk Gezeitenkraftwerk Gradientenkraftwerk Osmosekraftwerk und Meereswarmekraftwerk StromungskraftwerkTurbinen Hauptartikel Wasserturbine nbsp Laufrad einer Pelton TurbineKlassifizierung Wie auch bei den Kraftwerkstypen konnen Turbinen nach verschiedenen Aspekten differenziert werden Nach der Beaufschlagung teil oder vollbeaufschlagt der Radform radial diagonal axial der Bauweise senkrecht oder waagerecht zur Wellenlage sowie der Wirkungsweise welche das wohl gebrauchlichste Unterscheidungsmerkmal darstellt Demnach gibt es Gleichdruckturbinen und Uberdruckturbinen Typen Pelton Turbine Freistrahlturbine Durchstromturbine Ossbergerturbine Francis Turbine Kaplan Turbine Jonval Turbine WasserradJe nach Turbinentyp und Betriebspunkt besteht die Gefahr von Schaden durch Kavitation Allgemeine GrundlagenEnergetisch Energie tritt in verschiedenen Formen auf Unter Berucksichtigung der Gesetze der Thermodynamik kann Energie in Arbeit umgewandelt werden Fur die Wasserkraftnutzung sind kinetische Energie und die potenzielle Energie entscheidend Wasser uber dem Meeresspiegel besitzt potenzielle Energie und erfahrt durch die Schwerkraft eine Beschleunigung wodurch ein Teil der Anfangsenergie automatisch in kinetische Energie umgewandelt wird Diese fluidmechanische Energie wird in Wasserkraftanlagen durch Turbinen in mechanische Energie Rotationsenergie umgewandelt und letztlich durch Generatoren in elektrischen Strom transformiert Um die maximal transformierbare Energie zu bestimmen muss eine Berechnung nach der erweiterten Bernoulli Gleichung erfolgen bei der samtliche Verluste durch Turbulenzen oder durch Reibung an Anlagenteilen berucksichtigt werden Verluste bei der Energieumwandlung entweichen in Form von Warme oder Schallenergie Die Leistung auch Energiefluss bezeichnet wird von der Fallhohe des Wassers der Menge des Wassers der Dichte des Wassers und vom Wirkungsgrad der Anlage beeinflusst wobei der Gesamtwirkungsgrad samtliche Verluste der Turbinen und des Generators beinhaltet Fur Wasserkraftanlagen liegt der Gesamtwirkungsgrad bei 80 oder hoher Im Vergleich zu anderen Kraftwerkstypen ist dieser Wert der grosste Nach energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten zahlt Wasserkraft zur Primarenergie da sie direkt aus einer naturlichen Energiequelle stammt Hydrologisch Hydrologisch hat fur die Wasserkraft der Wasserkreislauf grosse Bedeutung Er beschreibt die Bewegungen des Wassers auf regionaler und globaler Ebene Angetrieben durch die Strahlungsenergie der Sonne durchlauft das Wasser verschiedene Aggregatzustande Im Prinzip funktioniert der Kreislauf wie folgt Wasser verdunstet aus Oberflachengewassern Meere Seen Flusse und steigt in Form von Wasserdampf in die Atmosphare auf Dort kondensiert es worauf es vorwiegend als Regen oder Schneefall wieder auf die Erdoberflache gelangt Durch topographische Bedingungen entstehen Einzugsgebiete in denen der Niederschlag Flusse mit Wasser anreichert Die von einem Fluss gefuhrte Menge Wasser unterliegt starken Schwankungen verursacht vor allem durch jahreszeitliche Niederschlagsschwankungen und durch klimatische und meteorologische Verhaltnisse Der Abfluss ist ein sehr wichtiger Parameter fur die Bemessung von Wasserkraftanlagen Vor allem sind Extremwerte zu berucksichtigen damit z B bei Hochwasser keine Schaden entstehen Moglichst langjahrige Messungen uber den Abfluss eines Einzugsgebietes helfen dabei Nutzlich dafur sind neben der Ganglinie eines Flusses die Abflussdauerlinie die Summenlinie und die Fulllinie die alle in einem Abfluss Tage Diagramm beschrieben werden Die Ganglinie Ausgangspunkt fur hydrologische Abflussuntersuchungen gibt fur Zeitintervalle z B Tage Stunden die entsprechende Abflussmenge an Die Dauerlinie ist nach ihren Abflusswerten geordnet und gibt somit an an wie vielen Tagen eines Jahres ein bestimmter Abflusswert uberschritten bzw unterschritten wird Die Summenlinie ist fur die Bemessung von Wasserkraftanlagen mit Speicher von Bedeutung Sie entsteht durch Aufsummieren der Ganglinie uber die Zeit Um bei Hochwasserereignissen den Abfluss beschreiben zu konnen wird die Fulllinie verwendet Existieren nicht genug Daten fur einen bestimmten zu prufenden Standort konnen statistische Verfahren zur Erhebung der Daten angewandt werden Aus der Kenntnis uber die Abflussdaten den Typ des geplanten Kraftwerks die Turbinenwahl und weitere geplante Nutzungen des Wassers wie Schifffahrt oder okologisch bedingte Mindestwasserabgabe kann der fur das bestimmte Kraftwerk ausgelegte Ausbaudurchfluss bestimmt werden Bei ihm soll mit gleichzeitig gunstigem Wirkungsgrad die Leistung maximal werden Je nach Kraftwerksgrosse wird der Ausbaudurchfluss so ausgelegt dass er an etwa 100 Tagen im Jahr uberschritten wird Ob eine Wasserkraftanlage rentabel ist ergibt sich aus den Kosten den Mengen und den dafur erzielbaren Strompreisen siehe auch Kosten Nutzen Verhaltnis Rechtliches In Deutschland beschaftigen sich das Wasserhaushaltsgesetz WHG das Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprufung UVPG und das Erneuerbare Energien Gesetz EEG mit Wasserkraft Okonomie Die Kosten fur eine Wasserkraftanlage setzen sich aus den Anlagen und den Betriebskosten zusammen Die Anlagenkosten auch Investitionskosten genannt setzen sich wiederum aus allen Ausgaben fur den Bau der Anlage zusammen Im Gegensatz zu Verbrennungskraftwerken mussen bei der Energiegewinnung aus Wasserkraft keine oder nur geringe finanzielle Mittel fur die jeweilige Ressource gezahlt werden da sie fast unbegrenzt zur Verfugung steht Das bedeutet dass die Betriebskosten mit Ausnahme von Pumpspeicherkraftwerken bei voll funktionsfahigen Wasserkraftwerken sehr gering im Vergleich zu den Anlagenkosten ausfallen Die Frage der Wirtschaftlichkeit richtet sich danach in welchem Verhaltnis die Anlagen und Betriebskosten zum Rohertrag stehen Insgesamt kann man sagen dass die entscheidenden Faktoren die Anlagenkosten und die Ausnutzungsdauer sind Wasserkraft ist fur die Energiewirtschaft zumeist grundlastfahig Es kann also in diesen Fallen fast standig Strom produziert werden wodurch eine Gewinnkalkulation mit dem im EEG festgelegten Vergutungssatzen durchgefuhrt werden kann Grundsatzlich gilt dass Wasserkraftwerke in der Regel sehr lange Betriebsdauern aufweisen und sich uber die Laufzeit sehr gut amortisieren Wasserkraftnutzung und OkologieObwohl die Nutzung von Wasserkraft zur Energiegewinnung meist als besonders okologisch anerkannt wird sind mit ihr teilweise erhebliche Eingriffe in die Natur und Landschaft verbunden So wurde eines der bedeutendsten Naturdenkmale am Rhein der Kleine Laufen bei Laufenburg fur das erste stromquerende Kraftwerk am Rhein gesprengt Das Kraftwerk ging 1914 in Betrieb Auch fur den Rheinfall von Schaffhausen auch Grosser Laufen wurden ab 1887 mehrfach Anstrengungen unternommen die ungenutzt zu Tale sturzenden Wassermassen der Energiegewinnung zuzufuhren Bedenken wegen des Eingriffs in das Landschaftsbild verhinderten die Umsetzung bis heute Ein aktuelles Beispiel bei dem die Energiegewinnung durch Wasserkraft gleichzeitig ein gravierender Eingriff in ein Okosystem bedeutet ist der Drei Schluchten Damm am Jangtsekiang in China Die fur die europaischen Staaten geltende Europaische Wasserrahmenrichtlinie WRRL definiert die Vertraglichkeit von Eingriffen in heimische Fliessgewasser Neben dem Beibehalt bzw der Verbesserung der chemisch biologischen Gute dieser aquatischen Lebensraume widmet sich die WRRL gezielt den morphologischen Parametern Als Zielzustand wurden der gute okologische Zustand bzw das gute okologische Potential definiert das bis spatestens 2027 erreicht sein soll Dies wirkt sich massgeblich auf die Definition des ausbaufahigen Wasserkraftpotentials aus So ist die Wasserkraftnutzung nur noch unter Berucksichtigung samtlicher okologischer Parameter moglich unter anderem unter Gewahrleistung einer ausreichenden Restwassermenge im Gewasser Wasserkraftprojekte konnen nur unter Einhaltung dieser okologischen Vorgaben umgesetzt werden Diese Forderungen schaffen ein Spannungsfeld zwischen Energiewirtschaft und Okologie da bestehende Anlagen technisch auf die bewilligte Einzugswassermenge abgestimmt sind und Restwasservorschreibungen mit entsprechenden energetischen und wirtschaftlichen Einbussen einhergehen 22 Auch ist die Herstellung der Durchgangigkeit an bestehenden Standorten mit hohen Investitionskosten verbunden und verursacht v a in der Kleinwasserkraft oftmals wirtschaftlich kritische Situationen Vor und Nachteile der Wasserkraft In Stauseen entstehen Gase wie CO2 und Methan mit 25 fachem Treibhauspotenzial wie CO2 Die Menge hangt insbesondere vom Bewuchs vor der Stauung ab sowie dem Alter des Sees sie ist vom Zeitpunkt der Flutung an abnehmend Pro Jahr werden durch die Wasserkraftnutzung weltweit ca 48 Millionen Tonnen Kohlenstoff in Form von Kohlenstoffdioxid und 3 Millionen Tonnen Kohlenstoff in Form von Methan freigesetzt Dies sind geringe Mengen verglichen mit den gesamten durch menschliche Nutzung verursachten jahrlichen Kohlenstoffemissionen ca 10 Mrd Tonnen Kohlenstoff in CO2 und 400 Mio Tonnen Kohlenstoff in Methan womit Wasserkraftwerke global keine grosse Rolle als Kohlenstoffemittenten spielen Unter bestimmten Voraussetzungen konnen in einigen Regionen zum Beispiel den Tropen jedoch nennenswerte Mengen Kohlenstoff freigesetzt werden 23 Andererseits konnen die grossen Wasserflachen durch die Verdunstung Effekt der Verdunstungskuhlung regional auch positiv zum Klima beitragen 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 Vorteile Wasser zahlt zu den regenerativen Rohstoffen d h es wird nicht verbraucht Fossile Energieressourcen wie Kohle Erdol und gas werden geschont Unabhangigkeit von konventionellen Energietragern Klimaschutz da CO2 arm bei Speicherkraftwerken mit extra dafur aufgefullten Stauseen uberwiegt der Klimaschutzeffekt aufgrund der veranderten Albedo durch die Speicherseen erst nach mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten 24 Anlagenteile sind nach Ende der Betriebszeit recyclebar Hochwasserschutz fur Unterlieger Speicherseen sind gleichzeitig Speicher fur Trinkwasser und fur die Bewasserung in der Landwirtschaft Wasserkraft und variable Erneuerbare Energien erganzen sich womit der Bedarf an Speicher oder Schattenkraftwerke reduziert werden kann Wasserkraft ist grundlastfahigNachteile Durch die Ausleitung von Wasser wird die Wassermenge in der Gewasserstrecke zwischen Anstau und Wiedereinleitung unterhalb der Turbinen verringert Diese Verringerung auf die sogenannte Restwassermenge stellt einen Eingriff in den Wasserhaushalt dar wobei in einzelnen Fallen grossraumige Veranderungen des okologischen Gleichgewichts entstehen konnen Okologische Barriere Fische 25 26 und Kleinstlebewesen konnen nicht mehr ihre gewohnten Wanderungen durchfuhren oder sie sterben wenn sie in die Turbinen eingezogen werden Verringerte Fliessgeschwindigkeit aufgrund des Gewasseraufstaus fuhrt zu verringerter Sauerstoffkonzentration und Erhohung der Wassertemperatur Der Grundwasserspiegel im Bereich des Unterlaufs kann stark abnehmen wahrend er im Bereich der Aufstauung ansteigt Je nach Art der Zusammensetzung von Flora und Fauna kann dies nachteilige Wirkungen auf deren Zusammenleben haben Mit dem Geschieberuckhalt ist eine Sedimentation oberhalb und eine verstarkte Erosion unterhalb der Staustufe verbunden Wenn Flachen in warmen Regionen und mit viel Vegetation uberflutet werden kommt es durch Faulungsprozesse zur Emission der Treibhausgase Methan und Kohlenstoffdioxid Bei Dammbruch besteht das Risiko einer Zerstorung des Lebensraums fur Mensch und Natur Beim Anlegen des Stauraums werden teilweise riesige Flachen uberflutet wobei auch der Lebensraum fur Menschen verloren geht Losungsmoglichkeiten Es gibt verschiedene Moglichkeiten die Belange des Natur und Gewasserschutzes zu achten Die einfachste Moglichkeit die Natur vor Eingriffen zu schutzen besteht darin Eingriffe zu unterlassen Deshalb sollten in erster Linie bestehende Wasserkraftanlagen ausgebaut werden und neue nur dort errichtet werden wo bereits Stauanlagen vorhanden sind Durch neuartige technische Verbesserungen der Anlagenteile kann man eine Leistungssteigerung erreichen und gleichzeitig die okologische Situation verbessern Die weitere Entwicklung besteht also im Ersatz und der Modernisierung bereits bestehender Anlagen Durch das Erneuerbare Energien Gesetz in Deutschland wird fur solche Falle die Vergutung neuer oder modernisierter Anlagen so geregelt dass sich der okologische Zustand des Gewassers mit dem Bau oder der Modernisierung verbessern muss Ausserdem muss auch der Natur und Gewasserschutz stets beachtet werden Solange aber die umweltrelevanten Aspekte berucksichtigt werden steht dem Bau neuer Wasserkraftanlagen nichts entgegen Durch verschiedene Gestaltungs und Kompensationsmassnahmen ist es moglich die Okologie eines Gewassers zu verbessern Eine Mindestwasserabgabe an den Unterlauf und die Geschiebedurchgangigkeit zu gewahrleisten ist zwingend notwendig Fischtreppen sind Auf und Abstiegshilfen oder Umgehungsgerinne fur Fische Sie zahlen zu den entscheidenden Baumassnahmen Es gibt mittlerweile auch technisch verbesserte Turbinen die es moglich machen dass Fische sie meist unverletzt passieren konnen Das Problem des geringen Sauerstoffgehalts kann durch sogenannte Luft Turbinen gelost werden die Sauerstoff in das Gewasser eintragen Eine moglichst naturnahe Gestaltung der Gewasser mit Strukturvielfalt im Staubereich etwa durch Tief und Flachwasserzonen Altarme und Schotterbanke fuhrt zu einem naturlichen Gewasserprofil und verbessert die Habitate von Flora und Fauna Um das landschaftliche Erscheinungsbild nicht zu zerstoren sollten die Anlagen harmonisch in die Landschaft eingegliedert werden Kleine Wasserkraftwerke Vielfach werden kleine Wasserkraftwerke als okologisch vertraglich angesehen Dabei argumentieren Befurworter so dass Anlagen die nach neuesten Standards und fachgerecht gebaut seien die Gewasser nicht belasten und diese teilweise durch den Bau von Fischtreppen oder durch Begleitmassnahmen okologisch aufgewertet werden Kritiker wenden dagegen vielfach ein dass Kleinwasserkraftanlagen und damit verbundene Eingriffe wie Anstau Verbauungen oder verminderte Restwassermengen insbesondere durch ihre Vielzahl und gestreute Verteilung in einem Flussgebiet schwere kumulative Eingriffe in die betroffenen Okosysteme darstellten Strom aus Abwasserkanalen Einen ganzlich neuartigen Ansatz zur okologisch weitgehend unbedenklichen Nutzung von Wasserkraft stellt der Einsatz speziell konstruierter Turbinen zur Erzeugung von Strom in Abwasserkanalen dar 27 bei denen sich selbst bei nachtraglichem Einbau in bestehende Abwasserkanale weder Eingriffe in das Landschaftsbild noch Beeintrachtigungen von Fischwegen ergeben Zudem kann durch Nutzung von Abwasserkanalen die Stromproduktion aufgrund der flachenhaften Verbreitung von Abwasserkanalen dezentral und damit nahe an potenziellen Verbrauchern erfolgen LiteraturValentin Crastan Elektrische Energieversorgung 2 2004 Erneuerbare Energien Innovationen fur die Zukunft Bundesministerium fur Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU Berlin 2009 Jurgen Giesecke G Forster Ausbau der Wasserkraft 1994 Jurgen Giesecke Emil Mosonyi Wasserkraftanlagen Planung Bau und Betrieb 3 Auflage Springer Verlag 2003 ISBN 3 540 44391 6 Michael Hutte Okologie und Wasserbau Okologische Grundlagen von Gewasserausbau und Wasserkraftnutzung Parey 2000 Patric Jetzer Die Wasserkraft weltweit Carlsen Verlag 2009 Christoph Jehle Bau von Wasserkraftanlagen 5 Auflage VDE Verlag Muller Heidelberg 2011 Georg Kuffner Von der Kraft des Wassers 2006 Ulrich Maniak Hydrologie und Wasserwirtschaft Eine Einfuhrung fur Ingenieure 6 Auflage 2010 Sandor O Palffy Wasserkraftanlagen Klein und Kleinstkraftwerke 6 Auflage 2006 Toni Schmidberger Das erste Wechselstromkraftwerk in Deutschland Bad Reichenhall 1984 Druck Slavik Marzoll Bernd Uhrmeister Nicola Reiff Reinhard Falters Rettet unsere Flusse Kritische Gedanken zur Wasserkraft Pollner Verlag 1999 ISBN 3 925660 59 3 Weblinks nbsp Commons Wasserkraft Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Wasserkraft Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Literatur von und uber Wasserkraft im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Bundesverband deutscher Wasserkraftwerke e V Landesverband Bayerischer Wasserkraftwerke eG Wasserkraft BINE Informationsdienst endura Infoplattform Wasserkraft Informationen des Bundesamts fur Energie Schweiz Roland Knauer Neue Chance fur alte Damme in Spektrum de vom 16 Januar 2023Einzelnachweise a b c Statistical Review of World Energy 2021 Abgerufen am 8 Juli 2021 Website von BP Abgerufen am 8 Juli 2021 Volker Quaschning Regenerative Energiesysteme Technologie Berechnung Simulation 9 aktualisierte Auflage Munchen 2015 S 327 The World s First Hydroelectric Power Plant Began Operation Toni Schmidberger Das erste Wechselstrom Kraftwerk in Deutschland 1984 S 9 33 Raoul Blanchard L Exposition de Grenoble In Revue de 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Meeresenergie Sonnenenergie Wasserkraft Windenergie Normdaten Sachbegriff GND 4189214 8 lobid OGND AKS LCCN sh85145596 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wasserkraft amp oldid 236237633