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Steinkohle

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Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke<br />

Hauptseminar Physik im Alltag<br />

Vortrag am 07.07.2011<br />

Abb. 1: Kohlekraftwerk [1]<br />

1


Gliederung<br />

1. Die Kraftwerke<br />

1.1 Das Kohlekraftwerk<br />

1.2 Das Ölkraftwerk<br />

1.3 Das Gas- und Dampfkraftwerk<br />

2. Entsorgung der Rückstände bei diesen Kraftwerken<br />

1.1 Rauchgasentstickung<br />

1.2 Rauchgasentstaubung<br />

1.3 Rauchgasentschwefelung<br />

1.4 Der Kühlturm<br />

1.5 Die CCS-Methode<br />

3. Quellen<br />

2


1.1 Das Kohlekraftwerk<br />

Entstickungsanlage<br />

Elektrofilter<br />

Dampfturbine<br />

Entschwefelung<br />

Kondensator<br />

Brenner mit<br />

Kessel<br />

Abb. 2: Schematischer Aufbau eines Kohlekraftwerks [2]<br />

Kühlturm<br />

3


1.1.1 Prinzipielle Funktionsweise<br />

• Kohle Kohleförderbandanlagen <br />

Fremdkörper-Abscheideanlage <br />

Brecherturm Kohlemühle Kohlestaub<br />

• Kohlestaub Brennerraum Wärme<br />

Wasserrohrkessel<br />

Mit eingespeistem<br />

Kühlwasser<br />

Wasserdampf<br />

4


• Rauchgasreinigung: Das im Brennerraum<br />

durch Verbrennung entstandene Rauchgas<br />

wird einer Entstaubung, einer<br />

Rauchgasentschwefelung und einer<br />

Rauchgasentstickung unterzogen, bevor es<br />

über den Schornstein entweicht<br />

5


1.1 Das Kohlekraftwerk<br />

Entstickungsanlage<br />

Elektrofilter<br />

Dampfturbine<br />

Entschwefelung<br />

Kondensator<br />

Brenner mit<br />

Kessel<br />

Abb. 3: Schematischer Aufbau eines Kohlekraftwerks [2]<br />

Kühlturm<br />

6


• Erhitzter Wasserdampf strömt zur<br />

Dampfturbine<br />

• Trifft der Dampfstrahl auf<br />

die Blätter des Turbinenlaufrades<br />

erfolg eine Energieumwandlung<br />

• Starre Leitbänder (grün)<br />

• Schaufelblätter (rot)<br />

werden zum<br />

Abb. 4: Dampfturbine – schematischer<br />

Aufbau [3]<br />

Ausgang hin größer, da sich der Dampf beim<br />

Passieren entspannt<br />

7


• Unterhalb der Turbine befindet sich ein<br />

Kondensator mit Kühlwasser<br />

Abb. 5: Größenvergleich Kondensator und Mensch [4] Abb. 6: Kondensator in einem Kraftwerk [5]<br />

8


• Dampf aus der Turbine gibt Wärme an das<br />

Kühlwasser ab Dampf verflüssigt sich durch<br />

Kondensation<br />

• Wasser-Dampf-Kreislauf<br />

Abb. 7: Schematischer Aufbau eines Kohlekraftwerks [2]<br />

9


Energieumwandlung im Überblick<br />

Abb. 8: Energiebilanz im Kohlekraftwerk [6]<br />

10


1.1.2 Das Kohlekraftwerk in Zahlen<br />

• Es gibt Kraftwerke für Braunkohle und für<br />

<strong>Steinkohle</strong><br />

• Kohle besteht aus Kohlenstoff<br />

11


Braunkohle<br />

• 40% Kohlenstoffanteil<br />

• 50 Mio Jahre alt<br />

• Enthält viel Feuchtigkeit<br />

• Benötigte Kohlemenge<br />

250kg/s<br />

• Dicht unter der Erdoberfläche<br />

• Vorkommen hauptsächlich in<br />

Deutschland, Polen, Australien<br />

• Wirkungsgrad 43%<br />

+ Leichter und billiger Abbau<br />

- Hoher Schwefelgehalt<br />

- Beeinträchtig Leben von<br />

Anwohnern<br />

- Hohe Transportkosten<br />

- Niedriger Brennwert<br />

<strong>Steinkohle</strong><br />

• 90% Kohlenstoffanteil<br />

• 250 Mio Jahre alt<br />

• Enthält kaum Feuchtigkeit<br />

• Benötigte Kohlemenge 50kg/s<br />

• tief unter der Erdoberfläche<br />

• Vorkommen in vielen Ländern<br />

der Welt<br />

• Wirkungsgrad 45%<br />

+ Unabhängigkeit von OPEC-<br />

Ländern<br />

+ sauber<br />

+ sichert Arbeitsplätz<br />

+ hohe Effizienz<br />

- Abbau aufwendig und teuer<br />

- Gefahren für Arbeiter<br />

12


Zurück zum Kraftwerk…<br />

• Einzelner Kraftwerksblock besitzt die Leistung<br />

von ca. 1000MW<br />

• Wirkungsgrad im Mittel<br />

weltweit: 31%<br />

Deutschland: 38%<br />

13


Umweltbelastungen<br />

Auswirkungen auf das Klima<br />

• Bei der Verbrennung von Kohle wird sehr viel<br />

CO 2 freigesetzt<br />

• 6 der 10 am meisten CO 2 produzierenden<br />

Kraftwerke sind in Deutschland<br />

• Kohlendioxidausstoß:<br />

Braunkohle: 980-1230g/kWh<br />

<strong>Steinkohle</strong>: 790-1080g/kWh<br />

14


• Der Verbrauch von 50-250kg Kohle pro<br />

Sekunde (4.320-21.600t pro Tag) entspricht<br />

einem Kohlenstoffdioxidausstoß von etwa<br />

11.500-68000t pro Tag [17]<br />

• Vergleich Auto:<br />

man müsste zwischen 90-520Mio<br />

Kilometer pro Tag fahren [17]<br />

Schadstoffausstoss<br />

• Schwefelhaltige Verbindungen<br />

• Schwefeldioxid, Feinstaub, Stickoxide,<br />

Schwermetalle<br />

Abb. 9: Auto [7]<br />

15


Erwärmung von Flüssen<br />

• Bei Direktkühlung mit Flusswasser<br />

• Max. Temperatur 28°C [58]<br />

• Für ein 1300MW-Kraftwerk werden<br />

160 000m 3 Kühlwasser benötigt, dies<br />

entspricht einem Kanal von [58]<br />

Tiefe<br />

10m<br />

Länge 100m<br />

Breite 16m<br />

Abb. 10: Kanal [8]<br />

16


Radioaktive Emissionen<br />

• Kohle enthält radioaktive Elemente: Uran,<br />

Thorium, Radium<br />

• Gehalt je nach Lagerstätte


1.2 Ölkraftwerke<br />

• Funktionieren ähnlich wie Kohlekraftwerke<br />

• Es verbrennt ca. 90t Öl pro Stunde<br />

• Erdöl: direkt aus der Erde: schwarze, heiße,<br />

schmutzige, stinkende Flüssigkeit Reinigung<br />

• Erdöl wir verarbeitet zu: Heizöl, Benzin,<br />

Kerosin, Dieselöl,…<br />

• In diesen verschiedenen Formen deckt es fast<br />

die Hälfte unseres gesamten Energiebedarfs<br />

• Auch Rohstoff für Medikamente, Kunststoffe,<br />

Pflanzenschutzmittel, Nahrungsmittel,<br />

Reinigungsmittel, Kosmetika, …<br />

18


Vorteile<br />

• Öl liefert eine Anzahl unterschiedlicher<br />

Kraftstoffe<br />

• Im Vergleich zu Kohle besser und<br />

wirkungsvoller<br />

• Weniger Transport nötig<br />

• Verbrennt sauberergeringere<br />

Luftverschmutzung<br />

Nachteile<br />

• Erdölvorräte begrenzt<br />

• Reiche Erdölförderländerpolitischer Einfluss<br />

19


Nachteile<br />

• Auffinden von Ölquellen bedingt kostspielige<br />

Untersuchungen<br />

• Öltankerunfälle<br />

• Großer Kohlenstoffdioxodemissionen (tägliche<br />

Produktion von über 4.000t)<br />

vergleich Auto:<br />

bei 100km/h rund 15kg CO2/h [30]<br />

Abb. 9: Auto [7]<br />

• Nimmt Verkehr/Industrie den Treibstoff weg<br />

20


1.3 Gas- und Dampfkraftwerk<br />

• Gelangt meist über Rohrleitungen ins Haus<br />

und wirk unmittelbar verwendet<br />

• Leistung: 80-860MW/Einheit<br />

Gasturbine/Dampfturbine<br />

• Wirkungsgrad 35%<br />

21


1.3.1 Prinzipielle Funktionsweise<br />

Abb. 11: Funktionsweise eines GuD-Kraftwerkes [9]<br />

22


Vorteile<br />

• Erdgas setzt bei der Verbrennung fast kein CO 2<br />

frei<br />

• Gas besitzt einen hohen Wirkungsgrad, denn<br />

es verbrennt ohne Rückstände und kann jeder<br />

Zeit an- und ausgeschaltet werdenVorzug<br />

vor Kohle und Erdöl<br />

Nachteile<br />

• Umweltschädliche Gase wie z.B. Methangas<br />

• Fossiler Brennstoff<br />

23


Nachteile<br />

• Gaskompression für den Transport<br />

Explosionsgefahr<br />

• Steigende Importabhängigkeit von wenigen,<br />

zum Teil politisch instabilen Regionen (Iran,<br />

Saudi-Arabien, Russland, …)<br />

• Instabiler Brennstoffpreis<br />

24


2 Entsorgung der Rückstände bei<br />

diesen Krafwerken<br />

• Die Asche des Brennstoffes wird als Schlacke<br />

aus dem Brennerraum abgezogen und für die<br />

Weiterverwendung als Baustoff vorbereitet<br />

25


2.1 Rauchgasentstickung<br />

• Primär- und Sekundärverfahren<br />

Primärentstickung<br />

Einsatz spezieller Brenner am Dampferzeuger<br />

wird zunächst erreicht, dass nur geringe Mengen<br />

Stickoxide entstehen<br />

• Faktoren, die die NO-Bildung begünstigen<br />

– hohe Flammen-/Verbrennungstemperatur<br />

– hohes Sauerstoffangebot<br />

– hohe Verweilzeit der reagierenden Stoffe im<br />

Flammenbereich<br />

26


Primärentstickung<br />

Rauchgasrezirkulation<br />

• Einblasen bzw. Rezirkulieren von Rauchgas in<br />

die Verbrennungszone<br />

• Senkung des Sauerstoffs und der<br />

Verbrennungstemperatur<br />

Luftstufung (air staging)<br />

• Mehrere Verbrennungszonen um die Flamme<br />

herum<br />

Verlängerung der Verweilzeit in der Flamme<br />

27


Primärentstickung<br />

Brennstoffstufung (fuel staging)<br />

• Brennstoff wird in mehreren Stufen in den<br />

Verbrennungsraum gegeben<br />

Zonen unterschiedlicher Brennstoff-Luft-<br />

Verhältnissen werden geschaffen<br />

28


Sekundärentstickung<br />

• Nach der Verbrennung<br />

• SCR-Verfahren (selektive katalytische<br />

Reduktion) am meisten verbreitet<br />

• SCR-Verfahren:<br />

• Zugabe eines Reduktionsmittels (Ammoniak):<br />

Stickoxide<br />

Katalysator<br />

Stickstoff +<br />

Wasserdampf<br />

Abb. 12: Rauchgasentschwefelung<br />

[Quelle leider nicht mehr auffindbar]<br />

29


• 95% der Stickoxide werden entfernt<br />

• Selektiv, da nicht alle Abgaskomponenten<br />

reduziert werden<br />

30


2.2 Entstaubung<br />

• Über Elektrofilter<br />

• Sprühelektrode Draht) polarisiert<br />

Staubpartikel negativ<br />

Abb. 13 Elektrofilter [12]:<br />

• Beim Durchströmen eines<br />

elektrischen Feldes werden die Teilchen von<br />

einer positiv geladenen Niederschlagseletrode<br />

angezogen<br />

• Abscheidegrad von 99%<br />

• Wiederverwendung: Betonzusatz<br />

31


2.3 Entschwefelung<br />

• Entfernung von Schwefelverbindungen (SO 2 ,<br />

SO 3 )<br />

• Rauchgase werden mit dem in wässriger<br />

Lösung enthaltenen Absorptionsmittel (z.B.<br />

Ammoniak, am häufigsten jedoch Gips)<br />

abgekühlt und mit Wasserdampf gesättigt<br />

32


• Schwefeldioxid in CO2 und Kalziumsulfit<br />

• Reagiert mit eingeblasener Luft am Boden zu<br />

Gips<br />

Abb. 14: Rauchgasentschwefelung [11]<br />

• Abscheidungsgrad beträgt 95%<br />

• Nun abgekühlte (75°C) Rauchgase werden<br />

über den Schornstein ausgeschieden<br />

33


2.4 Der Kühlturm<br />

• Naturzug-Nasskühlung<br />

Luft + Wasserdampf<br />

Abb. 15: Funktionsschema eines Kühlturms [13]<br />

34


2.5 Die CCS-Methode<br />

• CO 2 -Abscheidung und -Speicherung (engl.<br />

Carbon Dioxide Capture and Storage, kurz<br />

CCS)<br />

• Injektion und behälterlose Lagerung in<br />

unterirdischen Gesteinsschichten auf<br />

unbegrenzte Zeit<br />

• So soll weniger CO 2 in die Atmosphäre<br />

gelangen<br />

• Noch im Entwicklungsstadium<br />

• Gängiger Einsatz frühestens in 10-20 Jahren<br />

35


Abb. 16: CCS-Methode [13]<br />

36


• Bisher kein Gesetzesentwurf, der CCS erlaubt<br />

• Probleme der CCS:<br />

• CO 2 verdrängt Salzwasser, aber wo geht dieses<br />

dann hin<br />

• Es könnten Drücke entstehen, die Gestein<br />

verdrängen Erdbeben<br />

• Leck CO 2 geht in Atmosphäre zurück<br />

• Chancen der CCS:<br />

• Steigende Belastung der Atmosphäre mit<br />

Treibhausgasen wird entgegengewirkt<br />

37


Quellen<br />

• Alle Wikipediaquellen wurden im Zeitraum vom 22.06-06.07.2011 aufgerufen<br />

• Abbildungen:<br />

• [1] http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/zeitfragen/829057/bilder/image_main/<br />

• [2] http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/13kokw/kohle.htm<br />

• [3]<br />

http://www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/seiten/htm/0602_Funktionsweise_einer_Dampfturbine.ht<br />

m<br />

• [4] http://www.wiwo.de/technik-wissen/der-markt-fuer-wasseraufbereitung-boomt-301782/3/<br />

• [5] http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/umwelt_technik/10kraftwerke/kokw/kondensator.htm<br />

• [6] http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/umwelt_technik/10kraftwerke/kokw/kohle.htm<br />

• [7] http://www.testedich.de/quiz29/quiz/1297548229/Was-fuer-ein-Auto-passt-zu-dir<br />

• [8] http://www.wdr.de/themen/wissen/1/staedtebau/wasser/infobox/print.php<br />

• [9] http://de.wikipedia.org/wiki/Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk<br />

• [10] http://devserv.helliwood.de/sl_fullmobile_store/mobile_physik/Elektrofilter.htm<br />

• [11] http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/umwelt_technik/10kraftwerke/kokw/rauchgas.htm<br />

• [12] http://www.kkw-gundremmingen.de/kkw_t4.php<br />

• [13] http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/3D-schema_ccs.pdf<br />

• Einstiegsliteratur:<br />

• Buchal Christoph, Schönwiese Christian-Dietrich; KLIMA Die Erde und ihre Atmosphäre im Wandel der<br />

Zeiten, Helmholtz Gemeinschaft, 1. Auflage 2010, Gütersloh<br />

• Buchal Christopg; ENERGIE Natur Mensch Technik Umwelt Klima Zukunft, Helmholtz-Gemeinschaft, 2.<br />

Auflage 2008, Baden-Baden 38


• Weitere :Literatur:<br />

• Kohlekraftwerk:<br />

• [14]http://www.steag.com/fileadmin/vkw/kwd/STEAG_vKW.html<br />

• [15]http://bergbau-und-energie.de/index.html<br />

• [16] http://www.renewable-energy24.eu/de/konventionelle-stromerzeugung.html<br />

• [17]http://energy.juniorwebaward.ch/index.php/physische-energie/elektrische-energie/elektrizitaet-vommensch-hergestellt/kohlekraftwerke/vor-und-nachteile<br />

• [18]http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/13kokw/turbine.htm<br />

• [19a] http://de.wikipedia.org/wiki/Kohle<br />

• [19b] http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlekraftwerk<br />

• [20] http://de.wikipedia.org/wiki/Braunkohle<br />

• [21]http://de.wikipedia.org/wiki/<strong>Steinkohle</strong><br />

• [22] http://de.wikipedia.org/wiki/Xylit_%28Kohle%29<br />

• [23] http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohlekraftwerke/<br />

• [24] http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohle_und_umwelt/<br />

• [25 ]http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohle_und_energie/<br />

• [26] http://www.bundnrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Braunkohle/Energie_un<br />

d_Braunkohle/alternativen-zur-braunkohle-2004.pdf<br />

• [27] http://www.energie-fakten.de/pdf/wirkungsgrade.pdf<br />

• [28] http://www.energie-fakten.de/pdf/wirkungsgrade.pdf<br />

• Erdölkraftwerk:<br />

• [29] http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lkraftwerk<br />

• [30] http://energy.juniorwebaward.ch/index.php/physische-energie/elektrische-energie/elektrizitaet-vommensch-hergestellt/kohlekraftwerke<br />

39


• [31] http://www.eon-kraftwerke.com/info/Oelkraftwerk.html<br />

• [32] http://apps.eon.com/documents/standort_ingolstadt_ger.pdf<br />

• Kohlekraftwerk:<br />

• [14]http://www.steag.com/fileadmin/vkw/kwd/STEAG_vKW.html<br />

• [15]http://bergbau-und-energie.de/index.html<br />

• [16] http://www.renewable-energy24.eu/de/konventionelle-stromerzeugung.html<br />

• [17]http://energy.juniorwebaward.ch/index.php/physische-energie/elektrische-energie/elektrizitaet-vommensch-hergestellt/kohlekraftwerke/vor-und-nachteile<br />

• [18]http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/13kokw/turbine.htm<br />

• [19a] http://de.wikipedia.org/wiki/Kohle<br />

• [19b] http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlekraftwerk<br />

• [20] http://de.wikipedia.org/wiki/Braunkohle<br />

• [21]http://de.wikipedia.org/wiki/<strong>Steinkohle</strong><br />

• [22] http://de.wikipedia.org/wiki/Xylit_%28Kohle%29<br />

• [23] http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohlekraftwerke/<br />

• [24] http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohle_und_umwelt/<br />

• [25 ]http://www.bund-nrw.de/themen_und_projekte/braunkohle/braunkohle_und_energie/<br />

• [26] http://www.bundnrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Braunkohle/Energie_un<br />

d_Braunkohle/alternativen-zur-braunkohle-2004.pdf<br />

• [27] http://www.energie-fakten.de/pdf/wirkungsgrade.pdf<br />

• [28] http://www.energie-fakten.de/pdf/wirkungsgrade.pdf<br />

40


• Erdölkraftwerk:<br />

• [29] http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lkraftwerk<br />

• [30] http://energy.juniorwebaward.ch/index.php/physische-energie/elektrische-energie/elektrizitaet-vommensch-hergestellt/kohlekraftwerke<br />

• [31] http://www.eon-kraftwerke.com/info/Oelkraftwerk.html<br />

• [32] http://apps.eon.com/documents/standort_ingolstadt_ger.pdf<br />

• Gaskraftwerk:<br />

• [33] http://www.ri-ing-gmbh.de/gud-kraftwerk.html<br />

• [34] http://library.thinkquest.org/C006011/german/sites/gasturbine.php3v=2<br />

• [35] http://www.trianel-hamm.de/de/kraftwerk/funktionsschema.html<br />

• [36] http://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/energiespiel/content/gaskraftwerk<br />

• [37] http://www.cognitive-tools.de/mappingsoftware/Funktionsweise_eines_Kohlekraftwerks_Kohlekraftwerkes.html<br />

• [38] http://www.urania-dresden.de/heizkraftwerk.html<br />

• [39] http://de.wikipedia.org/wiki/Gasturbinenkraftwerk (06.07.2011)<br />

• [40] http://de.wikipedia.org/wiki/Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk (06.07.2011)<br />

• [41] http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfturbine (05.07.2011)<br />

• [42] http://de.wikipedia.org/wiki/Gasturbine (05.07.2011)<br />

• [43] http://de.wikipedia.org/wiki/Generator (05.07.2011)<br />

• [44] http://energy.juniorwebaward.ch/index.php/physische-energie/elektrische-energie/elektrizitaet-vommensch-hergestellt/gaskraftwerke<br />

• Rauchgasreinigung:<br />

• [45] http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/rauchgas/rauchgasentschwefelung.htm<br />

• [46]<br />

http://www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/seiten/htm/010607_Rauchgasentschwefelung_in_Verbren<br />

41<br />

nungskraftwerken.htm


• [47] http://www.chemie.de/lexikon/Rauchgasentstickung.html<br />

• [48] http://www.chemie.de/lexikon/Rauchgasentschwefelung.html<br />

• [49] http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/umwelt_technik/10kraftwerke/kokw/rauchgas.htm<br />

• [50] http://www.eon-kraftwerke.com/pages/ekw_de/Verantwortung/Umwelt-<br />

_und_Klimaschutz/Rauchgasreinigung/index.htm<br />

• [51] http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/01elektrofilter/elektrofilter.htm<br />

• [52] http://www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/seiten/htm/090201_Naturzug-<br />

Nasskuehlturm_in_Waermekraftwerken.htm<br />

• [53] http://de.wikipedia.org/wiki/Rauchgas<br />

• [54] http://de.wikipedia.org/wiki/Rauchgasentstickung<br />

• [55]<br />

http://www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/seiten/htm/010607_Rauchgasentschwefelung_in_Verbren<br />

nungskraftwerken.htm<br />

• [56] http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlturm<br />

• [57] http://www.almeco.eu/de/produkte-dienste/kuehltuerme/wie-funktioniert-ein-kuehlturm.html<br />

• [58]http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/13kkw/kuehlturm.htm<br />

• CCS-Methode:<br />

• [60] http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberkritisches_Kohlenstoffdioxid<br />

• [61] http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid<br />

• [62] http://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Abscheidung_und_-Speicherung<br />

• [63] http://www.vattenfall.de/de/das-ccs-projekt-von-vattenfall.htm<br />

• [64] http://www.eon.com/de/businessareas/35247.jsp<br />

• [65] http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/co2_endlagerung/<br />

• [66] http://www.energieagentur.nrw.de/ccs-tagung/page.aspTopCatID=11641&RubrikID=11641<br />

42


• [67] http://www.co2-ausstoss.com/emissionen/<br />

• [68] http://www.zeit.de/2009/24/T-CCS<br />

• [69] http://www.wupperinst.org/uploads/tx_wibeitrag/LDW09_carbon_capture.pdf<br />

• [70] http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/dateien/3804.htm<br />

• [71] http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bericht-entwicklungsstand-und-perspektiven-von-ccstechnologien-in-deutschland,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf<br />

• [72] http://www.zeit.de/2009/24/T-CCS (27.06.2011)<br />

• [73] http://www.bundnrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Koh<br />

lekraftwerke/BUNDhintergrund_CCS_06_2009.pdf<br />

• [74] http://www.futureocean.org/forschungsfelder/ozeanwandel/cosub2sub-deponierung/fakten/<br />

• [75] http://www.oekom.de/fileadmin/zeitschriften/poe_leseproben/politische-oekologie-123_Esken.pdf<br />

• [76] http://www.oekom.de/fileadmin/zeitschriften/poe_leseproben/politische-oekologie-<br />

123_Donnermeyer.pdf<br />

• [77] http://www.energiewendesh.de/poe123_niels.pdf<br />

•<br />

• Sonstiges und Zusammenfassendes:<br />

• [78] http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk#Wirkungsgrad<br />

• [79] http://de.wikipedia.org/wiki/Energiequelle<br />

• [80] http://www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/index3.htm<br />

• [81] http://www.eduvinet.de/eduvinet/wachten.htm<br />

• [82] http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk<br />

• [83] http://www.eon-kraftwerke.com/pages/ekw_de/Innovation/Neubau/Neubauoptionen/_Vor-<br />

_und_Nachteile_Kohle_und_GuD_Kraftwerke/index.htm<br />

43


• [84]<br />

http://www.th.schule.de/ef/gs31/datenbank/hk/hk_thue/th_strom/kraftwerkarten/kraftwerksarten.htm<br />

• [85] http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplung<br />

• [86] http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Schwarze_Pumpe<br />

• [87] http://de.wikipedia.org/wiki/Industriepark_Schwarze_Pumpe<br />

• [88] http://www.sueddeutsche.de/wissen/kohlekraftwerk-schwarze-pumpe-abgase-in-den-untergrund-<br />

1.690584<br />

• [89] http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/saurer_regen/saurer_regen.htm<br />

• [90] http://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Kreisprozess<br />

• [91] http://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/Arbeitsbericht_04.pdf<br />

• [92] http://www.eduvinet.de/eduvinet/wachten.htm<br />

• [93] http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfkraftwerk<br />

• [94] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,575028,00.html (27.06.2011)<br />

• [95] http://www.zeit.de/2011/26/P-oped-Atomausstieg (27.062011)<br />

44


Vielen Dank für<br />

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