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Kernphysik

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SS 2013, HHU Duesseldorf, Prof. Dr. Thomas Heinzel<br />

Vorlesung: Kern- und Elementarteilchenphysik, inoffizielle Mitschrift<br />

by: Christian Krause, Matr. 1956616 A TUTORIUM<br />

Stromkosten: ≈ 2,5ct - 7 ct /kWh<br />

Potential: ≈ 60 a Uran(235)-Spaltung, 2000a Uran(238)-Spaltung<br />

• + Kontinuität<br />

• - Radioaktivität Proliferation<br />

• - Anschlagsgefahr<br />

Vorhersage: mittelfristig relevant, zunehmend langfristig abnehmend<br />

A.9.3 Windkraft<br />

P ≈ 150 GW (ØAbgerufen ≈ 20%)<br />

Baukosten: ≈ 1, 8 · 10 6 Euro/MW Leistung<br />

Stromkosten: ≈ 5ct - 9 ct /kWh<br />

Potential: ≈ 72 TW<br />

• + kein Brennstoff<br />

• - keine Kontinuität<br />

• - geringe Leistungsdichte<br />

Vorhersage: Ausbau auf 1 TW denkbar, jedoch nur 20% durchschnittlicher Leistungsabruf möglich.<br />

A.9.4 Solarenergie<br />

P ≈ 10 GW, davon wird Ø14 % abgerufen<br />

Baukosten: ≈ 2 · 10 6 Euro/MW<br />

Stromkosten: ≈ 25ct - 40 ct /kWh (Solarthermie-Kraftwerke: 17 ct/kWh)<br />

Potential: ≈ 100.000 TW Solarleistung treffen auf Erde auf.<br />

→ 1/10 der Saharafläche reichen aus, um den Weltbedarf zu decken.<br />

• + kein Brennstoff<br />

• + hohe Leistungsdichte (1,3 kW/m 2 )<br />

• - keine Kontinuität<br />

• - nicht lokal verfügbar<br />

A.9.5 Biomasse<br />

= Zucht von Pflanzen zur Energiegewinnung, CO 2 neutral, P= 40 GW<br />

Baukosten: ?<br />

Stromkosten: 2 ct / kWh<br />

Potential: Bei voller Nutzung der geeigneten Flächen: P≈3 TW möglich<br />

Seite 86

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