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Gewässerökologisches Gutachten zur UVS zum ROV Kraftwerk ...

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<strong>ROV</strong> <strong>Kraftwerk</strong> Staudinger <strong>Gewässerökologisches</strong> <strong>Gutachten</strong> Main<br />

Auch auf der biotischen Ebene gehen die ökologischen Auswirkungen einer künstlichen<br />

Temperaturerhöhung im Wesentlichen darauf <strong>zur</strong>ück, dass chemische und biochemische<br />

Reaktionen bei Temperaturerhöhung beschleunigt werden. Dies gilt innerhalb gewisser<br />

physiologischer Grenzen naturgemäß auch für alle pflanzlichen und tierischen Stoffwechselvorgänge<br />

letztlich für die biologische Produktion und das Wachstum. Die Temperatur ist<br />

somit ein Schlüsselfaktor für das gesamte Ökosystem auch im aquatischen Bereich.<br />

Die aquatischen Lebensgemeinschaften sind daher in einem bestimmten Bereich eines<br />

Flusslaufes sehr gut an das dort von Natur aus vorherrschende Temperaturregime, insbesondere<br />

an den natürlichen Jahresgang der Temperatur und an die natürlichen Extremverhältnisse<br />

sowohl im Sommer als auch im Winter, angepasst. Besonders hoch ist die Anpassung<br />

an das Temperaturregime naturgemäß bei solchen Organismengruppen, die im<br />

Gegensatz zu Warmblütern, über keine körpereigene Temperaturregulation verfügen, sondern<br />

deren Stoffwechselvorgänge von der Umgebungstemperatur bestimmt werden<br />

(wechselwarme Organismen). Hierzu zählen sowohl Algen und Bakterien als auch die wirbellosen<br />

Kleintiere (Makrozoobenthos) und die Fische. Entsprechend hoch ist die Empfindlichkeit<br />

solcher Organismengruppen gegenüber einer Veränderung des natürlichen Temperaturregimes<br />

insbesondere gegenüber länger anhaltenden Erhöhungen der Wassertemperatur.<br />

Der Wirkungsfaktor "Temperaturerhöhung" ist aus ökologischer Sicht auch deshalb von<br />

Bedeutung, da nicht nur das unmittelbare Umfeld der Kühlwassereinleitung sondern, nach<br />

vollständiger Einmischung des erwärmten Wassers, Flussstrecken flussabwärts davon betroffen<br />

sind.<br />

Für die Vorhaben- und GuD-Variante ergeben sich ggf. auch ungleich geringere Kühlwassereinleitmengen<br />

als im Status quo. Für die Nullvariante wird die Kühlwassereinleitmenge<br />

gegenüber dem Status Quo ansteigen.<br />

Tabelle 1.4-5 Kühlwassereinleitmengen und Abwärmemengen<br />

Benutzung Status quo<br />

Kreislaufbetrieb (EZ=4)<br />

Steinkohle<br />

Kreislaufbetrieb (EZ=4)<br />

GuD-Anlage<br />

Nullvariante<br />

Kühlturmabflut 76.545 m³/h 1.295 m³/h 1.015 m³/h 78.679 m³/h<br />

Abwärme an das Wasser 380 MW 10 MW 7,9 MW 538 MW<br />

Einleittemperatur max. 33°C max. 33°C max. 33°C max. 33°C<br />

Verdunstungsverlust 1.840 m³/h 3.340 m³/h 2532 m³/h 2.632 m³/h<br />

1.4.4.1.3 Abwasseranfall, -behandlung und -einleitung<br />

Entsprechend den Abwasserqualitäten und unterschiedlichen Herkunftsbereichen werden<br />

folgende Abwässer unterschieden.<br />

• Schmutzwasser<br />

wie häusliche Abwässer, Spritzwässer aus Bodenabläufen der Gebäude, ggf. Niederschlagswässer<br />

von stark verschmutzten Straßenflächen werden der Schmutzwasserkanalisation<br />

zugeführt. Das Sanitärabwasser wird in der vorhandenen betriebseigenen<br />

mechanisch- biologischen Abwasserbehandlungsanlage behandelt.<br />

• Regenerate<br />

aus der Kesselspeisewasseraufbereitung (VEA) und Kondensatreinigung (KRA) werden<br />

neutralisiert und in den Main abgeleitet.<br />

• REA-Abwasser<br />

Abwasser aus der Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) wird in der Rauchgasentschwefelungs-Abwasser-Aufbereitungsanlage<br />

(RAA) aufbereitet. Nach der Aufbereitung<br />

wird das Abwasser in den Main geleitet.<br />

GewÖkoGUT_<strong>ROV</strong>_Rev05.doc Kapitel 1 / S. 17 (154)

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