Petition updateWeiterbetrieb CO2-freier Kernkraft für mindestens 10 Jahre!Die Atomkraft ist noch nicht am Ende
Uwe MielkeDresden, Germany
Jun 6, 2023

Deutschland ist der letzte, einsame Geisterfahrer auf der Energieautobahn. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima leitete Deutschland den Ausstieg aus der Atomkraft ein. In vielen Ländern aber wird die Kernkraft wieder ausgebaut. Vor allem in China, Russland und Indien. Aber auch in den USA und ganz Europa. Eine Kurz-Dokumentation (5m:23s):

https://www.dw.com/de/die-atomkraft-ist-noch-nicht-am-ende/video-65805725?fbclid=IwAR1gzZca3IA8cHuBzwrsFbpdehpq8NOL9vWF5epT6D3iULiGgCyql8SzNWc

SMRs der 300 MWe Klasse (~1 GWth) sind ideal zum Ersatz der Kessel in Kohlekraftwerken ... die Dampfturbinen bleiben einfach stehen genauso wie der ganze Netzanschluss genutzt werden kann ... eine sehr kluge, preiswerte und zuverlässige Nachrüstungslösung. 

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Ein Kernkraftwerk stellt die kompakteste Form der Stromerzeugung dar. Beispiel: Das deutsche 1,4 GWe KKW Grohnde steht auf einer Landfläche von nur 700m x 400m = 0,28 km² und produziert(e) jährlich 11 Mrd. kWh Strom. Damit lassen sich 3 Mio. Haushalte ein Jahr lang versorgen . Das allein sind 2% von Deutschlands gesamter Bruttostromerzeugung (2021). 

Wieviel Wind & Solar es prinzipiell braucht, um die letzten 6 deutschen Kernkraftwerk der 1,4GWe Klasse irgendwann zu ersetzen, wurde bereits im Jahr 2021 ausgerechnet. 

Deutschlands letzte 6 Kernkraftwerke (GER6) lieferten 2021 mit 69 Mrd. kWh ca. 12 % unserer Bruttostromerzeugung. Das sind stabil, wetterunabhängig und CO2-frei 8,4GW installierte, 100% verfügbare, gesicherte elektrische Leistung! Die KKW sind (bis zur Rückbaugenehmigung) wie neu gepflegt und entsprechen international bestem Sicherheitsstandard. 

Ein Ersatz für diese 8,4 GW "Atomstrom" - jetzt nur mit Erneuerbaren (ungesichert, d.h. noch ohne Speicher und die entspr. GW an Erdgas Backup-Kraftwerken) - würde zusammen erfordern:

·         Ein Windpark mit 25 GW installierter Leistung (das entspricht ca. 6 GW durchschnittlich abgegebener Leistung). Dieser beansprucht ca. 45 km x 45 km = 2025 km² Landfläche mit 11303 Windkraftanlagen der 2MW Klasse (z.B. Vestas V100/2MW) oder 6117 WKA der 4MW Klasse (z.B. Vestas V150/4,2MW), plus ...

·         Ein Solarpark mit 18 GW installierter Leistung (das entspricht ca. 2 GW durchschnittlich abgegebener Leistung),  dieser beansprucht ca. 10 km x 10 km =  100 km² Landfläche mit  11869 „Solar-Fußballfeldern“ (105m x 68m) bei einer Nennleistung von 1.5MW je Feld. 

Der Solarpark entspräche in etwa der Fläche eines zum Kreis vergrößerten „Chiemsee“. Der Windpark würde gerade so zwischen Flensburg und Kiel in das Bundesland Schleswig-Holstein hinein passen. Dass die Anzahl von WKA und Solar-Fußballfeldern annähern gleich heraus kommt ist reiner Zufall (P.S.: die Idee dieser Berechnung stammt von Simeon Preuss - siehe seinen Kanal auf YouTube).

Wenn man o.g. Beispiel mit der Zahl 10 multipliziert, dann bekommt man in etwa die gesamte, heutige Stromerzeugung Deutschlands. Wenn man das nochmals mit der Zahl 4 multipliziert, dann ist die gesamte Primärenergieversorgung Deutschlands mit Erneuerbaren abgelöst. Zum Vergleich: die gesamte Landfläche Deutschlands mit ihren Bergen, Wäldern, Feldern, Städten und Straßen beträgt 357.376 km². Die Milchmädchenrechnung sagt: davon wären ca. 85.000 km² bereits für die Erneuerbaren verplant (Speicher mit Infrastruktur und Netzausbau noch nicht mitgezählt) ... oder habe ich mich verrechnet?

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