Mythos Atomkraft Ausstieg aus dem Ausstieg? • Renaissance der Atomenergie oder Renaissance der Ankündigungen? • Das Restrisiko des Vergessens oder werden Atomkraftwerke im Alter sicherer? • Brauchen wir eine Neubewertung der Atomenergie? • Ist Atomstrom billig oder teuer – oder beides? • Fazit und ein Wort zum Thema Vertrauen Renaissance der Ankündigungen Land Ankündigung bis Im Bau (lt. IAEA) China 32 Blöcke 2020 3 Russland 40 Blöcke 2020 4 Ukraine 12 Blöcke 2020 2 USA 300 Blöcke 2050 0 Frankreich 1 2012 0 Finnland 0 - 1 Das Restrisiko des Vergessens Frankreich Atomkraftwerk Civeaux 2 am 12. Mai 1998 300m³ Kühlmittelverlust aus dem primären Kühlkreislauf Japan Atomkraftwerk Tokaimura am 30. September 1999 Radioaktivitätsfreisetzung in einer UranBrennelementefabrik, zwei Tote, Dutzende verstrahlte Personen Deutschland Atomkraftwerk Brunsbüttel am 14. Dezember 2001 Wasserstoffexplosion nahe am Reaktor-Druckbehälter Das Restrisiko des Vergessens Brunsbüttel Unfall im Atomkraftwerk Brunsbüttel am 14. Dezember 2001 Nach einer WasserstoffExplosion zerstörtes Rohr in der Nähe des ReaktorDruckbehälters. Das Restrisiko des Vergessens USA Atomkraftwerk Davis Besse, entdeckt im März 2002 Schwere Korrosion am Reaktor-Druckbehälter Ungarn Atomkraftwerk Paks 2 am 10. April 2003 Überhitzung der Brennelemente außerhalb des Sicherheitsbehälters Das Restrisiko des Vergessens Davis Besse (Ohio, USA) Korrosionsschaden im Reaktor - Druckbehälter - Deckel Das Restrisiko des Vergessens Korrosionsschaden im Atomkraftwerk Davis Besse (Ohio, USA), zufällig entdeckt März 2002 Reaktorsicherheit und Öffentlichkeit Der Konsens vor dem Atomkonsens Vergleichsweise hohe Sicherheit in deutschen Atomkraftwerken ist auch ein Ergebnis der dauerhaft hohen Sensibilität der Bevölkerung und in der Folge einer sehr aufmerksamen und kompetenten „kritischen Wissenschaft“. Frage: Gilt auch der Umkehrschluss? Werden Reaktoren in einem Land bei nachlassender öffentlicher Aufmerksamkeit unsicherer? Sicherheit und Laufzeitverlängerung Alterung zentraler Komponenten • • • • Hohe mechanische Belastungen (Druck) Hohe Betriebstemperaturen Chemisch aggressive Umgebung Dauerbombardement mit Neutronen Detektion schwierig • • • Im Innern metallischer Werkstoffe In oder in der Nähe von Schweißnähten An schwer zugänglichen Orten Sicherheit und Laufzeitverlängerung Einfluss Liberalisierung der Strommärkte • • • • Personalabbau Wiederkehrende Prüfungen seltener Extremer Zeitdruck während Revisionszeiten Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit gilt nicht mehr uneingeschränkt Neubewertung der Atomenergie Für den Einsatz der Kernenergie bedeutet der 11. September 2001 eine Zeitenwende, weil terroristische Anschläge aus der Luft seit den Al-Quaida-Angriffen auf New York und Washington immer mitgedacht werden müssen. In Deutschland kann der Absturz eines voll getankten Großraumflugzeugs auf ein Atomkraftwerk seither nicht mehr dem „Restrisiko“ zugeschlagen werden. Neubewertung der Atomenergie „During the Spain meeting, Atta also mentioned that he had considered targeting a nuclear facility he had seen during familiarization flights near New York - a target they referred to as „electrical engineering“. According to Binalshibh, the other pilots did not like the idea. They thought a nuclear target would be difficult because the airspace around it was restricted ... increasing the likelihood that any plane would be shot down before impact.“ Aus: The 9/11 Commission Report, Official Government Edition Neubewertung der Atomenergie „Gutachterliche Untersuchungen zu terroristischen Flugzeugenabsturz-Szenarien auf deutsche Kernkraftwerke“ Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) Köln, 2002 Ergebnis: • • Kein Atomkraftwerk hält einem Volltreffer mit einer voll getankten Großraummaschine stand Dennoch gibt es große Unterschiede im Schutzniveau zwischen alten und neueren Anlagen Neubewertung der Atomenergie Atomkraftwerke als Ziele im konventionellen Krieg sind keine nur theoretische Möglichkeit. Beispiele: • Balkankrieg (Atomkraftwerk Krsko) • Israelischer Luftschlag gegen irakischen Forschungsreaktor Osirak 1981 • Amerikanischer Luftschlag gegen Osirak 1991 • Im Gegenzug Saddam Husseins Drohung gegen israelische die Atomzentrale von Dimona Neubewertung der Atomenergie „Die weltweite Durchsetzung der Kernenergie fordert als Konsequenz eine weltweite radikale Veränderung der politischen Struktur aller heutigen Kulturen. Sie fordert die Überwindung der wenigstens seit dem Beginn der Hochkulturen bestehenden politischen Institution des Krieges.“ Carl Friedrich von Weizsäcker Physiker und Philosoph, 1985 Neubewertung der Atomenergie Auch die Befürworter der Kernenergie fordern eine „Neubewertung“. Ihre Argumente Versorgungssicherheit Klimaschutz steigende Strom- und Energiepreise Neubewertung der Atomenergie Versorgungssicherheit Jeder schwere Unfall, jeder terroristische Anschlag – selbst wenn er fehlschlägt - gefährdet den Weiterbetrieb aller anderen Atomkraftwerke im betroffenen Land und in seinen Nachbarstaaten. Das ist das Gegenteil von Versorgungssicherheit. Neubewertung der Atomenergie Felix Chr. Matthes, Oeko-Institut Berlin zwei Studien für die Heinrich Böll Stiftung: • Neubewertung wegen Klimawandel „Durch Atomenergie das Klima schützen?“ • Neubewertung wegen Preisstabilität „Über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken“ Billige Atomkraft? Dämpft Atomkraft in Zeiten global steigender Energiepreise die Kostenspirale? Ist Atomkraft (wieder) ökonomisch konkurrenzfähig? Billige Atomkraft – Was sagt die Empirie? (I) Weltweit im Bau 1990 83 Reaktorblöcke Weltweit im Bau 1998 36 Reaktorblöcke Weltweit im Bau 2006 27 Reaktorblöcke Weltweiter jährlicher Kraftwerkszubau seit 2000 Ca. 150.000 Megawatt (MW); davon AKW: 2 % USA 1999 - 2002 144.000 MW fossil; 0 MW nuklear China 2002 – 2005 160.000 MW Kohle; 4.396 MW nuklear Weltweit Windenergie 2005 11.500 MW Billige Atomkraft – Was sagt die Empirie? (II) Atomkraft als Teil einer Staatsdoktrin China Russland Ukraine Indien Pakistan Iran Nordkorea Atomkraft in liberalisierten Märkten USA Großbritannien Frankreich Finnland Billige Atomkraft? Olkiluoto 3 – die finnische Realität Typ European Pressurized Reactor (EPR) Hersteller Framatome/ANP (Tochter Areva/Siemens) Leistung 1750 Megawatt el. (brutto) 1600 Megawatt el. (netto) Kosten Fixpreis 3,2 Mrd. € schlüsselfertig Finanzierung Langfristige Abnahmegarantien der Teilhaber; Kredite, u.a. 1,95 Mrd. € zu 2,6% Bauzeit 57 Monate Verfügbarkeit 90 Prozent Lebensdauer 60 Jahre Wirkungsgrad 36 Prozent Billige Atomkraft? - Fazit Neue Atomkraftwerke entstehen heute in Ländern, in denen Kernenergie zur Staatsdoktrin gehört. Oder in denen sie massiv staatlich subventioniert werden. Ein halbes Jahrhundert nach ihrer Einführung benötigt diese Technologie „Markteinführungshilfen“. Auch das macht sie einzigartig. Atomkonsens und Ehrenmänner (I) „ Beide Seiten werden ihren Teil dazu beitragen, dass der Inhalt dieser Vereinbarung dauerhaft umgesetzt wird.“ aus der Konsensvereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Kernkraftbetreibern, 15. Juni 2000 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!