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| + | ====== Kosten Speicherwasserkraftwerke ====== | ||
| + | Die Speicherwasserkraftwerke setzen sich aus folgenden Elementen zusammen: | ||
| + | * [[#Existing and New plants|Existierende Kraftwerke]] | ||
| + | * [[# | ||
| + | * [[#Dam height increase|Staumauererhöhung]] | ||
| + | * [[#Existing and New plants|Neue Kraftwerke]] | ||
| + | |||
| + | Es wurde angenommen, dass die existierenden 8.1 GW durchgehend genutzt werden und Renovation, Staumauererhöhungen und neue Kraftwerke zu einem Ausbau der Energieproduktion der [[hydro_dam_more_2|Speicherwasserkraftwerke]] um 900 GWh/Jahr bis 2050 beitragen. Dieser Wert beinhaltet keinen Rückgang der Elektrizitätsproduktion aufgrund des [[hydro_value_ranges|LEaux-Effekts]]. Die folgende Tabelle detailliert den Ausbau der Elektrizitätsproduktion. Sie wurde erstellt basierend auf Daten von PROGNOS(2012)< | ||
| + | |||
| + | ^Potential des Ausbaus der Elektrizitätsproduktion (2050 im Vergleich mit 2011) [GWh] ^^ | ||
| + | |Staumauererhöhungen|330 | | ||
| + | |Renovation |462.5 | | ||
| + | |Neue Kraftwerke |107.5 | | ||
| + | |**Total** |**900** | | ||
| + | |||
| + | Die Nutzung ($PotUse_i$) der oben aufgelisteten Potenziale hängt vom [[hydro_dam_more_2|Speicherwasserkraftwerk]] ab, wie in der folgenden Gleichung beschrieben, | ||
| + | $PotUse_i = Pot_i * \displaystyle \frac{8.2 - Schieber}{8.2 - 1}$ | ||
| + | |||
| + | dabei stellt $Pot_i$ das Potenzial des Elektrizitätsausbaus und $Schieber$ der [[hydro_dam_more_2|Speicherwasserkraftwerke]] Schieberwert welcher zwischen 8.1 und 8.2 GW definiert ist. | ||
| + | |||
| + | ==== Renovation ==== | ||
| + | Die zusätzliche Kapazität bezüglich Renovation ist basierend auf den Ausbau der Elektrizitätsproduktion berechnet, mit einem angenommenen Kapazitätsfaktor von 0.244. Die spezifischen Investitionskosten sind 3'239 CHF/ | ||
| + | |||
| + | ==== Staumauererhöhungen ==== | ||
| + | Die Erhöhung einer Staumauer hat zweierlei Auswirkungen: | ||
| + | |||
| + | * Zusätzliche Produktion von Elektrizität (aufgrund erhöhter potentieller Energie) = 330 GWh | ||
| + | * Die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | ==== Existierende und neue Kraftwerke ==== | ||
| + | Die zusätzliche Kapazität durch neue Kraftwerke ist basierend auf den Ausbau der Elektrizitätsproduktion berechnet, wobei ein Kapazitätsfaktor von 0.244 angenommen wurde. | ||
| + | |||
| + | ^ Spezifische Investitionen [CHF< | ||
| + | ^ ^2011-2050 ^ | ||
| + | ^MIN |4'750 < | ||
| + | ^MID |5'687 < | ||
| + | ^MAX |6'623 < | ||
| + | |||
| + | ^ [[o_m_cost|Betriebs und Unterhaltskosten]] [CHF< | ||
| + | ^2011-2050 ^ | ||
| + | |21 < | ||
| + | |||
| + | ^[[life_time|Lebensdauer]] [Jahre] |40 < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Quellenverzeichnis ===== | ||
| + | [1] [[http:// | ||
| + | |||
| + | [2] [[http:// | ||
| + | énergétique 2050]] | ||
| + | |||
| + | [3] [[http:// | ||
| + | |||
| + | [4] [[http:// | ||
| + | |||
| + | [5] A. Schleiss (2012), Talsperrenerhöhungen in der Schweiz: energiewirtschaftliche Bedeutung und Randbedingungen. | ||