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Referat zum Hauptseminar „Energiepolitik“ im WS 2007/2008 Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der LMU München Dozent: Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Referenten: Manuela Pongratz, Hendrik Siefert Stoffliches 1: Erdöl, Kohle, Kernenergie

Referat zum Hauptseminar Energiepolitik im WS 2007/2008 Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der LMU München Dozent: Prof. Dr. Julian

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Referat zum Hauptseminar „Energiepolitik“ im WS 2007/2008

Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der LMU München

Dozent: Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin

Referenten: Manuela Pongratz, Hendrik Siefert

Stoffliches 1:Erdöl, Kohle, Kernenergie

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 2

Inhalt

EinleitungUmrechnungseinheitenZentrale BegriffeRelativer Anteil am PEV

KohleÜberblickVorkommenEntwicklungen

KernenergieÜberblickVorkommenEntwicklungen

ErdölÜberblickVorkommenEntwicklungen

Quellen

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Einleitung

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 4

EinleitungUmrechnungsseinheiten

Steinkohleäquivalent (SKE) (Deutsch)

Umrechnung auf Masse Steinkohle

1t SKE = 0,673t Benzin = 0,923t Erdgas = 2t Brennholz = 3,448t Braunkohle

Öläquivalent (oe) (Englisch)

Umrechnung auf Masse konventionelles Erdöl

1t oe = 1,428t SKE

Primärenergiegewinn (z.B. in Exa-Joule)

Umrechnung in Energiegewinn bei Verbrennung

1 EJ = 34.100.000t SKE

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 5

EinleitungZentrale Begriffe

Förderung

Rohstoffgewinnung als Jahresrate oder Summe

Reserven

Erschlossene, aber noch nicht geförderte Rohstoffvorkommen

Ressourcen

Nicht erschlossene, aber nachgewiesene oder vermutete Rohstoffvorkommen

Gesamtpotenzial

Gesamtmenge an Rohstoffvorkommen in einer Region (Kumulierte Förderung + Reserven + Ressourcen)

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 6

VergleichRelativer Anteil an Primärenergieverbrauch

35,8

23,7

28,4

5,86,3

Erdöl

Erdgas

Kohle

Kernenergie

Andere

Zahlen in Prozent: BP Statistical Review of World Energy (2006)

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Kohle

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 8

KohleÜberblick

Qualitätsstufen (nach Energiedichte) Hartkohlen (Sammelbegriff für höherwertige Kohlen)

hohe Energiedichte, daher handel- und transportierbar Weichbraunkohle

geringe Energiedichte, Transport über große Strecken unwirtschaftlich

Merkmale Global verhältnismäßig größte Menge an Ressourcen Eingesetzt überwiegend zur Stromerzeugung in GuDs; Energieeffizienz 20% -

45% Sehr schlechte CO2-Bilanz (vor allem Braunkohle)

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 9

KohleRessourcen, Reserven, kumulierte Förderung

Zahlen in Mt: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006)

Ressourcen

Reserven

Kum. Förderung

63.200379.534

1.568.729

6.500

56.909

137.519

1.200

22.797

99.828

1001.710

5.815

30.200

161.051

2.174.684

76.900

52.437256.280

39.600

260.436

860.934

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 10

KohlePrognosen und Entwicklungen

Von allen Rohstoffen noch am meisten vorhanden; kann dennoch nicht Erdöl längerfristig ersetzen

Bestes Ressourcen- / Reserven-Verhältnis

Umstellung auf Kohle als Hauptenergieträger wirft großes Umweltproblem auf; Nachhaltiger Erfolg hängt stark zusammen mit Lösung des CO2-Problems (z.B. CO2-Bindung und unterirdische Lagerung; sehr teuer!)

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Kernenergie

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 12

KernenergieÜberblick

Kernbrennstoffe Uran

Rohstoff, muss angereichert werden; gegenwärtig am meisten genutzt Plutonium

als Brennstoff hauptsächlich künstlich gewonnen aus Kernwaffenmaterial und Brutreaktoren

Thorium

Rohstoff; gegenwärtig nicht wirtschaftlich, Technologie in der Entwicklung

Merkmale Genutzt fast ausschließlich zur Stromproduktion in Leichtwasserreaktoren Gegenwärtig geringere Förderung als Verbrauch; Lagerbestände werden

abgebaut, Material aus Kernwaffenabrüstung eingesetzt Sicherheitsproblem diskutiert im Hinblick auf Terrorismusgefahr

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 13

UranRessourcen, Reserven

Zahlen in Kt: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006)

Ressourcen

Reserven

799

2.291

30

102

29

506

164

1.379

545

1.877

447

3.976

628

2.719

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 14

KernenergiePrognosen und Entwicklungen

Stromerzeugung aus Kernenergie volkswirtschaftlich sehr ungünstig; extrem hohe Kapitalkosten trotz günstigem Betrieb (Petermann (2006): fast keine AKW-Neubauten in den vergangenen 25 Jahren)

Viele AKWs am Laufzeitende; aber keine Erfahrung mit AKW-Rückbau, u.U. ebenso teuer wie Aufbau

Seit 9/11 verstärkte Diskussion über Gefahren terroristischer Anschläge

Zukünftige Rolle der Kernenergie stark abhängig von politischen Grundsatzentscheidungen; Uran geht zur Neige, Umstellung auf Brütertechnologie ermöglicht langfristige Brennstoffversorgung; allerdings hochriskant, fortwährende Produktion von Atombombenmaterial

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Erdöl

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 16

ErdölÜberblick

Qualitätsstufen (Unterscheidung nach Eigenschaften wie Schwefelanteil) Konventionelles Erdöl (bisher genutzt)

leicht förderbar, leicht verarbeitbar Nicht-konventionelles Erdöl (noch kaum genutzt)

schwerer förderbar und verarbeitbar; z.B. Schweröl, Ölsande, Ölschiefer; Verarbeitung verursacht große Umweltprobleme

Merkmale Weltweit wichtigster Energieträger Eingesetzt zur Stromerzeugung, Fahrzeugbetrieb, Kunststoffproduktion,

Pharmazieprodukte

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 17

ErdölRessourcen, Reserven, kumulierte Förderung (konv.)

Zahlen in Mt: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006)

Ressourcen

Reserven

Kum. Förderung

38.786

100.427

20.51012.378

15.090

9.878

21.792

15.975

21.080

13.219

14.209

7.168

11.082

6.412

6.395

37.7556.840

13.400

8.0482.648

3.625

Strategische Ellipse

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 18

ErdölVerbrauch

Gegenwärtiger Verbrauch Weltweit: ca. 84 Mio. Barrel pro Tag USA: 20,1 Mio. Barrel pro Tag China: 6 Mio. Barrel pro Tag Japan: 5 Mio. Barrel pro Tag BRD: 2,7 Mio. Barrel pro Tag

Prognosen IEA: Anstieg des Weltölverbrauchs 2010: 90,4 Mio. Barrel pro Tag 2020: 106,7 Mio. Barrel pro Tag 2030: 121,3 Mio. Barrel pro Tag

Derzeitiger Anstieg: ca. 2% pro Jahr

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 19

ErdölÖlpreis und Energiekrisen

Als Ölkrise definiert: deutliche Erhöhung des Rohölpreises

1. Ölkrise1973 Erdölembargo: politisches Druckmittel der OPEC-Staaten als Reaktion auf die Haltung einiger ölimportierender Staaten des Nahostkonflikts

2. Ölkrise1979/80: ausgelöst durch die Förderausfälle und die Verunsicherung nach der Revolution im Iran und dem Beginn des ersten Golfkriegs

„Finale Krise“gegenwärtiger Anstieg des Ölpreises durch Erreichung des Fördermaximums („Peak Oil“)

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 20

ErdölÖlpreis und Energiekrisen

1. Ölkrise

2. Ölkrise

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5. November 2007 Stoffliches 1: Erdöl, Kohle und Kernenergie 21

ErdölPrognosen und Entwicklungen

es gibt keine exakt bestimmbaren absoluten Grenzen von Energiepotentialen

Prognosen über verbleibende Mengen abhängig von Zahlenbasis: Einbeziehung nicht-konventionellen Öls vs. ausschließlich „easy oil“

gleichbleibender Konsum vs. Konsumzunahme (aufstrebende Schwellenländer wie China und Indien!)

Petermann (2006): 90 % der weltweiten Ölvorkommen sind gefunden, größere Neufunde sind kaum zu erwarten (1960er: jährliche Neufunde ca. 60 Gbbl, heute: jährliche Neufunde 5 – 6 Gbbl)

der Fördergipfel ist in vielen Gebieten wahrscheinlich bereits überschritten

Vorräte gehen zur Neige, Ersatzstoffe müssen sukzessive gefunden werden

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VergleichVerschiedene Prognosen zur Verfügbarkeit von Rohstoffen

2000 2050 2100 2150 2200 2250

Kernenergie

Kohle

Erdöl

HWWI

BMWi

BGR

BP

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Quellen

BP (2007): BP Statistical Review of World Energy June 2007. Online unter http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2007.pdf (letzter Aufruf 5.11.2007)

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2006): Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2005. Online unter http://www.bgr.bund.de/cln_006/nn_322848/DE/Themen/Energie/Downloads/Energiestudie__Kurzf__2005,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Energiestudie_Kurzf_2005.pdf (letzter Aufruf 5.11.2007)

Commoner, B. (1977): Energieeinsatz und Wirtschaftskrise. Die Grundlagen für den radikalen Wandel. Hamburg.

Dröscher, W. / Funke, K. / Theilen, E. (1978): Energie, Beschäftigung, Lebensqualität. Köln.

International Energy Agency (2006): Key World Energy Statistics 2006. Online unter http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2006/key2006.pdf (letzter Aufruf 5.11.2007)

Petermann, J. (2006): Sichere Energie im 21. Jahrhundert. Hamburg.

Seifert, T. / Werner, K. (2006): Schwarzbuch Öl. Eine Geschichte von Gier, Krieg, Macht und Geld. Bonn.

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