Ökostrom Weltmeister China – Helfen Chinas
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Ökostrom Weltmeister China – Helfen Chinas
Ökostrom Weltmeister China – Helfen Chinas Umweltambitionen wirklich? Analyse der Kontroversen in chinesischen Projekten für Energiegewinnung und Energieeffizienz Hochschule Bremen, Fakultät Wirtschaftswissenschaften Studiengang Angewandte Wirtschaftssprachen & Internationale Unternehmensführung / China Bremen, 24.06.2015 Mandy Land, Sylvia Mehner, Vanessa Milhamke 2015 Copyright © All Rights Reserved 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit Quelle: Trentmann 2014, Sieren 2014, Odrich 2014 , Deutsche Welle 2015 2 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 Warum Energiewende? 2.1 Umwelt- und Ressourcenprobleme 2.2 Kritiken aus der Gesellschaft 3 Energieprojekte und Kontroversen 3.1 Wasserkraft 3.2 Wind- und Solarenergie 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ 3.4 Atomkraft als Alternative? 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche 4 Fazit 3 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 1 Einleitung China… größter Energiekonsument größter CO2-Emittent größter Kohleverbrenner besitzt dreckigste Kohlekraftwerke und Städte der Welt Was verbirgt sich hinter der Öko-Offensive? Quelle: Lubbadeh 2011 4 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 2 Warum Energiewende? Quelle: Ollrog 2012 5 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 2 Warum Energiewende? Energiesicherheit Abhängigkeit Druck gewährleisten von anderen Ländern verringern auf Umwelt vermindern Internationales Image verbessern Zusammenarbeit Quelle: Lubbadeh 2011; Reuter 2012 fördern 6 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 2.1 Umwelt- und Ressourcenprobleme Seit 2009 Land mit weltweit größtem Energieverbrauch Weltweit drittgrößte Kohlevorräte Fast 70% von Chinas Energie aus Kohle generiert Abb.1: Chinas Primärenergiemix im Jahr 2013 Nuclear 0,9% Wasser 7,2% Andere Erneuerbare 1,5% Öl 17,8% Kohle 67,5% Gas 5,1% Quelle: Eigene Darstellung nach BP Statistical Review of World Energy 2014 Quelle: Lubbadeh 2011 7 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 2.1 Umwelt- und Ressourcenprobleme Zunehmende Ressourcenabhängigkeit Seit 1993 Import von Erdöl Seit 2006 Import von Gas Seit 2011 weltgrößter Kohleimporteur Enorme CO2 Emissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung Hohe Sterberate aufgrund von Industrie- und Verkehrsabgasen Quelle: Sternfeld 2013; Reuter 2012 8 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 2.2 Kritiken aus der Gesellschaft „Ein Bauer steht mit einer Harke in der Hand auf einem Feld und blickt auf die Rauchschwaden, die aus gigantischen Schloten eines Kohlekraftwerks emporsteigen. Ehefrau, Tochter und das einjährige Enkelkind stehen neben ihm. Er hustet stark. Die Sonne ist nicht zu sehen. Es herrscht dichter Smog.“ Zitat: Lee, Felix (2015), „Alternativen zu Maos Kohlestrategie“, http://www.nzz.ch/wirtschaft/alternativen-zu-maos-kohle-strategie-1.18476857, Zugriff am 18.04.2015 Quelle: Lee 2015 9 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 2.2 Kritiken aus der Gesellschaft Gesundheitsgefährdung Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung Proteste und Demonstrationen Zensierter Smog Film Quelle: Korosec (2013) Quelle: Bukold 2013; Lee 2015; Kolonko 2015 Quelle: Korosec (2013) 10 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3 Energieprojekte und Kontroversen Quelle: Schröder 2006 Quelle: Passivhaus Institut 2014 Quelle: Bilsky 2010 11 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft Drittwichtigste Energiequelle nach Kohle und Öl Größter Anteil an Ökostrom Wasserkraftwerke in China Abb. 2: Die größten Wasserkraftwerke der Welt Quelle: IEA Statistics 2010 Quelle: Germany Trade & Invest 2014; Frankfurter Allgemeine 2014 12 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Drei Schluchten Staudamm Abb. 3 : Karte Drei-Schluchten-Staudamm Quelle: ccdemo 13 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Drei Schluchten Staudamm Wasserkraftwerk, Schiffshebewerk, Schleusenanlage Baubeginn 1993 Abb. 4: Drei-Schluchten-Staudamm in der Bauphase 2006 Quelle: Frankfurter Allgemeine 2015 Quelle: Manager Magazin 2015 14 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Drei Schluchten Staudamm Erste Turbine seit 2003 in Betrieb Installierte Generator-Leistung 18,2 GW Volle Kapazität seit 2012 (32 Turbinen – 22,5 GW) 2014: 98,8 GWStd Strom Quelle: Aßmann 2015; Manager Magazin 2013 15 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Drei Schluchten Staudamm Kontroversen: Energiegewinnung o o Hochwasserschutz = Staubecken leer Maximale Energieausbeute = Staubecken gefüllt Ökologische o o o – Hochwasserschutz Auswirkungen Erheblicher Eingriff in das Ökosystem Zwangsumsiedlung von etwa 1,4 Millionen Menschen Erdrutsche, Dürren Quelle: Franken 1998; Handelsblatt 2011; Manager Magazin 2015 16 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Pumpspeicherkraftwerke Bis 2020 100 neue Anlagen weltweit geplant Zwischenspeicherung von Strom aus Wind- und Solaranlagen Weltweit größtes Pumpspeicherkraftwerk im Bau Fengning, Provinz Hebei Abb. 5: Karte Fengning Quelle: SACU Quelle: ecoprog GmbH; Germany Trade & Invest 2014 17 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Pumpspeicherkraftwerke Abb. 6: Wichtigste Pumpspeicherkraftwerke weltweit nach installierter Leistung im Jahr 2014 (in Megawatt) Quelle: statista 2015 18 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Pumpspeicherkraftwerke Strom wird auf indirektem Wege als potenzielle Energie gespeichert Abb. 7: Prinzip des Pumpspeicherkraftwerks Quelle: Quaschning 2013, Seite 252 Quelle: Energiewende Baden-Württemberg 19 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Pumpspeicherkraftwerke Vorteile: Stromengpässe und Verbrauchsspitzen Bisher einzige Möglichkeit, großtechnisch elektrische Energie zu speichern Nachteile: Energie wird nur zum Teil (70 – 80%) zurückgegeben Ökologische Probleme durch das Bauwerk Quelle: Alstrom 2015; Energiewende Baden-Württemberg 2015; Quaschning 2013 20 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Pumpspeicherkraftwerke Beispiel Tianhuangping Abb. 9: Karte Tianhuangping Quelle: SACU Abb. 8: Tianhuangping Pumpspeicherkraftwerk Quelle: Wall 2010, Seite 50 21 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.1 Wasserkraft – Pumpspeicherkraftwerke Beispiel Tianhuangping Bauzeit 900 1993 – 2004 Abb. 10: Karte Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Shanghai Millionen US-Dollar Versorgt Zhejiang, Jiangsu, Anhui und Shanghai Quelle: SACU Quelle: Giang 2011; Wall 2010 22 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.2 Wind- und Solarenergie Quelle: Kuhn 2015 Quelle: Moser 2014 23 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.2 Wind- und Solarenergie Windenergie 2013: Ca. 50% der weltweit neu installierten Windkraftanlagen in China Ziel 2050: Anteil der Windenergie am Energiemix 17% 2005: China 10. größter Produzent von Windturbinen Mittlerweile in Herstellung und Nutzung weltweit führend Quelle: Grzanna 2015; ServusTV 2013; Enkhardt 2014; Ullrich 2013 24 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.2 Wind- und Solarenergie Beispiel „Drei-Schluchten-Damm des Windes“ Quelle: Moser 2014 Bis 2019: Größter Windpark in Jiuquan geplant Kapazität soll 15 Kernkraftwerken entsprechen Monatliche Montage von 80-160 Windrädern auf mehreren 1000 km² In zehn Jahren soll gesamte Anlage 20 GW Leistung erzeugen entspricht fast der Gesamtleistung aller Windräder Deutschlands Quelle: Stromgasblog 2013; Lubbadeh 2011, The Huntington Archive 2010 25 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.2 Wind- und Solarenergie Solarenergie Führender Anbieter von Photovoltaikmodulen und Solarzellen Regierung unterstützt dezentrale Stromerzeugung Bis 2015: Gesamtleistung von 35 GW bei Photovoltaik-Anlagen geplant Bis 2020: Erweiterung auf 50 GW geplant Quelle: Grzanna 2015; ServusTV 2013; Enkhardt 2014; Ullrich 2013 26 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.2 Wind- und Solarenergie Quelle: Enkhardt 2014 2019 geplante Eröffnung des weltgrößten Solarparks mit 65 km² in Ordos (Innere Mongolei) 2000 Megawatt Leistung = 2 GW Kapazität entspricht ca. zwei Atomkraftwerken Abb. 12: Solarpark in Ordos Quelle: Frankfurter Allgemeine 2009 Quelle: Frankfurter Allgemeine 2009 27 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.2 Wind- und Solarenergie Kontroversen: Riesige Entfernungen beim Energietransport Unzureichender Ausbau von flächendeckenden Stromnetzen Einspeisung alternativer Energien ins Netz durch Stromversorger erschwert Wind und Sonne nicht immer vorhanden Speicherung bei Überkapazitäten schwierig Viele Vögel sterben durch Rotorblätter Quelle: Schulte 2014 28 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Quelle: Eckert 2010 29 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Abtrennung und Speicherung von CO2 CO2-Sequestrierung = Abtrennung der Kraftwerksabgase und unterirdische Speicherung von Kohlendioxid (CCS-Technologie genannt: Carbon Capture and Storage) CO2 wird durch Rohrleitungen in tiefe Erdschichten gepumpt (700-3000m) oder in alten Öl- und Gasfeldern gespeichert Wird von Gestein, Salzwasser aufgenommen und kann so nicht in die Atmosphäre gelangen Quelle: Klimaretter.Info 2015; ServusTV 2013 30 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Abb. 13: Chinas modernstes Kohlekraftwerk: „Yuhuan“ (Provinz Zhejiang) Quelle: Bartsch 2008 31 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Vorteile: Atmosphäre wird nicht belastet – Strom nahezu CO2-frei produziert Wiederverwendung zur Herstellung von u.a. Coca Cola, Bier, Trockeneis, Feuerlöschern (nur 1,5%) Probleme: Bisher kaum erschlossene und erprobte Lager-stätten vorhanden Noch völlig unklar, ob sichere CO2-Endlagerung möglich Ungeklärte rechtliche Rahmenbedingungen Kontroversen: CO2 abgefangen, andere Schadstoffe gelangen jedoch in Atmosphäre CO2-Verpressung und Speicherung birgt unkalkulierbare Risiken Abtrennungsprozess sehr kostenintensiv Quelle: Martini 2008; ServusTV 2013; Greenpeace 2015; Bund-NRW 2007 32 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Algen, die CO2 absorbieren Chinesisches Energieunternehmen ENN (新奥能源) forscht an Algenkulturen, die CO2 absorbieren Riesige Forschungsanlage in Langfang (Hebei Provinz) Quelle: ServusTV 2013 33 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Algen, die CO2 absorbieren Prozess: Kohlendioxid nach Verbrennungsprozess extrahiert Wird in Rohre mit Algen gepumpt Absorbieren CO2 Per Photosynthese wird Kohlendioxid in Biomasse umgewandelt Verwendung der Algen: CO2 Emissionen werden gesenkt Produktion von Biotreibstoff, Dünger, Bausubstanzen Nutzung in der chemischen Industrie Quelle: Zander 2010; Donner 2006; ServusTV 2013 34 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.3 Projekte für „saubere Kohle“ Algen, die CO2 absorbieren Kontroversen: Algen benötigen viel Sonne oder Licht Algenanlagen und Prozesse daher sehr energieintensiv Bisher nicht effizient genug (riesige Anbauflächen wären notwendig) Fläche so groß wie Bodensee notwendig, um CO2 nur eines Kohlekraftwerks zu absorbieren Quelle: Zander 2010; Donner 2006; ServusTV 2013 35 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.4 Atomkraft als Alternative? Atomenergie gilt in China als grüne Energie Sichere, witterungsunabhängige Energiequelle Sicht der Bevölkerung: 1. 2. Wenig bis keine Aufklärung über Risiken Ziele der Regierung: - Verminderte CO2 Emission Weniger Smog in den Städten 3-Fache Kapazität aller Kernkraftwerke bis zum Jahr 2020 auf insgesamt 58 GW Zahl der Kernkraftwerke von 15 (2014) auf 71 (Ziel: 2020) Aktuell: - - März 2015: Genehmigung für 2 neue Reaktoren (je 1GW) Weitere 27 Reaktoren bereits im Bau Quelle: Sieren 2015 36 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.4 Atomkraft als Alternative? Abb. 14: Atomkraftwerke in China Quelle: World Nuclear Association 2015 37 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.4 Atomkraft als Alternative? Gegenstimmen: Zweifel an der Sicherheit der Anlagen - Li Yulun (李玉仑), ehemaliger Vizechef von China National Nuclear Corporation - - Regierung und Ingenieure planen basierend auf internationalen Standards Ausführende Baufirmen sparen bei der Qualität für höheren Profitgewinn Abb.15: Li Yulun Sicherheit der Anlagen ist fraglich Quelle: IFCE 2015 Quelle: Mayer-Kuckuk 2013 38 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.4 Atomkraft als Alternative? Gegenstimmen: Steil - ansteigendes Unfallrisiko He Zuoxiu (何祚庥), chinesischer Physiker - - Abb.16: He Zuoxiu Arbeitete in den 1960er Jahren an der chinesischen Atombombe mit Hält die jetzige chinesische Grundeinstellung gegenüber Kernkraft für gefährlich Quelle: ChinaDaily 2005 Seine Meinung: schwerer Atomunfall in China bis 2030 sehr wahrscheinlich Quelle: Mayer-Kuckuk 2013 39 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche Gebäude für knapp 33% von Chinas Gesamtenergieverbrauch verantwortlich Kühlung im Süden, Heizung im Norden Abb. 17: Gebäudefläche energieeffizienter Gebäude in China (in Mio. m²) Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2015 40 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche Passivhäuser – für China entwickelt Keine Heizung südlich des Yangtze Passivhaus-Standard geprägt von Wolfgang Feist & Bo Adamson Abb. 18: Heizungsgrenze in China Quelle: Zhong, Liu, Li 2014 Quelle: Econet China 2014 41 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche Abb. 19: Vergleich: Standardhaus vs. Passivhaus Quelle: Beko Käuferportal 2015 42 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche 3 4 2 5 1 Quelle: Beko Käuferportal 2015 Abb. 19: Vergleich: Standardhaus vs. Passivhaus 43 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche Abb. 20: Passivhäuser in China Name Stadt Jahr Nutzung Hamburg House Shanghai 2010 Goethe-Institut Dome Home Guangzhou 2012/2013 Einfamilienhaus Xingfubao Urumuqi 2013 Wohn-und Geschäftshaus Passivhaus Bruck Changxing 2014 Wohnheim Quelle: Eigene Darstellung nach Passivhaus-Datenbank 2015 44 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit Xingfubao Urumuqi Hamburg House Beijing Passivhaus Bruck Changxing Shanghai Dome Home Guangzhou Quelle: Eigene Darstellung nach Passivhaus-Datenbank 2015 45 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche Passivhaus - - - Bruck fünfgeschossiges Gebäude ca. 2.200 m² 36 Ein-Raum-Apartments, 6 Zwei-Raum-Executive-Suites 4 Drei-Zimmer-Musterwohnungen Abb. 21 und 22: Passivhaus Bruck Quelle: Peter Ruge Architekten GmbH 2015 46 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 3.5 Energieeffizienz in der chinesischen Baubranche Kontroversen: o o o o o Falsche Nutzung durch Unwissenheit Standards während der Umsetzung sehr niedrig Unterschiedliches Verständnis von „Grünem Bauen“ Energieeffizientes Bauen noch nicht üblich Fehlendes Fachwissen der Arbeiter Abb. 23: Hotel in Changsha „China baut 57-stöckiges Hochhaus in 19 Tagen“ Quelle: Germany Trade & Invest 2015; dena 2014; German People 2015 47 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 4 Fazit Hauptkontroversen: Fehlende Überlandleitungen und Speichermöglichkeiten ungenutzte Kapazitäten Bau von Atomkraftwerken Verbot von umweltkritischen Berichten Ineffiziente Nutzung von finanziellen Mitteln für Projekte Fokus auf Gewinn kurzfristiges und nicht nachhaltiges Denken 48 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 4 Fazit Was sollte sich noch ändern? Bürger müssen auch Verantwortung übernehmen Umdenken in Bevölkerung notwendig Umweltschutz weiter verbreiten, in der Bildung integrieren, Aufklärungsarbeit leisten Insbesondere Projekte wie „saubere Kohle“ weiter fördern Genauere Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Projekten Langfristiges Denken auf allen Ebenen (Regierung, Stadt, Unternehmen, Bevölkerung) notwendig Nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Verbrauch reduzieren 49 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 4 Fazit China hat deutliche Ambitionen, seine Quellen zur Energiegewinnung zu diversifizieren Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind auch in China keine Fremdwörter mehr China wird von Kohle als Hauptenergieträger weiterhin abhängig sein Kontroversen kommen bei Projekten in anderen Ländern ebenso vor wie in China 50 1 Einleitung 3 Energieprojekte 2 Warum Energiewende? 4 Fazit 4 Fazit „Bis der rote Drache wirklich grün wird, ist es also noch ein weiter Weg.“ Zitat: Reuter, Benjamin (2012), „China steht vor einem Öko-Kollaps“, http://green.wiwo.de/umwelt-china-steht-vor-einem-oko-kollaps/, Zugriff am 10.04.2015 Quelle: Reuter Benjamin 2012 51 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Quelle: http://www.bund.net/uploads/pics/energiewende_aufmacher_stad.jpg 5 Literatur- und Abbildungsverzeichnis Abbildung1: Eigene Darstellung nach BP Statistical Review of World Energy 2014 Abbildung 2: IEA Statistics (2010), „Ein wichtiger Beitrag im weltweiten Energiemix“, http://www.iwkoeln.de/infodienste/umwelt-service/beitrag/52697 Abbildung 3: Ccdemo, „Three Gorges Dam“, http://www.ccdemo.info/landabee/ChinaTripSlideShows/1024x768/16SS3GorgesDam/slides/002ChinaMapDams2.jpg Abbildung 4: Frankfurter Allgemeine (2015), „Drei-Schluchten-Staudamm erzielt Weltrekord bei Stromproduktion“, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/china-ueberholt-brasilien-drei-schluchten-staudamm-erzieltweltrekord-bei-stromproduktion-13351178.html Abbildung 5: SACU, „Chinese Provinces Map“, http://www.sacu.org/provmap.html Abbildung 6: statista (2015), „Wichtigste Pumpspeicherkraftwerke weltweit nach installierter Leistung im Jahr 2014“, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/310305/umfrage/wichtigste-pumpspeicherkraftwerke-weltweit-nachinstallierter-leistung Abbildung 7: Quaschning, Volker (2013), Erneuerbare Energien und Klimaschutz: Hintergründe, Techniken und Planungen, Ökonomie und Ökologie, Energiewende, München: Carl Hanser Verlag Abbildung 8: Wall, Johannes (2010), Pumpspeicherkraftwerke: Im Spannungsfeld zwischen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und der Liberalisierung des Strommarktes, Graz: Technische Universität Graz Abbildung 9: SACU, „Chinese Provinces Map“, http://www.sacu.org/provmap.html Abbildung 10: SACU, „Chinese Provinces Map“, http://www.sacu.org/provmap.html Abbildung 11: The Huntington Archive (2010), „Locator Maps of Asia“, http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/locatorMaps.html, Zugriff am 20.05.2015 Abbildung 12: Frankfurter Allgemeine (2009), „China baut größtes Solarkraftwerk der Welt“, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/innere-mongolei-china-baut-groesstes-solarkraftwerk-der-welt1854674.html, Zugriff am 19.04.2015 Abbildung 13: Bartsch, Bernhard (2008), „Energie für Milliarden – Kohlekraftwerke in China“, http://www.siemens.com/innovation/de/publikationen/zeitschriften_pictures_of_the_future/pof_fruehjahr_2008/ener gie/kohlekraftwerke_china.htm, Zugriff am 19.04.2015 53 5 Literatur- und Abbildungsverzeichnis Abbildung 14: World Nuclear Association (2015), „Nuclear Power in China”, http://www.worldnuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/, Zugriff am 12.05.2015 Abbildung 15: International Forum for Clean Energy Macau / IFCE (2015), „Li Yulun“, http://www.mifce.org/html/report/2213503-1.htm, Zugriff am 12.05.2015 Abbildung 16: ChinaDaily (2005), „To be or not to be before nature“, http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-02/16/content_416730.htm, Zugriff am 12.05.2015 Abbildung 17: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015), „Der Markt für Energieeffizientes Bauen in China“, http://www.exporterneuerbare.de/EEE/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Praesentationen/2015-01-20-bau-02-ahkchina.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Zugriff am 19.04.2015 Abbildung 18: Zhang Dongyong, Liu Junjuan, Li Bingjun (2014), „Tackling Air Pollution in China—What do We Learn from the Great Smog of 1950s in LONDON”, http://www.mdpi.com/2071-1050/6/8/5322/htm, Zugriff am 12.05.2015 Abbildung 19: Beko Käuferportal GmbH (2015), http://www.kaeuferportal.de/bauen/fertighaeuser/passivhaus/#0, Zugriff am 19.06.2015 Abbildung 20: Eigene Darstellung nach Passivhaus-Datenbank 2015 Abbildung 21: Peter Ruge Architekten GmbH (2015). „Passivhaus Bruck“, http://www.peterruge.de/project/passive-house-bruck-changxing-p-r-china/, Zugriff am 12.05.2015 Abbildung 22: Peter Ruge Architekten GmbH (2015). „Passivhaus Bruck“, http://www.peterruge.de/project/passive-house-bruck-changxing-p-r-china/, Zugriff am 12.05.2015 Abbildung 23: German People.cn (2015), „China baut 57-stöckiges Hochhaus in 19 Tagen“, http://german.people.com.cn/n/2015/0318/c209053-8865149.html, Zugriff am 13.05.2015 54 5 Literatur- und Abbildungsverzeichnis Alstom (2015), “Pumpspeicherkraftwerke”, http://www.alstom.com/de/products-services/product-catalogue/power-generation/renewable-energy/hydro-power/wasserkraftanlagen/pumpspeicherkraftwerke/, Zugriff am 18.04.2015 Aßmann, Jens; Uhlenbrock, Kristian (2011), „Infoblatt Drei-Schluchten- Staudamm“, https://www.klett.de/alias/1015502, Zugriff am 17.04.2015 Bukold, Steffen (2013), „Energiewende in China? 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