
Kraftwerkstechnik und Energiewende
Moderne Kraftwerke bleiben auch in Zeiten der Energiewende eine wichtige Säule der sicheren Energieversorgung. Aber auch in der Übergangszeit zur einer vollständig auf erneuerbaren Brennstoffen beruhenden Energieversorgung sind sie unverzichtbar, solange keine ausreichenden großtechnischen Speicher die Lücke zwischen Erzeugung und Deckung des Energiebedarfes zu jedem Zeitpunkt sichern können.
Zum Thema
Heutige Kraftwerke müssen energieoptimiert mit höchsten Wirkungsgraden geplant und nach Möglichkeit betrieben werden. Die hierbei angestrebten Prozessparameter führen jedoch zu erheblich gestiegenen Anforderungen an die Werkstoffe und an die Auslegung der Anlagenkomponenten. Dabei zu überwindende Schwierigkeiten und mögliche Lösungen bzw. Grenzen werden aufgezeigt und diskutiert.
Zielsetzung
Ausgehend von den Anforderungen und Konsequenzen der Energiewende auf den Kraftwerksbetrieb sollen die Möglichkeiten zur Strom- und Wärmeerzeugung dargestellt werden. Dabei sollen den Teilnehmenden die physikalisch-technischen Grundlagen der Auslegung von Kraftwerkskomponenten vermittelt werden, um ihnen auf dieser Basis das Zusammenwirken der Komponenten sowie deren sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb darzustellen.
Teilnehmerkreis
Kraftwerksbetreibende, Instandhaltungsbetriebe, Planungsbüros, Projektleiter/-in, Betriebsleitende, Energieversorger.
USP
- den Kraftwerksbetrieb verstehen
- Anforderungen der Energiewende
- Zusammenwirken der Komponenten
Programm
- Brennstoffe und Energie
- Brennstoffe
- Energieumwandlung
- Die Hauptsätze der Thermodynamik
- Wärmekraftprozesse
- Clausius-Rankine Prozess – Dampfkraftprozess
- Joule Prozess – Gasturbinenprozess
- Kombi-Prozess – GuD-Prozess (Gas- und Dampfturbinenprozess)
- Wirkungsgraderhöhung im Clausius-Rankine Prozess
- Dampferzeugung und Dampferzeuger
- Wärmeübertragung in Dampferzeugern
- Heizflächen und Heizflächenreinigung
- Bauarten von Dampferzeugern
- Werkstoffe für Heizflächen
- Gas- und Dampfturbinen
- Kondensationsturbine und Gegendruckturbine
- Aufbau von Turbinen großer Leistung
- Aufbau von Gasturbinen
- Kühlung / Kühlturm
- Arten von Kühlprozessen
- Wirkung verschiedener Kühlprozesse
- Feste Brennstoffe
- Entstehung
- Eigenschaften
- Klassifizierung
- Zusammensetzung
- Verbrennung fester Brennstoffe
- Ablauf der Verbrennung
- Emissionen
- Verbrennungsrechnung
- Feuerungssysteme für feste Brennstoffe
- Arten von Feuerungssystemen
- Staubfeuerungen für thermische Kraftwerke (insb. Steinkohle, Braunkohle)
- Brenneranordnungen, Brenneraufbau
- Feuerraumkonfiguration
- Emissionen und Emissionsminderung in thermischen Kraftwerken
- Emissionsgrenzwerte – Europäische Gesetzgebung
- Emissionen bei der Verbrennung von festen Brennstoffen
- Emissionsminderungsmaßnahmen – NOx, Staub, SOx, Hg
- Thermische Kraftwerke
- Einteilung und Entwicklung
- Konventionelle Großdampferzeuger – fossil gefeuert
- Aufbau und Schaltungen, Einsatz
- CO2-Abscheidung, CCU – Carbon Capture Utilisation, CCS – Carbon Capture Storage
- Wirkungsgradverlust der CO2-Abscheidung
- OxyFuel-Prozess
- CO2-arme Kraftwerke
- Abgaswärmenutzung
- Verbrennungsluftvorwärmung
- Niedertemperaturwärmetauscher
- Rauchgaskondensation
- Niedertemperaturanwendungen
- Heißwassererzeuger
- Absorptionswärmepumpe
- Elektrische Kompressionswärmepumpe
- Solarthermische Kraftwerke
- Globaler Markt und Bedingungen für Solarkraftwerke
- CSP – Concentrated Solar Power – Arten von fokussierenden Kraftwerken
- Solarturmkraftwerke und hybride Kraftwerke
- Flüssigsalzspeicher und –kreislauf
- Wasserstoff als Energieträger
- Wasserstoff-basierte Energieträger
- Technische Daten von Wasserstoffenergieträgern
- Anwendung zur Energiewandlung
- Regulatorische Randbedingungen
- Geothermie
- Potenzial für Geothermie
- Verfahren und Anwendung
- Tiefengeothermie
- Energiespeicherung
- Konventionelle Wärmerückgewinnung in Industrieprozessen
- Flüssigspeicher
- Wasserstoff, Methanolsynthese
- Energiewirtschaftliche Daten in Deutschland
- Primärenergieverbrauch
- Endenergiebedarf
- Energiereserven – fossile Energiequellen
- Energieerzeugung in Deutschland
- Nutzung regenerativer Energien
- Einsatz und Kapazität regenerativer Energien
- Stromerzeugung
- Anforderungen an den Kraftwerksbetrieb
- Flexibilisierung von Kohlekraftwerken
Referenten
Standardkessel Baumgarte GmbH, Duisburg / Bielefeld Geschäftsführer
04/ 2005 – 05/ 2019
Bilfinger Engineering & Technologies GmbH (ehem. Babcock Borsig Steinmüller GmbH; Babcock Borsig Service GmbH) Oberhausen und Würzburg
Diverse Führungspositionen mit Prokura bzw. Handlungsvollmacht
seit 09/ 2017
Abteilungsleiter Angebote & Kalkulationen – Industrielle Anwendungen
04/ 2011 – 08/ 2017
Abteilungsleiter Verfahrenstechnik und stellv. Bereichsleiter Engineering
01/ 2010 – 03/ 2011
Bereichsleiter Technik
04/ 2005 – 12/ 2009
Abteilungsleiter Staubfeuerung und stellv. Bereichsleiter Technik
09/ 2002 – 03/ 2005
Gaswärme-Institut e.V., Essen Wissenschaftlicher Angestellter, Abteilung Industrielle Gasverwendung
09/ 2000 – 08/ 2002
Babcock Borsig Power Energy GmbH, Oberhausen Verfahrensingenieur, Abteilung Produktentwicklung Feuerungssysteme
01/ 1996 – 08/ 2000
Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen (IVD), Universität Stuttgart Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Dampferzeugertechnik
STUDIUM
2003
Promotion, Universität Stuttgart „NOx-Minderung mittels Reduktionsgasen aus festen biogenen Brennstoffen“
1988 – 1995
Studium Universität Duisburg, Universität Stuttgart Kraftwerkstechnik, Technologien zur Energieeinsparung
Preise
mehrwertsteuerfrei, einschließlich veranstaltungsgebundener digitaler Arbeitsunterlagen sowie Catering und Getränken bei Präsenz-Teilnahme
Ausgewählter Termin
Mi. 17.11.2027, 17:00 Uhr
Hollestr. 1
45127 Essen
Digitaler Campus
Ansprechpartner
info@hdt.de
+49 201 1803-1
Uwe Schröer
u.schroeer@hdt.de
+49 201 1803-388