Gas als Energiequelle für die Stromerzeugung
Die Stromerzeugung aus Gas erfolgt hauptsächlich durch die Verbrennung von Erdgas in Gasturbinen oder durch Dampfkraftwerke, die mit Erdgas betrieben werden. Bei einer Gasturbine wird das Erdgas in einer Brennkammer verbrannt, wodurch heiße Gase erzeugt werden, die eine Turbine antreiben. Diese Turbine ist mit einem Generator verbunden, der elektrische Energie produziert. In einem Dampfkraftwerk hingegen wird das Erdgas verbrannt, um Wasser zu erhitzen und Dampf zu erzeugen, der eine Dampfturbine antreibt. Diese beiden Technologien ermöglichen eine effiziente Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie. Weltweit gibt es derzeit 4.378 Gas-Kraftwerke in 113 Ländern, mit einer Gesamtkapazität von 1.731,2 Gigawatt (GW). Die Vereinigten Staaten führen mit 1.881 Anlagen und einer Kapazität von 575,0 GW, gefolgt von Russland mit 281 Anlagen (116,0 GW) und Iran mit 118 Anlagen (85,7 GW). Japan und China haben ebenfalls bedeutende Kapazitäten, mit 37 Anlagen (75,0 GW) und 174 Anlagen (67,9 GW) respektiv. Diese Verteilung zeigt, dass Gas eine wichtige Rolle in der globalen Energieversorgung spielt. Ein wesentlicher Vorteil der Gasstromerzeugung ist ihre Flexibilität. Gas-Kraftwerke können schnell hoch- und heruntergefahren werden, was sie ideal für die Deckung von Spitzenlasten macht und es ermöglicht, schnell auf Veränderungen im Energiebedarf zu reagieren. Zudem sind Gas-Kraftwerke im Vergleich zu Kohlekraftwerken in der Regel effizienter und erzeugen weniger CO2-Emissionen pro erzeugter Energieeinheit. Dies macht sie zu einer attraktiven Übergangstechnologie auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Energiezukunft. Dennoch gibt es auch Nachteile. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen kann die Energiesicherheit eines Landes gefährden, insbesondere wenn die Gasversorgung aus geopolitisch instabilen Regionen stammt. Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich der Methanemissionen, die während der Gasförderung und -verteilung entweichen können. Methan ist ein potentes Treibhausgas mit einem viel höheren Wärmeaufnahmevermögen als CO2, was die Umweltvorteile der Gasnutzung relativieren könnte. Die globalen Trends zeigen, dass die Nachfrage nach Erdgas in den letzten Jahren gestiegen ist, da viele Länder versuchen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und gleichzeitig einen stabilen Energiebedarf zu decken. In vielen Regionen wird Gas als Brückentechnologie betrachtet, um den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu unterstützen. Dies wird durch Investitionen in moderne Gasinfrastruktur und Technologien gefördert, die die Effizienz und Umweltverträglichkeit von Gas-Kraftwerken weiter verbessern. In der Zukunft wird erwartet, dass der Anteil von Gas in der globalen Energieerzeugung weiterhin hoch bleibt, auch wenn der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen an Bedeutung gewinnt. Es gibt Bestrebungen, die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger zu fördern, wobei Erdgas als Ausgangsbasis für die Wasserstoffproduktion dienen könnte. Letztlich wird die Rolle von Gas in der Energieerzeugung stark von den politischen Entscheidungen, technologischen Entwicklungen und der globalen Marktnachfrage abhängen.
Kraftwerke (5.146 insgesamt)
| # | Anlagenname | Land | Kapazität | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyocera America Project | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.8 MW | 2012 |
| 2 | Equinix Lundy Ave. Fuel Cell | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.8 MW | 2017 |
| 3 | Spring House | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.8 MW | 2013 |
| 4 | Eastern Maine Medical Center | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.8 MW | 2006 |
| 5 | Red Hill Landfill gas and Power facility | Australien | 3.75 MW | - |
| 6 | ZENDALEATHER | Uruguay | 3.72 MW | - |
| 7 | Westhollow Technology Center | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.7 MW | 1988 |
| 8 | TRS Fuel Cell | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.7 MW | 2019 |
| 9 | Preston (MN) | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.7 MW | 1964 |
| 10 | Cogeração De Millus Av. Brasil | Brasilien | 3.699 MW | 2013 |
| 11 | Halls Creek | Australien | 3.69 MW | - |
| 12 | Codajás | Brasilien | 3.656 MW | 1985 |
| 13 | Bronx Zoo | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 MW | 1992 |
| 14 | Triton East and West Cogen | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 MW | 2001 |
| 15 | GORRET01 | Frankreich | 3.6 MW | 1985 |
| 16 | POET Biorefining - Hudson | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 MW | 2019 |
| 17 | Onslow | Australien | 3.6 MW | 2015 |
| 18 | Burrstone Energy Center | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 MW | 2009 |
| 19 | Mini-cogeneration plant "Severnaya" (Russky Island) | Russland | 3.6 MW | 2014 |
| 20 | POET Biorefining- Alexandria LLC | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 MW | 2008 |
| 21 | CCSU Co-Gen-STBY Gen | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 MW | 2002 |
| 22 | OESTE CANOAS I | Brasilien | 3.587 MW | 2015 |
| 23 | ESPIGÃO I | Brasilien | 3.587 MW | 2015 |
| 24 | POET Biorefining - Leipsic LLC | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.5 MW | 2017 |
| 25 | Laurel | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.5 MW | 1979 |