Atomkraft Risiko ohne Ende Endlich abschalten!

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1 Ihr Kontakt Atomkraft Risiko ohne Ende Endlich abschalten! Ludwig Hartmann, MdL Energiepolitischer Sprecher Tel. 089 / Grafenrheinfeld Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag Maximilianeum, München Tel. 089 / , Fax 089 / info@gruene-fraktion-bayern.de Konzept und Text: Rudi Amannsberger; mit Texten und Ideen von Dr. Toni Hofreiter, MdB, Rosi Steinberger. Gestaltung: dear robinson, Hans-Sachs-Straße 13, München Fotos: stahlmandesign / Flickr, picture-alliance / Zentralbild, Bundesamt für Strahlenschutz, Argum, Bundesverband WindEnergie e.v. Druck: ulenspiegel Druck GmbH, Birkenstraße 3, Andechs geprüftes Umweltmanagement nach EMAS D Gedruckt auf 100% Altpapier Gundremmingen B+C Isar I+II klimaneutral gedruckt Zertifikatsnummer:

2 02 03 Atomkraft Risiko ohne Ende Risiko Technik Risiko Mensch Die Nutzung der Atomkraft ist ein unverantwortbares Risiko für uns, für kommende Generationen, für die ganze Welt. Dabei geht es nicht nur um den Betrieb der Atomkraftwerke, ihre alltäglichen Emissionen und die Gefahr eines großen Unfalls. Die Probleme beginnen schon weit früher, nämlich beim Uranabbau. Dort werden zehntausende Menschen weit entfernt von den Nutzern der Atomkraft tagtäglich verstrahlt, mit schweren Gesundheitsfolgen und Todesfällen. Und die Probleme enden lange nicht mit der Abschaltung der Atomkraftwerke. Der hochradioaktive Atommüll wird noch viele zukünftige Generationen belasten, wenn wegen Uranmangels längst kein Atomkraftwerk mehr in Betrieb ist. Wer in tausend, zehntausend und hunderttausend Jahren darunter zu leiden hat, weiß heute niemand. Es gibt keine fehlerfreie Technik es gibt keinen fehlerfreien Menschen. Sicher lassen sich durch entsprechenden technischen Aufwand eine Menge von möglichen Fehlern und Fehlerquellen vermeiden. Damit lässt sich Risiko reduzieren, aber nicht vollständig ausschließen. Ein Restrisiko bleibt immer bestehen. Das vollautomatische Atomkraftwerk ist eine Illusion. Es braucht immer eine Reaktormannschaft die bei auftretenden Fehlern reagieren muss. Dabei kommt es aber immer wieder zu Unfällen, auf die die Mannschaft schnell und unvorbereitet reagieren muss. Unter Stress und Zeitdruck handelt der Mensch aber manchmal falsch. So wie in Tschernobyl. Unabhängige Wissenschaftler sind sich sicher: Bei allen heute weltweit betriebenen Reaktortypen sind schwere Unfälle mit radioaktiven Freisetzungen möglich, nicht nur beim Tschernobyl- Typ. Eine Katastrophe würde im dicht besiedelten Deutschland unermesslichen Schaden verursachen und ganze Landstriche für lange Zeit unbewohnbar machen. In der Versicherungswirtschaft gilt die Gleichung: Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensmöglichkeit. Da die Schadensmöglichkeit bei der Atomkraft so immens hoch ist, bleibt auch mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit ein hohes und nicht zu verantwortendes Risiko. Zahl der deutschen AKW in Betrieb: 17

3 04 05 Der so genannte Normalbetrieb und seine Folgen Selbst der so genannte Normalbetrieb eines Reaktors ist nicht ungefährlich. Weder die radioaktive Strahlung noch die radioaktiven Emissionen lassen sich vollständig zurückhalten. Eine gewisse Niedrigstrahlung liefert jeder Reaktor. Über die Auswirkungen dieser Niedrigstrahlung gibt es seit Jahrzehnten einen wissenschaftlichen Streit. Klar ist: Die negativen Auswirkungen der radioaktiven Niedrigstrahlung wurden auch von der Wissenschaft lange unterschätzt und sind keineswegs ausreichend erforscht. Im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz hat das Kinderkrebsregister Mainz eine groß angelegte Studie zur Risikoabschätzung von Kinderkrebs in der Umgebung von Atomkraftwerken durchgeführt, die so genannte KiKK- Studie. Das Ergebnis: Ein Zusammenhang zwischen Kinderkrebs und der Nähe des Wohnorts zu einem AKW wurde eindeutig festgestellt: Kleinkinder, die in der Nähe von Atomkraftwerken wohnen, haben eine um 120 Prozent (!) höhere Wahrscheinlichkeit, an Leukämie zu erkranken. Das externe Expertengremium, das diese Studie begleitet hat, geht davon aus, dass mindestens 120 zusätzliche Krebserkrankungen von Kleinkindern im Umkreis von 50 km um die AKW aufgetreten sind. Die Atomwirtschaft versucht nun, die Verantwortung für diese Krebsfälle von sich zu schieben. Da die Studie keine Aussage zur Ursache dieser Krebsfälle machte was aber auch nicht ihre Aufgabe war heißt es nun, dass die Atomkraftwerke nicht Schuld sein können. Richtig ist, dass die gemessene Umgebungsstrahlung niedriger ist als die gültigen Grenzwerte. Das spricht dafür, dass möglicherweise die Grenzwerte nicht richtig sind, zumindest was die Gefährdung von Kleinkindern angeht. Oder es wird nicht alles erfasst, was so aus den Schornsteinen kommt. Zum Normalbetrieb gehören aber auch alle größeren ungeplanten Vorfälle, offiziell meldepflichtige Ereignisse genannt. Diese Ereignisse sind mehr oder weniger gefährlich. Dazu gehört eine hoch gefährliche Wasserstoffexplosion im Reaktor genauso wie ein Transformatorbrand, ein defektes Brennelement oder nur der kurzzeitige Ausfall eines Notstromdiesels. Jahr für Jahr werden in Deutschland an die 100 Vorfälle gemeldet. Leukämie-Häufung in AKW-Nähe Abstand Nord-süd Richtung in km Abstand West-Ost Richtung in km Räumliche Lage der Leukämie-Fälle und Kontrollen zum jeweils nächst gelegenen Atomkraftwerk. Diagnose , alle Erkrankungen. Die Häufung der Fälle nimmt signifikant mit der Nähe zu einem Atomkraftwerk zu. Die leichte Verschiebung nach Osten könnte mit der Hauptwindrichtung West zusammenhängen. Menge an Plutonium, die in die Lunge eines Menschen gelangen muss, damit dieser an Krebs erkrankt in Gramm: 0, Menge der jedes Jahr in Deutschland entstehenden abgebrannten hochradioaktiven Brennelemente in Tonnen: 370

4 06 07 Gefahren durch Unfall, Terror, Alterung Das größte Risiko der Atomkraft ist die Gefahr von größeren Störfallen, oft auch Größter Anzunehmender Unfall genannt kurz: GAU. Obwohl die Atomlobby oft davon spricht, dass Deutschland die sichersten Atomkraftwerke der Welt habe: Ein GAU wird auch in Deutschland nicht ausgeschlossen. So wird zum Beispiel bei den deutschen Druckwasserreaktoren ein Störfall durch ein Versagen der Kühlmittelleitung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durchaus für möglich gehalten. Wenn der Reaktorkern nicht mehr gekühlt werden kann droht eine Überhitzung der Brennelemente. Sie schmelzen und die glühendheiße Masse frisst sich durch den Reaktordruckbehälter und den Sicherheitsbehälter. Doch dies ist nur eines von mehreren Unfallszenarien. Die Folgen können katastrophal sein. Schon binnen weniger Stunden können große Landstriche verstrahlt und auf lange Zeit unbewohnbar sein. Ob eine Evakuierung innerhalb kürzester Zeit gelingt, ist mehr als fraglich. Die Gefahr von Terroranschlägen Nach dem Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center stellte sich heraus, dass die Attentäter auch ein AKW als mögliches Ziel ins Auge gefasst hatten. Damit ergab sich ein neuer sicherheitspolitischer Aspekt, den man bisher einfach ignoriert hatte. Die alte Sicherheitsphilosophie ging immer davon aus, dass der potenzielle Attentäter sein eigenes Leben nicht gefährden wollte. Davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Aus dieser Erkenntnis wurden keine ernsthaften Konsequenzen gezogen. Die Idee, die AKW zu vernebeln, damit sie nicht mehr gefunden werden können, entpuppte sich als weitgehend nutzlos. Aufgegebene Stadt Pripjat nach Reaktorunglück in Tschernobyl Risiken der langen Laufzeit Die Alterungserscheinungen in Atomkraftwerken sind hochkomplexe Vorgänge. Material ermüdet. Es versprödet unter dem Einfluss von hohen Temperaturen, starken Belastungen durch hohen Druck und einer massiven radioaktiven Bestrahlung. Korrosion, Rissbildungen Isar I und die Mirage: Beinahe-GAU durch Flugzeugabsturz an Schweißnähten, an der Oberfläche, aber auch im Inneren von Armaturen sind schon in der Vergangenheit aufgetreten. Die Gefahren steigen mit zunehmendem Alter. Der Austausch von alten Teilen ist nicht immer möglich und wenn, dann oft sehr teuer. Gegen einen Flugzeugabsturz oder den Angriff mit anderen militärischen Waffen sind die allermeisten deutschen Atomkraftwerke nicht ausreichend geschützt. Nach einer Studie der GRS kann man nur bei drei der 17 Atomkraftwerke in Deutschland davon ausgehen, dass ein Absturz eines großen Verkehrsflugzeugs nicht automatisch zur massiven Freisetzung von Radioaktivität führt. Isar I ist bereits 1988 nur knapp an einem GAU vorbeigekommen: Am 30. März 1988 probte eine in Straßburg gestartete französische Mirage F1-CR mit zwei anderen Düsenjägern über der Gemeinde Niederaichbach bei Landshut den Luftkampf. Nach einer Kollision mit einem anderen Jagdbomber scherte die Mirage aus und raste in ein hügeliges Waldstück in Sichtweite der damals noch drei Landshuter Atomanlagen. Die Distanz zu Isar I betrug etwa zwei Kilometer das sind nicht einmal fünf Flugsekunden. Momentan weltweit in Betrieb befindliche AKW: 435 Davon haben 2008 keine einzige kwh Strom produziert: 17

5 08 09 Die Katastrophe Tschernobyl Am 26. April 1986 kam es im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl zu einer gewaltigen Explosion zum Größten Anzunehmenden Unfall (GAU). Die aus dem zerstörten Reaktor aufsteigende radioaktive Wolke verseuchte die Region weiträumig. Sie zog in abgeschwächter Form auch über Nord- und Westeuropa hinweg. Auch Bayern war trotz 1500 km Entfernung davon betroffen. Spielplätze wurden gesperrt und dekontaminiert. Bauern mussten Milch wegschütten; ihre Ernte wurde als Sondermüll entsorgt. Die Katastrophe geschah durch menschliches Versagen und technische Mängel, wie es immer und überall geschehen kann. Die Reaktorkatastrophe hat der Welt drastisch vor Augen geführt, dass Atomkraft nicht beherrschbar ist: Riesige Regionen sind auf Jahrhunderte unbewohnbar und die Gesundheit von vielen Menschen wurde auf Generationen zerstört. Die internationale Gemeinschaft steht den Folgen weitestgehend hilflos gegenüber. Wie viele Opfer forderte der GAU? Nach der Explosion des Reaktors in Tschernobyl wurden Menschen aus den besonders kontaminierten Zonen umgesiedelt. Rund sieben Millio- nen Menschen wurden inzwischen als Tschernobyl-Opfer anerkannt Liquidatoren waren im Einsatz, die wochenlang am zerstörten Reaktor versuchten, die Katastrophe einzudämmen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation wurden in den ersten Tagen nach dem Unglück zwei Millionen Kinder mit radioaktivem Jod verstrahlt. Experten gehen davon aus, dass ein Drittel der Kinder, die zum Zeitpunkt der Kernschmelze bis zu vier Jahre alt waren, im Laufe ihres Belastung auch nach Jahren Die Landkarte zeigt die Regenfälle in Bayern nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Auch heute, fast ein Vierteljahrhundert nach dem Unglück, sind die Cäsiumwerte in vielen Gegenden überhöht. Vor dem übermäßigen Verzehr von Pilzen wird weiter abgeraten. Auch kommt es immer wieder vor, dass das Fleisch von Wildschweinen nicht zum Verzehr frei gegeben werden kann. Gemäß Bundesamt für Strahlenschutz wurde bei Wildschweinen aus dem Bayerischen Wald im Jahr 2004 eine mittlere Strahlenbelastung von Becquerel (Bq)/kg gemessen. Der Spitzenwert der vergangenen Jahre betrug etwa Bq/kg das ist mehr als das Hundertfache des EU-Grenzwerts für Lebensmittel von 600 Bq/kg. Lebens Schilddrüsenkrebs erleiden werden. Nur 15 Prozent aller Kinder der Region gelten heute als gesund. Die Anzahl der durch die Reaktorktastrophe verursachten Todesfälle wird auf bis geschätzt. Bodenkontamination mit Cs-137 im Jahr 1986 ( Bq/m 2 ): Stuttgart Ulm Augsburg München Regensburg Passau Anzahl von Sachversicherern, die für die Schäden von Kernkraftwerksunfällen aufkommen: 0 Aufenthaltsdauer neben einem nicht abgeschirmten Brennstab, um eine tödliche Dosis zu erhalten in Minuten: 1

6 10 11 Uranabbau Ein Verbrechen an der Umwelt Atommüll Strahlende Zukunft Für den Betrieb eines Atomkraftwerks werden je nach Größe 20 bis 30 Tonnen angereichertes Uran benötigt. Um dieses angereicherte Uran herzustellen benötigt man etwa 300 Tonnen Natururan. Dieses Natururan wird aus Erzen gewonnen, die nur einen sehr geringen Urananteil haben, oft weniger als 0,1 %. Das heißt: Für den jährlichen Reaktorbetrieb werden über Tonnen Erz bearbeitet. Uran kommt auf der Welt nur an einigen wenigen Stellen in abbauwürdiger Konzentration vor; zum Beispiel in Kanada, Australien und Niger. Bei der Gewinnung von Uranerz fallen riesige Mengen an radioaktivem Abraum an; die mit dem Wind verwehten Stäube sind radioaktiv verseucht. Eine besonders gefährliche Methode ist das Herauslösen von Uran durch Säure. Diese wird in den Untergrund gepumpt und mit dem gelösten Uran wieder extrahiert. Dabei wird eine massive Verseuchung des Grundwassers in Kauf genommen. Die Anwohner werden durch radioaktive Stäube und austretendes Radon- Gas massiv gefährdet und leiden unter einer deutlich erhöhten Rate an Krebserkrankungen. Gerade deshalb wird dieser Teil der Brennstoffspirale gerne in solche Länder ausgelagert, wo die Unternehmen nicht mit Widerstand zu rechnen haben. Auch in Deutschland wurde insbesondere zu DDR-Zeiten durch den Uran-Abbau schweres Unheil angerichtet, z. B. in Thüringen und in Sachsen. Der Atommüll ist das unendliche Problem der nuklearen Stromerzeugung. Die Problematik der hoch radioaktiven Abfälle ist die extrem lange Halbwertszeit und damit die Erfordernis, eine sichere Lagerung über eine unvorstellbar lange Zeit zu gewährleisten man spricht von einer Million Jahre. Auf der ganzen Welt gibt es aber auch 50 Jahre nach dem Start der nuklearen Stromerzeugung kein einziges genehmigtes und betriebsbereites Atommüllendlager für diese Abfälle. In bayerischen AKW wurden bisher über Tonnen hochradioaktiver Atommüll erzeugt. Mit jedem Jahr werden es 120 Tonnen mehr. Viele Politiker, gerade aus der CSU, drängen nun darauf, den Salzstock in Gorleben als Endlager endlich in Betrieb zu nehmen. Aber die Eignung von Salzstöcken ist fraglich geworden und das nicht erst seit dem Wassereinbruch im Forschungsendlagers ASSE II. Viele andere Nationen sind bei ihren Planungen vom Salz als Endlagergestein wieder abgerückt. Dass gerade die CSU-Politiker trotzdem auf Gorleben schwören, ist leicht zu erklären. Denn wenn die Endlagerung im Salz nicht funktioniert, muss man nach anderen geologischen Formationen suchen. Im Gespräch sind Granit und Tongestein und beides ist auch in Bayern zu finden. Es ist aber verantwortungslos jetzt eine schnelle und nicht die beste Lösung politisch durchzudrücken nur weil man nicht zugeben will, dass man eigentlich immer noch keine Lösung hat. Uranabbau Bei der Minenarbeit wird Radioaktivität freigesetzt, was zu massiven Gesundheitsschäden oder zum Tod der Beteiligten führt. Aufbereitung Mit grossen Mengen Chemikalien und unter enormen Energieaufwand wird Uran aus dem Erz gelöst. Konversion und Anreicherung Das Natur-Uran muss durch aufwendige chemische Prozesse angereichert werden. Transport In Schutzbehältern muss das radioaktive Material zwischen allen Prozessschritten aufwendig transportiert werden. Brennelemente Die Brennelemente für die AKWs werden unter hohem Energieaufwand produziert. Stromproduktion Abklinger Abgebrannte Elemete sind immer noch hochradioaktiv. Sie müssen in Abklingbecken zwischengelagert werden. Zwischenlager Der Atommüll wird in provisorischen Hallen zwischengelagert werden. Endlagervorbereitung Abklinger Das Problem, wie der radioaktive Müll für eine Million Jahre vom Menschen fern gehalten werden kann, ist unlösbar.

7 12 13 ASSE II: Beispiellose Verantwortungslosigkeit Atomkraftwerke die scheinheiligen Klimaschützer Von 1967 bis 1978 wurden in das ehemalige Salzbergwerk ASSE II in Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel ca Fässer mit schwachradioaktivem, Fässer mit mittelradioaktivem und auch etliche mit hochradioaktivem Müll eingelagert. Die Einlagerung wurde nach Bergrecht genehmigt und als versuchsweise nicht rückholbare Endlagerung deklariert. Obwohl es von Anfang an unabhängige Studien gab, die die mangelnde Stabilität und die Gefahr des Absaufens der ASSE II beschworen, wurde das Projekt unerbittlich durchgezogen. Bereits 1977 wurde erstmals ein Wassereinbruch festgestellt, aber der Öffentlichkeit ver- schwiegen. Über drei Jahrzehnte hat man die Probleme weiter vertuscht. Radioaktiv verseuchtes Wasser wurde einfach weiter nach unten gepumpt. Das Salzbergwerk droht mittlerweile regelrecht abzusaufen. Der Atommüll ist schon mit Wasser in Berührung gekommen und es besteht die Gefahr, dass Grundwasser in großen Umfang verseucht wird. Nun wird versucht den Atommüll wieder herauszuholen, bevor das Bergwerk absäuft. Dies wird mehrere Milliarden Euro kosten. Die AKW- Betreiber weigern sich übrigens, für die Kosten aufzukommen obwohl der allergrößte Teil der Radioaktivität aus ihren Anlagen stammt. Um die Laufzeitverlängerungen durchzusetzen, versucht die Atomlobby die Atomkraftwerke als Klimaschutzmaßnahmen zu verkaufen. Richtig daran ist nur, dass ein AKW das Treibhausgas CO 2 nicht direkt in die Luft bläst. Berücksichtigt man aber die gesamte Produktionskette, also auch den enormen Energieaufwand beim Uranabbau, bei der Brennelementherstellung, beim Bau des Atomkraftwerks und bei der Entsorgung, schaut die Bilanz gleich schlechter aus. Dann schneiden sogar gasbetriebene Blockheizkraftwerke besser ab. Tatsächlich ist auch die Bedeutung der Atomkraft für unsere Energieversorgung viel geringer als oft angenommen oder behauptet. In Deutschland ist bereits heute der Anteil der Erneuerbaren Energien höher als der Anteil des Atomstroms an der insgesamt genutzten Endenergie. Weltweit liegt der Anteil der Atomkraft am Endenergieverbrauch sogar bei nur etwas mehr als zwei Prozent. Atomkraftwerke sind für den Klimaschutz bedeutungslos. Sie ersetzen nur das Klimarisiko durch das nukleare Risiko. Atomfass lagerung in der ASSE II, 70er Jahre. Anzahl der Reaktoren, die bis 2025 altersbedingt vom Netz gehen sollen:

8 14 15 Atom in Bayern Isar I Atom in Bayern Isar II Eigentümer Betreiber elektrische Bruttoleistung Nettostromerzeugung 2009 Reststrommenge zum Inbetriebnahme voraussichtliche Abschaltung Atommüll ( abgebrannte Brennelemente ) ( bis ) E.ON Kernkraft (100%) E.ON Kernkraft (100%) 912 MW GWh GWh Brennelemente, 574 t Schwermetall Eigentümer Betreiber elektrische Bruttoleistung Nettostromerzeugung 2009 Reststrommenge zum Inbetriebnahme voraussichtliche Abschaltung Atommüll ( abgebrannte Brennelemente ) ( bis ) E.ON Kernkraft (75%), Stadtwerke München (25%) E.ON Kernkraft (100%) 1475 MW GWh GWh Brennelemente, 526 t Schwermetall Das Atomkraftwerk Isar I ist der älteste noch in Betrieb befindliche Meiler in Bayern. Innerhalb des 20 km-radius liegen die Städte Landshut, Dingolfing und Vilsbiburg. Es handelt sich um einen Siedewasserreaktor der Baulinie 69. Diese Reaktorlinie wurde in den sechziger Jahren entwickelt. Isar I ist der Reaktor in Bayern, bei dem höchstes Risiko mit höchstem Schadensmaß zusammen kommt. Der Sicherheitsbehälter ist vergleichsweise dünnwandig und besitzt ein relativ kleines Volumen. Eine Studie des GSR (Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit) hat gezeigt, dass die stählerne Bodenwanne des Reaktordruckbehälters bei einer Kernschmelze in 98 Prozent der Fälle versagen wird. Damit verringert sich die Vorwarnzeit für die Bevölkerung auf wenige Stunden. Eine Evakuierung wäre unter diesen Umständen nicht durchführbar. Außerdem ist das AKW gegenüber Flugzeugabstürzen besonders gefährdet, da die Außenmauern des Reaktorgebäudes teilweise lediglich 40 cm dick sind und selbst ein Kleinflugzeug das Reaktorgebäude beschädigen könnte. Eine weitere Schwachstelle bei Isar I ist das Brennelemente-Lagerbecken, das sich direkt unter dem schlecht geschützten Dach im oberen Bereich der Reaktorkuppel befindet. Im Lagerbecken sind erheblich mehr langlebige radioaktive Stoffe enthalten als im Reaktor selbst. Bei einer Zerstörung der Außenmauer würde auch dieses Lagerbecken sehr wahrscheinlich zerstört und eine massive Freisetzung von Radioaktivität wäre die Folge. Wie kein anderer Reaktor in Bayern kämpft Isar I auch immer wieder mit auftretenden Rissen an Leitungen und Armaturen. Trotz umfangreicher Austauschprogramme und neuer Werkstoffe ist das Problem noch immer nicht gelöst. Selbst die Ursachen für die Risse sind noch nicht vollständig erfasst. Eine von der Landtagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen in Auftrag gegebene Stellungnahme zu den Sicherheitsproblemen älterer Atomkraftwerke Beispiel Isar I gibt umfangreiche Auskunft zu den verschiedenen Problemen. Sie ist im Internet erhältlich. Das AKW Isar II steht zusammen mit dem Meiler Isar I in der Gemeinde Essenbach bei Landshut. Es ist der jüngste Atommeiler in Bayern. Deshalb wird der Reaktor auch voraussichtlich als letzter 2020 vom Netz gehen. Der Reaktor ist ein Druckwasserreaktor der vierten deutschen Generation, auch Konvoianlage genannt. Dieser Reaktortyp ist im Vergleich zu den anderen deutschen Reaktoren deutlich besser. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass auch hier ein Super-GAU - ein Kernschmelzunfall mit massiven Freisetzungen von Radioaktivität nicht Gewinn für die Stromkonzerne durch die Laufzeitverlängerung um 1 Jahr in Euro: ausgeschlossen werden kann Der Meiler hatte bis jetzt schon über 110 meldepflichtige Zwischenfälle. Einer der schlimmsten war 1989 eine Reaktorschnellabschaltung nach dem Ausfall einer Hauptwasserpumpe. Trotz des vergleichsweise hohen Sicherheitsstandards muss man davon ausgehen, dass auch hier mit zunehmendem Alter der Anlage das Risiko zunehmen wird. ca. 300 Mio.

9 16 17 Atom in Bayern Grafenrheinfeld Atom in Bayern Gundremmingen Eigentümer Betreiber elektrische Bruttoleistung Nettostromerzeugung 2009 Reststrommenge zum Inbetriebnahme voraussichtliche Abschaltung Atommüll ( abgebrannte Brennelemente ) ( bis ) E.ON Kernkraft E.ON Kernkraft 1345 MW GWh GWh Brennelemente, 711 t Schwermetall Eigentümer Betreiber elektrische Bruttoleistung Nettostromerzeugung 2009 Reststrommenge zum Inbetriebnahme voraussichtliche Abschaltung Atommüll ( abgebrannte Brennelemente ) ( bis ) RWE (75%), E.ON Kernkraft (25%) Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH 2 x 1344 MW GWh GWh (Block B), GWh (Block C) (Block B), 2017(Block C) 3868 Brennelemente, 674 t Schwermetall (B) 3725 Brennelemente, 647 t Schwermetall (C) Das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld steht in Unterfranken zwischen Würzburg und Schweinfurt, direkt am Mainufer. Im Umkreis von zehn Kilometern leben über Menschen, davon alleine in der Industriestadt Schweinfurt. Das Atomkraftwerk besitzt einen Druckwasserreaktor der dritten deutschen Generation, auch Vor-Konvoi-Anlage genannt. Das Atomkraftwerk ist lange Zeit durch einen relativ störungsarmen Betrieb aus- gefallen. In den letzten Jahren gibt es aber eine Zunahme der meldepflichtigen Ereignisse und die Arbeitsverfügbarkeit sinkt. Im Frühjahr 2010 wurde das Kraftwerk für ca. 3 Monate zur Revision abgeschaltet, weil die veraltete Leittechnik des Reaktors radikal umgebaut wurde. Neben den beiden Kühltürmen wird Mainwasser zur Kühlung verwendet, der in heißen Sommern schon vor dem Kraftwerk oft bedenklich hohe Temperaturen aufweist. Das Atomkraftwerk ist auch literarisch berühmt geworden. In dem Buch Die Wolke von Gudrun Pausewang, das unter dem Eindruck von Tschernobyl entstanden ist, wird ein Atomunfall im AKW Grafenrheinfeld beschrieben. Vor weniger Jahren wurde das Buch verfilmt und lief in deutschen Kinos. Er erhielt 2006 die Auszeichnung als bester deutscher Jugendfilm. Das Atomkraftwerk Gundremmingen mit seinen Blöcken B und C steht im bayerischen Schwaben zwischen Ulm und Augsburg. Das Kraftwerk ist mit seiner Doppelblockanlage der größte Meiler in Deutschland. Die beiden Blöcke sind Siedewasserreaktoren der Baulinie 72. Es sind die letzten Siedewasserreaktoren, die in Deutschland gebaut wurden, bevor man endgültig auf diesen Kraftwerkstyp verzichtete. Das Atomkraftwerk Gundremmingen ist der erste und einzige Siedewasserreaktor in Deutschland, der Mischoxid- Brennelemente ( MOX-Brennelemente ) verwendet. Diese Brennelemente enthalten schon benutztes hochgefährliches Plutonium, was zu einer höheren radioaktiven Belastung führt. Das macht den Reaktor instabiler und erhöht das Risiko, dass ein Unfall zu einer Katastrophe wird. Das Atomkraftwerk Gundremmingen ist bei der Abgabe von radioaktiven Emissionen in mehrere Fällen der Spitzenreiter. So z. B. beim radioaktiven C14 in der Fortluft oder bei den Spalt- und Aktivierungsprodukten im Abwasser. Im Kraftwerk Gundremmingen kam es seit der Inbetriebnahme bereits zu über 180 meldepflichtigen Ereignissen. Gundremmingen ist auch der Standort, an dem das erste große kommerzielle Atomkraftwerk Deutschlands errichtet wurde. Der Block A hatte 1977 den ersten Totalschaden, der dann zur endgültigen Stilllegung des Reaktors führte. Zwei Jahre vorher waren zwei Arbeiter bei einer Verbrühung mit radioaktiven Dämpfen ums Leben gekommen. Im Jahr 2006 stillgelegte AKW: 6 Neu in Betrieb gegangene AKW im Jahr 2008 weltweit: 0

10 18 19 Atom in Bayern Drei Castor-Zwischenlager Atomkraft im Aufwind in Europa? Mit der Beendigung der gefährlichen Wiederaufarbeitung und der damit verbundenen europaweiten Atommüllverschiebung wurden zu Beginn dieses Jahrhunderts an den Atomkraftwerksstandorten neue Atommülllagerhallen für die abgebrannten Brennelemente gebaut: in Ohu bei Landshut, in Grafenrheinfeld und in Gundremmingen. Die süddeutschen Lager sind im Gegensatz zu norddeutschen Zwischenlagerhallen in Leichtbauweise errichtet, mit Wandstärken und Decken von deutlich unter einem Meter. Die Betreiber vertrauen darauf, dass die darin gelagerten Castoren jeder Belastung, z.b. auch durch einen Flugzeugabsturz Stand halten. Die gelagerten Castoren wurden aber keinen realitätsnahen praktischen Belastungstest unterzogen: Die Sicherheit wurde nur rechnerisch ermittelt. Die heißen Castoren, die noch über viele Jahre Wärme abgeben, werden durch eine Art Naturkühlung gekühlt: die Lagerhallen weisen große Lüftungsschlitze aus. Sollte ein Behälter undicht werden, kann die Radioaktivität sofort in die Umwelt gelangen. Die Zwischenlagerhallen sind im Übrigen alle zu groß gebaut. So hätten z. B. für das Zwischenlager in Grafenrheinfeld 20 Castor-Stellplätze genügt, in der Halle ist aber Platz für 88 Castoren. Die Betreiber haben also von Anfang an eine Laufzeitverlängerung einkalkuliert. Glaubt man den Pressemitteilungen der deutschen Atomkonzerne, dann scheint es so, als würde die ganze Welt neue Atomkraftwerke bauen nur Deutschland wäre das einzige Land, das aus der Atomtechnik aussteigen will. Wer es genauer wissen will, der schaut lieber bei der Internationalen Atomagentur in Wien nach. Dort wird genauestens Buch geführt über alle Atomkraftwerke der Welt. Tatsächlich ist es so, dass auch im letzten Jahr, nicht nur die Anzahl der Atomkraftwerke weltweit zurück gegangen ist, sondern auch die installierte Leistung. Der Höchststand war im Jahr 2002 mit 444 Atomreaktoren. Derzeit sind es nur noch 436. Noch drastischer ist die Situation in Europa: Seit 1988 hat sich die Zahl der Reaktoren um 34 verringert auf derzeit 143. Oft wird auch der Eindruck erweckt, in unseren Nachbarländern würden überall neue Reaktoren gebaut. Es gibt genau zwei Baustellen für neue Atomkraftwerke in der EU. Eine davon liegt im finnischen Olkiluoto. Dort wird derzeit ein neuer Reaktortyp gebaut, der Europäische Druckwasserreaktor EPR. Ursprünglich für 2009 geplant, hat sich die Bauzeit inzwischen stark verzögert. Derzeit geplante Inbetriebnahme: frühestens Grund sind vor allem Sicherheitsprobleme. Die Baukosten sind bereit jetzt um über 60 Prozent gestiegen. Die französische Baufirma und der finnische Betreiber streiten sich mit mehreren Millionenklagen vor Gericht, wer deswegen wem Schadensersatz zu zahlen hat. Das zweite europäische Bauprojekt ist in Frankreich in Flamanville. Auch dort ist man bereits bei einer Bauzeitverzögerung von 2 Jahren und einer Kostenerhöhung um 20 Prozent. Tatsächlich wird sich die Gesamtzahl der Atomkraftwerke in den nächsten Jahren auf Grund des hohen Alters vieler Anlagen vermutlich weiter reduzieren. Vereinzelte Neubauprojekte werden diesen Trend nicht aufhalten. Jahr, in dem Uran voraussichtlich knapp zu werden beginnt: 2035 Zahl der Unternehmen, die die für ein AKW benötigten aus einem Guss hergestellten Reaktorkessel produzieren können: 1

11 20 21 Unsere Forderungen: 1. Sofortige Stilllegung der sieben ältesten und gefährlichsten Atomkraftwerke in Deutschland Die sieben ältesten Atomkraftwerke weisen verschiedene konstruktionsbedingte Mängel auf. So sind sie auch gegen den Absturz von fast allen modernen Flugzeugtypen nicht ausreichend gesichert. Sie haben auch für die Stromversorgung keine Bedeutung mehr. In den letzten Jahren waren immer mehrere von ihnen gleichzeitig abgeschaltet oder in ihrer Leistung gedrosselt ( z.b. Biblis, Brunsbüttel, Neckarwestheim ). 2. Sofortige Stilllegung des Atomkraftwerks Isar I Das AKW Isar I ist in Bayern das älteste und pannenreichste Atomkraftwerk. Es ist in vieler Hinsicht eine Gefahrenquelle. 3. Einführung einer Brennelementesteuer für Stromkonzerne Fossiler Strom (aus Kohle oder Erdgas) wird durch den Emissionshandel teurer. Davon profitieren die Atomstromsproduzenten. Mit den Einnahmen aus der Brennelementesteuer kann das finanziert werden, was die AKW-Betreiber verursacht haben, aber nicht bezahlen wollen: z.b. die Sanierung der Asse. 4. Einführung einer Haftungspflicht Die Versicherungswirtschaft will die Haftpflichtversicherung für Atomkraftwerke nur bis zu einer Höhe von 750 Millionen Euro abzuschließen. Für alle darüber hinausgehenden Schäden haften die jeweiligen Betreiber mit ihrem Eigenkapital. Aber: Die möglichen Schäden bei einem großen Unfall betragen ein Vielfaches des Eigenkapitals eines Stromkonzerns. 5. Fonds Ökowandel Die Atomwirtschaft ist verpflichtet, Rückstellungen für die Entsorgung des Atommülls sowie den Rückbau von AKW zu bilden. Diese liegen heute bei weit über 30 Mrd. Euro und sind steuerfrei. Die Konzerne investieren und spekulieren mit diesem Geld weltweit. Um sicher zu stellen, dass diese Mittel im Bedarfsfall zur Verfügung stehen, sollen sie in einen staatlich kontrollierten Fonds überführt werden. 6. Suche nach dem bestmöglichen Endlagerstandort Die Vorfestlegung auf den Standort Gorleben ist falsch und dient nur dazu, für den Atommüll eine schnelle Scheinlösung zu finden. Dies ist genauso verantwortungslos wie bei der Asse. Notwendig ist eine ergebnisoffene, wissenschaftlich begründete und transparente Suche nach dem besten Standort in Deutschland. Dazu sind mehrere Standorte und Gesteinsformationen auszuwählen und zu prüfen. Anteil der Atomenergie am Endenergieverbrauch in Deutschland 2007 in Prozent: ~ 6 Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch in Deutschland 2008 in Prozent: 9,5

12 22 23 Wir haben die Energie für die Zukunft Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland kommt kräftig voran. Ihr Anteil an der Stromversorgung lag im letzten Jahr bei etwa 16 Prozent und hat sich damit in den letzten 10 Jahren verdreifacht: Im Jahr 2009 wurden etwa 70 Terawattstunden (TWh) mehr Strom aus Erneuerbaren Energien produziert als Das entspricht ungefähr dem zehnfachen des Stroms, den das Atomkraftwerk Isar I in einem Jahr produzieren kann. Auch in Bayern wachsen die Erneuerbaren Energien kräftig. Trotz der Blockade der Windenergie durch die Staatsregierung stieg die Stromproduktion in diesem Bereich in den letzten Jahren jährlich um etwa 10 Prozent an. Bemerkenswert ist, dass die Wirtschaftsund Finanzkrise den Ausbau der Erneuerbaren Energien kaum bremst. So hat im Krisenjahr 2009 der Bau von neuen Windkraftanlagen und Solaranlagen in unserem Land wieder zugenommen. Erneuerbare Energie ist eine zukunftsfähige Investition gerade in der Krise. Strom im Überfluss Dank der Erneuerbaren Energien produzieren wir in Deutschland und in Bayern mehr Strom, als wir brauchen wurden etwa 22,5 Terawattstunden ins Ausland exportiert. Drei Atomkraftwerke in der Größe von Isar I waren nur für den Stromexport in Betrieb. Immer häufiger kommt es sogar vor, dass Windkraftanlagen ihren Strom nicht einspeisen können. Denn Atomkraftwerke und Braunkohlekraftwerke können nur relativ langsam gedrosselt werden und nicht einfach für einige Stunden abgeschaltet werden. Darum ist das Stromnetz oft mit Atomund Kohlestrom so voll, dass der Windstrom gar nicht aufgenommen werden kann. Das führt auch dazu, dass an der deutschen Strombörse in Leipzig immer wieder negative Strompreise entstehen. Manchmal ist so viel Strom im Angebot, dass die Stromversorger bereit sind, jemandem noch Geld zu geben, wenn er Strom abnimmt, nur damit sie ihre Kraftwerke nicht abschalten müssen. Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze für Bayern Im Bereich der Erneuerbaren Energien arbeiten in Deutschland mittlerweile etwa Menschen viele davon in Bayern. In Bayern ist der größte Anteil der Solaranlagen installiert. Etwa 40 Prozent aller deutschen Photovoltaikanlagen werden in Bayern verbaut; bei den thermischen Solaranlagen zur Warmwassergewinnung ist der Anteil etwa genau so groß. Ähnlich ist es bei der Biomassenutzung. Ob Pelletheizungen für die Ein- und Zweifamilienhäuser, Biogasanlagen oder größere Biomasseheizkraftwerke: Der Investitionsschwerpunkt liegt in Bayern. Selbst bei der Windenergie, die in Bayern fast systematisch ausgebremst wird, gibt es mehrere tausend Arbeitsplätze. Mehr als 50 Zulieferer liefern Bauteile für Anlagen die dann allerdings meist in anderen Bundesländern gebaut werden und nichts zur CO 2 -freien Stromgewinnung in Bayern beitragen können. Arbeitsplätze in AKW 2009: Arbeitsplätze durch Erneuerbare Energien in Deutschland 2009:

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