{"id":40358,"date":"2026-03-05T21:39:30","date_gmt":"2026-03-05T21:39:30","guid":{"rendered":"https:\/\/test.worldpowerplants.com\/de\/blog\/die-10-groten-kraftwerke-der-welt-2026\/"},"modified":"2026-03-05T21:39:30","modified_gmt":"2026-03-05T21:39:30","slug":"die-10-groten-kraftwerke-der-welt-2026","status":"publish","type":"wpp_article","link":"https:\/\/test.worldpowerplants.com\/de\/blog\/die-10-groten-kraftwerke-der-welt-2026\/","title":{"rendered":"Die 10 gr\u00f6\u00dften Kraftwerke der Welt (2026)"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>Die Mega-Kraftwerke, die das Lebenselixier des globalen Energiesystems bilden, sind nicht nur heute Zentren der Stromerzeugung, sondern auch Symbole technologischen und wirtschaftlichen Prestiges f\u00fcr Nationen. <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline\" href=\"http:\/\/Worldpowerplants.com\"><strong>Nach<\/strong><\/a> aktuellen Prognosen f\u00fcr 2026 erfordert die Analyse dieser Einrichtungen mit der h\u00f6chsten installierten Kapazit\u00e4t der Welt ein Verst\u00e4ndnis der Eigentumsstrukturen, Betriebskonsortien und makro\u00f6konomischen Managementmodelle.<\/p>\n<p>Das Wissen um die &#8222;Entscheidungsfindungs&#8220;-Mechanismen hinter diesen massiven Infrastrukturen, die die Grenzen der modernen Ingenieurkunst verschieben, ist entscheidend f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis der globalen Energiegeopolitik. Heute werden diese strategischen Verm\u00f6genswerte gr\u00f6\u00dftenteils von staatlichen Unternehmen, supranationalen Partnerschaften oder multinationalen \u00f6ffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) dominiert. Diese Einrichtungen, die die Versorgungssicherheit garantieren, setzen in vielen Bereichen, von der Transformation erneuerbarer Energien bis hin zur betrieblichen Effizienz, globale Standards.<\/p>\n<\/p>\n<hr>\n<h3><strong>1. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/china\/three-gorges-dam\"><strong>Drei-Schluchten-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 China<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 22.500 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> China Three Gorges Corporation (CTG)<\/p>\n<p>\u00dcber dem Jangtse-Fluss in der Provinz Hubei erhebt sich der Drei-Schluchten-Staudamm als H\u00f6hepunkt moderner Ingenieurkunst. 1994 begonnen und 2012 mit voller Kapazit\u00e4t erreicht, h\u00e4lt diese Struktur den Titel des gr\u00f6\u00dften Energieproduktionswerks nicht nur in China, sondern weltweit. Der Kern des Kraftwerks besteht aus 32 massiven Turbinen, von denen jede eine Kapazit\u00e4t von 700 MW hat. Die Gesamtkapazit\u00e4t dieser Turbinen reicht aus, um den gesamten Energiebedarf mehrerer mittelgro\u00dfer europ\u00e4ischer L\u00e4nder zu decken.<\/p>\n<p>Der Beitrag der Anlage zur Wirtschaft ist immens; durch die j\u00e4hrliche Erzeugung von durchschnittlich 100 Milliarden kWh Strom reduziert sie Chinas Kohlenstoffabh\u00e4ngigkeit um etwa 31 Millionen Tonnen pro Jahr. Das bedeutet, dass Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen daran gehindert werden, in die Atmosph\u00e4re zu gelangen. Technisch als &#8222;Schwerkraftstaudamm&#8220; klassifiziert, ist die Struktur 2,3 Kilometer lang und 181 Meter hoch. Das betreibende Unternehmen, CTG, exportiert die durch diese Anlage gewonnene technologische Expertise in erneuerbare Energieprojekte weltweit. Interessanterweise hat das Tr\u00e4gheitsmoment, das durch die massive Wassermasse im Staudamm (ca. 39 Billionen Kilogramm) erzeugt wird, eine Verlangsamung der Erdrotation um 0,06 Mikrosekunden verursacht.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>2.<\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"text-primary underline ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/china\/baihetan-dam\"><strong>Baihetan-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 China<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 16.000 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> China Three Gorges Corporation (CTG)<\/p>\n<p>Am Jinsha-Fluss, an der Grenze zwischen den Provinzen Sichuan und Yunnan, wurde Baihetan Ende 2022 mit voller Kapazit\u00e4t in Betrieb genommen und ist damit das zweitm\u00e4chtigste Wasserkraftwerk der Welt. Dieses Projekt ist der Schl\u00fcssel zur Strategie Chinas, saubere Energie von Westen nach Osten in industrielle Gebiete zu transportieren (West-Ost-Strom\u00fcbertragung). Das auff\u00e4lligste Merkmal des Kraftwerks ist, dass es 16 Hydro-Generator-Einheiten beherbergt, von denen jede eine Kapazit\u00e4t von 1 Million Kilowatt (1 GW) hat, ein Novum in der Welt.<\/p>\n<p>Aus ingenieurtechnischer Sicht ist Baihetan einer der h\u00f6chsten Doppelschwellenbogen-Staud\u00e4mme der Welt mit einer H\u00f6he von 289 Metern. Die in seinem Bau verwendete &#8222;intelligente Beton&#8220;-Technologie verhindert Risse, indem sie die w\u00e4hrend des Betonierens erzeugte W\u00e4rme mit Tausenden von Sensoren \u00fcberwacht. Der Betreiber, CTG, hat die Anlage durch einen vollst\u00e4ndig digitalen Zwilling verwaltet, wodurch die Betriebseffizienz auf \u00fcber 99 % gesteigert wurde. Diese Anlage erzeugt j\u00e4hrlich 62 Milliarden kWh Strom und reduziert die j\u00e4hrlichen Kohlendioxidemissionen Chinas um etwa 52 Millionen Tonnen.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>3. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"text-primary underline ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/brazil\/itaipu-dam\"><strong>Itaipu-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 Brasilien &amp; Paraguay<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 14.000 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> Itaipu Binacional<\/p>\n<p>Am Paran\u00e1-Fluss an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay erbaut, ist Itaipu ein Denkmal internationaler Zusammenarbeit. Seit 1984 in Betrieb, hat die Anlage eine geringere installierte Kapazit\u00e4t als der Drei-Schluchten-Staudamm, kann jedoch in einigen Jahren aufgrund des regulierten Flusses des Flusses mehr Gesamtenenergie produzieren. Das Eigentum und der Betrieb des Kraftwerks geh\u00f6ren Itaipu Binacional, einem Unternehmen mit gleichen Anteilen aus beiden L\u00e4ndern.<\/p>\n<p>Jede der 20 Generator-Einheiten in der Anlage hat eine Kapazit\u00e4t von 700 MW. Ein interessantes technisches Detail ist, dass die H\u00e4lfte der Turbinen mit 50 Hz f\u00fcr das paraguayische Netz betrieben wird, w\u00e4hrend die andere H\u00e4lfte mit 60 Hz f\u00fcr das brasilianische Netz arbeitet. Da Paraguay nur einen kleinen Teil der Energie verbraucht, die es erh\u00e4lt, exportiert es den Rest nach Brasilien, was erheblich zum nationalen Haushalt beitr\u00e4gt. Die Menge an Beton, die f\u00fcr den Bau verwendet wurde, k\u00f6nnte 210 Maracan\u00e3-Stadien bauen. Bis 2026 setzt die Anlage ihre Modernisierung im Rahmen des &#8222;Technologischen Aufr\u00fcstungsplans&#8220; fort, der ihre Kontrollsysteme vollst\u00e4ndig digitalisiert.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>4. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/china\/xiluodu\"><strong>Xiluodu-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 China<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 13.860 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> China Yangtze Power (CTG-Tochtergesellschaft)<\/p>\n<p>Im Canyon des Jinsha-Flusses gelegen, geh\u00f6rt Xiluodu zu den h\u00f6chsten und leistungsst\u00e4rksten Staud\u00e4mmen der Welt. Das Bogenstaudamm-Design, das 285,5 Meter hoch ist, wurde in einem seismisch aktiven Gebiet gebaut und bietet au\u00dfergew\u00f6hnlichen Erdbebenschutz. Diese Anlage erzeugt nicht nur Energie, sondern reguliert auch die Sedimentlast des Flusses und verl\u00e4ngert die Lebensdauer der nachgelagerten Staud\u00e4mme.<\/p>\n<p>Der Betreiber, China Yangtze Power, nutzt 18 Generator-Einheiten, von denen jede eine Kapazit\u00e4t von 770 MW hat. Das gesamte Kraftwerksgeb\u00e4ude befindet sich in massiven unterirdischen H\u00f6hlen, die in den Berg gehauen wurden, was es zu einer der sichersten Energieanlagen der Welt gegen strategische Angriffe macht. Xiluodu maximiert den Anteil der Wasserkraft im Energiemix Chinas, indem es j\u00e4hrlich 57 Milliarden kWh Strom bereitstellt, was im Einklang mit Chinas Zielen zur Kohlenstoffneutralit\u00e4t steht.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>5. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/brazil\/belo-monte-dam\"><strong>Belo Monte-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 Brasilien<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 11.233 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> Norte Energia S.A.<\/p>\n<p>Im Herzen des Amazonas-Regenwaldes am Xingu-Fluss gelegen, ist Belo Monte eines der umstrittensten, aber strategischsten Energieprojekte der Welt. Mit voller Kapazit\u00e4t im Jahr 2019 erreicht, ist die Anlage entscheidend f\u00fcr die Deckung des wachsenden Energiebedarfs Brasiliens. Das Betriebskonsortium, Norte Energia, besteht aus dem staatlichen Unternehmen Eletrobras und verschiedenen privaten Investoren.<\/p>\n<p>Das technische Design von Belo Monte ist ein &#8222;Durchflusskraftwerk&#8220;. Anstatt einen massiven Stausee zu schaffen, nutzt es die nat\u00fcrliche Flie\u00dfgeschwindigkeit des Flusses. W\u00e4hrend diese Wahl darauf abzielt, Umwelt\u00fcberschwemmungen zu minimieren, kann sie w\u00e4hrend trockener Jahreszeiten die Produktionskapazit\u00e4t erheblich reduzieren. Das Kraftwerk enth\u00e4lt 18 Hauptturbinen und Hilfseinheiten. Dieses riesige, f\u00fcr die brasilianische Wirtschaft essentielle Projekt repr\u00e4sentiert etwa 10 % der gesamten installierten Kapazit\u00e4t des Landes.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>6. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/venezuela\/simon-bolivar-guri\"><strong>Guri-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 Venezuela<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 10.235 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> CORPOELEC<\/p>\n<p>Offiziell als Sim\u00f3n Bol\u00edvar Wasserkraftwerk bekannt, deckt Guri allein etwa 70 % des industriellen und privaten Energiebedarfs Venezuelas. Am Caron\u00ed-Fluss erbaut, erreichte die Anlage ihre derzeitige massive Kapazit\u00e4t durch einen zweiphasigen Bauprozess, der 1986 abgeschlossen wurde. Die betreibende staatliche Institution, CORPOELEC, erkl\u00e4rt, dass die Anlage f\u00fcr die Sicherheit des Landes von entscheidender Bedeutung ist.<\/p>\n<p>Der durch den Damm geschaffene Stausee, der Guri-See, ist einer der gr\u00f6\u00dften k\u00fcnstlichen Stauseen der Welt (4.250 km\u00b2). Die Anlage verf\u00fcgt \u00fcber 20 Turbineinheiten. Trotz Wartungsunterbrechungen aufgrund der j\u00fcngsten wirtschaftlichen Herausforderungen Venezuelas bleibt Guri eines der gr\u00f6\u00dften Energieproduktionszentren S\u00fcdamerikas. Aus ingenieurtechnischer Sicht verbessert die Granitstruktur in der Region die Stabilit\u00e4t des Damms, und das Volumen des verwendeten Betons ist ein Indikator f\u00fcr die Gr\u00f6\u00dfe des Projekts.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>7. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/china\/wudongde-dam\"><strong>Wudongde-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 China<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 10.200 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> China Three Gorges Corporation (CTG)<\/p>\n<p>Fertiggestellt im Jahr 2021, ist Wudongde Teil der &#8222;vierfachen Mega-Damm&#8220;-Serie Chinas am Jinsha-Fluss. Der 240 Meter hohe Damm ist als der &#8222;d\u00fcnnste&#8220; Hochdamm der Welt bekannt; die Dicke des Damms ist im Vergleich zu seiner H\u00f6he recht gering. Dieses Design erfordert fortschrittliche Berechnungen, die die Haltbarkeit nicht beeintr\u00e4chtigen und gleichzeitig den Betonverbrauch in der Ingenieurkunst reduzieren.<\/p>\n<p>Das Kraftwerk enth\u00e4lt 12 Generator-Einheiten, von denen jede eine Kapazit\u00e4t von 850 MW hat. Die gr\u00f6\u00dfte Innovation der Anlage ist die w\u00e4hrend des Baus verwendete &#8222;intelligente Zement&#8220;-Technologie; Wasserrohre wurden in den Generatoren verlegt, um die Temperatur w\u00e4hrend der Aush\u00e4rtung des Betons auszugleichen. Von CTG betrieben, pumpt diese Anlage j\u00e4hrlich 39 Milliarden kWh saubere Energie in industrielle St\u00e4dte im S\u00fcden Chinas (wie Guangdong und Guangxi).<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>8. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"text-primary underline ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/brazil\/tucurui-dam\"><strong>Tucuru\u00ed-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 Brasilien<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 8.370 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> Eletronorte (Eletrobras)<\/p>\n<p>Am Tocantins-Fluss gelegen, ist Tucuru\u00ed das erste gro\u00dfangelegte Energieprojekt Brasiliens in der Amazonasregion. Die erste Phase der Anlage wurde in den 1980er Jahren abgeschlossen und ist entscheidend f\u00fcr Aluminiumh\u00fctten und den Bergbausektor im Norden Brasiliens. Der Betreiber, Eletronorte, f\u00fchrt umfangreiche \u00d6kosystem\u00fcberwachungsprogramme in der Region durch, um die Umweltauswirkungen der Anlage zu steuern.<\/p>\n<p>Die Anlage ist bekannt f\u00fcr ihre massiven \u00dcberlaufbauwerke, die w\u00e4hrend der Wasserentladung verwendet werden; mit einer Kapazit\u00e4t von 110.000 Kubikmetern pro Sekunde geh\u00f6rt sie zu den st\u00e4rksten der Welt. Das Kraftwerk enth\u00e4lt 25 Turbineinheiten. Tucuru\u00ed ist ein Schl\u00fcsselelement zur Stabilisierung des n\u00f6rdlichen Fl\u00fcgels des nationalen Stromnetzes Brasiliens (SIN).<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>9. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/japan\/kashiwazaki-kariwa-nuclear-power-plant\"><strong>Kashiwazaki-Kariwa Kernkraftwerk<\/strong><\/a><strong> \u2013 Japan<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 8.212 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> Tokyo Electric Power Company (TEPCO)<\/p>\n<p>Der Vertreter der Kernenergie auf der Liste, Kashiwazaki-Kariwa, ist die gr\u00f6\u00dfte Kernkraftanlage der Welt in Bezug auf die installierte Kapazit\u00e4t. In der Pr\u00e4fektur Niigata gelegen, beherbergt die Anlage 7 fortschrittliche Reaktoren (BWR- und ABWR-Typen). Obwohl sie aufgrund von Sicherheitsinspektionen nach der Fukushima-Katastrophe von 2011 lange geschlossen blieb, wurde sie seit Mitte der 2020er Jahre schrittweise wieder in Betrieb genommen.<\/p>\n<p>Der Eigent\u00fcmer, TEPCO, hat die Anlage nach den strengsten Sicherheitsstandards der Welt modernisiert. Das Kraftwerk ist durch massive Tsunami-W\u00e4nde und fortschrittliche seismische Isolatoren gesch\u00fctzt, die 15 Meter \u00fcber dem Meeresspiegel stehen. Damit Japan sein Ziel der Kohlenstoffneutralit\u00e4t bis 2050 erreicht, ist der volle Betrieb dieser Anlage eine strategische Notwendigkeit. Die F\u00e4higkeit eines einzelnen Kraftwerks, etwa 2-3 % des gesamten Strombedarfs Japans zu decken, unterstreicht den Dichtevorteil der Kernenergie.<\/p>\n<\/p>\n<h3><strong>10. <\/strong><a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"text-primary underline ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/worldpowerplants.com\/en-us\/countries\/united-states-of-america\/grand-coulee-dam\"><strong>Grand Coulee-Staudamm<\/strong><\/a><strong> \u2013 USA<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t:<\/strong> 6.809 MW | <strong>Eigent\u00fcmer:<\/strong> U.S. Bureau of Reclamation<\/p>\n<p>Grand Coulee, die gr\u00f6\u00dfte Stromerzeugungsanlage in Nordamerika, erhebt sich wie ein Denkmal \u00fcber den Columbia-Fluss. Der Bau begann w\u00e4hrend der Gro\u00dfen Depression (1933) und symbolisiert die wirtschaftliche Entwicklungsinitiative der USA. Es erzeugt nicht nur Energie, sondern bietet auch Bew\u00e4sserung f\u00fcr 600.000 Acres Ackerland.<\/p>\n<p>Die Anlage hat drei Hauptkraftwerksgeb\u00e4ude und eine Pumpstation. Die Bundesbeh\u00f6rde Bureau of Reclamation, die sie besitzt, verwaltet die Anlage als &#8222;multifunktionales&#8220; Projekt: Hochwasserschutz, Bew\u00e4sserung und Wasserkraftproduktion. Eine der Turbinen in der Anlage ist so gro\u00df, dass jede Schaufel Tonnen wiegt. Grand Coulee ist der unbesungene Held, der es den Bundesstaaten Washington und Oregon erm\u00f6glicht hat, auf g\u00fcnstige Energie zuzugreifen und die Region zu einem Zentrum f\u00fcr Technologie und die Luftfahrtindustrie (wie Boeing) zu machen.<\/p>\n<\/p>\n<table class=\"border-collapse border border-border w-full\" style=\"min-width: 125px;\">\n<colgroup>\n<col style=\"min-width: 25px;\">\n<col style=\"min-width: 25px;\">\n<col style=\"min-width: 25px;\">\n<col style=\"min-width: 25px;\">\n<col style=\"min-width: 25px;\"><\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Kraftwerk<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Quelle<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Installierte Kapazit\u00e4t<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Land<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Betreiber<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Drei Schluchten<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>22.500 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>China<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>CTG<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Baihetan<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>16.000 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>China<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>CTG<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Itaipu<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>14.000 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Brz\/Par<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Itaipu Binacional<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Xiluodu<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>13.860 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>China<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>CYPC<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Belo Monte<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>11.233 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Brasilien<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Norte Energia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Guri<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>10.235 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Venezuela<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>CORPOELEC<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Wudongde<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>10.200 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>China<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>CTG<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Tucuru\u00ed<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>8.370 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Brasilien<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Eletronorte<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>K. Kariwa<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Kern<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>8.212 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Japan<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>TEPCO<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><strong>Grand Coulee<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>Wasser<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>6.809 MW<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>USA<\/p>\n<\/td>\n<td class=\"border border-border p-2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p>USBR<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Mega-Kraftwerke, die das Lebenselixier des globalen Energiesystems bilden, sind nicht nur heute Zentren der Stromerzeugung, sondern auch Symbole technologischen und wirtschaftlichen Prestiges f\u00fcr Nationen. 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