Kraftwerksprojekte Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4 in Vietnam

Technische Beratung und Projektbegleitung von A bis Z

Moderne Gaskraftwerke zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus und ermöglichen es, die volatile Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen effektiv zu ergänzen. Um das Ziel einer klimaneutralen Stromversorgung zu erreichen, setzt Vietnam deshalb neben dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien auch auf die Errichtung solcher flexiblen Gaskraftwerke. Ein Beispiel hierfür sind die beiden Kraftwerksblöcke Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4, bei deren Errichtung der Energiekonzern PetroVietnam Power Corporation auf die Unterstützung von Fichtner setzt. Unser Team begleitet das Projekt durchgängig – von der Vorplanung über Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudien bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme sowie der anschließenden Gewährleistungsphase.

Gaskraftwerke Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4, Vietnam

Vietnam hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 eine klimaneutrale Stromversorgung zu erreichen. Doch heute entsteht noch über die Hälfte des Stroms in Kohlekraftwerken. Um den Übergang zu net zero effizient zu gestalten, werden erneuerbare Energien massiv ausgebaut. Parallel dazu entstehen flexible Gaskraftwerke, die auf schnelle Schwankungen des Angebots an Wind- und Sonnenstrom reagieren und die Stabilität der Stromversorgung sicherstellen können. Zu diesen Kraftwerken zählen die Blöcke Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4, die von der PetroVietnam Power Corporation (PV Power) entwickelt und errichtet wurden. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar wurden beide Anlagen erfolgreich fertiggestellt und Ende 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt.

Brennstoff aus Flüssigerdgas

Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4 stehen im Industriepark Ong Keo in der südlichen Provinz Dong Nai, nahe der Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt, in Nachbarschaft zu den Blöcken Nhon Trach 1 und Nhon Trach 2, die das Stromerzeugungsunternehmen PV Power seit 2009 bzw. 2011 betreibt. Sowohl die älteren als auch die neuen Blöcke sind Kombikraftwerke, nutzen also sowohl Gas- als auch Dampfturbinen zur Stromerzeugung und werden mit Erdgas befeuert, das größtenteils von dem ca. 80 Kilometer entfernten, an der Flussmündung des Thị Vải liegenden LNG-Terminal der PetroVietnam Gas Corporation stammt.

Flexible Kraftwerkslösungen für die Energiewende

Kombikraftwerke nutzen die Abwärme der Gasturbine zur Erzeugung von Dampf für eine nachgeschaltete Dampfturbine – so wird der Brennstoff besonders effizient genutzt. Bei modernen Einwellen-Kombikraftwerken wie Nhon Trach 3 und 4 sind Gasturbine, Generator und Dampfturbine auf einer gemeinsamen Welle montiert. Dies verringert Platzbedarf und Investitionskosten und ermöglicht Wirkungsgrade von bis zu 62 Prozent.

Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz: Die neuen Gasturbinen können bis zu 50 Prozent Wasserstoff mitverarbeiten. Perspektivisch könnten sie so zur Dekarbonisierung der Stromproduktion beitragen, sobald „grüner“ Wasserstoff im industriellen Maßstab zur Verfügung steht.

Die ersten Einwellen-Kombikraftwerke in Vietnam

Im Hinblick auf das Kraftwerksdesign weisen die Blöcke Nhon Trach 3 und 4 im Vergleich zu den älteren Blöcken Nhon Trach 1 und 2 einen entscheidenden Vorteil auf: Als moderne Einwellen-Anlagen zeichnen sie sich durch einen geringeren Platzbedarf, niedrigere spezifische Investitionskosten und einen leicht erhöhten Anlagenwirkungsgrad aus. Bei diesem Anlagentyp sind Gasturbine, Generator und Dampfturbine auf einer gemeinsamen Welle montiert, während bei den älteren Mehrwellen-Anlagen Nhon Trach 1 und 2 jede Gasturbine und jede Dampfturbine über eine eigene Welle mit einem eigenen Generator verfügt.

Bereits in einem sehr frühen Planungsstadium hat Fichtner für die Blöcke 3 und 4 zu einem Einwellen-Design geraten, da es die aktuellen Anforderungen optimal erfüllt. Ein modernes Einwellen-Kombikraftwerk kann etwa 62 Prozent des im Erdgas enthaltenen Energiegehalts in elektrische Energie umwandeln. Zum Vergleich: Der Wirkungsgrad neuer Mehrwellen-Kombikraftwerke liegt bei 61 Prozent.

Ein gemeinsamer Vorteil aller Kombikraftwerke besteht zudem in ihrer Fähigkeit, die Leistung innerhalb weniger Minuten anpassen zu können. Diese Flexibilität ist besonders wichtig, um spontane Schwankungen in der Stromerzeugung durch Wind- und Sonnenenergie auszugleichen.

Hightech-Turbinen für hohe Leistungen

Herzstück der Kraftwerke sind die Gasturbinen 9HA.02 der jüngsten Generation von GE Vernova. Die Turbinen erlauben – wichtig im Hinblick auf das Klimaschutzziel – ein Beimischen von Wasserstoff bis zu 50 Prozent. Die beiden neuen Blöcke produzieren zusammen brutto bis zu 1.624 Megawatt elektrische Leistung und sie werden voraussichtlich ca. neun Millionen Megawattstunden Strom jährlich in das Netz einspeisen. Das entspricht etwa einem Drittel des jährlichen Stromverbrauchs von Ho-Chi-Minh-Stadt.

Nachhaltig und verantwortungsvoll entwickelt

PV Power möchte sicherstellen, dass das Projekt Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4 (NT34) nachhaltig und verantwortungsvoll entwickelt wird und potenzielle ökologische und soziale Auswirkungen berücksichtigt werden. Daher wurde Fichtner zusätzlich mit einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung nach internationalem Standard, die sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase berücksichtigt, beauftragt. Die Prüfung umfasste eine Basisdatenstudie, rechtliche und regulatorische Aspekte, die Ermittlung der potenziellen Projektauswirkungen und die Erstellung eines Umwelt- und Sozialmanagementplans.

Optimierung durch physische Modellierung

Unsere umfangreichen Erfahrungen aus einer Vielzahl von Kraftwerksprojekten flossen bereits bei der Prüfung des Anlagendesigns ein. So schlugen wir beispielsweise vor, zusätzlich zur numerischen auch eine physische Modellierung des Kühlwassereinlasses vorzunehmen. Diese physikalischen Modellierungen enthüllten Schwachstellen im Design, die noch während der Planungsphase behoben werden konnten. Die kostenintensivere Modellierung im Vorfeld hat somit einen Optimierungsbedarf aufgezeigt, der sonst erst im Betrieb aufgefallen wäre, wenn eine Nachbesserung deutlich höhere Kosten verursacht hätte.

Physikalische Modellierung

Physische Modellierung des Einlasses beim Tainan Hydraulic Laboratory in Taiwan.

Optimierung der Stromversorgung für Hilfssysteme

Eine weitere wichtige Änderung, die wir in der Planungsphase vorgeschlagen haben, betraf die Stromversorgung für Hilfssysteme, die von den Blöcken 3 und 4 gemeinsam genutzt werden. Hilfssysteme in einem Kraftwerk umfassen technische Anlagen, die für den Betrieb der Hauptanlage unerlässlich sind, unter anderem Wasser- und Luftsysteme, Hebezeuge und Fördereinrichtungen sowie Brandschutzanlagen.

Im ursprünglichen Entwurf war vorgesehen, dass die gemeinsamen Hilfssysteme primär durch Block 3 mit Strom versorgt werden, da dieser zuerst gebaut wurde. Während Block 3 in Betrieb ist, würden keine Schwierigkeiten auftreten. Jedoch könnte es bei einem Stillstand von Block 3, beispielsweise aufgrund von Wartungsarbeiten, zu Problemen bei der Versorgung von Block 4 kommen.

Diese Problematik wurde durch eine gründliche Überprüfung aller elektrischen Lastflusspläne aufgedeckt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse empfahlen wir konstruktive Anpassungen, die beim Bau umgesetzt wurden. Dadurch können die gemeinsamen Hilfssysteme nun gleichermaßen von Block 3 und Block 4 mit Strom versorgt werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer detaillierten Zeichnungsprüfung, bei der sämtliche möglichen Lastfälle berücksichtigt werden.

Begleitung von Bau und Inbetriebsetzung

Fichtner war ebenfalls in die Bauüberwachung und Inbetriebsetzung involviert. Der Bau beider Blöcke ist mittlerweile abgeschlossen. Im Frühling 2025 konnte die Gasturbine von Nhon Trach 3 erfolgreich getestet werden, während die Funktionstüchtigkeit der Dampfturbine nur wenige Wochen später bestätigt wurde. Im November 2025 ging Block 3 in den kommerziellen Betrieb. Die Anlage Nhon Trach 4 wurde Mitte 2025 erstmals befeuert, am 15. Dezember 2025 an den Betreiber übergeben und befindet sich seither im kommerziellen Betrieb.

Gaskraftwerk Nhon Trach 3
Gaskraftwerke Nhon Trach 3 und Nhon Trach 4

Der Bau beider Kraftwerksblöcke ist abgeschlossen – Nhon Trach 3 wurde im November 2025 an den Betreiber übergeben, gefolgt von Nhon Trach 4 im Dezember 2025.

Begleitung über die Inbetriebnahme hinaus

Unsere Unterstützung für das Projekt endet nicht mit der Inbetriebnahme; wir begleiten es auch während der ersten Betriebsphase weiter. Im Falle von Gewährleistungsansprüchen kann der Kraftwerksbetreiber PV Power uns hinzuziehen, um die Sachverhalte einzuschätzen und ihm bei seinen Ansprüchen gegenüber dem Anlagenbauer zu unterstützen.

Die Begleitung von Kraftwerksprojekten vom Entwurf bis zur Gewährleistungsphase ist für Fichtner bewährte Praxis. Unsere Erfahrung und unser Engagement in jeder Projektphase bieten Auftraggebern wie PV Power Sicherheit für den Erfolg ihres Projekts.

Fichtner-Leistungen für das Projekt Nhon Trach 3 und 4 (NT34)

Seit Ende des Jahres 2020 begleitet Fichtner das Projekt NT34 durchgängig, von der Vorplanung bis zur Gewährleistungsphase, mit folgenden Leistungen:

  • Prüfen des Anlagendesigns in der Bieterphase
  • Erstellen technischer und finanzieller Angebotsvergleiche
  • Begleiten von Vertragsverhandlungen; Zusammenstellung von Vertragsunterlagen
  • Prüfen des Wartungsvertrages; Begleitung der Vertragsverhandlungen
  • Projektsteuerung und Terminmanagement
  • Zeichnungsprüfung im Basic und Detail Design
  • Durchführung einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA)
  • Erstellung eines detaillierten Umwelt- und Sozialmanagementplans (ESMP)
  • Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmanagement
  • Überwachen von Bau und Inbetriebnahme
  • Risiko-, Sicherheits- und Umweltmanagement
  • Begleitung der Gewährleistungszeit
  • Training und Know-how-Transfer

April 2026

Fichtner-Mitarbeiter Max Stössel

Max Stössel

Projektleiter im Fichtner-Projektbüro NT34

Fichtner-Mitarbeiter Dr. Matthias Johnsen

Dr. Matthias Johnsen

Technical Director SEA HUB in Kuala Lumpur,
Engineering Manager im Projekt NT34

Kategorien: Energie, Projekte|Schlagwörter: |

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