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Ethanol das aus pflanzlichen Abfallen hergestellt wird wird als Cellulose Ethanol oder Lignocellulose Ethanol bezeichnet Wie der herkommliche Ethanol Kraftstoff ist es ein Ottokraftstoff der durch Vergarung von Pflanzen gewonnen werden kann Bio Ethanol Anders als herkommliches Bioethanol welches fast ausschliesslich aus den zucker oder starkereichen Teilen von Kulturpflanzen wie Mais und Weizen hergestellt wird kann zur Herstellung von Cellulose Ethanol jeder cellulosehaltige Teil einer Pflanze verwertet werden Vor allem Graser Algen und pflanzliche Abfallstoffe gelten als mogliche Rohstoffe fur die Herstellung von Cellulose Ethanol Cellulose EthanolAndere Namen Bio Ethanol zweiter GenerationKurzbeschreibung Ottokraftstoff fur angepasste MotorenHerkunft biosynthetischCharakteristische Bestandteile Ethanol wasserhaltig EigenschaftenAggregatzustand flussigOktanzahl ca 104 ROZSicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnungkeine Einstufung verfugbar 1 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Die Vorteile von Cellulose Ethanol sind einerseits dass seine Herstellung aus okologischer Sicht effizienter und klimaneutraler ist und andererseits dass er einen geringeren Wettbewerb zum Anbau von Nahrungsmittelpflanzen darstellt Trotz intensiver staatlicher Forderung ist die grosstechnische Herstellung von Cellulose Ethanol aktuell aufgrund hoher Produktionskosten nicht wettbewerbsfahig gegenuber herkommlichem Bioethanol und fossilen Brennstoffen 2 3 Inhaltsverzeichnis 1 Bioethanol aus pflanzlicher Biomasse 2 Cellulose Ethanol Produktionsprozess 2 1 Vorbehandlung und Verzuckerung des Pflanzenmaterials 2 2 Vergarung des Zuckergemisches aus Hexosen und Pentosen 2 3 Fermentationsinhibitoren 2 4 Logistik 3 Wirtschaftliche Betrachtung 4 Siehe auch 5 Literatur 6 EinzelnachweiseBioethanol aus pflanzlicher Biomasse BearbeitenBioethanol ist Alkohol der durch Fermentation aus Zuckern mit Hilfe von Mikroorganismen gewonnen wird Im Allgemeinen wird dazu die Hefe mit dem wissenschaftlichen Namen Saccharomyces cerevisiae eingesetzt Die Zucker stammen aus Pflanzen die durch den Prozess der Photosynthese die Energie des Sonnenlichtes ausnutzen um aus Kohlendioxid CO2 ihre organischen Bestandteile aufzubauen Die Zucker konnen in Form von Starke z B Getreidekorn Kartoffel oder Saccharose z B Zuckerrube Zuckerrohr gespeichert werden oder sie werden in Strukturbestandteile z B Cellulose umgewandelt die der Pflanze ihre Form und Stabilitat verleihen Gegenwartig wird Bioethanol vornehmlich durch Vergarung von Saccharose brasilianisches Zuckerrohr oder Hydrolysaten von Starke Mais Getreide gewonnen Nach Destillation und Trocknung kann das Ethanol als Kraftstoff eingesetzt werden Diese Art der Herstellung erzeugt jedoch eine Konkurrenzsituation zum Lebensmittelmarkt Daruber hinaus stehen die nur begrenzten Anbauflachen und die okologischen Probleme bei der notwendigen Intensivierung der Landwirtschaft einer grossflachigen Produktion von auf Starke basierendem Ethanol entgegen Angestrebt wird daher zunehmend die Nutzung von kostengunstigen pflanzlichen Reststoffen wie Stroh Holzresten und Landschaftspflegegut oder von Energiepflanzen wie Rutenhirse 4 auch Switchgrass Panicum virgatum oder Miscanthus die keiner intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bedurfen und auch auf minderwertigen Boden wachsen Pflanzenreste oder Energiepflanzen besitzen nur wenig Starke oder Saccharose sondern enthalten Kohlenhydrate in Form von Lignocellulosen in ihren Zellwanden eingelagert Lignocellulosen bestehen aus Cellulose Hemicellulosen und dem nicht fermentierbaren Lignin Holzstoff Cellulose ist wie die Starke ein Polymer aus Zuckermolekulen mit sechs Kohlenstoffatomen der Glucose die zu langen Ketten miteinander verknupft sind Beide unterscheiden sich nur in der Art der Verknupfungen Hemicellulosen bestehen zum grossten Teil aus Zuckern mit funf Kohlenstoffatomen Xylose und Arabinose die in verzweigten Ketten aneinandergelagert werden Cellulose Ethanol Produktionsprozess BearbeitenUm aus Lignocellulose Bioethanol herstellen zu konnen mussen zunachst die Cellulose und die Hemicellulosen in die einzelnen Zucker gespalten werden Das geschieht mit Sauren und speziellen Enzymen Danach mussen die Hefen das Gemisch aus Glucose Xylose und Arabinose zu Ethanol fermentieren Die Fermentation Destillation und Trocknung geschieht analog zum klassischen Ethanol Kraftstoff Prozess Seit Ende 2013 wurde Cellulose Ethanol mit mehr als 75 Millionen Liter jahrlich in einer von einer von der Firma Beta Renewables betriebenen Anlage in Norditalien auch kommerziell hergestellt Das Unternehmen wurde jedoch 2017 restrukturiert 5 Aktuelle Unternehmen mit entsprechenden Verfahren sind z B Ineos Bio 6 Iogen 7 POET 8 und Verbio 9 Weitere Unternehmen in Deutschland und Osterreich sind in der Ubersicht des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft e V 10 Vorbehandlung und Verzuckerung des Pflanzenmaterials Bearbeiten Trotz der grossen Ahnlichkeiten in der Starke und Lignocellulose Fermentation weist die letztere einige Schwierigkeiten auf Zunachst muss die Lignocellulose verflussigt und verzuckert werden Dieses ist deutlich schwieriger als bei der Starke da die Zuckerketten nur schwer zuganglich sind Das Pflanzenmaterial muss deshalb zunachst chemisch oder thermisch vorbehandelt werden Erst dann kann die Verzuckerung mit Hilfe von speziellen Enzymen Cellulasen Xylanasen Glucosidasen geschehen die analog den Amylasen bei der Starke die Celluloseketten in Glucose spalten Diese Enzyme werden aus Pilzen gewonnen die in der Natur an der Verrottung von Pflanzenresten beteiligt sind Da wesentlich mehr Enzyme als bei der Starkeverzuckerung benotigt werden fuhrt dies zu erhohten Kosten Forschungsanstrengungen haben hier in den letzten Jahren jedoch zu einer Kostenreduzierung gefuhrt Vergarung des Zuckergemisches aus Hexosen und Pentosen Bearbeiten Der zweite wesentliche Unterschied liegt darin dass in der Lignocellulose nicht wie in der Starke nur Glucose als Zuckerbaustein vorhanden ist sondern auch andere Zucker wie Xylose und Arabinose C5 Zucker oder Pentosen Diese konnen jedoch von den zur Ethanolproduktion verwendeten Hefen nicht genutzt werden Es mussen also speziell gezuchtete Hefen eingesetzt werden die neben der Glucose auch die anderen Zucker zu Ethanol vergaren konnen In der traditionellen Ethanol Kraftstoff Produktion werden ausschliesslich Hefen vom Typ Saccharomyces eingesetzt Das sind die gleichen Hefen die auch zur Herstellung von Brot Bier und Wein dienen Hefen haben gegenuber Bakterien den Vorteil dass ihre Handhabung in industriellen Prozessen schon seit Jahrhunderten etabliert ist Aus diesem Grunde bieten sie sich hervorragend fur die Produktion von Ethanol aus Lignocellulose an Ihr grosser Nachteil ist jedoch dass sie nur die C6 Zucker Hexosen aber nicht die C5 Zucker Pentosen vergaren konnen Verschiedene Forschergruppen aus Europa und den USA haben in den letzten Jahren Hefestamme erzeugen konnen die auch C5 Zucker zu Ethanol vergaren Aus dem Erbmaterial der Hefen lasst sich ablesen dass diese fruher einmal in der Lage war C5 Zucker zu verwerten Sie haben diese Eigenschaft allerdings im Laufe ihrer Evolution wieder verloren Mit Hilfe gentechnischer Verfahren gelang es den Hefezellen diese Eigenschaft wieder zu verleihen bzw sie sogar deutlich zu verbessern Dazu wurde ihnen gezielt das entsprechende Erbmaterial aus anderen Hefen Pilzen und Bakterien eingeschleust Dabei sind Hefezellen entstanden die sowohl C6 als auch C5 Zucker vergaren konnen Im Falle des C5 Zuckers Xylose wurden dazu zwei verschiedene Strategien angewandt Wissenschaftler der Universitat Lund in Schweden nutzten einen Zweischritt Mechanismus Xylose Reductase Xylitol Dehydrogenase aus der Hefe Pichia stipitis aus um Xylose in den Stoffwechsel der Saccharomyces Hefen einzuschleusen Wissenschaftler der Universitat Frankfurt und solche der Technischen Universitat Delft aus den Niederlanden konnten kurzlich aber auch erfolgreich Hefen zuchten die Xylose direkt in einem Schritt mit Hilfe des Enzyms Xylose Isomerase in ihren Stoffwechsel integrieren und zu Ethanol vergaren konnen Dabei nutzen die Delfter Wissenschaftler eine eukaryotische Xylose Isomerase wohingegen die Frankfurter Wissenschaftler eine bakterielle Xylose Isomerase verwenden die den Vorteil hat weniger stark durch den Inhibitor Xylitol gehemmt zu werden Im Falle des C5 Zuckers Arabinose stellte sich der haufig in Pilzen zu findende 5 stufige Abbauweg in den Saccharomyces Hefen als wenig geeignet heraus Dagegen konnte an der Universitat Frankfurt erfolgreich ein 3 stufiger Stoffwechselweg etabliert werden der sonst nur in Bakterien zu finden ist Integrierte man diesen Stoffwechselweg in die Hefen und zwang sie dann mehrere Monate lang Arabinose als einzige Energiequelle zu nutzen dann entwickelten sich tatsachlich Hefestamme die neben der Glucose auch Arabinose vergaren konnten Zusammen mit den Forschern der Universitat Lund wurde dann eine Hefe gezuchtet die alle Zucker also Glucose Xylose und Arabinose zu Ethanol vergaren kann Fermentationsinhibitoren Bearbeiten Ein dritter Unterschied zwischen dem klassischen Ethanol Kraftstoff Prozess und Cellulose Ethanol sind toxische Stoffe die bei der chemischen und thermischen Vorbehandlung des Pflanzenmaterials entstehen z B Furfurale Diese Inhibitoren schadigen die bei der Fermentation eingesetzten Mikroorganismen Sie mussen deshalb vor der Fermentation entfernt werden was jedoch zusatzliche Kosten verursacht Logistik Bearbeiten Ein vierter wesentlicher Unterschied ist das niedrigere Raumgewicht von Pflanzenabfallen d h die niedrigere Energiedichte gegenuber Getreide oder Maiskornern Dieses bedeutet erhohte Transportkosten und einen erhohten Lagerraumbedarf Daher werden effizientere Presstechniken der Transport von bereits zerkleinertem Material und kleinere dezentralen Produktionsanlagen untersucht Wirtschaftliche Betrachtung BearbeitenDie Umsetzung aller Zucker kann die Wirtschaftlichkeit der Vergarung von pflanzlicher Biomasse erheblich verbessern Stroh enthalt etwa 32 Glucose 19 Xylose und 2 4 Arabinose In 1 t Stroh sind also 320 kg Glucose enthalten Bei einer vollstandigen Vergarung entstehen daraus etwa 160 kg Ethanol was einem Volumen von 200 l entspricht Die vollstandige Vergarung des Pentosezuckers Xylose ergibt entsprechend zusatzliche 124 l Ethanol pro Tonne Stroh Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe FNR hat in einer 2009 publizierten Studie Biokraftstoffe Eine vergleichende Analyse die Kosten fur Lignocellulose Ethanol aus Abfallstroh fur 2020 auf etwa 24 GJ geschatzt wahrend dieser Wert 2007 noch bei 30 GJ lag Dies entspricht bei einem Brennwert von 23 5 MJ l fur Bioethanol also etwa 56 cent l 2020 bzw etwa 70 cent l 2007 Damit liegen die Kosten aber uber den Kosten fur Starke Ethanol Vor diesem Hintergrund kommt die Studie zur Einschatzung dass Bioethanol aus Lignocellulose ohne Forderung voraussichtlich nicht wettbewerbsfahig ist 11 Allerdings ist zu berucksichtigen dass die wahren Kosten erst eine kommerziell betriebene Anlage zeigt Die grossten Kosten werden durch die Enzyme zur Celluloseverzuckerung verursacht Enzymhersteller verweisen jedoch darauf dass es bereits kostengunstige Prozesse fur effektivere Enzyme gibt es aber nicht lohnt sie zu produzieren weil keine Nachfrage da ist Langfristig wird vermutlich Cellulose Ethanol nur eine Ubergangslosung darstellen Die Biokraftstoffe der dritten Generation wie z B Biobutanol zeigen bessere Eigenschaften allerdings aber auch nur dann wenn sie aus Lignocellulose gewonnen werden 12 Siehe auch BearbeitenHolzbranntwein alteres Verfahren zur Gewinnung von Ethanol aus LignocelluloseLiteratur BearbeitenJessica Becker Eckhard Boles A Modified Saccharomyces cerevisiae Strain That Consumes l Arabinose and Produces Ethanol In Applied and Environmental Microbiology Band 69 Nr 7 2003 S 4144 4150 doi 10 1128 AEM 69 7 4144 4150 2003 PMID 12839792 Reinhard Wandtner Kraftstoff Wenn Autos mit Stroh und Asten fahren In Frankfurter Allgemeine Zeitung 12 Oktober 2005 faz net abgerufen am 8 Februar 2017 Einzelnachweise Bearbeiten Dieser Stoff wurde in Bezug auf seine Gefahrlichkeit entweder noch nicht eingestuft oder eine verlassliche und zitierfahige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden Juan J Cadillo Benalcazar Sandra G F Bukkens Maddalena Ripa Mario Giampietro Why does the European Union produce biofuels Examining consistency and plausibility in prevailing narratives with quantitative storytelling In Energy Research amp Social Science Band 71 Januar 2021 S 101810 doi 10 1016 j erss 2020 101810 elsevier com abgerufen am 13 Mai 2021 Monica Padella Adrian O Connell Matteo Prussi What is still Limiting the Deployment of Cellulosic Ethanol Analysis of the Current Status of the Sector In Applied Sciences Band 9 Nr 21 24 Oktober 2019 S 4523 doi 10 3390 app9214523 mdpi com abgerufen am 13 Mai 2021 M R Schmer K P Vogel R B Mitchell and R K Perrin Net energy of cellulosic ethanol from switchgrass In PNAS 105 Jahrgang Nr 2 2008 S 464 469 doi 10 1073 pnas 0704767105 und Viel Bioethanol fur wenig Einsatz In wissenschaft de 8 Januar 2008 abgerufen am 8 September 2019 deutsche Zusammenfassung Beta Renewables in cellulosic ethanol crisis as Grupo M amp G parent files for restructuring Biofuels Digest Abgerufen am 13 Mai 2020 amerikanisches Englisch Ineos Bio Abgerufen am 2 Mai 2021 Iogen Corporation Abgerufen am 13 Mai 2020 Biofuel POET Abgerufen am 13 Mai 2020 englisch Deutscher Tele Markt GmbH Internet und Werbeagentur VERBIO erwirbt eine Zellulose Ethanolanlage von DuPont in Nevada IOWA USA Abgerufen am 13 Mai 2020 Hersteller Abgerufen am 13 Mai 2020 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e V Biokraftstoffe Eine vergleichende Analyse PDF 2 0 MB Gulzow 2009 S 64 65 abgerufen am 5 Marz 2010 Jens Lubbadeh Sprit aus Stroh Mit Superhefe Treibstoff brauen In Spiegel Online 18 August 2008 abgerufen am 5 Marz 2010 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Cellulose Ethanol amp oldid 231743249