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Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Zu den als Kerosin bezeichneten Raketentreibstoffen siehe RP 1 Kerosin altgriechisch khros keros deutsch Wachs ein leichtes Petroleum in der Schweiz als Flugpetrol bezeichnet 4 sind Luftfahrtbetriebsstoffe unterschiedlicher Spezifikationen die vorwiegend als Treibstoff fur die Gasturbinentriebwerke von Strahl und Turbopropflugzeugen sowie Hubschraubern Flugturbinenkraftstoff verwendet werden Mit der Entwicklung von speziellen luftfahrtgeeigneten Dieselmotoren wie beispielsweise dem Thielert Centurion 1 7 konnen seit Beginn des 21 Jahrhunderts auch solcherart ausgerustete Kleinflugzeuge mit Kerosin betrieben werden Kerosin hat eine geringere Zundwilligkeit Cetanzahl als Dieselkraftstoff Kerosin mit Flammpunkt bis 55 C 1 Andere Namen Dusentreibstoff Flugturbinenkraftstoff Leichtol Mitteldestillat Turbinenpetroleum leichtes Petroleum Leuchtol LeuchtpetroleumHandelsnamen Jet A 1 TS 1Kurzbeschreibung Flugturbinenkraftstoff farbloses leicht riechendes flussiges KohlenwasserstoffgemischHerkunft fossilCAS Nummer 8008 20 6 1 EigenschaftenAggregatzustand flussigViskositat 8 0 8 8 mm2 s 20 C je nach Sorte 2 Dichte 0 750 0 845 kg l je nach Sorte 2 Heizwert 34 1 34 8 MJ l bei der Referenzdichte von 0 800 kg l 42 6 43 5 MJ kg je nach Sorte 2 Hypergol mit hochkonzentriertem WasserstoffperoxidSchmelzbereich 60 C bis 26 C je nach Sorte 2 Siedebereich 150 bis 300 C 1 2 Flammpunkt 28 bis 60 C je nach Sorte 2 Zundtemperatur 220 C 1 Verbrennungstemperatur 1926 C 2200 K in Luft stoch 3 Explosionsgrenze 0 6 6 5 Vol 1 Temperaturklasse T3 1 Kohlendioxidemissionen bei Verbrennung 2 760 kg lSicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 1 GefahrH und P Satze H 226 304 315 336 411P 102 210 280 301 310 331 501 1 UN Nummer alt 1223 neu 1863 seit dem 1 Juli 2009 Gefahrnummer 30Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Kerosine sind jeweils ein enger Fraktionierschnitt aus dem leichten Mitteldestillat der Erdolraffination versehen mit Additivpaketen zur Erreichung der jeweiligen Spezifikation Die Siedekurve von Kerosin verlauft im Vergleich zu anderen Kraftstoffen recht flach Die Benennung nach ADR ist KEROSIN es fallt unter die Verpackungsgruppe III Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Herstellung 3 Zusammensetzung 4 Additive 5 Sorten Spezifikation und Verwendung 5 1 Zivilluftfahrt 5 1 1 Jet A 5 1 2 Jet A 1 NATO Code F 35 5 1 3 Jet B 5 1 4 TS 1 5 2 Militarluftfahrt 5 2 1 JP 1 5 2 2 JP 2 JP 3 5 2 3 JP 4 NATO Code F 40 5 2 4 JP 5 NATO Code F 44 5 2 5 JP 6 5 2 6 JPTS 5 2 7 JP 7 5 2 8 JP 8 JP 8 100 NATO Code F 34 6 Verbrauch 6 1 Einflussfaktoren auf den Kerosinverbrauch 6 2 Moglichkeiten zur Kerosineinsparung 7 Preise 7 1 Preisentwicklung 7 2 Steuern 8 Siehe auch 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDer Name Kerosin geht auf den Arzt und Geologen Abraham Gesner 1797 1864 zuruck der 1846 in Nova Scotia Kanada aus Kohle eine leicht entflammbare Flussigkeit gewann die dem deutschen Petroleum entspricht Ein dabei entstehendes wachsartiges Zwischenprodukt das bei dem Vorgang eine wichtige Rolle spielte ist der Grund dafur dass er die Flussigkeit Kerosene gesprochen Kerrosin oder auch Kerosien nannte abgeleitet von griechisch khros keros dt Wachs Das Zwischenprodukt war dem Paraffin ahnlich weshalb im britischen Englisch das flussige Folgeprodukt bis heute Paraffin Oil genannt wird Nachdem Anfang der 1850er Jahre verbesserte Methoden zur Gewinnung von Kerosene aus Kohle und durch Ignacy Lukasiewicz und Jan Zeh auch deren Destillation aus Erdol entdeckt Patent vom 2 Dezember 1853 sowie 1858 das erste nordamerikanische Erdol in Ohio gefunden wurde war Gesners Methode nicht mehr rentabel seine Firma mit ihren Rechten und Lizenzen wurde von Standard Oil ubernommen Die Marke bzw die Bezeichnung Kerosene setzte sich jedoch fast weltweit durch Sprachliche AbgrenzungGesner meldete sowohl die Erfindung des Produktes zum US Patent als auch das Wort Kerosene als Warenzeichen an Zur Umgehung der geschutzten Markenrechte wurden von anderen Herstellern mit anderen Verfahren auch andere Namen eingefuhrt die oft auf die Begriffe Wachs Kerosene Stein kohle und Ol anspielen Steinol deutsch oder Petroleum griechisch lateinisch Cherosene italienisch oder Queroseno spanisch Diese Namensvielfalt und zusatzlich auf Gasolene bezugnehmend auf die Destillation aus Erdol basierende Begriffe fuhren dazu dass gleichklingende Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen ganz unterschiedliche Erdolraffinate bezeichnen und zu gefahrlichen Missverstandnissen fuhren konnen In der deutschen Sprache bezeichnet Kerosin immer den in diesem Artikel beschriebenen Flugturbinentreibstoff ausser im Fachjargon der deutschen Petroindustrie wo man es als Eindeutschung zu Kerosene verwendet Dies fuhrt zu Irritationen mit den Falschen Freunden in anderen Sprachen die fast immer das bezeichnen was im Deutschen Petroleum ist Kerosene im amerikanischen Englisch spanisch Queroseno niederlandisch Kerosine oder Cherosene auf Italienisch Ausnahmen sind z B Kerozin kroatisch oder gelegentlich Kerosene franzosisch wo es auch den Flugturbinentreibstoff bezeichnen kann Im britischen Englisch und damit auch in vielen Commonwealthstaaten ist der Begriff Kerosene bekannt aber eher ungebrauchlich und bedeutet meistens ebenfalls Petroleum Der hier beschriebene Flugturbinentreibstoff wird in den meisten europaischen Sprachen mit einem Wort bezeichnet das den Bestandteil Jet enthalt z B Jet Fuel Jet Un oder Jet A Herstellung BearbeitenKerosin wird in Erdolraffinerien im Wesentlichen durch Destillation aus Rohol gewonnen Dabei wird das Rohol zunachst einer Entsalzung zugefuhrt und auf ca 400 C in Rohrofen erhitzt Anschliessend wird es einer atmospharischen Destillationskolonne zugefuhrt In dieser stellt sich ein Temperaturprofil ein Uber den Flussigkeit und Gasaustausch und das Temperaturprofil ergibt sich eine stoffliche Trennung bzw eine Anreicherung von Komponenten in bestimmten Zonen der Kolonne Kerosin das hauptsachlich aus Molekulen mit etwa 9 bis 13 Kohlenstoff Atomen pro Kohlenwasserstoffmolekul Siedetemperatur 150 und 250 C besteht und Diesel werden in der Mitteldestillatfraktion gewonnen Am Boden der Kolonne befinden sich Schwerole und der Ruckstand Dieser kann je nach eingesetztem Rohol durchaus 40 60 des eingesetzten Rohols ausmachen und wird daher in einer Vielfalt weiterer Prozesse mit Konversionsanlagen aufgearbeitet Dabei werden durch unterschiedliche Crackverfahren die hohermolekularen Verbindungen aufgespalten Dabei entstehen wieder Strome der Fraktionen Gase Naphtha Mitteldestillate Schwerole Wachs und schliesslich Koks Allen Raffinerien gemeinsam ist noch die Vakuumdestillation bei Drucken zwischen 10 und 30 mbar Damit konnen auch Stoffstrome fraktioniert werden die bei Umgebungsdruck Siedetemperaturen oberhalb von 400 C zum Teil bis 600 C aufweisen Die Stoffstrome aus den verschiedenen Verfahren enthalten noch aliphatische und aromatische Schwefelverbindungen die bei Bedarf in einem Hydrierungsreaktor selektiv entfernt werden mussen Die Spezifikation von Kerosin erlaubt einen Massenanteil von 3000 ppmw Schwefel Ein Rohschnitt des Kerosins enthalt maximal etwa 1600 ppmw Schwefel wahrend am Markt befindliches Kerosin zwischen 100 und 700 ppmw Schwefel enthalt Die unterschiedlichen Stoffstrome werden in der Raffinerie zu einem Treibstoff zusammengemischt der den Spezifikationsanforderungen entspricht Die maximal erlaubten Schwefelgehalte bleiben mit Werten zwischen 1000 ppmw JP 7 3000 ppmw Jet A 1 und 4000 ppm JP 4 in der gleichen Grossenordnung Flugturbinenkraftstoffe unterscheiden sich von Kerosinfraktionen in der Raffinerie durch die Zugabe zahlreicher Additive wie Antioxidantien Metalldeaktivatoren Antistatische Zusatze Korrosionsinhibitoren und weiteren 5 Der enge Fraktionierschnitt bewirkt dass wenig leichte und wenig schwere Kohlenwasserstoffverbindungen im Kraftstoff vorhanden sind weshalb dieser nicht zu fruh zundet und fast ruckstandsfrei verbrennt Die meisten Molekule zunden bei der gleichen Temperatur Aufschluss daruber gibt eine Siedeanalyse die im Falle des Kerosins im mittleren Siedebereich eine weit gestreckte flache Siedelinie ergibt Siehe Grafik mit Siedekurven ganz oben Diese liegt zwischen Schwerbenzin und Dieselkraftstoff Es wird an Verfahren gearbeitet die nicht auf Erdol als Rohstoff basieren Ausser Biokerosin ist zum Beispiel die Sun to Liquid Technologie in Entwicklung Das System scheidet Kohlendioxid und Wasser aus der Luft ab und wandelt es in einer mehrschrittigen thermochemischen Prozesskette in Wasserstoff und Kohlenmonoxid um Aus diesem Synthesegas kann dann Kerosin produziert werden 6 An Empa und Paul Scherrer Institut PSI wurde 2021 die Initiative SynFuels gestartet 7 Ein weiterer Weg ist die Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien und die anschliessendem Umsetzung mit CO2 zu flussigen Kohlenwasserstoffen mit dem Fischer Tropsch Verfahren aus denen dann Kerosin aquivalente Fraktionen destilliert werden konnen In Deutschland wurden 2015 ca 5 2 Millionen Tonnen Flugturbinenkraftstoff schwer hergestellt 8 Zusammensetzung Bearbeiten nbsp Siedeverlaufe von Erdol qualitativ JP Jet Propellant sind veraltete Normen fur Flugtreibstoffe Kerosin besteht aus einer komplexen Mischung aus Alkanen Cycloalkanen Aromaten und Olefinen Jet A enthalt fast ausschliesslich Verbindungen mit 9 bis 17 Kohlenstoffatomen wobei der Schwerpunkt 19 5 Masse als C12 Verbindung vorliegt Ein typischer Gehalt liegt bei 37 Alkanen 47 Cycloalkanen 15 Aromaten und 1 Olefinen Die exakte Zusammensetzung hangt sehr stark vom Rohol und dessen Herkunft ab Verschiedene Quellen geben eine Bandbreite von 35 4 78 Alkane 9 8 60 3 Cycloalkane und 2 5 22 Aromaten jeweils Massenprozente angefuhrt Die Aromaten bestehen zum grossten Teil aus Monoaromaten Ein kleiner Teil weist Di und Triaromate auf 5 Additive BearbeitenKerosin unterscheidet sich von Petroleum neben dem engeren Fraktionierschnitt im Wesentlichen durch die Zugabe funktionaler Additive siehe auch 2 Appendix D oder 9 die fur eine Verwendung als Flugzeugtreibstoff erforderlich bzw nutzlich sind Hierzu gehoren unter anderem Antistatikmittel verhindern oder reduzieren die Neigung des Treibstoffes sich bei der Betankung statisch aufzuladen 9 STADIS 450 Wirksubstanz Dinonylnaphthylsulfonsaure Dosierung 1 5 mg l 10 Anti Oxidantien vermeiden die Bildung gummiartiger Ablagerungen die sich bei Anwesenheit von Luftsauerstoff bilden konnen Bei hydrierten Kerosinanteilen ist die Dosierung Pflicht 9 Substanzen Polysubstituierte Phenole maximal 24 mg L 10 Metall Deaktivatoren verhindern die durch Metalle speziell Kupfer katalysierte Oxidation des Kerosins 9 Substanz N N Disalicyliden 1 2 diaminopropan max 5 7 mg L 10 Korrosionsschutzmittel verhindern Korrosion in den Tanks Einige dieser Substanzen haben auch schmierfahigkeitsverbessernde Eigenschaften 9 Substanzen langkettige Fettsauren oder polysubstituierte Phenole Dosierung unbekannt 10 Vereisungsschutzmittel verhindern die Bildung von Wassereiskristallen wenn das Kerosin bei Flugen in grossen Hohen stark abgekuhlt wird Es beeinflusst nicht den Freezing Point das heisst die Bildung von Paraffinkristallen bei niedrigen Temperaturen Diese Substanzen haben auch biozide Wirkung 9 Substanzen u a Diethylenglykolmonomethylether DEGME 0 10 0 15 10 Biozide werden erst beim Vorhandensein von Bakterien angewandt dies wird in der Regel viertel bis halbjahrlich mittels Schnelltest gepruft Dauerhafte Verwendung fuhrt zu Resistenzen 9 Substanzen u a Kathon Chlormethylisothiazolinon Methylisothiazolinon oder Octylisothiazolinon Dosierung 1 ppm Warmestabilisatoren Thermal Stability Improver kommen beim JP 8 100 zum Einsatz und verhindern reduzieren die Zersetzung Cracken des Kerosins bei hohen Temperaturen 2 Substanzen unbekannt Dosierung unbekannt Sorten Spezifikation und Verwendung BearbeitenZivilluftfahrt Bearbeiten Jet A Bearbeiten Die gegenwartig ausschliesslich noch in den USA in Anwendung befindliche Treibstoffsorte Jet A entspricht der militarischen Spezifikation JP 1 mit einem Freezing Point bzw Gefrierpunkt von 40 C Dichte 0 775 0 825 kg dm3 Flammpunkt 38 C Gefrierpunkt 40 CJet A 1 NATO Code F 35 Bearbeiten nbsp Betankung mit Jet A 1Heute wird in der internationalen zivilen Luftfahrt mit Ausnahme der USA fast ausschliesslich die Spezifikation Jet A 1 entspricht der militarischen Bezeichnung JP 1A mit etwas niedrigerem Gefrierpunkt 47 C aber identischem Flammpunkt und Siedebereich wie Jet A als Flugturbinenkraftstoff verwendet Der NATO Code ist F 35 Die militarische Luftfahrt der NATO verwendet den gleichen Grundkraftstoff unter der Bezeichnung Jet Propellant 8 JP 8 NATO Code F 34 wobei diesem fur die militarische Anwendung noch spezielle Zusatze Additive wie Frostschutzmittel Fuel System Icing Inhibitor FSII Korrosionsschutzmittel Schmiermittel und antistatische Stoffe wie Dinonylnaphthylsulfonsaure zugegeben werden Dichte 0 775 0 825 kg dm3 Flammpunkt 38 C Gefrierpunkt 47 CJet B Bearbeiten Fur Fluge in Regionen mit extrem niedrigen Temperaturen wie zum Beispiel Alaska Kanada und Sibirien existieren noch die Sorten Jet B fur den zivilen und JP 4 mit den entsprechenden Additiven fur den militarischen Einsatz Wide Cut Fuels die aus 65 Benzin und 35 Kerosinfraktionen bestehen und einen Gefrierpunkt von 60 C haben Die Triebwerke mussen jedoch fur die Verwendung dieses Treibstoffes geeignet sein Massendichte 0 750 0 800 kg dm3 Energiedichte 11 11 kWh kg bzw fur ubliche 0 796 kg dm3 8 84 kWh l Flammpunkt 20 C Gefrierpunkt 60 CTS 1 Bearbeiten Eine weitere Sorte mit einem Flammpunkt von 28 C und ebenfalls einem Gefrierpunkt von 60 C ist das gelegentlich noch in Osteuropa nach der russischen Spezifikation GOST 10227 62 verwendete TS 1 11 Militarluftfahrt Bearbeiten JP 1 Bearbeiten Die Spezifikation AN F 32 die in den USA den Dusentreibstoff erstmals unter dem Namen JP 1 engl Jet Propellant 1 so viel wie Dusentreibstoff 1 beschreibt geht auf das Jahr 1944 zuruck Hauptnachteil des 1944 eingefuhrten Treibstoffes ist dass er nur bis zu Temperaturen von 40 C eingesetzt werden kann Das heute obsolete JP 1 besass einen Gefrierpunkt von maximal 60 C und einen Flammpunkt von minimal 43 C hatte einen Siedebereich von ca 180 bis 230 C und war in die Gefahrklasse A II eingeordnet JP 2 JP 3 Bearbeiten Das 1945 eingefuhrte JP 2 sowie das 1947 eingefuhrte JP 3 sind heute obsolet Sie waren sogenannte Wide Cut Fuels mit einem Gefrierpunkt von maximal 60 C JP 4 NATO Code F 40 Bearbeiten Fur Fluge in Regionen mit extrem niedrigen Temperaturen wie zum Beispiel Alaska Kanada und Sibirien existieren noch die Sorten Jet B fur den zivilen und JP 4 mit den entsprechenden Additiven fur den militarischen Einsatz Wide Cut Fuels die aus 65 Benzin und 35 Kerosinfraktionen bestehen und einen Gefrierpunkt von maximal 72 C haben Der NATO Code fur JP 4 ist F 40 U S Military Specification MIL DTL 5624U 12 Fur einstrahlige Flugzeuge der deutschen Luftwaffe war aus Sicherheitsgrunden F 40 die erste Wahl Die Triebwerke mussen jedoch fur die Verwendung dieses Treibstoffes geeignet sein Viele militarische Triebwerke z B das GE J79 konnen durch eine Einstellung am Regler von normal F 40 auf gelegentlich F 34 relativ einfach umgestellt werden 13 Als 1951 eingefuhrter Betriebsstoff der US Luftwaffe wurde JP 4 F 40 ab etwa Herbst 1996 durch JP 8 ersetzt JP 5 NATO Code F 44 Bearbeiten Die 1952 eingefuhrte Spezialsorte JP 5 mit besonders hohem Flammpunkt Sicherheitskraftstoff High Flashpoint Kerosene wird aus Kostengrunden nur fur Bordflugzeuge und Bordhubschrauber verwendet Sie hat einen Gefrierpunkt von maximal 46 C Verwendung findet der Kraftstoff insbesondere auf Flugzeugtragern Der NATO Code fur JP 5 ist F 44 Der Flammpunkt liegt bei 65 C und ist damit fast 30 C hoher als bei dem Standardtreibstoff Jet A 1 Laut Sicherheitsexperten konnte mit der zivilen Verwendung von JP 5 die Explosions und Brandgefahr in der Luftfahrt erheblich eingeschrankt werden JP 6 Bearbeiten Das heute obsolete JP 6 wurde 1956 fur das XB 70 Programm eingefuhrt JP 6 besass eine hohere Energiedichte als JP 4 14 und hielt hohere Temperaturen als dieses aus 15 Es ist ahnlich wie JP 5 besitzt jedoch einen niedrigeren Gefrierpunkt von maximal 54 C JPTS Bearbeiten Das ebenfalls 1956 eingefuhrte JPTS Jet Propellant Thermally Stable wurde bei einem Gefrierpunkt von maximal 53 C sowie einem Flammpunkt von minimal 43 C fur hohere thermische Stabilitat sowie als Hohentreibstoff ausgelegt Er wird lediglich fur das Spionageflugzeug Lockheed U 2 verwendet und auch heute noch in zwei Raffinerien in den USA hergestellt Der Treibstoff kostet etwa das Dreifache von JP 8 JP 7 Bearbeiten Eine weitere Spezialsorte ist das 1960 eingefuhrte schwer entzundbare JP 7 fur Flugzeuge die hohe Uberschallgeschwindigkeiten fliegen und sich dabei durch die Luftreibung stark erhitzen Das einzige Flugzeug das den Treibstoff verwendete war die Lockheed SR 71 Der Treibstoff hat einen Gefrierpunkt von maximal 43 C und einen Flammpunkt von minimal 60 C Die globale Bereitstellung des Sondertreibstoffes JP 7 fur den weltweiten Einsatz der SR 71 und dabei im Besonderen die aufwandige Luftbetankungslogistik nur fur einen einzelnen Flugzeugtyp war ein sehr hoher Betriebskostenfaktor und trug mit dazu bei dass die SR 71 aus Kostengrunden ausgemustert wurden 16 JP 8 JP 8 100 NATO Code F 34 Bearbeiten Das 1979 auf einigen NATO Basen eingefuhrte JP 8 hat ab 1996 das JP 4 ersetzt Fur die US Luftwaffe wurde die Spezifikation 1990 festgelegt Es wurde als schwerer entflammbarer Treibstoff entwickelt der bis etwa 2025 genutzt werden soll Der Treibstoff hat einen Gefrierpunkt von maximal 47 C und einen Flammpunkt von minimal 38 C Sein NATO Code lautet F 34 JP 8 100 ist eine 1998 eingefuhrte Weiterentwicklung von JP 8 die dessen thermische Stabilitat um 100 F 55 6 C erhohen soll 17 Verbrauch Bearbeiten nbsp Kesselwagen der GATX im Bahnhof Mainz Bischofsheim mit der UN Nummer 1863 und der Bezeichnung Dusenkraftstoff Jet A 1 In diesen Kesselwagen wird Kerosin transportiert In Deutschland wurden 2015 ca 8 5 Millionen Tonnen Flugturbinenkraftstoff schwer verbraucht 8 Da erheblich weniger Jet Fuel in Deutschland produziert wurde 5 2 Millionen Tonnen s o musste das Defizit durch Importe hauptsachlich aus Rotterdam gedeckt werden Als Vergleich Der Absatz an Petroleum belief sich auf eine verschwindend geringe Menge von 14 000 Tonnen Einflussfaktoren auf den Kerosinverbrauch Bearbeiten Flugzeugtyp und Triebwerke beeinflussen den Verbrauch des jeweiligen Fluggerats Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist zu beobachten dass der Verbrauch moderner Verkehrsflugzeuge stetig sinkt Die einzelnen Flugzeugtypen sind jeweils mit verschiedenen Triebwerken vor allem der drei grossen Hersteller General Electric Aircraft Engines Pratt amp Whitney und Rolls Royce verfugbar Je nach Kombination von Flugzeugtyp und Triebwerk gibt es Unterschiede im Kerosinverbrauch einer Maschine Das Gewicht eines Flugzeuges ist der zweite grosse Faktor beim Treibstoffverbrauch Neben dem Gewicht des Fluggerates selbst hangt dieses von der Bestuhlung der Auslastung der mitgefuhrten Kerosinmenge und der Frachtzuladung einer Maschine ab Neben dem Fluggerat und dem Gewicht hat auch der Flugverlauf Einfluss auf den Treibstoffverbrauch Hierbei spielt vorrangig die Distanz die ein Flugzeug auf seinem Flug von Abflugs zum Ankunftsort zurucklegt eine grosse Rolle Aufgrund des Luftstrassensystems mit der Streckenfuhrung entlang sogenannter Waypoints entstehen Umwege die den zuruckzulegenden Weg eines Flugzeuges verlangern An vielen Flughafen mit uberlasteten Slots mussen Flugzeuge vor dem Landen Warteschleifen fliegen Die zu fliegende Distanz wird durch Umwege und Warteschleifen verlangert und verursacht somit einen erhohten Treibstoffverbrauch Gleiches betrifft Wartezeiten am Boden nachdem die Triebwerke gestartet wurden Im Niederlastbereich arbeiten die Triebwerke sehr ineffizient trotz geringer benotigter Leistung werden in dieser Zeit etwa 20 Prozent des Kerosins pro Minute verbraucht die im Reiseflug benotigt werden Moglichkeiten zur Kerosineinsparung Bearbeiten Wegen des geringeren Verbrauchs von neuen Flugzeugtypen versuchen Fluggesellschaften ihre alten Fluggerate durch neue treibstoffsparende Modelle zu ersetzen Diese Flottenverjungung birgt viel Potential zur Verringerung des Kerosinverbrauchs und spart dadurch langfristig Geld Die Verbesserung der Infrastruktur durch den Single European Sky soll die Effizienz des Luftverkehrs in Europa deutlich steigern Das Gewicht des Fluggerates ist einer der ausschlaggebenden Einflussfaktoren auf den Kerosinverbrauch Dies fuhrt zu standigen Bemuhungen der Flugzeugbauer durch neuentwickelte Werkstoffe das Gewicht der Flugzeuge zu reduzieren Dabei werden in erster Linie Faserverbundwerkstoffe und vor allem kohlenstofffaserverstarkte Kunststoffe verwendet Dadurch kann das Gewicht moderner Flugzeuge um bis zu 40 verringert werden Hat man sich fruher nur an den Einsatz der Verbundwerkstoffe in Leitwerk Tragflachen und ahnlichen Teilen des Flugzeuges gewagt ist bei der neuen Generation von Flugzeugen auch ein Teil des Rumpfes aus den modernen Werkstoffen Bei der neuesten Generation z B Airbus A350 oder Boeing 787 sind bis zu 80 der Flugzeugstruktur aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt Winglets sind eine Kerosinsparmassnahme die in den vergangenen Jahren weite Verbreitung in der Luftfahrt gefunden hat Als Winglets bezeichnet man die vertikale Fortsetzung der Tragflachen Sie sollen Luftverwirbelungen die an den Spitzen der Tragflachen durch unterschiedliche Drucke auf der Ober und Unterseite der Tragflachen entstehen verkleinern Die Verwirbelungen verringern den Auftrieb und induzieren Widerstand Beides erhoht den Kerosinverbrauch Eine weitere Moglichkeit zur Optimierung des Treibstoffverbrauchs ist der kontinuierliche Landesinkflug Dabei bleibt das Flugzeug langer als beim konventionellen Landeanflug englisch step descent dt Stufenweises Sinken auf Flughohe und sinkt dann in einem gleichmassigen Sinkflug zur Landung Weil beim Sinkflug die Triebwerke im Leerlauf laufen reduziert sich mit der Dauer des echten Sinkens der Treibstoffverbrauch Auf kurzeren Distanzen z B die meisten innereuropaischen Fluge starten viele Passagierflugzeuge erst wenn sie einen Landeslot auf dem Zielflughafen zugeteilt bekommen haben was normalerweise Warteschleifen vermeidet Preise BearbeitenDie Preise fur Jet A 1 Handelsbezeichnung Jet orientieren sich am Rotterdamer Markt Jet wird in US Dollar je 1000 kg US t gehandelt Verschiedene Publikationsorgane wie Platts ICIS Heren und O M R berichten uber aktuelle Handelspreise und Volumina Die im Handel verwendete Referenzdichte um den Preis einer aktuellen Charge mit einer gegebenen Dichte in Relation zu der Notierung zu setzen ist 0 800 kg l Hier mussen insbesondere Transportkosten berucksichtigt werden Preisentwicklung Bearbeiten Ab dem Jahr 1986 bis zum Jahr 1999 ist der Kerosinpreis insgesamt von 17 auf 22 je Barrel angestiegen Seit 2000 steigt der Kerosinpreis seit 2004 steigt er sehr stark an Die besondere Problematik der Kerosinpreisentwicklung im Jahr 2008 ist dass innerhalb kurzer Zeit sowohl ein Rekordpreis als auch das niedrigste Niveau seit Juli 2004 erreicht wurde Der Rekordpreis von 169 57 je Barrel war im Juli 2008 zu verzeichnen In jenem Jahr stiegen die Roholpreise auf dem Weltmarkt auf seither nicht wieder erreichte Hohen von uber 140 US pro Barrel 18 Innerhalb von nur sieben Monaten fiel der Preis auf 53 52 je Barrel im Februar 2009 Im Mai 2020 lag der Preis fur Kerosin bedingt durch den durch die COVID 19 Pandemie ausgelosten Verfall auf einen Bruchteil der Olpreise von 2008 durchschnittlich nur noch bei 17 22 je Barrel Steuern Bearbeiten Hauptartikel Kerosinsteuer nbsp Dieser Abschnitt stellt die Situation in Deutschland dar Bitte hilf uns dabei die Situation in anderen Staaten zu schildern Jet A 1 wie auch AvGas ist fur gewerblich operierende Luftfahrtunternehmen nicht dem deutschen Energiesteuergesetz und damit auch nicht der deutschen Okosteuer unterworfen Lediglich in der Privatfliegerei und fur im Werkverkehr eingesetzte gewerbliche Flugzeuge ist jede Sorte Flugzeugtreibstoff energiesteuerpflichtig 654 je 1000 l Kerosin also umgerechnet 104 je Barrel 19 Siehe auch BearbeitenFuel Dumping Ablassen von Kerosin wahrend eines Flugs Kerosinpilz Pilz der u a von Kerosin lebt und zu Problemen in Tanks und Treibstoffleitungen etc fuhren kannWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Kerosin Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Kerosin Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen History of Jet Fuel Kerosene Fuel Primer Aktueller Kerosinpreis in US pro GalloneEinzelnachweise Bearbeiten a b c d e f g h Eintrag zu Kerosin mit Flammpunkt bis 55 C Vorlage Linktext Check Escaped in der GESTIS Stoffdatenbank des IFA abgerufen am 17 Marz 2013 JavaScript erforderlich a b c d e f g h Exxon Worldspecs PDF 1 5 MB Carolus Grunig Gemischbildung und Flammenstabilisierung bei Pylon Einblasung in Uberschallbrennkammern Herbert Utz Verlag ISBN 978 3 89675 476 9 S 1 13 google com abgerufen am 17 September 2011 z B admin ch Mineralolsteuerverordnung neue Steuerbegunstigungen auf Flugpetrol oder Carbura Pflichtlagerhaltung in der Schweiz a b Ralf Peters Brennstoffzellensysteme in der Luftfahrt Springer Verlag 2015 ISBN 978 3 662 46798 5 S 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche DLR Portal Solaranlage SUN to LIQUID produziert erstmals solares Kerosin aus Sonnenlicht Wasser und CO2 DLR Portal abgerufen am 21 November 2019 Grune Treibstoffe fur den Flugverkehr In admin ch Eidg Materialprufungs und Forschungsanstalt 25 Februar 2021 abgerufen am 26 Februar 2021 a b MWV Jahresbericht 2016 Memento vom 7 Oktober 2016 im Internet Archive abgerufen am 26 November 2016 a b c d e f g Energy Visions Aviation Fuel Abgerufen am 5 September 2019 a b c d e Additivkomponenten Memento vom 29 Dezember 2011 im Internet Archive PDF 110 kB World Jet Fuel Specifications with Avgas Supplement 2005 Edition PDF 841 kB exxonmobil Aviation Fuel Jet Fuel Information csgnetwork com Betriebshandbuch J79 Abandoned amp Little Known Airfields Dennis R Jenkins Tony R Landis Warbird Tech Series Volume 34 North American XB 70 VALKYRIE Specialty Press North Branch Minnesota USA 2002 ISBN 1 58007 056 6 S 84 Aus einem Bericht der FLUG REVUE aus den 1980er Jahren The Development of High Thermal Stability Jet Fuel Olpreis WTI Brent Ol Olkurs Ol Spot Abgerufen am 9 September 2021 EnergiesteuerNormdaten Sachbegriff GND 4163647 8 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kerosin amp oldid 237183556