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Unter dem Begriff Power to Liquid PtL deutsch etwa Elektrische Energie zu Flussigkeit 1 versteht man die Herstellung von Flussigkraftstoff mithilfe elektrischen Stroms Bei dem PtL Prozess handelt es sich um eine Aneinanderreihung verschiedener Teilprozesse Dieses Verfahren wird noch nicht grosstechnisch eingesetzt ermoglicht aber potenziell die Kraftstoffversorgung aus regenerativ erzeugtem Strom fur die Sektoren die auf Flussigkraftstoff nicht verzichten konnen wie z B die Luftfahrt Die untenstehende Abbildung stellt die gangigste Kombination der Prozessschritte dar es existieren aber auch abweichende Kombinationen 1 Beschreibung der Power to Liquid TeilprozesseInhaltsverzeichnis 1 Prozessbeschreibung 1 1 Stromherstellung 1 2 Elektrolyse 1 3 CO2 Bereitstellung 1 3 1 Gewinnung von CO2 aus den Abgasen stationarer Emitter 1 3 2 Gewinnung von CO2 aus der Atmosphare 1 4 Synthesegasherstellung 1 5 Synthese und Aufarbeitung zu Kerosin 1 5 1 Fischer Tropsch Synthese 1 5 2 Methanolsynthese 1 5 3 Alkoholsynthese 1 6 Ammoniak 1 7 Verwechslungsgefahr mit anderen Prozessen 2 Anlagen 3 Siehe auch 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseProzessbeschreibung BearbeitenStromherstellung Bearbeiten Da elektrischer Strom ein homogenes Gut ist kann grundsatzlich bei der Herstellung von PtL jede Art von Strom eingesetzt werden Die Gewinnung von PtL aus fossilen Kraftstoffen ware jedoch aufgrund der vielen Umwandlungsschritte und verluste weder okonomisch noch okologisch sinnvoll Gleiches gilt auch fur die Gewinnung von PtL aus der Verstromung von Biomasse Okologisch sinnvoll ist lediglich die Gewinnung aus erneuerbaren Energien Wind Solar Wasser also aus elektrisch erzeugtem grunem Wasserstoff Eine Gewinnung von PtL auf Basis des aktuellen Strommixes der Bundesrepublik Deutschland ware im Vergleich mit der Gewinnung der gleichen Kraftstoffmenge aus fossilem Rohol nur mit einer geringen Reduzierung des CO2 Ausstosses verbunden 2 Bei der Stromversorgung des PtL Prozesses ist zu beachten dass die am Ende der Prozesskette ablaufenden Syntheseprozesse idealerweise kontinuierlich stattfinden Wind und Solarenergie aber nur in Abhangigkeit von der Tageszeit und den Wetterverhaltnissen zur Verfugung stehen Sofern die Stromerzeugung nicht ausschliesslich durch Wasserkraft erfolgen kann muss daher eine Abpufferung der Stromschwankungen stattfinden Elektrolyse Bearbeiten Elektrolyse ist die chemische Aufspaltung einer Substanz in ihre Komponenten durch Zufuhrung von Energie in Gestalt elektrischen Stroms Die fur den PtL Prozess typische Elektrolyse ist die Wasserelektrolyse bei der Wasser H2O in seine Komponenten Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2 aufgespalten wird Hierbei gibt es drei wesentliche Elektrolyseformen Alkalische Elektrolyse PEM Elektrolyse HochtemperaturelektrolyseAlkalische Elektrolyseure nutzen einen porosen Separator der die Gase Wasserstoff und Sauerstoff physikalisch trennt aber den Austausch des flussigen Elektrolyten weiterhin ermoglicht 3 Dies ist die alteste Form der Elektrolyse die bereits seit etwa einem Jahrhundert in industriellem Umfang eingesetzt wird Gegenwartig werden diese alkalischen Elektrolyseure hauptsachlich fur die Chloralkali Elektrolyse zur Gewinnung von Chlor und Natronlauge eingesetzt Bei Einsatz zur Wasserstofferzeugung liegt ihre Konversionseffizienz bei ca 66 Sie konnen in gewissem Umfang flexibel auf Schwankungen der Stromversorgung reagieren aber sind in diesem Punkt begrenzt Lastbereich zwischen 15 und 100 Reaktionszeit bei Kaltstart ca 50 Minuten 4 Die PEM Elektrolyse Proton Exchange Membrane geht auf Forschungen aus den 1970er Jahren zuruck Der Name leitet sich daraus ab dass eine PEM Elektrolysezelle eine protonenleitende Membran aufweist 5 Dies ist ein gasdichter Feststoffelektrolyt der die Anode von der Kathode isoliert aber durch selektive Leitfahigkeit fur Kationen den elektrischen Stromkreis schliesst 3 Die Konversionseffizienz ist ahnlich wie die der alkalischen Elektrolyse Vorteil der PEM Elektrolyse ist ihre grossere Teillastflexibilitat die theoretisch von 0 bis 100 geht wobei in der Praxis von einer unteren Grenze von ca 5 der nominalen Leistung aufgrund des Eigenverbrauchs der Peripheriekomponenten auszugehen ist 5 Die Startzeit bei einem Kaltstart betragt rund 10 Minuten die Zeit aus dem Stand by bis zur Nennleistung nur 10 Sekunden 5 Die Hochtemperaturelektrolyse HTES High Temperature Electrolysis of Steam wird gegenwartig ca 2016 noch nicht in grossem Massstab eingesetzt sondern ist eher Gegenstand der Grundlagenforschung Bei der Hochtemperaturelektrolyse wird ein Teil der zur Spaltung von Wasser benotigten Energie thermisch zugefuhrt Dieses Verfahren arbeitet mit einem Temperaturniveau von 800 bis 1000 C 5 Durch die hohen Temperaturen kommt die Hochtemperaturelektrolyse mit deutlich geringeren Zellspannungen aus als die anderen Elektrolyseverfahren und erreicht so hohe strombezogene Wirkungsgrade 5 Diese hohe elektrische Konversionseffizienz rund 80 ist der Hauptvorteil der Hochtemperaturelektrolyse die Konversionsverluste sind nur etwa halb so hoch wie bei den anderen Elektrolyseverfahren Diese elektrische Effizienz lasst sich allerdings in der Praxis nur erreichen wenn die erforderliche hohe Temperatur nicht selber durch Strom erzeugt werden muss sondern auf anderem Wege bereitgestellt wird 4 Wenn die nachgelagerte Synthese am gleichen Standort wie die Elektrolyse erfolgt kann die Abwarme des Syntheseprozesses als Warmequelle verwendet werden 6 konkurriert dann allerdings im Falle einer CO2 Gewinnung aus der Umgebungsluft mit dem damit verbundenem Energiebedarf 6 Hauptnachteil der Hochtemperaturelektrolyse ist ihre geringe Flexibilitat An und Abschalten der Elektrolyseure und die damit verbundenen Temperaturschwankungen fuhren zu hohen Belastungen der Zellen die die Lebensdauer drastisch verkurzen und im Falle eines ungleichmassigen Hochfahren des Elektrolysemoduls Stacks zu einer direkten Zerstorung der Zellen fuhren konnen 7 Auch das Teillastverhalten der Hochtemperaturelektrolyse ist wenig dynamisch 4 Sie eignet sich daher hauptsachlich fur Situationen mit kontinuierlicher Stromversorgung z B durch Wasserkraft CO2 Bereitstellung Bearbeiten Neben Energie und Wasser ist CO2 der dritte wesentliche Einsatzfaktor fur den PtL Prozess CO2 ist praktisch uberall in der Atmosphare vorhanden aber nur in einer sehr geringen Konzentration von 0 04 Deshalb erfordert eine direkte Gewinnung aus der Erdatmosphare den Durchsatz sehr grosser Mengen an Luft und ist daher entsprechend aufwandig Eine grundsatzlich einfachere Art ist die Gewinnung aus den Abgasen stationarer Emitter in denen das CO2 in ungleich grosseren Anteilen enthalten ist Gewinnung von CO2 aus den Abgasen stationarer Emitter Bearbeiten Die wichtigsten stationaren Emitter sind in Tabelle 1 zusammengestellt Tabelle 1 Stationare CO2 Quellen in der Bundesrepublik Deutschland 2016 5 Industrie CO2 Menge im Jahr Mio Tonnen AnmerkungenBraunkohlekraftwerke 159 Annahernd kontinuierlicher BetriebSteinkohlenkraftwerke 96 Diskontinuierlicher BetriebStahlindustrie 57Mineralolraffinerien 23Zementindustrie gesamt 23Zementindustrie energiebedingt 11 Hoher Anteil alternativer BrennstoffeZementindustrie rohstoffbedingt 12Kalkindustrie gesamt 8Kalkindustrie energiebedingt 5Kalkindustrie rohstoffbedingt 3Ammoniakherstellung gesamt 6 Annahernd kontinuierlicher BetriebAmmoniakherstellung CO2 Prozessgas 4 Reinheitsgrad 99 5 Ammoniakherstellung energiebedingt Rauchgas 2Glasindustrie 4 Annahernd kontinuierlicher BetriebBiobasierte CO2 QuellenBiogasanlagen 1 Verteilt auf hunderte AnlagenBioabfallvergarung 0 3Klargasanlagen 0 8 Verteilt auf hunderte AnlagenBioethanolherstellung 1Der bei weitem grosste Teil der industriellen CO2 Emissionen entsteht durch die Verbrennung zur Energiegewinnung entweder zur Stromgewinnung im Kraftwerk oder zur Erzeugung von Prozesswarme z B an Hochofen oder bei der Glasherstellung Diese Verbrennungsabgase haben unvermeidlich einen hohen Anteil von Verunreinigungen durch Russ Stickstoff oder andere Produkte unvollstandiger Verbrennung Bei Einsatz schwefelhaltiger fossiler Brennstoffe muss auch mit der Prasenz von Schwefel und Schwefelverbindungen im Abgas gerechnet werden 5 Nur ein relativ geringer Anteil der CO2 Emissionen ist rohstoffbedingter Natur und damit unvermeidlich Die grosste Menge derartiger CO2 Emissionen findet in der Zementindustrie mit etwa 12 Millionen Tonnen im Jahr statt Der Reinheitsgrad derartiger CO2 Emissionen ist tendenziell deutlich hoher Am grossten ist er in der Ammoniakherstellung wo das CO2 prozessbedingt fast rein anfallt 99 5 5 Als Produkt naturlicher biologischer Zersetzung fallt CO2 bei Biogasanlagen der Bioabfallvergarung Klaranlagen und bei der Bioethanolherstellung an Auch dieses CO2 hat tendenziell einen sehr hohen Reinheitsgrad Die absolut jahrlich anfallende Menge ist allerdings mit insgesamt 3 Millionen Tonnen CO2 eher gering und entspricht stochiometrisch nur etwa dem Kohlenstoffaquivalent einer Million Tonnen Kerosin Daruber hinaus fallt dieses CO2 dezentral verteilt auf Hunderte von Anlagen an 5 Insgesamt liegen die rohstoff oder zersetzungsbedingten CO2 Emissionen bei rund 22 Millionen Tonnen im Jahr was stochiometrisch etwa 7 Millionen Tonnen Kerosin oder Dieselkraftstoff entspricht Die verbrennungsbedingten CO2 Emissionen betragen mehr als das Zehnfache Gewinnung von CO2 aus der Atmosphare Bearbeiten Die Gewinnung von CO2 aus der Atmosphare wurde bereits in den Neunziger Jahren im Rahmen eines Projektes des Landes Baden Wurttemberg untersucht 8 und gegenwartig von verschiedenen Lehrstuhlen und Startups verfolgt Ein Beispiel ist die Schweizer Firma Climeworks die in Hinwil bereits zwei entsprechende Anlagen betreibt 9 In diesen Anlagen wird die Luft durch Pumpen eingesaugt und durch einen Filter geleitet in dem das CO2 chemisch gebunden wird Ist der Filter voll wird er auf etwa 100 C aufgeheizt wodurch das CO2 aus der chemischen Bindung gelost wird und fur die weiteren Prozessschritte zur Verfugung steht 10 Diese erste dieser Anlagen lauft seit Mai 2017 mit einer Kapazitat zur Gewinnung von 900 Tonnen CO2 pro Jahr 11 Weitere auf diesem Gebiet arbeitende Unternehmen sind Carbon Engineering und Global Thermostat 12 Synthesegasherstellung Bearbeiten Beim typischen PtL Prozess wird zunachst Wasserstoff erzeugt und dann mit CO2 zusammengefuhrt CO2 ist aber inert und muss fur die anschliessenden Syntheseschritte in CO umgewandelt werden Dieser Prozessschritt wird als reverse water gas shift reaction bezeichnet Das Resultat ist dann ein Synthesegas aus Wasserstoff und CO idealerweise in einem stochiometrischen Verhaltnis von 2 1 13 Abweichend hiervon erfolgen bei der Hochtemperaturelektrolyse sowie beim StL Verfahren Solar to Liquid die Umwandlung von Wasser und CO2 in Wasserstoff und CO in einem einzigen Schritt Im Falle der Hochtemperaturelektrolyse geschieht dies als Co Elektrolyse unter Einsatz von Wasserdampf und beim StL Verfahren direkt durch die solarthermische Erhitzung von Wasser und CO2 Vorteile bei diesem Ansatz sind die geringeren Konversionsverluste verglichen mit dem sequenziellen Vorgehen sowie der Umstand dass die beiden Reaktionen Elektrolyse und reverse water gas shift reaction in einem Reaktor erfolgen wodurch sich der apparative Aufwand reduziert 7 Synthese und Aufarbeitung zu Kerosin Bearbeiten Fur die Herstellung von Flussigkraftstoffen aus Synthesegas sind drei alternative Ansatze bekannt Fischer Tropsch Synthese Bearbeiten Der bekannteste und am weitesten verbreitete Ansatz ist die Fischer Tropsch Synthese Dieses Verfahren wurde bereits 1925 am Kaiser Wilhelm Institut fur Kohleforschung als Verfahren zur Herstellung von Kraftstoffen aus Kohle entwickelt und in darauffolgenden Jahrzehnten weiter entwickelt und in grossem Massstab eingesetzt Von besonderer Bedeutung war es im Zweiten Weltkrieg da ein Import von Rohol zur Versorgung der deutschen Raffinerien kriegsbedingt nur begrenzt moglich war und die Treibstoffversorgung der deutschen Streitkrafte daher ein Ausweichen auf synthetische Kraftstoffe erforderte Mit der Verfugbarkeit von preisgunstigem Rohol nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Raffination von Rohol die kostengunstigere Alternative so dass die Produktion synthetischer Kraftstoffe eingestellt wurde Eine Ausnahme war Sudafrika wo beginnend in den 50er Jahren 13 mit dem Aufbau einer Industrie begonnen wurde die sudafrikanische Kohle in flussige Kraftstoffe umwandelte Ein wesentlicher Faktor fur den Ausbau dieser Industrie waren das weltweite Embargo gegen das sudafrikanische Apartheidsregime und die damit verbundenen Probleme beim Import von Rohol in den 80er Jahren In den hierfur durch die sudafrikanische Firma Sasol Suid Afrikaanse Steenkool en Olie errichteten Fischer Tropsch Anlagen wurde erstmals auch Kerosin aus Kohle hergestellt Obwohl das Fischer Tropsch Verfahren ursprunglich fur die Umwandlung von Kohle entwickelt wurde wird es heutzutage vor allem fur die Umwandlung von Erdgas verwendet insbesondere in Qatar und in Malaysia Der Einsatz des Verfahrens fur die Konversion von Biomasse wurde verschiedentlich versucht zuerst vor rund zehn Jahren durch die Firma Choren ist aber bisher nicht gegluckt Zwei neuere Anlaufe zur Gewinnung von FT Kerosin aus Biomasse werden gegenwartig durch Projekte der amerikanischen Firmen Fulcrum Einsatzstoff Haushaltsabfalle und Red Rocks Einsatzstoff Holz gemacht deren Anlagen im Laufe des Jahres 2021 mit der Produktion von FT Kerosin beginnen sollen Das Fischer Tropsch Verfahren ist ein etabliertes bereits in sehr grossem Massstab industriell eingesetztes Verfahren Die gegenwartig weltweit grossten Fischer Tropsch Anlagen sind die des Pearl Konsortiums in Qatar mit einer jahrlichen Produktion von Flussigkraftstoffen von 95 Millionen Tonnen zu deren Bau Investitionen in Hohe von 24 Milliarden USD erforderlich waren Es existieren mehrere grosse Marktteilnehmer mit Kenntnissen im Bau von Fischer Tropsch Anlagen insbesondere Shell Partner im Pearl Konsortium und Sasol Diese Art von Anlagen ist allerdings mit sehr hohen Fixkosten verbunden und lasst sich daher nur im sehr grossen Massstab wirtschaftlich betreiben Um auch Feedstock aus kleineren Quellen z B einzelnen Biogasanlagen nutzen zu konnen haben einzelne Forschungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit Startups Verfahren entwickelt die auf die Nutzung kleiner Quellen ausgelegt sind Wesentliche Akteure sind hierbei die englische Firma Velocys sowie die deutsche Firma Ineratec eine Ausgrundung aus dem Karlsruher Institut fur Technologie Beim Fischer Tropsch Verfahren wird das Synthesegas mit Hilfe von Eisen oder Kobaltkatalysatoren 14 in Wachse mit sehr unterschiedlicher Kettenlange umgewandelt wobei die Verteilung der Lange der Kohlenwasserstoffketten in gewissem Umfang eingestellt werden kann 13 Die weitere Aufarbeitung der Wachse zu Flussigkraftstoffen erfolgt dann durch Isomerisierung und Hydrocracking 15 Methanolsynthese Bearbeiten Bei der Methanolsynthese wird das Synthesegas mittels kupfer zink oder aluminiumoxidbasierten Katalysatoren in Methanol umgewandelt 16 Dieser Prozessschritt wurde bereits vor mehreren Jahrzehnten von der Firma Mobil erprobt und kann als grundsatzlich gut bekannt angesehen werden 17 Es existiert bereits eine von der Firma Carbon Recycling International betriebene Anlage zur Umwandlung von CO2 und Wasser zu Methanol Diese Anlage wurde 2012 in Betrieb genommen und hat eine Jahreskapazitat von 4 000 Tonnen 17 und damit eher Democharakter Die Firma bietet jedoch Technologielosungen fur Anlagen zur Produktion von Methanol mit einer Jahreskapazitat von 50 000 bis 100 000 Tonnen Methanol an 18 Weitere Akteure in diesem Bereich sind Thyssenkrupp und Mitsubishi Hitachi Vorteil der Methanolsynthese gegenuber der Fischer Tropsch Synthese ist die Vermeidung des reverse water gas shift Schrittes und der damit verbundenen Energieverluste 8 Alkoholsynthese Bearbeiten Bei der Alkoholsynthese wird als erster Prozessschritt das Synthesegas katalytisch in hohere Alkohole wie Ethanol Propanol oder Butanol umgewandelt 13 Dieser Ansatz wird gegenwartig von der Firma Swedish Biofuels erforscht 19 Ammoniak Bearbeiten Die Herstellung von Ammoniak im strombasierten Power to Ammonia Verfahren statt aus Erdgas kann ebenfalls zu den Power to Liquid Verfahren im weiteren Sinne gezahlt werden auch wenn Ammoniak bei Normalbedingungen gasformig ist und nur bei 10 Bar Druck oder niedrigen Temperaturen flussig vorliegt Verwechslungsgefahr mit anderen Prozessen Bearbeiten Nicht mit dem PtL Ansatz zu verwechseln sind Ansatze bei denen eine direkte Nutzung der Sonneneinstrahlung zur Produktion von Flussigkraftstoffen erfolgt ohne dass vorher eine Erzeugung von Strom stattfindet Insbesondere der englischsprachige Begriff Solar Power Sonnenenergie kann zu Verwechslungen mit der Erzeugung aus Power Strom fuhren Eine Schilderung eines derartigen Prozesses die ebenfalls im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien steht findet man beispielsweise im Scientific American wo Ende Marz 2012 ein Artikel mit dem Titel Mikroben helfen bei der Umwandlung von Solarenergie in flussigen Treibstoff Solar Power to Liquid Fuel erschienen ist Darin wird ein integrated electro microbial bioreactor zu Deutsch etwa integrierter elektro mikrobieller Bioreaktor beschrieben der in der Lage sein soll mit Hilfe von gentechnisch veranderten Ralstonia eutropha verschiedene flussige Butanole wie beispielsweise 1 Butanol zu erzeugen die sich als Kraftstoff eignen 20 Hierbei handelt es sich um einen vollig andersartigen Prozess als bei der Produktion von PtL Ebenfalls ein anderer Ansatz ist der StL Ansatz Solar to Liquid Der Solar to Liquid Ansatz wird gegenwartig hauptsachlich an der ETH Zurich Lehrstuhl Professor Steinfeld erforscht Konzeptionell besteht der Ansatz darin Sonnenlicht uber Parabolspiegel an einem Punkt zu bundeln und so an diesem Punkt eine Temperatur von 1 500 C zu erreichen bei der Wasser und CO2 direkt in ein Synthesegas aus Wasserstoff und CO umgewandelt werden 21 Vorteil dieses Verfahrens ist die Vermeidung der Konversionsverluste die beim PtL Verfahren zunachst bei der Stromerzeugung und anschliessend bei der Elektrolyse entstehen Diese Umwandlungsverluste sind erheblich da gangige Solarkollektoren weniger als 20 der eintreffenden Sonnenenergie in Strom verwandeln und bei der anschliessenden Elektrolyse des gewonnenen Stroms weitere Umwandlungsverluste von bis zu 33 entstehen Im Gegensatz dazu ist die Bundelung des Sonnenlichts durch Spiegel mit nur geringen Verlusten verbunden die Masse der eingestreuten Sonnenenergie kann dazu verwendet werden die gewunschten hohen Temperaturen zu erreichen 22 Nachteil des Verfahrens ist die aufwendige Mechanik zum standigen Nachfuhren der Spiegel die erforderlich ist um trotz des standig wechselnden Sonnenstandes kontinuierlich eine Bundelung aufrechtzuerhalten Ebenfalls nachteilig ist dass dieses Verfahren ausschliesslich auf Sonnenenergie beruht eine Kompensation sonnenschwacher Perioden durch Windenergie ist bei diesem Verfahren anders als bei Strom nicht moglich Eine Laboranlage fur das StL Konzept existiert auf dem Dach der ETH Zurich Diese Anlage wird laufend betrieben und erzeugt Flussigkraftstoff im Milliliterbereich ca 100 ml taglich 23 Eine zehnmal so grosse Anlage befindet sich in Mostoles in Spanien 21 Noch deutlich grossere Anlagen insbesondere eine Grossanlage in Spanien 21 sind konzipiert aber sind bisher nicht uber den Status von Papierstudien hinausgekommen Anlagen BearbeitenIn Island wurde im April 2012 eine acht Millionen Euro teure Power to Liquid Anlage von der Firma Carbon Recycling International CRI mit einer Kapazitat von 1 3 Millionen Litern pro Jahr in Betrieb genommen 2015 erweiterte CRI die Anlage auf mehr als 5 Millionen Liter pro Jahr Die nach George Olah benannte Anlage sollte anfangs jahrlich 4 500 Tonnen CO2 nutzen und damit Methanol erzeugen Sowohl das CO2 als auch die elektrische Energie stammen aus dem benachbarten Kraftwerk Svartsengi 24 In Werlte in Niedersachsen ging am 4 Oktober 2021 eine Pilotanlage zur Gewinnung eines synthetischen Kraftstoffes Syncrude auf Basis des oben beschriebenen Fischer Tropsch Verfahrens in Betrieb 25 Vorgeschaltet ist ein Zwischenschritt zur Gewinnung von Synthesegas Uber einen weiteren Schritt wird anschliessend in der Raffinerie Heide Schleswig Holstein Kerosin der Sorte Jet A1 gewonnen 26 Gebaut wurde die Anlage von atmosfair 27 Das Pilotprojekt tragt den Namen FairFuel 28 Die Anlage verfugt uber eine Herstellungsleistung von 44 kg h synthetischen Kohlenwasserstoff 29 Es handelt sich um die erste Anlage weltweit in der hier als E Kerosin bezeichnetes Kerosin aus Windkraft produziert wird Der Regelbetrieb soll im ersten Quartal 2022 starten Dann sollen in Werlte acht Fasser Rohkerosin pro Woche produziert werden 30 Siehe auch BearbeitenBtL Kraftstoff Methanolwirtschaft E FuelLiteratur BearbeitenKompetenzzentrum Klima und Larmschutz im Luftverkehr 2020 Betrachtung und Ausblick der Technologien zur Herstellung von Power to Liquid PtL Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 ISBN 978 3 662 48893 5 Weblinks BearbeitenKompetenzzentrum fur Klima und Larmschutz im Luftverkehr CENA Hessen Strategieplattform Power to Gas Deutscher Bundestag Wissenschaftliche Dienste Der Aktuelle Begriff Power to Gas PDF 69 kB M Specht Projektleitung und Andere CO2 Recycling zur Herstellung von Methanol Zentrum fur Sonnenenergie und Wasserstoff Forschung Baden Wurttemberg ZSW Institut fur Technische Thermodynamik und Kaltetechnik ITTK Universitat Karlsruhe Institut fur Physikalische Elektronik IPE Universitat Stuttgart Juli 2000Einzelnachweise Bearbeiten a b Kompetenzzentrum Klima und Larmschutz im Luftverkehr CENA Hessen Betrachtung und Ausblick der Technologien zur Herstellung von Power to Liquid PtL 2020 cena hessen de Bullerdiek N Buse J Dognitz N Feige A Halling A M Hauschild S Hawighorst P Kaltschmitt M Kuchling T Kureti S Majer S Marquardt C Muller Langer F Neuling U Oehmichen K Pechstein J Posselt D Scheuermann S Schripp T Stein H Zschocke A Einsatz von Multiblend JET A 1 in der Praxis Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Modellvorhaben der Mobilitats und Kraftstoffstrategie DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnutzige GmbH Leipzig 2019 S Kapitel 9 2 a b Philipp Lettenmeier Wirkungsgrad Elektrolyse In Siemens Whitepaper Januar 2019 S 5 a b c Smolinka Wiebe Sterchele Palzer Lehner Jansen Kiemel Miehe Wahren Zimmermann Studie IndWEDe Industrialisierung der Wasserelektrolyse in Deutschland Chancen und Herausforderungen fur nachhaltigen Wasserstoff fur Verkehr Strom und Warme Berlin 2018 a b c d e f g h i Simon Lechleitner Ganzheitliche Betrachtung der Kraftstofferzeugung aus Strom unter Einbeziehung von CO2 Quellen am Fallbeispiel Deutschland Mittweida 2016 S 16 a b Agora Verkehrswende Agora Energiewende and Frontier Economics The Future Cost of Electricity Based Synthetic Fuels 2018 S 61 62 a b Florian Ausfelder und Hanna Dura Hrsg Optionen fur ein nachhaltiges Energiesystem mit Power to X Technologien 2 Roadmap des Kopernikus Projektes Power to X Abschnitt 7 2 Auflage Frankfurt am Main 31 August 2019 S 131 Betrachtet wurde der Fall von Temperaturdifferenzen vorne und hinten am Stack von 50 bis 100 C a b Specht Bandi Elser Heberle Maier Schaber Weimer CO2 Recycling zur Herstellung von Methanol Endbericht an das Land Baden Wurttemberg Juli 2020 S 74 Climeworks eroffnet erste kommerzielle CO2 Filteranlage der Welt 27 Juni 2017 abgerufen am 11 Januar 2021 deutsch Reverse climate change by removing CO2 from the air Abgerufen am 11 Januar 2021 Valentin Batteiger Christoph Falter Andreas Sizmann Prospects and sustainability of large scale CO2 provision for synthetic jet fuel production Vortrag auf dem 9th Carbon Dioxide Utilization Summit Reykjavik 19 Oktober 2017 S 19 Direct Air Capture Technology Abgerufen am 11 Januar 2021 englisch a b c d Reinhard Rauch Hermann Hofbauer Ulf Neuling Martin Kaltschmitt Biokerosene Production from Bio Chemical and Thermo Chemical Biomass Conversion and Subsequent Fischer Tropsch Synthesis In Martin Kaltschmitt Ulf Neuling Hrsg Biokerosene Status and Prospects Heidelberg 2018 S 505 ASTM D7566 Annex 1 Bullerdiek N Buse J Dognitz N Feige A Halling A M Hauschild S Hawighorst P Kaltschmitt M Kuchling T Kureti S Majer S Marquardt C Muller Langer F Neuling U Oehmichen K Pechstein J Posselt D Scheuermann S Schripp T Stein H Zschocke A Einsatz von Multiblend JET A 1 in der Praxis In Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Modellvorhaben der Mobilitats und Kraftstoffstrategie DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnutzige GmbH Leipzig S Kapitel 11 1 ASTM Subcommittee D 02 J on Aviation Fuels February 24 ballot ballot item 45 WK69614 a b Schmidt Patrick Batteiger Valentin Roth Arne Weindorf Werner Raksha Tetyana Power to Liquids as Renewable Fuel Option for Aviation A Review In Chemie Ingenieur Technik Band 90 1 2 2018 S 127 140 Technology and Services Abgerufen am 11 Januar 2021 amerikanisches Englisch Telefonische Auskunft von Swedish Biofuels Fossil Free Microbe Helps Convert Solar Power to Liquid Fuel Abgerufen am 11 Januar 2021 a b c Aus Sonnenlicht und Luft entsteht Benzin Abgerufen am 11 Januar 2021 Angaben der ETH Zurich Angaben der ETH Zurich chemicals technology com George Olah CO2 to Renewable Methanol Plant Reykjanes Iceland abgerufen am 15 Oktober 2013 Newsletter Oktober 2021 In www atmosfair de atmosfair 1 Oktober 2021 abgerufen am 4 Oktober 2021 CO neutrales E Kerosin der Einstieg in einen klimavertraglichen Luftverkehr schon heute In www atmosfair de atmosfair Oktober 2021 abgerufen am 4 Oktober 2021 Bernhard Potter Klimaschutz in der Luftfahrt Nur grunes Fliegen ist schoner An diesem Montag startet die erste Produktion von CO2 neutralem Flugbenzin in Deutschland Zuruck geht die Anlage auf eine Klimaschutzorganisation In taz de Die Tageszeitung 3 Oktober 2021 abgerufen am 4 Oktober 2021 atmosfair fairfuel Kriterienkatalog PDF 1 5 MB Gutesiegel fur grunes synthetisches Kerosin In www atmosfair de atmosfair 1 Oktober 2021 S 34 abgerufen am 4 Oktober 2021 Feststellung gemass 5 UVPG Solarbelt FairFuel GmbH Werlte PDF 35 kB GAA v 13 10 2020 Akz 31 12 40211 1 4 1 1 OL 19 113 01 02 In uvp niedersachsen de Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt Energie Bauen und Klimaschutz Referat 14 Umweltinformation Digitalisierung eGovernment 16 Oktober 2020 abgerufen am 4 Oktober 2021 Joachim Ille E Kerosin Grun durchstarten Frankfurter Rundschau 4 Oktober 2021 abgerufen am selben Tage Power to X Technologien zur Sektorenkopplung Power to Ammonia Power to Chemicals Power to Fuel Power to Gas Power to Heat Power to Liquid Power to Mobility Power to Power Power to Protein Power to Syngas Power to Value Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Power to Liquid amp oldid 232640964