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Der Begriff selektive katalytische Reduktion englisch selective catalytic reduction SCR bezeichnet eine Technik zur Reduktion von Stickoxiden in Abgasen von Feuerungsanlagen Mullverbrennungsanlagen Gasturbinen Industrieanlagen und Verbrennungsmotoren Die chemische Reaktion am SCR Katalysator ist selektiv das heisst dass bevorzugt die Stickoxide NO NO2 reduziert werden wahrend unerwunschte Reaktionen wie die Oxidation des eingebrachten Reduktionsmittels mit dem Luftsauerstoff und die Oxidation von Schwefeldioxid zu Schwefeltrioxid weitgehend unterdruckt werden Abgasstrang des Dieselmotors mit Katalysatoren und Harnstoffeinblasung schematische DarstellungFur die Reaktion wird Ammoniak NH3 benotigt das dem Abgas zugemischt wird Die Produkte der Reaktion sind Wasser H2O und Stickstoff N2 Bei der Reaktion handelt es sich um eine Komproportionierung der Stickoxide mit Ammoniak zu Stickstoff Es gibt zwei Arten von Katalysatoren Die erste besteht hauptsachlich aus Titandioxid Vanadiumpentoxid und Wolframdioxid zur Stabilisierung des Titandioxids in seiner Anatasform die andere verwendet Zeolithe Vor der Einfuhrung dieser Verfahren wurden in Deutschland Entwicklungen von anderen Katalysatoren betrieben insbesondere Eisenoxid Katalysatoren haben sich aber im grosstechnischen Massstab nicht bewahrt 1 Katalysatoren aus Titandioxid Vanadiumpentoxid und Wolframoxid oxidieren in Gegenwart gasformiger Halogene auch das in vielen Kraftwerksabgasen vorhandene elementare Quecksilber das sich dann besser in den Waschern der Rauchgasentschwefelungsanlagen oder in Elektrofiltern abscheiden lasst und nur noch zu einem geringeren Anteil ca 10 an die Umgebung abgegeben wird Als weitere technisch genutzte Nebenreaktion werden Dioxine und Furane beim Durchstromen eines Entstickungskatalysators abgebaut Inhaltsverzeichnis 1 Chemische Reaktion 2 SCR in der Kraftwerksfeuerung 2 1 High Dust 2 2 Low Dust 2 3 Tail End 3 SCR fur den Einsatz in Fahrzeugen und Schiffen 3 1 Geschichte 3 2 Technik 3 3 Harnstofflosung AUS 32 3 4 Harnstofflosung AUS 40 3 5 AdBlue Verbrauch 3 6 Finanzielle Aspekte 3 7 Betrugereien 3 8 Allgemeine Aspekte der Abgasnachbehandlung mittels SCR 4 Literatur 5 EinzelnachweiseChemische Reaktion BearbeitenBei der Verwendung von Harnstoff muss dieser erst in einer Thermolyse und anschliessenden Hydrolysereaktion zersetzt werden um den fur die SCR Reaktion notwendigen Ammoniak freizusetzen Thermolyse und Hydrolyse des eingedusten Harnstoffs findet auf der Wegstrecke vor dem Katalysator der sogenannten Hydrolyse Strecke statt Da die optimale Zerstaubung sowie Verdampfung der wassrigen Harnstofflosung fur die Umsetzung massgeblich ist kommen ublicherweise verschiedene Mischerkonstruktionen zum Einsatz die diese verbessern sollen Thermolyse des Harnstoffs zu Ammoniak und Isocyansaure N H 2 2 C O N H 3 H N C O displaystyle mathrm NH 2 2 CO longrightarrow NH 3 HNCO nbsp anschliessende Hydrolyse die Isocyansaure reagiert mit Wasser zu weiterem Ammoniak und Kohlendioxid H N C O H 2 O N H 3 C O 2 displaystyle mathrm HNCO H 2 O longrightarrow NH 3 CO 2 nbsp Um die Harnstoffzersetzung insbesondere bei kalten Abgastemperaturen zu verbessern werden haufig sogenannte Hydrolysekatalysatoren eingesetzt Die Harnstoffzersetzung kann zusatzlich verbessert werden indem diese Katalysatoren nur von einem Teil des gesamten Abgasstroms durchstromt werden d h sie werden in einem Teilstrom betrieben 2 3 Gelingt keine vollstandige Zersetzung des Harnstoffs konnen sich uber das Zwischenprodukt Isocyansaure feste Ablagerungen aus Cyanursaure Trimer der Isocyansaure oder Melamin bilden die zu Verstopfungen im Abgassystem fuhren Gelingt allerdings eine komplette Zersetzung des Harnstoffs entstehen somit aus einem Harnstoffmolekul zwei Ammoniakmolekule Reduktion der Stickoxide mittels Selektiver Katalytischer Reduktion im ReduktionskatalysatorStandard SCR Temperatur uber 250 Grad 4 N O 4 N H 3 O 2 4 N 2 6 H 2 O displaystyle mathrm 4 NO 4 NH 3 O 2 longrightarrow 4 N 2 6 H 2 O nbsp Schnelle SCR Temperatur uber 170 bis 300 Grad Fast SCR N O 2 N H 3 N O 2 2 N 2 3 H 2 O displaystyle mathrm NO 2 NH 3 NO 2 longrightarrow 2 N 2 3 H 2 O nbsp NO2 SCR 8 N H 3 6 N O 2 7 N 2 12 H 2 O displaystyle mathrm 8 NH 3 6 NO 2 longrightarrow 7 N 2 12 H 2 O nbsp NO2 SCR das Ammoniak reagiert mit den Stickoxiden zu Stickstoff und Wasser Ublicherweise liegt bei Kraftwerken und Dieselmotoren der Anteil von NO2 an den Gesamtstickoxiden bei nur ca 5 so dass ohne weitere Massnahmen nur die Standard SCR Reaktion relevant ist Um dennoch die Fast SCR Reaktion zu ermoglichen und damit die Anspringtemperatur abzusenken werden stromauf der SCR Katalysatoren sogenannte NO Oxidationskatalysatoren eingesetzt Diese platinhaltigen Katalysatoren heben den NO2 Anteil an und ermoglichen damit die Fast SCR Reaktion 2 Dies gilt allerdings nur bis zu einem NO2 Anteil von 50 an den Gesamt Stickoxiden Steigen die NO2 Anteile uber diese Grenze findet die sogenannte NO2 SCR Reaktion statt Da diese deutlich langsamer ablauft und zudem der NH3 Bedarf ansteigt sind NO2 Anteile uber 50 zu vermeiden Im Gegensatz zu Drei Wege Katalysatoren ist es durch den Einsatz des Reduktionsmittels Ammoniak somit moglich Stickoxide in Anwesenheit von Sauerstoff zu Stickstoff zu reduzieren SCR in der Kraftwerksfeuerung Bearbeiten1974 liessen Masumi Saito Sumio Tani Tateo Ito und Shigeaki Kasaoka von der japanischen Firma Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha Kurabo Industries Ltd mit Sitz in Osaka patentieren wie Ammoniak in das Abgas gemischt werden kann um darin enthaltene Stickoxide in ungefahrlichen Stickstoff und Wasser umzuwandeln Als Katalysator wurde Eisen oder Kupfersulfid verwendet Spater wurden Methoden hinzugefugt wie Ammoniak korrekt dosiert werden kann Mit der Zeit wurde dann Harnstoff zur Verminderung von Stickoxiden im Abgas bei stationaren Kraftwerken Stand der Technik 4 5 6 7 Abhangig vom Feuerungskonzept bei Kohlekraftwerken Wirbelschicht Feuerung Trockenstaubfeuerung Schmelzkammerfeuerung dem Brennstoff und der Feuerungstemperatur entstehen in Kraftwerksanlagen durch die Verbrennung Stickoxide die zum Schutz der Umwelt aus dem Rauchgas entfernt werden mussen Die dazu notigen Anlagen werden als DeNOx Anlagen bezeichnet und zahlen zu den sekundaren Minderungsmassnahmen der Rauchgasentstickung In Deutschland hat sich die SCR zur Rauchgasentstickung gegenuber den anderen Verfahren wie Aktivkohle oder Simultanverfahren durchgesetzt Bei der Anordnung der SCR im Rauchgasstrom der Kraftwerksanlage unterscheidet man drei Schaltungsvarianten High Dust Low Dust Tail EndHigh Dust Bearbeiten Bei der High Dust Schaltung ist die Entstickung der Rauchgase zwischen der Speisewasservorwarmung Economiser und dem Luftvorwarmer LuVo vorgesehen Die Anlagen zur Staubfilterung befinden sich in diesem Konzept hinter der Entstickung Zu den Vorteilen dieser Schaltung gehort dass die zur katalytischen Reaktion benotigten Rauchgastemperaturen von 300 bis 400 C ohnehin im Abgas vorhanden sind Das Potential zur Quecksilberentfernung wird bei dieser Schaltungvariante am besten genutzt da die Anlagen zur Staubabscheidung und zur Rauchgasentschwefelung erst nach dem Katalysator angeordnet sind Nachteilig ist allerdings die hohe Staubbeladung die die Standzeit des Katalysators merklich verringert Weiterhin wurde dem Rauchgas in dieser Schaltung das enthaltene Schwefeldioxid SO2 noch nicht entzogen Rauchgasentschwefelung Dieses wird zu einem kleinen Teil etwa 0 5 bis 1 5 zu Schwefeltrioxid oxidiert Da das zur Entstickung notige NH3 direkt in das Rauchgas eingespritzt wird kommt es im kalten Bereich des Luftvorwarmers zu einer unerwunschten Reaktion des SO3 mit nicht verbrauchten Restmengen an NH3 zu Ammoniumbisulfat das ausfallt und zur Verstopfung des Luftvorwarmers fuhrt Low Dust Bearbeiten Bei der Low Dust Schaltung werden die Rauchgase erst durch die Anlage zur Staubabscheidung ublicherweise Elektrofilter oder Schlauchfilter geleitet bevor sie auf den Katalysator treffen Dadurch werden erosive Bestandteile entfernt und die mechanische Lebensdauer des Katalysators verlangert Die zum Betrieb der Entstaubungsanlage notwendige Temperaturabsenkung der Rauchgase muss eventuell durch eine entsprechende Wiederaufheizung ausgeglichen werden Tail End Bearbeiten In diesem Konzept ist die SCR nach der Rauchgasentschwefelung angeordnet so dass hier die zusatzlichen Belastungen durch die meisten Katalysatorgifte und Staub entfallen dadurch verlangert sich die Standzeit des Katalysators Der Nachteil in dieser Schaltungsvariante liegt darin dass das Rauchgas nur noch Temperaturen um 50 bis 100 C bei nasser und um 140 C bei trockener Rauchgasreinigung mit Sorbens auf Kalkbasis Kalkstein Calciumhydroxid aufweist Um die fur die SCR benotigte Temperatur zu erreichen muss das Gas jedoch vorgewarmt werden z B Kanalbrenner was den Gesamtwirkungsgrad des Systems verschlechtert Bei Systemen mit trockener RGR mit NaHCO3 liegt die Temperatur im Bereich von 180 bis 190 C was die Nacherwarmung uberflussig macht SCR fur den Einsatz in Fahrzeugen und Schiffen Bearbeiten nbsp SCR System fur einen Traktor Deutz Fahr Agrotron K610 nbsp SCRi System i mit integriertem Partikelfilter fur ein Multicar Fumo Kommunalfahrzeug Rechts oben sind der Abgaskrummer vom Motor und der Turbolader zu sehen nbsp Tank fur die Harnstofflosung an einem Lkw nbsp Tank fur die Harnstofflosung in der Reserveradmulde an einem PkwGeschichte Bearbeiten Um 2000 wurde die SCR Technik fur Dieselmotoren zunachst fur schwere Nutzfahrzeuge adaptiert 8 und 2002 die Praxistauglichkeit im Rahmen eines Feldversuchs erprobt 9 10 Seit Einfuhrung der IMO Tier III Grenzwerte fur Hochseeschiffe entspricht ungefahr den EuroV Grenzwerten fur Lkw 11 im Jahr 2016 findet das Verfahren auch bei Schiffen breite Anwendung 12 13 14 Im Gegensatz zum SCR Verfahren im Kraftwerksbereich wird insbesondere bei in Fahrzeugen eingesetzten Motoren auf Grund seiner Toxizitat kein Ammoniak verwendet Vielmehr wird hier eine wassrige Harnstofflosung eingedust die im heissen Abgas den benotigten Ammoniak fur die SCR Reaktion freisetzt Im Marz 2003 gab es von OMV eine erste offentliche Tankstelle an der neben dem Dieselkraftstoff die notige Harnstofflosung an einer Zapfsaule mitgetankt werden konnte 15 Die Eigenschaften der Harnstofflosung fur die Abgasreinigung von Dieselmotoren wurde ab 2003 mit DIN 70070 zuerst als Vornorm in Deutschland genormt und dabei die Zusammensetzung mit 32 5 reinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser sowie die neutrale Bezeichnung AUS 32 dafur festgelegt 16 Mit ISO 22241 wurden die DIN Regelungen und die Bezeichnung auch international ubernommen 17 Seit 2004 wird die SCR Abgasreinigung serienmassig in Lkw Motoren ab der Abgasnorm Euro 4 verwendet Die wassrige Losung wird vor dem SCR Katalysator in den Abgasstrang z B mittels Dosierpumpe oder Injektor eingespruht Aus der Harnstoff Wasser Losung entstehen durch eine Hydrolysereaktion Ammoniak und CO2 Das so erzeugte Ammoniak kann im nachgeschalteten SCR Katalysator bei entsprechender Temperatur mit den Stickoxiden im Abgas reagieren Es entstehen Stickstoff und Wasser Die Menge des eingespritzten Harnstoffs ist von der motorischen Stickoxidemission und damit von der momentanen Drehzahl und dem Drehmoment des Motors abhangig Der Verbrauch an Harnstoff Wasser Losung betragt abhangig von der Rohemission des Motors etwa 2 8 der Menge des eingesetzten Dieselkraftstoffs Es muss deshalb ein entsprechendes Tankvolumen mitgefuhrt werden 18 19 2007 wurde beim Modell Mercedes Benz E 320 Bluetec in den USA im PKW Bereich erstmals in einem Fahrzeug mit Dieselmotor eine SCR Abgasnachbehandlung eingesetzt in der ersten Version noch mit Speicherkatalysator Ab 2008 verwendete Mercedes Harnstoffeindusung 20 Die Stickoxidminderung erfolgt ohne Anderung der motorischen Verbrennung und erhalt damit den sehr guten Wirkungsgrad von Dieselmotoren 21 Bei Abgastemperaturen bis 550 C Lkw Schiffe Baumaschinen werden meist vanadiumbasierte SCR Katalysatoren eingesetzt daruber zeolithhaltige Pkw Die SCR Abgasnachbehandlung kommt Stand 2019 bei Dieselmotoren in PKWs Nutz und Schienenfahrzeugen 22 sowie Schiffen zum Einsatz Technik Bearbeiten Zur Erzielung hoher NOx Minderungsraten ist es wichtig dass die Losung im richtigen Verhaltnis zur Stickoxidemission des Motors dosiert wird Da SCR Katalysatoren bis zu einer gewissen Grenze NH3 speichern konnen muss die Dosierung im Mittel der NOx Emission entsprechen Ist die Dosierung zu gering so sinkt der Wirkungsgrad der Stickoxidminderung wird zu viel Harnstoff zudosiert so kann das daraus gebildete Ammoniak nicht mit NOx reagieren und in die Umgebung gelangen Da Ammoniak einen stechenden Geruch hat und bereits in sehr kleinen Konzentrationen wahrgenommen werden kann wurde dies bei einer Uberdosierung zu einer Geruchsbelastigung in der Nahe des Fahrzeugs fuhren Abhilfe schafft man indem hinter dem SCR Katalysator ein Oxidationskatalysator eingebaut wird Dieser wandelt im Falle einer Ammoniak Uberdosierung das NH3 wieder in Stickstoff und Wasser um Eine weitere Moglichkeit den sogenannten Ammoniak Schlupf zu verhindern ist eine grossere Auslegung des Katalysators um damit eine gewisse Speicherfunktion zu erhalten PkwNorm Euro 6 Tier 2 Bin 5CO 500 mg pro km 2113 mg pro km 3400 mg pro Meile HC NOx 170 mg pro km HC 47 mg pro km 75 mg pro Meile NOx 80 mg pro km 31 mg pro km 50 mg pro Meile Harnstofflosung AUS 32 Bearbeiten Die Eigenschaften der Harnstofflosung fur die Abgasreinigung von Kraftfahrzeugmotoren wurde ab 2003 mit DIN 70070 zuerst als Vornorm in Deutschland genormt und dabei die Zusammensetzung mit 32 5 reinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser sowie die neutrale Bezeichnung AUS 32 dafur festgelegt 16 Mit ISO 22241 wurden die DIN Regelungen und die Bezeichnung auch international ubernommen 17 Der Gefrierpunkt der Harnstofflosung AUS 32 liegt bei 11 5 C daher ist bei Fahrzeugen in Landern der gemassigten Zone mit winterlichen Minusgraden eine zusatzliche Beheizung notwendig Der Vorratstank ist hierzu beheizt und das Leitungssystem ist entleerbar 23 Der Entleervorgang wird zum Beispiel uber ein Reversieren der Tauchpumpe im Vorratstank realisiert Die Losung im Leitungssystem wird nach dem Abschalten der Zundung in den beheizbaren Vorratstank zuruckgefordert Von der wassrigen Losung geht keine besondere Gefahrdung im Sinne des europaischen Chemikalienrechts aus Auch gemass dem Transportrecht ist sie kein Gefahrgut Hautkontakt sollte vermieden werden eventuelle Reste konnen mit Wasser abgewaschen werden Harnstofflosung AUS 40 Bearbeiten Im maritimen Bereich hat sich auf Grund seines hoheren Harnstoffgehalts eine 40 ige Harnstofflosung AUS 40 ISO 18611 mit einem Schmelzpunkt von 0 C durchgesetzt Auf Grund der Tatsache dass die Tanks fur die Harnstofflosung innerhalb der Schiffstruktur angeordnet sind und damit so gut wie nie 0 C erreichen ist ein Einfrieren der Losung ublicherweise nicht zu befurchten nbsp SCR System bei Pkw1 SCR Tank2 Leitung3 Injektor Rechner4 Injektor5 KatalysatorAdBlue Verbrauch Bearbeiten Der Verbrauch hangt in erster Linie von den NOx Rohemissionen des Motors ab so dass sich je nach Motorauslegung z B mit oder ohne AGR unterschiedliche Werte in der Literatur finden Die Robert Bosch GmbH gibt 5 Prozent der Menge des eingesetzten Dieselkraftstoffs an 24 Im Jahr 2018 hat Bosch dann fur einen prototypisch veranderten VW Golf der den Euro 6 Grenzwert von 80 mg NOx km im Realbetrieb deutlich unterschritten hat je nach Fahrweise einen AdBlue Verbrauch von 0 5 bis 1 8 l 1000 km angegeben 25 In der Landwirtschaft wird 7 Prozent bei Traktoren angenommen 26 Der Verband der Automobilindustrie gibt 1 5 Liter bei Pkw auf 1000 km an 27 andere Quellen sprechen von bis zu 4 Liter auf 1000 km fur eine angemessene Reinigung bei Vollgasfahrten auf der Autobahn 28 Scania gibt einen Wert von 6 Prozent fur seine Euro VI Motoren ohne Abgasruckfuhrung und 3 Prozent fur seine Euro VI Motoren mit Abgasruckfuhrung an 29 Die Tankgrosse der Hersteller variiert von 12 bis 25 Liter bei Pkw 50 bis 100 Liter bei Lkw sowie mehrere Kubikmeter bei hochseetauglichen Schiffen Nach einer Studie der TNO ist der SCR Tank bei Euro 6 Pkw zwischen 45 und 80 Prozent zu klein wenn eine Nachfullung zwischen den Wartungsintervallen vermieden werden soll 30 Bei Nutzfahrzeugen wird durch die Verwendung der Harnstofflosung der Einspritzbeginn fruher moglich und dadurch der Kraftstoffverbrauch um etwa 6 reduziert 31 Finanzielle Aspekte Bearbeiten Fur die technische Ausstattung von Fahrzeugen mit einem SCR System fallen Kosten sowie Gewichts und Platzbedarf fur Tank Leitungen Sensorik Elektronik an Die Preise von Dieselfahrzeugen mit SCR Katalysator waren 2015 noch deutlich hoher als von Fahrzeugen mit Ottomotoren Betrugereien Bearbeiten Da die Verwendung der Harnstofflosung Mehrkosten verursacht verwenden betrugerische Betreiber von Lkw Dieselfahrzeugen rechtswidrig elektronische Abschaltvorrichtungen 32 Mit der verbotenen Veranderung des Schadstoffausstosses sind in Deutschland mehrere Bussgeldtatbestande betroffen z B im Bereich des Strassenverkehrs und Kraftfahrzeugsteuerrechts zusatzlich und unabhangig zu Bussgeldern wird bei mautpflichtigen Lkw der nicht in der erforderlichen Hohe entrichtete Mautbetrag durch das Bundesamt fur Guterverkehr nachtraglich erhoben Ab September 2015 wurde bekannt dass die Volkswagen AG eine illegale Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung ihrer Diesel Fahrzeuge verwendete um den Verbrauch an der Losung zu minimieren Wenn die Software erkennt dass das Fahrzeug auf einem Rollenprufstand steht wird die Abgasnachbehandlung mit SCR Katalyse durchgefuhrt sodass die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden bei normaler Bewegung hingegen wird diese abgeschaltet siehe Abgasskandal Ein ahnliches Vorgehen wurde spater auch bei anderen deutschen und internationalen Herstellern festgestellt 33 34 35 36 Allgemeine Aspekte der Abgasnachbehandlung mittels SCR Bearbeiten Durch eine selektive katalytische Reduktion werden Stickoxide aus dem Abgas mit einem hohen Wirkungsgrad entfernt Im Gegensatz zum Dieselpartikelfilter DPF stellt sich kein Kraftstoffmehrverbrauch ein Dieser Vorteil gilt auch gegenuber dem alternativen Verfahren zur Reduktion von Stickoxiden mittels eines NOx Speicherkatalysators NSC NSC und DPF benotigen periodisch eine temporare Abwendung von optimalen Verbrennungsverhaltnissen um regeneriert zu werden der NSC z B alle 5 Minuten fur etwa 5 Sekunden durch Fettbetrieb der DPF z B alle 400 600 Kilometer fur etwa 10 Minuten wenn er zu sehr mit Russ verstopft ist 36 Der Einbau eines SCR Systems zur NOx Minderung ermoglicht es den Motor in verbrauchsgunstigeren Betriebspunkten zu betreiben Damit sinkt der Verbrauch je nach Fahrweise zwischen 3 und 8 Die notwendige Harnstofflosung AUS 32 kann flachendeckend bei Speditionen und vielen offentlichen Tankstellen bezogen werden Neben Zapfsaulen fur die Harnstofflosung finden sich europaweit Nachfullkanister an vielen Tankstellen Literatur BearbeitenHelmut Effenberger Dampferzeugung Springer Berlin u a 2000 ISBN 3 540 64175 0 Karl Strauss Kraftwerkstechnik Zur Nutzung fossiler regenerativer und nuklearer Energiequellen 4 Auflage Springer Berlin u a 1998 ISBN 3 540 64750 3 Kurt Kugeler Peter W Phlippen Energietechnik Technische okonomische und okologische Grundlagen 2 Auflage Springer Berlin 1993 ISBN 3 540 55871 3 ADAC Theo Klein Sauber durch AdBlue So filtern SCR Systeme giftige Autoabgase In ADAC Verkehr ADAC e V 7 Dezember 2020 abgerufen am 24 Marz 2022 Einzelnachweise Bearbeiten Hartmut Kainer et al Katalysatoren zur Nox Minderung von Kraftwerksabgasen Abschlussbericht zum BMFT Forschungsvorhaben 03E 6363 A Didier Werke AG Wiesbaden Eigenverlag April 1991 a b Andreas Doring Eberhard Jacob GD KAT Abgasnachbehandlungssystem zur Verringerung von Partikel und NOx Emissionen bei Nutzfahrzeug Dieselmotoren In Leipertz Hrsg Motorische Verbrennung aktuelle Probleme und moderne Losungsansatze BEV Haus der Technik HdT Essen 2001 S 513 528 Patent EP1052009B1 Verfahren zur Behandlung von Abgasen einer Brennkraftmaschine unter Verwendung von Harnstoff Angemeldet am 8 Juli 1999 veroffentlicht am 20 April 2005 Anmelder MAN Nutzfahrzeuge AG Erfinder Andreas Doring Patent US3981971A Process for reducing nitrogen oxides Angemeldet am 4 September 1974 veroffentlicht am 21 September 1976 Anmelder Kurashiki Boseki KK Erfinder Masumi Saito et al Patentanmeldung DE2657617A1 Verfahren und Vorrichtung zur Eingaberegelung von Stickstoffoxid Entfernungsmittel fur ein Stickstoffoxid Beseitigungsgerat Angemeldet am 20 Dezember 1976 veroffentlicht am 29 September 1977 Anmelder Kurashiki Boseki KK Tokyo Shibaura Electronic Co Erfinder Ryoji Muraki et al Patent DE2442986C3 Verfahren zur Entfernung von Stickstoffoxyden aus Gasen Angemeldet am 7 September 1974 veroffentlicht am 18 Januar 1979 Anmelder Kurashiki Boseki K K Kurashiki Okayama Erfinder Masumi Saito et al Patentanmeldung DE2635063A1 Katalysator fur die Reduktion von Stickstoffoxiden in Anwesenheit von Ammoniak Angemeldet am 4 August 1976 veroffentlicht am 24 Februar 1977 Anmelder Kurashiki Boseki KK Erfinder Masumi Saito et al E Jacob A Doring G Emmerling U Graf M Harris B Hupfeld NOx Verminderung fur Nutzfahrzeugmotoren mit Harnstoff SCRKompaktsystemen Gesteuerter Diesel Katalysator GD KAT In Internationales Wiener Motorensymposium 1998 Patentanmeldung EP1283332A2 Abgasbehandlungseinheit und Messvorrichtung zur Ermittlung einer Konzentration einer Harnstoff Wasser Losung Angemeldet am 15 Juni 2002 veroffentlicht am 12 Februar 2003 Anmelder Robert Bosch GmbH Erfinder Gerd Scheying dgmk de PDF Forschungsbericht 616 1 AdBlue als Reduktionsmittel fur die Absenkung der NOx Emissionen aus Nutzfahrzeugen mit Dieselmotor 2003 S 8 Emission Standards IMO Marine Engine Regulations Abgerufen am 29 Februar 2020 Andreas Doring Mirko Bugsch Joachim Hetzer Ingo Bader Daniel Struckmeier Gunnar Stiesch More than just fulfilling IMO TierIII Hrsg CIMAC Conference Helsinki 2016 Mun Kyu Kim Design of an urea decomposition chamber using urea decomposition catalyst in NoNOx LP SCR system for 2 stroke engine Hrsg Cimac congress Helsinki 2016 Changseong Ryu The World s First Commercialized Low Pressure SCR system on 2 Stroke Engine DelNOx System Hrsg Cimac Conference Helsinki 2016 OMV baut europaweite Infrastruktur fur schadstoffarme LKW Abgerufen am 24 November 2014 a b DIN 70070 Dieselmotoren NOx Reduktionsmittel AUS 32 Qualitatsanforderungen a b ISO 22241 1 Diesel engines NOx reduction agent AUS 32 Part 1 Quality requirements Ford schaltet ab wenn DEF leer ist william mizell ford serving augusta ga 17 Dezember 2010 Diesel Exhaust Fluid DEF How it works 25 Marz 2010 Mercedes launching E320 Bluetec in California 17 Oktober 2007 AdBlue wie funktioniert die Abgasreinigung mit der Harnstofflosung 10 Januar 2016 MOTORMOBILES Der STADLER Regioshuttle RS1 auf Bahnseite de abgerufen am 9 September 2015 Patent EP1602805B1 Verfahren und Vorrichtung zum Beheizen eines in einem Behalter eines Kraftfahrzeugs mitgefuhrten Reduktionsmittels zur Abgasnachbehandlung Angemeldet am 2 April 2005 veroffentlicht am 27 September 2006 Anmelder MAN Nutzfahrzeuge AG Erfinder Andreas Doring Robert Bosch GmbH Kraftfahrtechnisches Taschenbuch 28 Aufl Springer Vieweg Wiesbaden 2014 ISBN 978 3 658 03800 7 S 719 The Path to a Negligible NO2 Immission Contribution from the Diesel Powertrain PDF Abgerufen am 4 Januar 2021 englisch DLG e V Pressemeldungen Abgerufen am 18 Marz 2017 AdBlue PDF vda de S 9 Harnstoff als Gradmesser zeit de vom 10 November 2015 abgerufen am 25 August 2017 Scania introduces Euro VI engine without EGR Abgerufen am 27 September 2021 englisch TNO Report 2015 R10838 Emissions of nitrogen oxides and particulates of diesel vehicles PDF TNO nl abgerufen am 27 August 2017 Rolf Gscheidle et al Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik 30 Aufl Europa Lehrmittel Haan Gruiten 2013 ISBN 978 3 8085 2240 0 S 745 TradersCity com Adblue Scr Emulation Module Emulation Nox Original Not Chinesse Copy Not Fake SpecialDiagnostic TradersCity Abgerufen am 16 Mai 2017 Spiegel de Behorde vermutet illegale Abschalteinrichtung im Mercedes Vito 14 Februar 2018 abgerufen am 30 Marz 2018 Spiegel de Auch BMW soll Abgasreinigung manipuliert haben 5 Dezember 2017 abgerufen am 30 Marz 2018 dw com Sind fast alle Diesel PKW manipuliert 12 August 2016 abgerufen am 30 Marz 2018 a b Kai Borgeest Manipulation von Abgaswerten Springer Vieweg 2 Auflage 2021 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Selektive katalytische Reduktion amp oldid 238546836