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Mit Wasserstoffherstellung wird die Bereitstellung von molekularem Wasserstoff H2 bezeichnet Als Rohstoffe konnen Wasser H2O Erdgas das vor allem aus Methan CH4 besteht andere Kohlenwasserstoffe Kohle Biomasse sowie andere wasserstoffhaltige Verbindungen eingesetzt werden Als Energiequelle dient chemische Energie oder von aussen zugefuhrte elektrische thermische oder solare Energie Wasserstofffabrik von Praxair USA Inhaltsverzeichnis 1 Einsatz von Wasserstoff 2 Herstellungsverfahren 2 1 Verwendung von Kohlenwasserstoffen 2 1 1 Kohlevergasung 2 1 2 Dampfreformierung 2 1 3 Partielle Oxidation 2 1 4 Autotherme Reformierung 2 1 5 Gasaufarbeitung 2 1 6 Kvaerner Verfahren 2 2 Biomasse 2 2 1 Dampfreformierung 2 2 2 Pyrolyse und Dampfreformierung 2 2 3 Fermentation 2 3 Wasserspaltung 2 3 1 Elektrolyse von Wasser 2 3 2 Chloralkali Elektrolyse 2 3 3 Thermochemische Verfahren 2 3 4 Photokatalytische Wasserspaltung 2 3 5 Photobiologische Herstellung 3 Farbeinteilung zur Kennzeichnung des Herstellungsverfahrens 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseEinsatz von Wasserstoff BearbeitenWasserstoff wird vor allem in der chemischen Industrie beispielsweise fur die Herstellung von Stickstoffdunger oder beim Cracken von Kohlenwasserstoffen in Erdolraffinerien eingesetzt Bedeutung hat er als Zwischenstufe bei chemischen Verfahren zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen wie Gas to Liquid GtL Coal to Liquid CtL und Biomass to Liquid BtL die unter anderem die Erzeugung eines wasserstoffreichen Synthesegases erfordern Angesichts der zunehmenden Bedeutung der erneuerbaren Energien werden Energiespeicher notwendig damit Produktions und Bedarfszeiten aufeinander abgestimmt werden konnen Eine Option zur Stromspeicherung konnte die Elektrolyse von Wasser zu den Gasen Wasserstoff und Sauerstoff O2 sein welche gespeichert und spater wieder verstromt werden konnten Im Rahmen einer sogenannten Wasserstoffwirtschaft konnte der Wasserstoff auch direkt genutzt werden Herstellungsverfahren BearbeitenNachfolgend werden Wasserstoffherstellungsverfahren erlautert die teils im industriellen Massstab eingesetzt werden sich aber teilweise noch in der Entwicklung befinden Unterschieden wird dabei zwischen Verfahren die Kohlenwasserstoffe einsetzen solchen die Biomasse verwenden und solchen die Wasser spalten Verwendung von Kohlenwasserstoffen Bearbeiten Bei der Verwendung von Kohlenwasserstoffen aber auch Kohle und Biomasse liefert der Rohstoff die fur den Prozess notwendige Energie Auch der Wasserstoff kann teilweise bereits im Rohstoff gebunden vorliegen oder wird in Form von Wasser hinzugefugt Eine Ausnahme ist das Kvaerner Verfahren bei dem die benotigte Energie hauptsachlich von aussen zugefuhrt wird Kohlevergasung Bearbeiten Klassisch wurde schon fruh Wasserstoff aus Kohlevergasung hergestellt Dies war das ubliche Verfahren das am Anfang fur Stadtgasnetze verwendet wurde und meist als sogenanntes Wassergas oder Synthesegas in die Stadtnetze direkt eingespeist wurde Erst mit der Erschliessung der Erdgaslagerstatten wurde das Verfahren durch das leichter verfugbarere Erdgas ersetzt Im Verfahren wurde Kohle rotgluhend durch Einblasen von Luft aufgeheizt Heissblasen bzw Blaseperiode und dann anschliessend mit Wasserdampf beschickt Kaltblasen bzw Gaseperiode wobei die gluhende Kohle mit dem Wasserdampf zu Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid reagiert allgemeine Gleichung C H 2 O g H 2 C O D H R 0 131 38 k J m o l displaystyle mathrm C H 2 O g rightarrow H 2 CO Delta H R 0 131 38 mathrm kJ mol nbsp endotherm Der Prozess wird im Wechsel Heissblasen und Kaltblasen betrieben Wird reiner Wasserstoff benotigt schliesst sich ein weiterer Prozess des Synthesegases an Hierzu wird das Gas zuerst von den schwefelhaltigen Verbindungen gereinigt und anschliessend an Katalysatoren bei moglichst niedrigen Temperaturen oberhalb von 200 C erneut mit Wasserdampf zur Reaktion gebracht woraus das Kohlenstoffmonoxid mit dem Wasserdampf zu Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff reagiert Auf diese Weise kann die Ausbeute erhoht werden allgemeine Gleichung C O H 2 O g H 2 C O 2 D H R 0 41 19 k J m o l displaystyle mathrm CO H 2 O g rightarrow H 2 CO 2 Delta H R 0 41 19 mathrm kJ mol nbsp exotherm Abschliessend wird das Kohlenstoffdioxid entweder mit Wasser Methanol Aminen und anderen Stoffen ausgewaschen oder durch Basen gebunden Heute hat auch dieses Verfahren wieder zunehmend eine Bedeutung Dampfreformierung Bearbeiten Hauptartikel Dampfreformierung Bei der Dampfreformierung wird aus Kohlenwasserstoffen in zwei Prozessschritten Wasserstoff erzeugt Als Rohstoffe konnen verwendet werden Erdgas Biomasse aber auch langkettigere Kohlenwasserstoffe aus Erdol wie etwa die Mittelbenzinfraktion Dieses Verfahren ist etabliert und wird in Anlagen mit Kapazitaten von bis zu 100 000 m h umgesetzt Im ersten Schritt werden langkettige Kohlenwasserstoffe in einem Pre Reformer unter Zugabe von Wasserdampf bei einer Temperatur von etwa 450 bis 500 C und einem Druck von etwa 25 bis 30 bar zu Methan Wasserstoff Kohlenstoffmonoxid sowie Kohlenstoffdioxid aufgespalten Diese Vorstufe vermeidet eine zu starke Verkokung des Reformerkatalysators Im zweiten Schritt wird im Reformer das Methan bei einer Temperatur von 800 bis 900 C und einem Druck von etwa 25 bis 30 bar an einem Nickel katalysator mit Wasser zu Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff umgesetzt Dem zweiten Schritt ist in der Regel eine Raffinationsanlage zur Gasaufbereitung vorgeschaltet da Katalysatoren ausserst empfindlich auf Schwefel und Halogen verbindungen insbesondere Chlor Katalysatorgifte reagieren allgemeine Gleichung C n H m n H 2 O n m 2 H 2 n C O displaystyle mathrm C n H m n H 2 O rightarrow left n tfrac m 2 right H 2 n CO nbsp Beispiel Methan C H 4 H 2 O 3 H 2 C O displaystyle mathrm CH 4 H 2 O rightarrow 3 H 2 CO nbsp C O H 2 O H 2 C O 2 displaystyle mathrm CO H 2 O rightarrow H 2 CO 2 nbsp Das durch unvollstandige Umsetzung erzeugte Zwischenprodukt Kohlenstoffmonoxid wird anschliessend noch mit Hilfe der Wassergas Shift Reaktion an einem Eisen III oxidkatalysator zu Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff umgesetzt Um im abschliessenden Schritt Reinstwasserstoff zu gewinnen nutzt man in der Praxis haufig Druckwechsel Adsorptionsanlagen oder Lauge Absorptionsgaswaschen die Nebenprodukte wie CO CO2 und CH4 bis auf einige wenige ppm herausfiltern Die Dampfreformierung ist die wirtschaftlichste und am weitesten verbreitete 90 Methode Wasserstoff zu erzeugen Aufgrund der Verwendung fossiler Energietrager wird dabei aber genauso viel von dem Treibhausgas Kohlenstoffdioxid CO2 freigesetzt wie bei deren Verbrennung Durch Verwendung von Biomasse kann die Klimabilanz verbessert werden da dann nur das Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird das die Pflanzen zuvor beim Wachsen aus der Atmosphare aufgenommen haben Partielle Oxidation Bearbeiten Hauptartikel Partielle Oxidation Bei der partiellen Oxidation wird der Rohstoff wie Erdgas oder ein schwerer Kohlenwasserstoff Heizol substochiometrisch also unter Sauerstoffmangel in einem exothermen Prozess umgesetzt Reaktionsprodukte sind vor allem Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid allgemeine Reaktionsgleichung C n H m n 2 O 2 n C O m 2 H 2 displaystyle mathrm C n H m tfrac n 2 O 2 rightarrow n CO tfrac m 2 H 2 nbsp Beispiel typischer Bestandteil von Heizol C 12 H 24 6 O 2 12 C O 12 H 2 displaystyle mathrm C 12 H 24 6 O 2 rightarrow 12 CO 12 H 2 nbsp Beispiel typische Zusammensetzung von Kohle C 24 H 12 12 O 2 24 C O 6 H 2 displaystyle mathrm C 24 H 12 12 O 2 rightarrow 24 CO 6 H 2 nbsp Meist wird noch Wasser zugesetzt um sowohl die extremen Temperaturen als auch die Russbildung in den Griff zu bekommen sodass man von einer autothermen Reformierung mit wenig Wasser sprechen musste Die partielle Oxidation gilt als technisch ausgereift In kohlereichen Landern wie China oder Sudafrika kann als Ausgangsstoff fur dieses Verfahren auch Kohle genutzt werden die vorher zermahlen und mit Wasser zu einer Suspension vermischt wird Autotherme Reformierung Bearbeiten nbsp Einteilung der klassischen ReformierungsverfahrenDie autotherme Reformierung ist eine Kombination aus Dampfreformierung und partieller Oxidation durch die der Wirkungsgrad optimiert wird Dabei kann beispielsweise Methanol wie auch jeder andere Kohlenwasserstoff beziehungsweise jedes Kohlenwasserstoffgemisch Erdgas Benzin Diesel usw verwendet werden Die beiden Verfahren werden so miteinander kombiniert dass sich der Vorteil der Oxidation Bereitstellung von Warmeenergie mit dem Vorteil der Dampfreformierung hohere Wasserstoffausbeute optimierend erganzt Dies geschieht durch genaue Dosierung der Luft und Wasserdampfzufuhr An die hier eingesetzten Katalysatoren werden besonders hohe Anspruche gestellt da sie sowohl die Dampfreformierung mit der Wassergas Shift Reaktion als auch die partielle Oxidation begunstigen mussen Gasaufarbeitung Bearbeiten Enthalt das Produkt Anteile von CO so kann die Wasserstoffausbeute noch gesteigert werden Nach der Reformierung wird das Synthesegas weiter aufgearbeitet Es folgt in einem nachsten Schritt die CO Konvertierung mittels der Wassergas Shift Reaktion Gefolgt von einer gegebenenfalls erforderlichen CO Feinreinigung mittels praferentieller Oxidation oder selektiver Methanisierung wird CO chemisch umgesetzt oder physikalisch durch Druckwechsel Adsorption oder eine wasserstoffpermeable Membran aus einer Palladium Silber Legierung PdAg abgetrennt Grosstechnisch besteht auch die Moglichkeit CO2 und H2S Schwefelwasserstoff mit Methanol Rectisolverfahren auszuwaschen Kvaerner Verfahren Bearbeiten Hauptartikel Kvaerner Verfahren Das von dem norwegischen Unternehmen Kvaerner entwickelte Verfahren trennt Kohlenwasserstoffe in einem Plasmabrenner bei 1600 C vollstandig in Aktivkohle reinen Kohlenstoff und Wasserstoff allgemeine Reaktionsgleichung C n H m E n e r g i e n C m 2 H 2 displaystyle mathrm C n H m Energie rightarrow n C tfrac m 2 H 2 nbsp Reaktionsgleichung fur Methan C H 4 E n e r g i e C 2 H 2 displaystyle mathrm CH 4 Energie rightarrow C 2 H 2 nbsp Eine 1992 in Kanada erbaute Pilotanlage erreichte einen Wirkungsgrad von nahezu 100 allerdings nur unter der Voraussetzung dass die dabei entstehende Abwarme vollstandig genutzt wird Der Energiegehalt der Reaktionsprodukte dieses Verfahrens verteilt sich etwa 48 auf Wasserstoff etwa 40 auf Aktivkohle und etwa 10 auf Heissdampf Biomasse Bearbeiten Hauptartikel Biomasse Biomasse besteht meist hauptsachlich aus Kohlenhydraten und kann in ahnlichen Verfahren umgesetzt werden wie Kohlenwasserstoffe Eine weitere Option konnte die anaerobe Fermentation mit Hilfe von Mikroorganismen sein Siehe auch Biowasserstoff Dampfreformierung Bearbeiten Biomasse besteht hauptsachlich aus Kohlenhydraten und anderen wasserstoff und kohlenstoffhaltigen organischen Verbindungen Diese konnen mittels allothermer oder autothermer Dampfreformierung in molekularen Wasserstoff umgewandelt werden Da Biomasse zu etwa 40 aus Sauerstoff besteht vergast sie fast von selbst mit nur wenig zusatzlichem Sauerstoff zum Durchfuhren der endothermen Reaktion Man erreicht daher deutlich hohere Wirkungsgrade als beispielsweise bei der Vergasung von Kohle Pyrolyse und Dampfreformierung Bearbeiten Hauptartikel Pyrolyse und Dampfreformierung In einem weiteren Verfahren werden Pyrolyse und Dampfreformierung verknupft Die erste Stufe ist hierbei die Pyrolyse bei der als Endprodukte Primargase Koks und Methanol entstehen Diese werden in einem zweiten Teilprozess mit Wasserdampf versetzt und es entsteht wiederum ein Gemisch aus Wasserstoff Methan Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid Auch bei diesem zweiten Schritt muss Energie zugefuhrt werden und es wird anschliessend durch Dampfreformierung Wasserstoff gewonnen Diese zweistufige Variante wird vor allem fur kleinere Anlagen eingesetzt Nach Angaben des dena Projekts GermanHy kann zukunftig eine grosstechnische Biomassevergasung eine Option zur Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien werden Die Wirkungsgrade der wichtigsten Verfahren fur die Konversion von Biomasse zu Wasserstoff liegen dabei im Bereich von 30 bis 40 Prozent 1 Es sind noch keine kommerziellen Anlagen fur die Wasserstoffherstellung bekannt Allerdings steht die Herstellung von Wasserstoff aus Biomasse neben der direkten energetischen Nutzung von Biomasse z B durch Hackschnitzel auch in Konkurrenz zur Biomasseverflussigung Die so gewonnenen flussigen Kraftstoffe haben als Energietrager eine hohere Energiedichte als Wasserstoff und sind einfacher handhabbar 2 Fermentation Bearbeiten Unter Laborbedingungen kann Wasserstoff mit anaeroben Mikroorganismen direkt aus Biomasse gewonnen werden Werden hierfur Mischkulturen verwendet muss die Wasserstoffproduktion vom letzten Glied der anaeroben Nahrungskette der Methanproduktion Methanogenese entkoppelt werden Die Freisetzung von molekularem Wasserstoff durch Mikroorganismen wird aus Grunden der Reaktionskinetik nur bei sehr niedrigem Wasserstoffpartialdruck begunstigt Daher muss durch Bioreaktoraufbau und betrieb dieser Druck trotz Abwesenheit methanogener Mikroorganismen oder sulfatreduzierender bzw wasserstoffverwertender Bakterien niedrig gehalten werden Die fermentative Wasserstoffproduktion ist jedoch energetisch relativ ungunstig Nach Thauer 1976 konnen auf dem beschriebenen Weg maximal 33 des Heizwerts von Glucose in Wasserstoff gespeichert werden Im Vergleich dazu konnen durch Methangarung 85 der Energie aus Glucose in das Garprodukt uberfuhrt werden Wasserspaltung Bearbeiten Bei der Wasserspaltung dient Wasser als Wasserstofflieferant Mit Hilfe von elektrischem Strom wird in einem Elektrolyseur aus dem Wasser Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt Bei verschiedenen chemischen Verfahren bei denen die Elektrolyse fur die Erzeugung anderer Verbindungen eingesetzt wird kann Wasserstoff als Nebenprodukt anfallen Bei thermochemischen Verfahren zum Spalten von Wasser in Wasserstoff sind sehr hohe Temperaturen notwendig Auch biologische Verfahren sind in der Entwicklung bei denen die wahrend der Photosynthese stattfindende Wasserspaltung zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden kann Direkte Verwendung finden die Photonen des Sonnenlichts bei der photokatalytischen Wasserspaltung Die Photonen erzeugen dabei Elektron Loch Paare deren Energie direkt dafur genutzt werden kann Wasser in seine Bestandteile zu zerlegen Elektrolyse von Wasser Bearbeiten Hauptartikel Wasserelektrolyse Diese Form der Umwandlung von Wasser in Wasserstoff wurde erstmals um 1800 von dem deutschen Chemiker Johann Wilhelm Ritter nachgewiesen Die Reaktion findet in einem mit leitfahigen Elektrolyten Salze Sauren Basen gefullten Gefass statt in dem sich zwei Elektroden befinden die mit Gleichstrom betrieben werden Unter alkalischen Bedingungen lauft der Herstellungsprozess dabei in zwei Teilreaktionen ab Kathode 2 H 2 O 2 e H 2 2 O H displaystyle mathrm 2 H 2 O 2 e rightarrow H 2 2 OH nbsp Anode 4 O H O 2 2 H 2 O 4 e displaystyle mathrm 4 OH rightarrow O 2 2 H 2 O 4 e nbsp An der Anode werden im Prinzip Elektronen abgegeben die von der Kathode wieder aufgenommen werden 3 In der Gesamtreaktion entsteht aus Wasser also molekularer Wasserstoff und molekularer Sauerstoff Gesamtreaktion 2 H 2 O 2 H 2 O 2 displaystyle mathrm 2 H 2 O rightarrow 2 H 2 O 2 nbsp Der energetische Wirkungsgrad der Elektrolyse von Wasser liegt bei uber 70 Mehrere Anlagenhersteller z B Electrolyser Corp Brown Boveri Lurgi De Nora Epoch Energy Technology Corp bieten grosse Elektrolysegerate mit einem noch hoheren Wirkungsgrad uber 80 an Am Massachusetts Institute of Technology begann 2008 die Entwicklung eines Katalysators der die Effizienz der Wasserelektrolyse auf nahezu 100 steigern soll 4 aber auch 2019 noch nicht uber das Forschungstadium hinaus gekommen war 5 Ein Verfahrenstyp ist die alkalische Elektrolyse die wegen der niedrigen Strompreise von Wasserkraftwerken als Energielieferanten vor allem in Norwegen und Island genutzt wird Anders als bei der Verwendung von fossilen Energietragern wird bei der Elektrolyse kein CO2 freigesetzt Dies gilt allerdings nur wenn der verwendete Strom nicht aus fossilen Energietragern erzeugt wurde Bei der Wasserstoffherstellung speicherung und anschliessenden Ruckverstromung lag der Wirkungsgrad 2013 bei maximal 43 6 Sterner et al geben Wirkungsgradspannen zwischen 34 und 44 an 7 Es wird davon ausgegangen dass perspektivisch elektrische Gesamtwirkungsgrade von maximal 49 bis 55 erreicht werden konnen 8 Chloralkali Elektrolyse Bearbeiten Hauptartikel Chloralkali Elektrolyse Bei der Chloralkali Elektrolyse entstehen Wasserstoff und Chlor als Nebenprodukte Vorrangig dient sie aber der Gewinnung von Natron und Kalilauge aus Losungen von Chloriden z B Kochsalz NaCl An den beiden Elektroden finden diese Reaktionen statt Kathode 2 H 2 O 2 e H 2 2 O H displaystyle mathrm 2 H 2 O 2 e rightarrow H 2 2 OH nbsp Anode 2 N a C l a q C l 2 2 e 2 N a displaystyle mathrm 2 NaCl aq rightarrow Cl 2 2 e 2 Na nbsp Das Verfahren wird seit Jahrzehnten grosstechnisch angewendet Es ist dort wirtschaftlich sinnvoll wo ein Bedarf an Laugen und gegebenenfalls Chlor besteht lohnt sich aber allein zum Zweck der Wasserstoffherstellung nicht Thermochemische Verfahren Bearbeiten Thermische DissoziationDie thermische Dissoziation bezeichnet den Zerfall von Molekulen in ihre einzelnen Atome durch Warmeeinwirkung Oberhalb einer Temperatur von 1 700 C vollzieht sich die direkte Spaltung von Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff Dies geschieht zum Beispiel in Solarofen Die entstehenden Gase konnen mit keramischen Membranen voneinander getrennt werden Diese Membranen sind fur Wasserstoff jedoch nicht fur Sauerstoff durchlassig Das Problem dabei ist dass sehr hohe Temperaturen auftreten und nur teure hitzebestandige Materialien dafur in Frage kommen Aus diesem Grund ist dieses Verfahren noch nicht konkurrenzfahig Thermochemisches VerfahrenEin Absenken der Temperatur bei der thermischen Wasserspaltung auf unter 900 C kann uber gekoppelte chemische Reaktionen erreicht werden Bereits in den 1970er Jahren wurden fur die Einkopplung der Warme von Hochtemperaturreaktoren verschiedene thermochemische Kreisprozesse vorgeschlagen die zum Teil auch fur die Nutzung konzentrierter Solarstrahlung geeignet sind Die hochsten Systemwirkungsgrade sowie das grosste Potenzial fur Verbesserungen weist aus heutiger Sicht ein verbesserter Schwefelsaure Iod Prozess auf Iod I und Schwefeldioxid SO2 reagieren bei 120 C mit Wasser zu Iodwasserstoff HI und Schwefelsaure H2SO4 Nach der Separation der Reaktionsprodukte wird Schwefelsaure bei 850 C in Sauerstoff und Schwefeldioxid gespalten aus Iodwasserstoff entsteht bei 300 C Wasserstoff und das Ausgangsprodukt Iod Den hohen thermischen Wirkungsgraden der thermochemischen Kreisprozesse bis zu 50 mussen jedoch die heute noch weitgehend ungelosten material und verfahrenstechnischen Schwierigkeiten gegenubergestellt werden 9 Metalloxid VerfahrenViele Metalloxide spalten bei sehr hohen Temperaturen Sauerstoff ab und das entstehende Metall reagiert bei niedrigeren Temperaturen mit Wasser wobei das Oxid unter Erzeugung von Wasserstoff zuruckgewonnen wird Mehr als 300 Varianten dieser thermochemischen Prozesse sind bekannt Einige davon zum Beispiel das Zink Zinkoxid Verfahren 9 oder das Cer IV oxid Cer III oxid Verfahren werden als technologisch vielversprechend untersucht siehe auch Hydrosol Projekt Beispiel M Metall M II Metall der Oxidationsstufe II O Sauerstoff H Wasserstoff Spaltschritt M II Oreduziert H2O M IV O2 oxidiert H2 Regenerationsschritt M IV O2 oxidiert M II Oreduziert 1 2 O2Photokatalytische Wasserspaltung Bearbeiten Hauptartikel Photokatalytische Wasserspaltung Die Photokatalyse benutzt das Sonnenlicht und einen Katalysator zum Herstellen von Wasserstoff Der Vorteil der Photokatalyse gegenuber anderen Techniken wie der Elektrolyse besteht darin dass die Ladungstrennung und Spaltung des Wassers von einem Material an der gleichen Grenzflache durchgefuhrt werden kann wodurch Ubertragungsverluste minimiert und Materialeinsparungen erzielt werden konnen Photobiologische Herstellung Bearbeiten Bei der photobiologischen Herstellung von Wasserstoff kann ebenfalls das Sonnenlicht als Energiequelle genutzt werden Die entsprechenden Katalysatoren werden dabei von lebenden Organismen erzeugt Bakterien mussen dazu in Wasserstoffbioreaktoren kultiviert werden Durch Beeinflussung der von ihnen betriebenen Photosynthese wird Energie nicht in Biomasse gespeichert sondern zur Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff verwendet Dieses Verfahren konnte CO2 neutral bzw nahezu CO2 neutral sein Bisher ist jedoch noch keine wirtschaftliche Umsetzung moglich 10 Farbeinteilung zur Kennzeichnung des Herstellungsverfahrens BearbeitenIm Rahmen der politischen Klima und Kohlenstoffdioxid Debatte ist es ublich Wasserstoff zur Unterscheidung je nach verwendetem Herstellungsverfahren mit Farben zu benennen obwohl es sich tatsachlich um ein farbloses durchsichtiges Gas handelt 11 12 Bezeichnung Ausgangsprodukt e Ergebnisprodukt e neben Wasserstoff BeschreibungSchwarzer Brauner Wasserstoff Steinkohle Braunkohle Wasserdampf Kohlenmonoxid Kohlendioxid CO2 Basierend auf der Kohlevergasung von Steinkohle oder Braunkohle Fur die reine Wasserstoffherstellung folgt im zweiten Schritt eine weitere Reaktion mit Wasserdampf und dem im ersten Schritt entstandenen Kohlenstoffmonoxid Das Nebenprodukt Kohlenstoffdioxid wird abschliessend ausgewaschen Grauer Wasserstoff Methan Erdgas Kohlendioxid CO2 Mittels Dampfreformierung aus Methan Erdgas erzeugter Wasserstoff Diesen nennt man grau wenn das CO2 etwa 10 Tonnen je Tonne Wasserstoff 11 in die Atmosphare gelangt Blauer Wasserstoff Methan Erdgas Kohlendioxid CO2 wird jedoch eingelagert und gelangt nicht in die Atmosphare Wie grauer Wasserstoff Mittels Dampfreformierung aus Methan Erdgas erzeugter Wasserstoff wenn das entstehende CO2 gebunden und nicht in die Atmosphare abgegeben wird siehe auch CO2 Abscheidung und Speicherung Turkiser Wasserstoff Methan Erdgas Kohle Wie grauer Wasserstoff Mittels Kvaerner Verfahren Methanpyrolyse aus Methan Erdgas erzeugter Wasserstoff wenn dabei fester Kohlenstoff statt CO2 anfallt die thermische Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt und der Kohlenstoff dauerhaft nicht verbrannt wird 13 Roter Wasserstoff Wasser H2O Strom aus Atomkraft Sauerstoff O2 Atommull Wie gruner Wasserstoff aber zur Wasserstoffherstellung wird elektrische Energie aus einem Kernkraftwerk bzw Kernenergie verwendet Gelber Wasserstoff Wasser H2O Strom aus Atomkraft Kohle Gas Wasserkraftwerken Sauerstoff O2 Kohlendioxid CO2 Atommull Wie gruner Wasserstoff aber zur Wasserstoffherstellung wird elektrische Energie aus dem offentlichen Stromnetz verwendet Oranger Wasserstoff Biomasse Hauptartikel BiomasseWeisser Wasserstoff Gestein Wasser H2O Hauptartikel Naturlicher Wasserstoff Naturlicher Wasserstoff aus der Erdkruste der in bestimmten Gegenden beispielsweise in Afrika naturlich vorkommt und mithilfe von Frackingtechnologien gewonnen werden kann Bei der Forderung wird Wasser in den Untergrund gepresst Damit kann Eisenoxid im Gestein reagieren und der entstehenden Wasserstoff kann in der Bohrung abgefangen werden 14 Schatzungen besagen dass 20 Millionen Tonnen des naturlichen Wasserstoffs pro Jahr in die Atmosphare gelangen 15 Gruner Wasserstoff Wasser H2O Strom aus erneuerbaren Energien Sauerstoff O2 Hauptartikel Gruner Wasserstoff Wird unter Nutzung regenerativ erzeugter elektrischer Energie durch Elektrolyse von Wasser erzeugt und kann so als Gas oder verflussigt durch Rohrleitungen transportiert oder in Druckkessel uber lange Zeit gespeichert werden ohne Einsatz von Akkumulatoren Die grosstechnische Umsetzung solcher Verfahren gilt manchen als eine Schlusseltechnologie zur Bekampfung der globalen Erwarmung 16 Siehe auch BearbeitenListe der WasserstofftechnologienWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Wasserstoffherstellung Album mit Bildern Videos und Audiodateien Brenngaserzeugung fur Brennstoffzellen Memento vom 16 Oktober 2006 im Internet Archive beim Forschungszentrum Julich Wasserstoffgewinnung mittels einer Artifiziellen Bakterien Algen Symbiose ArBAS Projektseite der TU Berlin Woher kommt der Wasserstoff in Deutschland bis 2050 Studie im Rahmen des Projekts GermanHy der Deutschen Energie Agentur dena Stand August 2009 als 62 seitiges PDFEinzelnachweise Bearbeiten Woher kommt der Wasserstoff in 2050 PDF Abgerufen am 19 Juni 2020 Ulf Bossel Theorie und Praxis April 2006 Wasserstoff lost keine Energieprobleme aufgerufen am 24 September 2014 Jan Rosslerven Messerer Brennstoffzellentechnik Herstellung von Wasserstoff PDF Nicht mehr online verfugbar 2005 S 5 archiviert vom Original am 4 Oktober 2012 abgerufen am 16 Januar 2015 Fachhochschule Darmstadt Gruppenarbeit An der Anode werden im Prinzip Elektronen abgegeben und von der Kathode wieder aufgenommen MIT claims 24 7 solar power 31 Juli 2008 abgerufen am 19 Oktober 2011 Hydrogen electrolysis cheap abundant Cobalt Phosphide can replace Platinum In Energy Post 24 Oktober 2019 abgerufen am 23 Oktober 2020 britisches Englisch Volker Quaschning Regenerative Energiesysteme Technologie Berechnung Simulation 8 aktualisierte Auflage Munchen 2013 S 373 Energiewirtschaftliche und okologische Bewertung eines Windgas Angebotes S 18 Memento vom 24 Dezember 2014 im Internet Archive Fraunhofer IWES Abgerufen am 14 November 2014 Dan Gao Dongfang Jiang Pei Liu Zheng Li Sangao Hu Hong Xu An integrated energy storage system based on hydrogen storage Process configuration and case studies with wind power Energy 66 2014 332 341 doi 10 1016 j energy 2014 01 095 a b Sven Messerer Jan Rossler Brennstoffzellentechnik Herstellung von Wasserstoff Memento vom 4 Oktober 2012 im Internet Archive Studienarbeit an der FH Darmstadt 2005 Bericht des Umweltbundesamts zur Nutzung von Mikroalgen Memento vom 30 September 2007 im Internet Archive letzte Aktualisierung am 16 Marz 2009 abgerufen am 30 Marz 2010 a b Bundesministerium fur Bildung und Forschung Wissenswertes zu Grunem Wasserstoff Wie unterscheidet sich Gruner Wasserstoff von Blauem Grauem und Turkisem Abgerufen am 16 Januar 2023 Wasserstoff Farbenlehre In solarify eu 18 Marz 2020 abgerufen am 16 Januar 2023 Brock Lumbers David W Agar Joachim Gebel Frank Platte Mathematical modelling and simulation of the thermo catalytic decomposition of methane for economically improved hydrogen production In International Journal of Hydrogen Energy Band 47 Nr 7 22 Januar 2022 ISSN 0360 3199 S 4265 4283 doi 10 1016 j ijhydene 2021 11 057 sciencedirect com abgerufen am 19 April 2022 Oranger Wasserstoff Orange ist das neue Grun auf zeit de abgerufen am 14 Dezember 2022 Oranger Wasserstoff Gas aus der Erdkruste auf cleanthinking de abgerufen am 14 Dezember 2022 Gruner Wasserstoff als Klimaschutzer Der Sauberstoff Spiegel de abgerufen am 2 Januar 2020 Abgerufen von https de 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