@misc{DombrowskiPoppPetrick, author = {Dombrowski, Lilli and Popp, Roman and Petrick, Ingolf}, title = {Untersuchungen zum Einsatz des Prozesswassers aus dem HTL-Prozess als N{\"a}hrmedium f{\"u}r das Mikroalgenwachstum}, publisher = {DECHEMA}, address = {Frankfurt, M.}, pages = {S. 31}, language = {de} } @inproceedings{WollmerstaedtKuchlingKuretietal., author = {Wollmerst{\"a}dt, Hendrik and Kuchling, Thomas and Kureti, Sven and Dombrowski, Lilli and Petrick, Ingolf}, title = {Gewinnung von Kraftstoffen aus Mikroalgen}, series = {Tagungsband, 10. Rostocker Bioenergieforum, 16. und 17. Juni 2016 an der Universit{\"a}t Rostock}, booktitle = {Tagungsband, 10. Rostocker Bioenergieforum, 16. und 17. Juni 2016 an der Universit{\"a}t Rostock}, publisher = {Universit{\"a}t, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakult{\"a}t}, address = {Rostock}, isbn = {978-3-86009-433-4}, pages = {165 -- 174}, language = {de} } @misc{WollmerstaedtKuchlingDombrowskietal., author = {Wollmerst{\"a}dt, Hendrik and Kuchling, Thomas and Dombrowski, Lilli and Petrick, Ingolf and Kureti, Sven}, title = {Fl{\"u}ssige Energietr{\"a}ger aus Mikroalgen}, series = {Erd{\"o}l, Erdgas, Kohle}, volume = {135}, journal = {Erd{\"o}l, Erdgas, Kohle}, number = {1}, issn = {0179-3187}, pages = {27 -- 34}, abstract = {Mikroalgen haben im Vergleich zu Landpflanzen eine wesentlich h{\"o}here Biomasseproduktivit{\"a}t. Als photoautotrophe Organismen assimilieren sie in der Wachstumsphase Kohlendioxid und k{\"o}nnen auf landwirtschaftlich schlecht bzw. nicht nutzbaren Fl{\"a}chen kultiviert werden. Dies macht Mikroalgen als nachwachsenden Rohstoff sowohl f{\"u}r eine nachhaltige Energiewirtschaft als auch f{\"u}r die Produktion von Chemieprodukten interessant. Der Artikel berichtet {\"u}ber eine 2-stufige Technologie, mit der etwa 60 \% der in den Algen gebundenen Energie in ein Endprodukt, das zu etwa 90 \% aus Naphtha- und Mitteldestillatkomponenten besteht, {\"u}berf{\"u}hrt werden kann. Zun{\"a}chst wird die feuchte Biomasse unter nahekritischen Bedingungen des Wassers in ein schwer{\"o}lartiges »Biocrude« gewandelt(Hydrothermale Verfl{\"u}ssigung). Die weitere Veredlung erfolgt durch Hydrierung und kann prinzipiell in bestehende Raffinerieprozesse integriert werden.}, language = {de} } @techreport{WollmerstaedtKuchlingDombrowskietal., author = {Wollmerst{\"a}dt, Hendrik and Kuchling, Thomas and Dombrowski, Lilli and Kureti, Sven and Petrick, Ingolf}, title = {Konversion von Mikroalgen zu Kraftstoffen bzw. Kraftstoffkomponenten}, publisher = {Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft f{\"u}r Erd{\"o}l, Erdgas und Kohle e.V.}, address = {Hamburg}, isbn = {978-3-941721-95-1}, pages = {91}, abstract = {Gegenstand des DGMK-Projektes 777 war die wissenschaftliche Durchdringung eines zweistufigen Prozesses zur Wandlung der gesamten feuchten Algenbiomasse in hochwertige Kraftstoffe bzw. Kraftstoffkomponenten. In der ersten Stufe wird die feuchte Biomasse thermochemisch in ein schwer{\"o}lartiges Produkt - sogenanntes Biocrude - umgewandelt (Hydrothermale Verfl{\"u}ssigung). Dabei wird bereits ein großer Teil der in der Biomasse enthaltenen Heteroelemente ohne Einsatz von Wasserstoff eliminiert. In der zweiten Stufe erfolgt schließlich das Upgrading zu einsatzf{\"a}higen Kraftstoffkomponenten durch hydrierende Verfahren (Hydrotreating). Im Projekt wurden grundlegende Untersuchungen sowohl zum Parametereinfluss auf beide Stufen als auch zur Abh{\"a}ngigkeit der Produktausbeute und -eigenschaften nach dem Hydrotreating von den Reaktionsbedingungen bei der Hydrothermalen Verfl{\"u}ssigung durchgef{\"u}hrt. Das Ziel bestand darin, die Prozesskette insgesamt bez{\"u}glich Ausbeute und Qualit{\"a}t der Produkte sowie dem Wasserstoffverbrauch zu optimieren. Durch Einsatz verschiedener Methoden der instrumentellen Analytik konnten die sehr komplex aufgebauten Edukte und Produkte stofflich/chemisch umfassend charakterisiert und das Verst{\"a}ndnis f{\"u}r die ablaufenden Reaktionen vertieft werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa ein Drittel der Algenbiomasse in nahezu heteroatomfreie Naphtha- und Mitteldestillatfraktionen {\"u}berf{\"u}hrt werden kann. Die energetische Ausbeute bzgl. der in den Mikroalgen chemisch gebundenen Energie betr{\"a}gt sogar ca. 60 \%, selbst unter Ber{\"u}cksichtigung der erforderlichen Wasserstoffbereitstellung. Eine auf den experimentellen Ergebnissen beruhende wirtschaftliche Analyse zeigte, dass f{\"u}r eine Produktionsanlage (Kapazit{\"a}t 100 kt Hydrierprodukt pro Jahr) bei einem zuk{\"u}nftig als realistisch erachteten Biomassepreis von 0,30 €/kg Kraftstoffe zum Preis von unter 2 € pro Liter hergestellt werden k{\"o}nnten. Diese Kosten liegen in der gleichen Gr{\"o}ßenordnung wie sie gegenw{\"a}rtig f{\"u}r Power-to-Liquid-Technologien diskutiert wird.}, language = {de} } @misc{WollmerstaedtDombrowskiKuchlingetal., author = {Wollmerst{\"a}dt, Hendrik and Dombrowski, Lilli and Kuchling, Thomas and Kureti, Sven and Petrick, Ingolf}, title = {Konversion von Mikroalgen zu Kraftstoffkomponenten, DGMK-Fachbereichstagung Konversion von Biomassen und Kohlen, 9. - 11. Mai 2016 in Rotenburg a.d. Fulda}, isbn = {978-3-941721-65-4}, language = {de} } @misc{WollmerstaedtKuchlingKuretietal., author = {Wollmerst{\"a}dt, Hendrik and Kuchling, Thomas and Kureti, Sven and Dombrowski, Lilli and Petrick, Ingolf}, title = {Kraftstoffe und Kraftstoffkomponenten aus Mikroalgen}, publisher = {DECHEMA}, address = {Frankfurt, M.}, abstract = {Fl{\"u}ssige Kraftstoffe werden aufgrund ihrer Vorz{\"u}ge (hohe Energiedichte, ausgereifte Technik, vorhandene Infrastruktur) auch in der Zukunft eine bedeutende Rolle spie-len. Zur Minderung von Treibhausgasemissionen werden diesen derzeit Komponen-ten aus biogenen Quellen, wie Biodiesel oder Bioethanol, beigemischt. Der Anbau der daf{\"u}r ben{\"o}tigten Rohstoffe erfordert die Nutzung großer Landfl{\"a}chen und konkurriert z. T. mit der Lebensmittelproduktion. Dagegen verf{\"u}gen Mikroalgen {\"u}ber eine sehr hohe Biomasseproduktivit{\"a}t und k{\"o}nnen in Photobioreaktoren auch auf landwirt¬schaftlich schlecht nutzbaren Fl{\"a}chen kultiviert werden. Extraktion, Pyrolyse und Direkthy¬drierung sind m{\"o}gliche Wege zur Herstellung fl{\"u}ssiger Kraftstoffkompo-nenten, f{\"u}r die jedoch die sehr wasserhaltige Algenbiomasse getrocknet werden muss. Im Gegensatz dazu entf{\"a}llt beim folgend beschriebenen zweistufigen Verfah-ren der energieaufwendige Trocknungsschritt (siehe Abbildung 1): In einem ersten Schritt wird aus der mecha¬nisch entw{\"a}sserten Algenbiomasse durch hydrothermale Verfl{\"u}ssigung (HTL) bei 300 … 350 °C soge¬nanntes Biocrude erzeugt, welches nicht mit Wasser mischbar ist und deshalb von diesem abgetrennt werden kann. Durch Hy¬drierung wird in einem zweiten Schritt der Heteroelementgehalt des Biocrudes wei-ter reduziert und dessen Viskosit{\"a}t erheblich verringert. Es resultiert ein Al¬genroh{\"o}l, vorwiegend mit Komponen¬ten im Siedebereich von 60 bis 345 °C (siehe Abbildung 2 rechts). Dieses kann als zu¬s{\"a}tzlicher biogener Ausgangs¬stoff zusammen mit Roherd-{\"o}l in Raffinerien eingesetzt werden. Die Kraftstoff¬ausbeute bezogen auf die trockene Algenbiomasse be¬tr{\"a}gt dabei mehr als 50 Ma. \% (siehe Abbildung 2 links).}, language = {de} } @techreport{PetrickDombrowskiKroegeretal., author = {Petrick, Ingolf and Dombrowski, Lilli and Kr{\"o}ger, Michael and Beckert, Thomas and Kuchling, Thomas and Kureti, Sven}, title = {Algae Biorefinery- Material and energy use of algae}, address = {Leipzig}, pages = {154}, language = {en} }