• search hit 5 of 5
Back to Result List

Kraftstoffe und Kraftstoffkomponenten aus Mikroalgen

  • Flüssige Kraftstoffe werden aufgrund ihrer Vorzüge (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 dafür benötigten Rohstoffe erfordert die Nutzung großer Landflächen und konkurriert z. T. mit der Lebensmittelproduktion. Dagegen verfügen Mikroalgen über eine sehr hohe Biomasseproduktivität und können in Photobioreaktoren auch auf landwirt¬schaftlich schlecht nutzbaren Flächen kultiviert werden. Extraktion, Pyrolyse und Direkthy¬drierung sind mögliche Wege zur Herstellung flüssiger Kraftstoffkompo-nenten, für die jedoch die sehr wasserhaltige Algenbiomasse getrocknet werden muss. Im Gegensatz dazu entfällt beim folgend beschriebenen zweistufigen Verfah-ren der energieaufwendige Trocknungsschritt (siehe Abbildung 1): In einem ersten Schritt wird aus der mecha¬nisch entwässerten Algenbiomasse durch hydrothermaleFlüssige Kraftstoffe werden aufgrund ihrer Vorzüge (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 dafür benötigten Rohstoffe erfordert die Nutzung großer Landflächen und konkurriert z. T. mit der Lebensmittelproduktion. Dagegen verfügen Mikroalgen über eine sehr hohe Biomasseproduktivität und können in Photobioreaktoren auch auf landwirt¬schaftlich schlecht nutzbaren Flächen kultiviert werden. Extraktion, Pyrolyse und Direkthy¬drierung sind mögliche Wege zur Herstellung flüssiger Kraftstoffkompo-nenten, für die jedoch die sehr wasserhaltige Algenbiomasse getrocknet werden muss. Im Gegensatz dazu entfällt beim folgend beschriebenen zweistufigen Verfah-ren der energieaufwendige Trocknungsschritt (siehe Abbildung 1): In einem ersten Schritt wird aus der mecha¬nisch entwässerten Algenbiomasse durch hydrothermale Verflüssigung (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 Viskosität erheblich verringert. Es resultiert ein Al¬genrohöl, vorwiegend mit Komponen¬ten im Siedebereich von 60 bis 345 °C (siehe Abbildung 2 rechts). Dieses kann als zu¬sätzlicher biogener Ausgangs¬stoff zusammen mit Roherd-öl in Raffinerien eingesetzt werden. Die Kraftstoff¬ausbeute bezogen auf die trockene Algenbiomasse be¬trägt dabei mehr als 50 Ma. % (siehe Abbildung 2 links).show moreshow less

Export metadata

Additional Services

Search Google Scholar
Metadaten
Author: Hendrik Wollmerstädt, Thomas Kuchling, Sven KuretiGND, Lilli Dombrowski, Ingolf Petrick
Publisher:DECHEMA
Place of publication:Frankfurt, M.
Document Type:Image (poster)
Language:German
Year of publication:2015
Tag:HTL; Kraftstoffe; Mikroalgen
Comment:
Die Rolle der Algenbiotechnologie in der Bioökonomie-Srategie, 8. Bundesalgenstammtisch, 07. und 08. September 2015 Technische Universität München/Garching
Faculty/Chair:Fakultät 2 Umwelt und Naturwissenschaften / FG Thermodynamik
Institution name at the time of publication:Fakultät für Naturwissenschaften (eHL) / Prof. Thermodynamik
Einverstanden ✔
Diese Webseite verwendet technisch erforderliche Session-Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie diesem zu. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.