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Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung

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Technisch-ökonomische Analyse <strong>und</strong> Bewertung von <strong>Bioenergie</strong>nutzungspfaden 7.2<br />

Tabelle 7.2-2<br />

Aufstellung der vom WBGU untersuchten technischen Konversionsverfahren.<br />

Quelle: WBGU <strong>und</strong> Müller-Langer et al., 2008<br />

Bezeichnung im<br />

Nutzungspfad<br />

Konversionsschritte Produkt- bzw.<br />

Produktwandlung<br />

Mobilität<br />

Ethanol-PKW Alkoholische Fermentati- Bioethanol (1. Gen.<br />

on, Absolutierung Ausnahme Stroh: 2. Gen.)<br />

Ottomotor / Flexible-Fuel-<br />

Vehicle<br />

Biodiesel-PKW Extraktion, Umesterung Biodiesel (1. Gen.)<br />

Dieselmotor<br />

Pflanzenöl-PKW Extraktion Pflanzenöl (1. Gen.)<br />

Dieselmotor (angepasst)<br />

Biomethan-PKW Anaerobe Vergärung,<br />

Gasaufbereitung<br />

Biomethan-PKW Vergasung, Methanisierung<br />

Fischer-Tropsch-Diesel-BtL Flugstromvergasung,<br />

Fischer-Tropsch-Synthese<br />

(Biomass-to-Liquid, BtL)<br />

Upgrading<br />

Wasserstoff-BrennstZelle<br />

(PEM)<br />

Vergasung,<br />

Gasreinigung<br />

Biogas-BHKW-elektroPKW Anaerobe Vergärung,<br />

Verbrennung in BHKW<br />

zur Strom u. Wärmeerzeugung<br />

Wärme<br />

Biomethan (1. Gen.)<br />

Gas-Ottomotor<br />

Biomethan (2. Gen.)<br />

Gas-Ottomotor<br />

BtL-Diesel (2. Gen.)<br />

Dieselmotor<br />

Biowasserstoff (2. Gen.)<br />

Brennstoffzelle (H2 )<br />

(Proton-Exchange-<br />

Mem brane, PEM)<br />

Biostrom<br />

Elektromotor<br />

Pellet-Heizung Pelletierung Pellets<br />

Kleinfeuerungsanlage<br />

(Pellet-Heizung)<br />

Strom <strong>und</strong> Wärme – Kraft-Wärme-Kopplung (nur Strom bei (Stein)Kohlekraftwerken)<br />

Biogas-BHKW Anaerobe Vergärung Biogas<br />

Dezentrales Blockheizkraftwerk<br />

(BHKW)<br />

Gas-Ottomotor<br />

Biomethan-BHKW Anaerobe Vergärung,<br />

Gasaufbereitung<br />

Biomethan<br />

Dezentrales BHKW<br />

Gas-Ottomotor<br />

Biogas-BrennstZelle (SOFC) Anaerobe Vergärung Biogas<br />

Festoxid-Brennstoffzelle<br />

(SOFC)<br />

Leistungsgröße der Anlage<br />

Biomasseinput in MW<br />

thermischer Feuerungsleistung<br />

Mais – 192 MW<br />

Zuckerrohr – 319 MW<br />

Getreide – 229 MW<br />

Stroh – 378 MW<br />

Rapskörner – 175 MW<br />

Ölpalme – 298 MW<br />

Jatropha – 291 MW<br />

Altfett – 61 MW<br />

Rapskörner – 2,9 MW<br />

Mais – 3,2 MW<br />

Gülle/Ernterückstände – 5,0 MW<br />

Grassilage/Gülle – 3,8 MW<br />

Bioabfall – 3,9 MW<br />

KUP – 39 MW<br />

Restholz – 39 MW<br />

KUP – 518 MW<br />

Restholz – 518 MW<br />

Stroh – 536 MW<br />

Restholz – 250 MW<br />

Hirse – 1,6 MW<br />

Gülle/Ernterückstände – 2,5 MW<br />

Hirse – 0,017 MW<br />

KUP – 0,015 MW<br />

Restholz – 0,016 MW<br />

Stroh – 0,019 MW<br />

Mais – 1,6 MW<br />

Hirse – 1,6 MW<br />

Gülle/Ernterückstände – 2,5 MW<br />

Grassilage/Gülle – 1,9 MW<br />

BioAbfall – 3,9 MW<br />

Mais – 3,2 MW<br />

Hirse – 3,1 MW<br />

Gülle/Ernterückstände – 5,0 MW<br />

Grassilage/Gülle – 3,8 MW<br />

BioAbfall – 3,9 MW<br />

Mais – 1,6 MW<br />

Hirse – 1,6 MW<br />

Gülle/Ernterückstände – 2,5 MW<br />

Grassilage/Gülle – 1,9 MW<br />

BioAbfall – 3,9 MW<br />

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