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PDF / 53,9 MB - Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft

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Lignozellulose<br />

mit Hilfe der Kapillarelektrophorese (CE) bestätigt werden.<br />

Neben weiteren organischen Säuren haben auch bestimmte<br />

Phenole (Guaiacol <strong>und</strong> Syringol) <strong>und</strong> Ketone (Cyclopentanon<br />

<strong>und</strong> Furanon) eine Affinität zu der Lösemittelphase <strong>und</strong> könnten<br />

daher ebenfalls mit dieser Methode separiert werden. Diese Arbeit<br />

wurde allerdings auf die Co-Extraktion von Ameisensäure<br />

<strong>und</strong> Glykolsäure beschränkt, wobei die erreichten Ausbeuten im<br />

Batch-Verfahren 92 bzw. 69 % betrugen.<br />

Unterlauf<br />

schwere Phase<br />

Sammelring <strong>für</strong><br />

schwere Phase<br />

Auslauf<br />

leichte Phase<br />

Einlauf Leicht-<br />

oder Mischphase<br />

Bericht des Instituts <strong>für</strong> Holztechnologie <strong>und</strong> Holzbiologie (HTB)<br />

Primär-Prozess Sek<strong>und</strong>är-Prozess Tertiär-Prozess Verwendung<br />

Koks<br />

10 - 15 Gew.%<br />

Wehr <strong>für</strong> leichte Phase<br />

kreisförmige<br />

Mischzone<br />

Rotor<br />

Bodenflügel<br />

Rotoreinlauf<br />

Flash-Pyrolyse<br />

Pyrolyseöl<br />

70 - 75 Gew.%<br />

Aktivkohle<br />

Ruß<br />

Bodenverbesserer<br />

Gase<br />

10 - 15 Gew.%<br />

Primär-<br />

Fraktionierung<br />

Ölphase<br />

wässrige Phase<br />

Kohlenhydrate<br />

Wehr <strong>für</strong><br />

schwere Phase<br />

(einstellbar)<br />

Auslauf<br />

schwere Phase<br />

Sammelring <strong>für</strong><br />

leichte Phase<br />

Raum <strong>für</strong> Dämpfe<br />

Einlauf <strong>für</strong> Schweroder<br />

Mischphase<br />

Verbinder<br />

Gehäuse<br />

Trennflügel (4)<br />

Teilerscheibe<br />

Abb. 7: Querschnitts-Zeichnung der verwendeten CCS-Einheit; Typ:<br />

CINC VO2 (dankenswerterweise von Auxill, Niederlande) – Cross<br />

section oft the used CCS-unit, type CINC VO2 (courtesy of Auxhill,<br />

The Netherlands)<br />

Auch die prozesstechnisch interessantere, kontinuierliche reaktive<br />

Extraktion wurde in einem „continuous-separator“ (CCS)<br />

untersucht (vergl. Abb. 7). In diesem Verfahren ist eine direkte<br />

Extraktion der Zielprodukte möglich. Das Wirkprinzip besteht<br />

aus einem komplexen Zusammenwirken von Polarität, Zentrifugal-<br />

<strong>und</strong> Schwerkraft. Die CCS-Einheit besteht aus einer Zentrifuge<br />

(6000 U/min.) mit einer Kapazität von 2 Litern <strong>und</strong> wird bei<br />

normalen Umgebungsbedingungen betrieben. In Tabelle 2 sind<br />

die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.<br />

Veredelung<br />

katalytische<br />

Wasserstoffbehandlung<br />

Chemiekaliengewinnung<br />

Fermentation<br />

Vergasung<br />

Verbrennung<br />

Kraftstoffe<br />

Verbrennungsmotoren<br />

Rohstoff <strong>für</strong> Raffinerien<br />

organische Säuren<br />

Phenole<br />

Aldehyde<br />

Furane<br />

Levoglucosan<br />

alkoholische Treibstoffe<br />

Brenngas/Synthesegas<br />

Wärme & Strom<br />

Abb. 6: Nutzungsmöglichkeiten<br />

von BCO<br />

innerhalb eines umfassenden<br />

Bioraffinerie-<br />

Konzepts – Utilization<br />

pathways of BCO in an<br />

integrated biorefinery<br />

concept<br />

Tab. 2: Vergleich der Extraktionseffizienz von Batch- <strong>und</strong> CCS-Extraktionen<br />

– Comparison of extraction efficiancies between batch<br />

and CCS extractions<br />

Substanz Extraktionseffizienz<br />

CCS Batch<br />

Essigsäure 48 % 86 %<br />

Ameisensäure 69 % 95 %<br />

Gycolsäure 45 % 82 %<br />

Wesentliches Ergebnis dieser Arbeit ist zunächst die gr<strong>und</strong>sätzliche<br />

Einführung neuartiger Verfahren zur reaktiven Extraktion<br />

von chemischen Zielprodukten aus komplexen BCO-Fraktionen.<br />

Diese Methoden werden kontinuierlich weiter entwickelt, wobei<br />

insbesondere höhere Reinheitsgrade sowohl des Zielprodukts (Essigsäure),<br />

als auch des Extraktionsmittels erreicht werden sollen.<br />

4 Holz <strong>und</strong> Umwelt<br />

4.1 Ökobilanz Basisdaten <strong>für</strong> Bauprodukte aus Holz – Aver veraged<br />

data of life cycle assessment for wooden building products<br />

Stefan Diederichs, Sebastian Rüter<br />

2009 wurde durch das B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Verkehr, Bau <strong>und</strong><br />

Stadtentwicklung (BMVBS) das Gütesiegel Nachhaltiges Bauen in<br />

Deutschland eingeführt. Zur Einordnung der ökologischen, ökonomischen<br />

<strong>und</strong> städtebaulichen Qualität von Gebäuden im Zuge der<br />

damit verb<strong>und</strong>enen Gebäudezertifizierung steht ein umfassendes<br />

Bewertungssystem zur Verfügung. Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Abschätzung<br />

der umweltlichen Auswirkungen der Bauprodukte auf nationaler/europäischer<br />

Ebene bilden Ökobilanzen nach ISO 14040 <strong>und</strong><br />

14044, die als wesentlicher Bestandteil von Umweltproduktdeklarationen<br />

(Environmental Product Declarations, EPD) erstellt werden.<br />

Die Gebäudebewertung setzt somit also voraus, dass zu allen im<br />

Gebäude verwendeten Baustoffen entsprechende Datensätze verfügbar<br />

sind, welche die ökologischen Auswirkungen mittels bran-<br />

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