{"id":6059,"date":"2024-03-22T18:14:40","date_gmt":"2024-03-22T17:14:40","guid":{"rendered":"https:\/\/stxgroup.com\/strive\/?p=6059"},"modified":"2024-03-26T15:00:47","modified_gmt":"2024-03-26T14:00:47","slug":"die-naechste-grenze-bei-der-herstellung-von-bio-methanol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stxgroup.com\/strive\/de\/artikel\/die-naechste-grenze-bei-der-herstellung-von-bio-methanol\/","title":{"rendered":"Die n\u00e4chste Grenze bei der Herstellung von Bio-Methanol"},"content":{"rendered":"\n<p>Methanol ist eine der wichtigsten Prim\u00e4rchemikalien uns Vorprodukt zahlreicher Chemikalien, Kunststoffe und Materialien. Enstprechend vielf\u00e4ltig sind die Anwendungen, bei welcher Methanol aktuell eingesetzt wird. Au\u00dferdem ist Methanol ein wichtiger Kraftstoff und Bestandteil zahlreicher Kraftstoffadditiven. Es wird erwartet, dass Methanol in Zukunft auch in der Schifffahrt eine wichtige Rolle spielen wird. Da ein Gro\u00dfteil der Methanolproduktion auf fossilen Brennstoffen basiert, ist die Dekarbonisierung der Methanolproduktion ein wichtiger Hebel auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Chemie- und Transportindustrie. Dieser Artikel befasst sich mit M\u00f6glichkeiten der Dekarbonisierung der Methanolproduktion in Hinblick auf die aktuell wichtigsten Produktionswege.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie wird Methanol hergestellt?<\/h2>\n\n\n\n<p>Methanol ist ein Schl\u00fcsselprodukt in der chemischen Industrie, das in Hunderten von Alltagsprodukten verwendet wird. Es dient als Ausgangsstoff f\u00fcr die Herstellung anderer Chemikalien und wird als Kraftstoff eingesetzt. Dabei gibt es verschiedene Weg Methanol herzustellen, unter anderem die Dampfreformierung von Methan, durch die Reaktion von Wasserstoff und CO2 und die Gasifizierung von Biomasse. Sehen wir uns jede dieser Methoden im Detail an:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dampfreformierung von Methan<\/strong>: Dies ist die heute am weitesten verbreitete Methode zur Herstellung von Methanol. Methan, das in der Regel aus Erdgas gewonnen wird, reagiert mit Wasserdampf unter Druck und erzeugt Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid (CO2). Wenn bei diesem Prozess Erdgas durch Biomethan ersetzt wird, verbessert sich der Carbon Footprint des Methanols erheblich. Zus\u00e4tzlich zur Umstellung auf Biomethan k\u00f6nnen Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, -verwertung und -speicherung (CCUS) eingesetzt werden, um die CO2 Emissionen weiter zu senken. Das Endprodukt wird in diesem Fall als Bio-Methanol bezeichnet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reaktion von Wasserstoff und Kohlendioxid<\/strong>: Dies ist eine neue Alternative zur Herstellung von Methanol, bei der dieser aus Wasserstoff und Kohlendioxid synthetisiert wird. Dabei kann der koventionelle Wasserstoff durch &#8220;gr\u00fcnen&#8221; Wasserstoff ersetzt werden, dieser wird durch den Einsatz erneuerbarer Energien w\u00e4hrend des Elektrolyse Prozesses erzeugt. Eine weitere M\u00f6glichkeit ist die Erzeugung von &#8220;blauem&#8221; Wasserstoff. Dabei wird Erdgas eingesetzt, jedoch in Kombination mit Kohlenstoffabscheidungstechnologien, sodass das ausgesto\u00dfene CO2 abgeschieden wird oder als biogener Kohlenstoff wiederverwendet werden kann. Das Endprodukt wird hier als E-Methanol bezeichnet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gasifizierung von Biomasse<\/strong>: Bei diesem Verfahren kann Biomasse, z. B. feste Siedlungsabf\u00e4lle oder andere biogene Rohstoffe, vergast werden, um Methanol zu erzeugen. Dabei wird der Kohlenstoff in den organischen Abfallstoffen genutzt, um diesen in Chemikalien umzuwandeln. Konkrekt wird die Biomasse stark erhitzt, z.B. mit Dampf. So ensteht ein Gas, welches sp\u00e4ter in Methanol umgewandelt wird und den Grunds\u00e4tzen einer Kreislaufwirtschaft entstpricht. Auch hier wird das Endprodukt als Bio-Methanol bezeichent.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wo wird Methanol verwendet?<\/h2>\n\n\n\n<p>Methanol ist der Grundstein f\u00fcr die chemische Industrie, den Energiesektor und die maritime Industrie. Seine Rolle reicht vom chemischen Grundstoff bis zum Schiffskraftstoff.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chemischer Grundstoff<\/strong>: Methanol kann in eine Vielzahl von Produkten umgewandelt werden. Etwa 25 % des Methanols werden zur Herstellung von Formaldehyd verwendet, das f\u00fcr die Herstellung von Harzen, D\u00fcngemitteln, Papier und Sperrholz unerl\u00e4sslich ist. Weitere 25 % werden in Olefine umgewandelt, die f\u00fcr eine Vielzahl von Produkten wie Kunststoffe, Waschmittel, Klebstoffe, Gummi und Lebensmittelverpackungen ben\u00f6tigt werden. Dar\u00fcber hinaus wird Methanol auch f\u00fcr Essigs\u00e4ure (8%), Chlormethane (2%), Methylamine (2%) und MMA (2%) verwendet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kraftstoffe und Kraftstoffadditive<\/strong>: Methanol ist in der Kraftstoff- und Biokraftstoffindustrie von entscheidender Bedeutung, wobei 11 % in Methyl-tert-Butylether (MTBE) f\u00fcr Kraftstoffzus\u00e4tze und 14 % zur Verbesserung von Benzin durch Vermischung und Verbrennung verwendet werden. Dar\u00fcber hinaus werden Biodiesel und Dimethylether (DME) hergestellt, die jeweils etwa 3 % ausmachen. Speziell im maritimen Sektor gewinnt dieses Produkt zunehmend an Bedeutung, da es als Schiffskraftstoff verwendet werden kann. Um mehr \u00fcber unser Angebot f\u00fcr die maritime Industrie zu erfahren,<a href=\"https:\/\/stxgroup.com\/strive\/sector\/maritime-decarbonization\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> klicken Sie hier<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"c-img-rhombus c-img-rhombus__ratio-272 \"><img decoding=\"async\" alt=\"Methanol or methyl alcohol in clear glass\" src=\"https:\/\/stxgroup.com\/app\/themes\/ChildTheme\/assets\/uploads\/site\/4\/2024\/03\/methanol.jpg\"\/><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L\u00f6sungen zur Dekarbonisierung<\/h2>\n\n\n\n<p>Um die Methanolproduktion zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren&#8221;, gibt es mehrere m\u00f6gliche L\u00f6sungen, die die verschiedenen Bereiche der Emissionen angehen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Umstellung auf erneuerbares Erdgas (RNG) oder Bio-methanol (Bereich 1 und 3)<\/strong>: Dadurch werden nicht nur die direkten Emissionen aus den Produktionsprozessen (Scope 1), sondern auch die indirekten Emissionen \u00fcber die Lieferkette (Scope 3) gemindert. F\u00fcr Unternehmen in der EU, insbesondere f\u00fcr solche, die dem EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) unterliegen, k\u00f6nnte die Umstellung auf Biomethan auch den Bedarf an EU-Zertifikaten (EUAs) verringern, was langfristig mehr Vorteile bietet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Umstellung auf erneuerbare Elektrizit\u00e4t (Scope 2)<\/strong>: Um die Scope-2-Emissionen zu reduzieren, bewegt sich die Industrie in Richtung erneuerbarer Stroml\u00f6sungen. Mechanismen wie die direkte Beschaffung von EACs oder langfristige VPPAs reduzieren die Kohlenstoffintensit\u00e4t der Methanolproduktion. Wenn Sie mehr \u00fcber L\u00f6sungen f\u00fcr erneuerbare Elektrizit\u00e4t erfahren m\u00f6chten, <a href=\"https:\/\/stxgroup.com\/strive\/publications\/white-paper-procurement-of-renewable-energy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">klicken Sie hier<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Biogenes CO2 (Scope 3)<\/strong>: Biogenes CO2 ist Kohlendioxid, das bereits im nat\u00fcrlichen Kohlenstoffkreislauf vorhanden ist, da das CO2 in biologischen Rohstoffen durch Photosynthese gebunden und schlie\u00dflich durch nat\u00fcrlichen Abbau wieder in die Atmosph\u00e4re abgegeben wurde. Biogenes CO2 kann direkt aus der Atmosph\u00e4re abgetrennt werden (Direct Air Capture &#8211; DAC) oder in Anlagen zur Aufbereitung von Biomethan, wo biogenes CO2 aus Biogas extrahiert wird und f\u00fcr nachgeschaltete Anwendungen abgetrennt und verfl\u00fcssigt werden kann. Die Abscheidung von biogenem CO2 und seine Verwendung zur Herstellung von nachgelagerten erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biologischen Ursprungs (RFNBOs), wie z. B. E-Methanol, verbessert die Kreislaufwirtschaft und f\u00fchrt zu neutralen Emissionen, sobald die RFNBOs verbrannt werden. Generell sieht die Europ\u00e4ische Kommission klare Fristen f\u00fcr die Nutzung von fossilem CO2 f\u00fcr die Herstellung von RFNBOs vor, und nach 2042 wird nur noch biogenes CO2 als Input akzeptiert werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Energieeffizienz (Bereich 1)<\/strong>: Die F\u00f6rderung der Energieeffizienz ist eine Schl\u00fcsselstrategie zur Dekarbonisierung der Methanolproduktion. Dies kann durch Prozessoptimierung, Abw\u00e4rmer\u00fcckgewinnung und den Einsatz moderner Katalysatoren erreicht werden. Wei\u00dfe Zertifikate, auch bekannt als Energieeinsparungszertifikate (ESC) oder Energieeffizienzgutschriften (EEC), bescheinigen, dass eine bestimmte Reduzierung des Energieverbrauchs erreicht wurde. Sie sind handelbar und mit der Verpflichtung verbunden, ein bestimmtes Energieeinsparungsziel zu erreichen, was Unternehmen dazu anregt, ihre Energiesparziele zu \u00fcbertreffen. Entdecken Sie <a href=\"https:\/\/stxgroup.com\/strive\/service\/energy-efficiency\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">hier<\/a> unsere L\u00f6sungen f\u00fcr Energieeffizienz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>F\u00fcr europ\u00e4ische Unternehmen<\/strong>: Einhaltung des EU ETS: \u00dcber Vertis Environmental Finance unterst\u00fctzen wir Unternehmen beim Erwerb von EUAs und bei der Einhaltung des EU ETS und des UK ETS. Weitere Informationen finden Sie <a href=\"https:\/\/vertis.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">hier<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schlussfolgerungen<\/h2>\n\n\n\n<p>Das derzeitige Verfahren zur Herstellung von Methanol wird von Erdgas und Kohle dominiert, aber die Verlagerung hin zu erneuerbarem Erdgas, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und erneuerbarer Elektrizit\u00e4t gewinnt an Dynamik. Diese nachhaltigen Optionen zeigen das Engagement und die Bereitschaft der Industrie, sich in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft weiterzuentwickeln. Mit dem Beginn des gr\u00fcnen Wandels ist es f\u00fcr alle Beteiligten wichtig, zusammenzuarbeiten und die Grenzen zu verschieben, um eine nachhaltige und rentable Zukunft f\u00fcr die Methanolproduktion zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie kann STRIVE by STX helfen?<\/h2>\n\n\n\n<p>STRIVE by STX arbeitet derzeit mit Pionieren der Bio- und gr\u00fcnen Methanolerzeugung zusammen und unterst\u00fctzt sie bei der Ermittlung potenzieller L\u00f6sungen f\u00fcr die Verwendung umweltfreundlicherer chemischer Rohstoffe (z. B. Biomethan) und erneuerbarer Energien.<\/p>\n\n\n\n<section class=\"wp-block-create-block-gb-side-get-in-touch-cta c-aside-get-in-touch-cta\">\n<a href=\"\/contact\/\" class=\"c-button   \"><span class=\"wp-block-create-block-gb-link-rhombus\"><b>GET IN TOUCH<\/b><\/span><\/a>\n<\/section>\n\n\n\n<p>Lassen Sie STRIVE by STX auch Ihr Partner bei der Defossilisierung Ihres Betriebs sein. Um mehr dar\u00fcber zu erfahren, <a href=\"https:\/\/stxgroup.com\/strive\/sector\/chemical-industry-decarbonization\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">klicken Sie hier<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Methanol ist eine der wichtigsten Prim\u00e4rchemikalien uns Vorprodukt zahlreicher Chemikalien, Kunststoffe und Materialien. Enstprechend vielf\u00e4ltig sind die Anwendungen, bei welcher Methanol aktuell eingesetzt wird. 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