Optionen für ein nachhaltiges Energiesystem mit Power-to-X-Technologien: Transformation - Anwendungen - Potenziale
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Weitere Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
DECHEMA Gesellschaft für Chemische Techni und Biotechnologie e.V.
10. August 2021
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | ... Roadmap des Kopernikus-Projektes P2X Phase II
3 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XXXV, 144 Seiten Illustrationen 30 cm |
ISBN: | 9783897462366 |
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VORWORT
II
AUTORINNEN
UND
AUTOREN
VI
EXECUTIVE
SUMMMARY
X
KURZFASSUNG
XVII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XXVII
TABELLENVERZEICHNIS
/
VERZEICHNIS
DER
INFOBOXEN
XXXIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXXIV
A.
WEITERENTWICKLUNG
DES
PROJEKTES
IN
PHASE
II
1
1.
PROJEKTAUFBAU,
WERTSCHOEPFUNGSKETTEN
UND
PRODUKTE
1
2.
AUFBAU
DER
ROADMAP
3.0
3
B.
ZWISCHENBILANZ
DER
ANALYSEN
5
3.
METHODISCHE
HINTERGRUENDE
5
3.1
ENERGIEMODELL
6
3.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
8
3.3
TECHNO-OEKONOQNISCHE
ANALYSE
9
3.4
AKZEPTANZ
10
3.5
POTENZIALANALYSE
12
3.5.1
HINTERGRUND,
MOTIVATION
UND
ZIELSTELLUNG
DER
POTENZIALANALYSE
12
3.5.2
METHODISCHE
HERANGEHENSWEISE
13
3.5.3
UMSETZUNG
DER
METHODIK
15
4.
EINBETTUNG
DER
ANALYSEN
IN
DEN
GESAMTKONTEXT
DER
ENERGIEWENDE
UND
KLIMASCHUTZZIELE
19
4.1
UEBERGREIFENDE
ENERGIESYSTEMMODELLIERUNG
19
4.1.1
SZENARIEN
DER
ENERGIESYSTEMMODELLIERUNG
19
4.1.2
ANNAHMEN
UND
RANDBEDINGUNGEN
21
4.1.3
ERGEBNISSE
DER
ENERGIESYSTEMMODELLIERUNG
23
4.2
STROM
ALS
HAUPTEINFLUSSFAKTOR
FUER
DIE
OEKOLOGISCHEN
UND
OEKONOMISCHEN
BEWERTUNGEN
36
4.2.1
UMWELTAUSWIRKUNGEN
DER
STROMERZEUGUNG
36
4.2.2
KOSTEN
DER
STROMERZEUGUNG
37
4.3
UEBERGREIFENDE
ERGEBNISSE
DER
AKZEPTANZANALYSE
39
5.
VERKEHR
44
5.1
ENTWICKLUNG
UND
EINORDNUNG
DES
VERKEHRSSEKTORS
42
5.2
ANALYSE
DER
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
SYNTHETISCHER
FISCHER-TROPSCH-KRAFTSTOFFE
48
5.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
48
5.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
49
5.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
52
5.3
ANALYSE
DER
AKZEPTANZ
SYNTHETISCHER
KRAFTSTOFFE
IM
VERKEHRSSEKTOR
54
5.3.1
WIE
KANN
EINE
INTERVENTION
ZU
PTX-TECHNOLOGIEN
IM
VERKEHR
BEI
JUGENDLICHEN
WIRKEN?
51
5.3.2
FOKUS
LUFTFAHRT
59
5.4
POTENZIALANALYSE
SYNTHETISCHER
KRAFTSTOFFE
IM
VERKEHRSSEKTOR
61
5.4.1
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN
61
5.4.2
ERGEBNISSE
DER
POTENZIALANALYSE
ZU
DEN
FISCHER-TROPSCH-PRODUKTEN
BENZIN,
DIESEL
UND
KEROSIN
62
6.
CHEMISCHE
GRUNDSTOFFE
63
6.1
ENTWICKLUNG
UND
EINORDNUNG
CHEMISCHER
GRUNDSTOFFE
63
6.2
ANALYSE
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
DER
BIOLOGISCHEN
UMWANDLUNG
ZU
BUTANOL
66
6.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
66
6.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
67
6.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
70
6.3
ANALYSE
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
ZU
HERSTELLUNG
VON
PME
POLYMEREN
73
6.3.1
PROZESSBESCHREIBUNG
73
6.3.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
74
6.3.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
76
6.4
ANALYSE
DER
AKZEPTANZ
ZUR
HERSTELLUNG
CHEMISCHER
GRUNDSTOFFE
79
6.4.1
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
80
6.5
POTENZIALANALYSE
ZUR
HERSTELLUNG
VON
SYNTHETISCHEM
NAPHTHA
81
6.5.1
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN
IM
TOOL
81
6.5.2
ERGEBNISSE
DER
POTENZIALANALYSE
ZU
NAPHTHA
81
7.
ENERGIETRAEGER
FUER
DIE
INDUSTRIE
83
7.1
ENTWICKLUNG
UND
EINORDNUNG
DES
INDUSTRIESEKTORS
83
7.2
ANALYSEN
ZU
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
ZUR
HERSTELLUNG
VON
WASSERSTOFF
UEBER
DIE
PEM-ELEKTROLYSE
87
7.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
87
7.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
89
7.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
92
7.3
ANALYSEN
ZU
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
ZUR
NUTZUNG
VON
WASSERSTOFF
IN
DER
SPEZIALGLASHERSTELLUNG
94
7.3.1
PROZESSBESCHREIBUNG
94
7.3.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
97
7.3.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
100
7.4
ANALYSE
DER
AKZEPTANZ
HINSICHTLICH
DES
EINSATZES
VON
WASSERSTOFF
IN
DER
INDUSTRIE
104
7.5
POTENZIALANALYSE
ZUR
NUTZUNG
VON
WASSERSTOFF
IN
DER
INDUSTRIE
106
7.5.1
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN
106
7.5.2
ERGEBNISSE
DER
POTENZIALANALYSE
ZU
WASSERSTOFF
106
8.
TRANSPORTALTERNATIVEN
FUER
WASSERSTOFF
107
8.1
EINORDNUNG
RELEVANTER
TECHNOLOGIEN
FUER
DEN
TRANSPORT
VON
WASSERSTOFF
107
8.2
ANALYSEN
ZU
DER
IM
KOPERNIKUS
P2X
ERFORSCHTEN
TRANSPORTOPTION
UEBER
LOHC
109
8.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
109
8.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
111
8.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
114
9.
EINSATZMOEGLICHKEITEN
VON
WASSERSTOFF
117
9.1
AKTUELLE
NUTZUNG
UND
ERZEUGUNG
VON
WASSERSTOFF
117
9.2
PERSPEKTIVISCHE
NUTZUNGSOPTIONEN
FUER
WASSERSTOFF
118
9.3
BEDINGUNGEN
FUER
DEN
EINSATZ
VON
WASSERSTOFF
119
10.
EINSATZMOEGLICHKEITEN
VON
SYNTHESEGAS
120
C.
POWER-TO-X
IM
DISKURS
123
11.
FLEXIBILISIERUNGSMOEGLICHKEITEN
VON
PTX-PROZESSKETTEN
123
12.
WASSERSTOFFFARBENLEHRE
128
D.
ZUSAMMENFASSUNGUNDAUSBLICK
133
13.
KERNAUSSAGEN
DER
ZWISCHENBILANZEN
133
14.
WAS
SIE
IN
DER
ROADMAP
4.0
ERWARTET
135
LITERATURVERZEICHNIS
138
|
adam_txt |
INHALT
VORWORT
II
AUTORINNEN
UND
AUTOREN
VI
EXECUTIVE
SUMMMARY
X
KURZFASSUNG
XVII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XXVII
TABELLENVERZEICHNIS
/
VERZEICHNIS
DER
INFOBOXEN
XXXIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXXIV
A.
WEITERENTWICKLUNG
DES
PROJEKTES
IN
PHASE
II
1
1.
PROJEKTAUFBAU,
WERTSCHOEPFUNGSKETTEN
UND
PRODUKTE
1
2.
AUFBAU
DER
ROADMAP
3.0
3
B.
ZWISCHENBILANZ
DER
ANALYSEN
5
3.
METHODISCHE
HINTERGRUENDE
5
3.1
ENERGIEMODELL
6
3.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
8
3.3
TECHNO-OEKONOQNISCHE
ANALYSE
9
3.4
AKZEPTANZ
10
3.5
POTENZIALANALYSE
12
3.5.1
HINTERGRUND,
MOTIVATION
UND
ZIELSTELLUNG
DER
POTENZIALANALYSE
12
3.5.2
METHODISCHE
HERANGEHENSWEISE
13
3.5.3
UMSETZUNG
DER
METHODIK
15
4.
EINBETTUNG
DER
ANALYSEN
IN
DEN
GESAMTKONTEXT
DER
ENERGIEWENDE
UND
KLIMASCHUTZZIELE
19
4.1
UEBERGREIFENDE
ENERGIESYSTEMMODELLIERUNG
19
4.1.1
SZENARIEN
DER
ENERGIESYSTEMMODELLIERUNG
19
4.1.2
ANNAHMEN
UND
RANDBEDINGUNGEN
21
4.1.3
ERGEBNISSE
DER
ENERGIESYSTEMMODELLIERUNG
23
4.2
STROM
ALS
HAUPTEINFLUSSFAKTOR
FUER
DIE
OEKOLOGISCHEN
UND
OEKONOMISCHEN
BEWERTUNGEN
36
4.2.1
UMWELTAUSWIRKUNGEN
DER
STROMERZEUGUNG
36
4.2.2
KOSTEN
DER
STROMERZEUGUNG
37
4.3
UEBERGREIFENDE
ERGEBNISSE
DER
AKZEPTANZANALYSE
39
5.
VERKEHR
44
5.1
ENTWICKLUNG
UND
EINORDNUNG
DES
VERKEHRSSEKTORS
42
5.2
ANALYSE
DER
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
SYNTHETISCHER
FISCHER-TROPSCH-KRAFTSTOFFE
48
5.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
48
5.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
49
5.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
52
5.3
ANALYSE
DER
AKZEPTANZ
SYNTHETISCHER
KRAFTSTOFFE
IM
VERKEHRSSEKTOR
54
5.3.1
WIE
KANN
EINE
INTERVENTION
ZU
PTX-TECHNOLOGIEN
IM
VERKEHR
BEI
JUGENDLICHEN
WIRKEN?
51
5.3.2
FOKUS
LUFTFAHRT
59
5.4
POTENZIALANALYSE
SYNTHETISCHER
KRAFTSTOFFE
IM
VERKEHRSSEKTOR
61
5.4.1
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN
61
5.4.2
ERGEBNISSE
DER
POTENZIALANALYSE
ZU
DEN
FISCHER-TROPSCH-PRODUKTEN
BENZIN,
DIESEL
UND
KEROSIN
62
6.
CHEMISCHE
GRUNDSTOFFE
63
6.1
ENTWICKLUNG
UND
EINORDNUNG
CHEMISCHER
GRUNDSTOFFE
63
6.2
ANALYSE
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
DER
BIOLOGISCHEN
UMWANDLUNG
ZU
BUTANOL
66
6.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
66
6.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
67
6.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
70
6.3
ANALYSE
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
ZU
HERSTELLUNG
VON
PME
POLYMEREN
73
6.3.1
PROZESSBESCHREIBUNG
73
6.3.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
74
6.3.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
76
6.4
ANALYSE
DER
AKZEPTANZ
ZUR
HERSTELLUNG
CHEMISCHER
GRUNDSTOFFE
79
6.4.1
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
80
6.5
POTENZIALANALYSE
ZUR
HERSTELLUNG
VON
SYNTHETISCHEM
NAPHTHA
81
6.5.1
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN
IM
TOOL
81
6.5.2
ERGEBNISSE
DER
POTENZIALANALYSE
ZU
NAPHTHA
81
7.
ENERGIETRAEGER
FUER
DIE
INDUSTRIE
83
7.1
ENTWICKLUNG
UND
EINORDNUNG
DES
INDUSTRIESEKTORS
83
7.2
ANALYSEN
ZU
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
ZUR
HERSTELLUNG
VON
WASSERSTOFF
UEBER
DIE
PEM-ELEKTROLYSE
87
7.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
87
7.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
89
7.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
92
7.3
ANALYSEN
ZU
DER
KOPERNIKUS
P2X-WERTSCHOEPFUNGSKETTE
ZUR
NUTZUNG
VON
WASSERSTOFF
IN
DER
SPEZIALGLASHERSTELLUNG
94
7.3.1
PROZESSBESCHREIBUNG
94
7.3.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
97
7.3.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
100
7.4
ANALYSE
DER
AKZEPTANZ
HINSICHTLICH
DES
EINSATZES
VON
WASSERSTOFF
IN
DER
INDUSTRIE
104
7.5
POTENZIALANALYSE
ZUR
NUTZUNG
VON
WASSERSTOFF
IN
DER
INDUSTRIE
106
7.5.1
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN
106
7.5.2
ERGEBNISSE
DER
POTENZIALANALYSE
ZU
WASSERSTOFF
106
8.
TRANSPORTALTERNATIVEN
FUER
WASSERSTOFF
107
8.1
EINORDNUNG
RELEVANTER
TECHNOLOGIEN
FUER
DEN
TRANSPORT
VON
WASSERSTOFF
107
8.2
ANALYSEN
ZU
DER
IM
KOPERNIKUS
P2X
ERFORSCHTEN
TRANSPORTOPTION
UEBER
LOHC
109
8.2.1
PROZESSBESCHREIBUNG
109
8.2.2
LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
111
8.2.3
TECHNO-OEKONOMISCHE
ANALYSE
114
9.
EINSATZMOEGLICHKEITEN
VON
WASSERSTOFF
117
9.1
AKTUELLE
NUTZUNG
UND
ERZEUGUNG
VON
WASSERSTOFF
117
9.2
PERSPEKTIVISCHE
NUTZUNGSOPTIONEN
FUER
WASSERSTOFF
118
9.3
BEDINGUNGEN
FUER
DEN
EINSATZ
VON
WASSERSTOFF
119
10.
EINSATZMOEGLICHKEITEN
VON
SYNTHESEGAS
120
C.
POWER-TO-X
IM
DISKURS
123
11.
FLEXIBILISIERUNGSMOEGLICHKEITEN
VON
PTX-PROZESSKETTEN
123
12.
WASSERSTOFFFARBENLEHRE
128
D.
ZUSAMMENFASSUNGUNDAUSBLICK
133
13.
KERNAUSSAGEN
DER
ZWISCHENBILANZEN
133
14.
WAS
SIE
IN
DER
ROADMAP
4.0
ERWARTET
135
LITERATURVERZEICHNIS
138 |
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