{"id":6818,"date":"2019-09-02T10:28:35","date_gmt":"2019-09-02T08:28:35","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.blogs.yokogawa.de\/chemical-pharma\/unkategorisiert\/helget-kolumne-3\/"},"modified":"2022-06-17T07:53:59","modified_gmt":"2022-06-17T05:53:59","slug":"helget-kolumne-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/helget-kolumne-3\/","title":{"rendered":"Helget Kolumne 3"},"content":{"rendered":"<p>Derzeit setzt allein die Chemie in Deutschland j\u00e4hrlich rund 20 Millionen (!) Tonnen an Rohstoffen f\u00fcr Produktionsprozesse ein. Weltweit sind es etwa 330 Millionen Tonnen. Laut Hochrechnungen d\u00fcrfte dieser Wert bis zum Jahr 2050 auf 1,2 Milliarden Tonnen angestiegen sein. Angesichts dieser Zahlen ist es kein Wunder, dass fieberhaft nach dem \u201eSchl\u00fcssel\u201c zur Zukunft einer nachhaltigen Chemie gesucht wird. Die Debatte zur CO2-Vermeidung vor dem Hintergrund der <span style=\"color: #ff0000\"><strong>Nachhaltigkeit\u00a0<\/strong><\/span> wird in den Industrieetagen ebenso gef\u00fchrt wie in der Politik, und die Entwicklung ist in vollem Gange. Ganz oben auf der Agenda steht neben der Vermeidung die Nutzung von Kohlendioxid.<\/p>\n<p>Setzt man auf erneuerbaren Kohlenstoff als Basis einer k\u00fcnftig nachhaltigen Chemie, gibt es derzeit drei Quellen: das Recycling, verschiedene Arten von Biomasse und die direkte CO2-Nutzung aus der Luft. Wenn wir den vollst\u00e4ndigen Verzicht auf fossilen Kohlenstoff anstreben \u2013 und das sollte unser langfristiges Ziel sein, denn\u00a0 nur dann kann ein weiterer Anstieg der CO2-Konzentrationen vermieden werden \u2013 ben\u00f6tigen wir\u00a0 daf\u00fcr alle drei Quellen.<\/p>\n<p>Doch auch hier spielt selbstverst\u00e4ndlich die Wirtschaftlichkeit wieder eine entscheidende Rolle: Alternative Kohlenstoff-Ressourcen\u00a0 k\u00f6nnen bei der Defossilierung der Industrie nur dann an Bedeutung gewinnen, wenn ein \u00f6konomisch attraktives Modell dahinter steht. Und das ist gar nicht so einfach, denn fossile Rohstoffe wie Erd\u00f6l oder Erdgas sind als Energielieferanten geradezu perfekt: kohlenstoffreiches Methan, das mit seinem\u00a0 Wasserstoff die Energie auch gleich noch mitliefert. Die fossile Chemie schl\u00e4gt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.\u00a0 Solche Vorz\u00fcge lassen sich nur schwer ersetzen, vielleicht aber mit Masse aufwiegen \u2013 eben Biomasse. Viel Biomasse.<\/p>\n<p>Mit Zuckerrohr oder Mais, beides bekannterma\u00dfen sehr ertragreich,\u00a0 wurden schon alternative Energielieferanten gefunden. Allerdings steht dessen\u00a0 Verarbeitung in direkter Konkurrenz zur menschlichen Nahrungskette. Oder schnell wachsende B\u00e4ume wie Eukalyptus &#8211; die wiederum aber sorgen f\u00fcr Fl\u00e4chenkonkurrenz in der Nahrungskette. Eine in einer ganz anderen Umgebung lebende, schnell nachwachsende Ressource aber verspricht eine wertvolle Nutzungsbilanz: der bio-verfahrenstechnische Ansatz mit Algen als Biomasse.<\/p>\n<p>Algen gedeihen in verschiedensten aquatischen Lebensr\u00e4umen, in Ozeanen, Seen oder Fl\u00fcssen, aber auch in Brack- und Abwasser. Kleinste Organismen, Mikroalgen, sind in der Lage, durch Photosynthese <a href=\"http:\/\/www.algaenergy.es\/en\/about-us\/what-are-microalgae\/\">bis zu zwei Kilogramm CO\u2082 pro Kilogramm<\/a> produzierter Biomasse zu \u201ebiofixieren\u201c (<em>Lesen Sie dazu auch<\/em>: <a href=\"http:\/\/www.yokogawa.com\/de\/unternehmen\/presse\/2018\/PM_AlgaEnergy_Yokogawa.pdf\">&#8220;Mikroalgen in der Biotechnologie: Alga Energy und Yokogawa unterzeichnen Strategic Partnership &amp; Equity&#8221;-Vertrag&#8221;<\/a>). \u00a0Diese unersch\u00f6pfliche, sehr produktive nat\u00fcrliche Ressource hat das Potenzial, in naher Zukunft wettbewerbsf\u00e4hig saubere Energie und Biokraftstoffe der zweiten Generation zu erzeugen. Allerdings: M\u00f6gliche Seitenprodukte, die bei dem Vorgang der Photosynthese entstehen, k\u00f6nnen die Marktpreissituation \u201everzerren\u201c.<\/p>\n<p>Derzeit darf sich der Markt hinsichtlich der nachhaltigen biochemischen Produktionsweise durchaus an unserem Nachbarn orientieren, denn: D\u00e4nemark setzt dort schon jetzt rund 40 Prozent nachwachsender Rohstoffe ein, w\u00e4hrend der deutsche Anteil der Biomasse aktuell etwa bei 14 Prozent liegt.<\/p>\n<p><em>Herzlichst\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Andreas Helget<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/erste-kolumne-dr-andreas-helget\/\"><strong>Zu Kolumne 1: \u00dcber die Wasserelektrolyse<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.yokogawa.com\/eu\/blog\/chemical-pharma\/de\/zweite-kolumne-dr-andreas-helget\/\">Zu Kolumne 2: Circular Economy<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Derzeit setzt allein die Chemie in Deutschland j\u00e4hrlich rund 20 Millionen (!) 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