{"id":165919,"date":"2025-07-28T07:23:00","date_gmt":"2025-07-28T05:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=165919"},"modified":"2025-07-25T09:41:56","modified_gmt":"2025-07-25T07:41:56","slug":"chancen-herausforderungen-und-verbesserungsmoglichkeiten-bei-der-grosstechnischen-integration-von-co2-quellen-und-elektrolyseuren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/chancen-herausforderungen-und-verbesserungsmoglichkeiten-bei-der-grosstechnischen-integration-von-co2-quellen-und-elektrolyseuren\/","title":{"rendered":"Chancen, Herausforderungen und Verbesserungsm\u00f6glichkeiten bei der gro\u00dftechnischen Integration von CO2-Quellen und Elektrolyseuren"},"content":{"rendered":"\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/07\/image-2.jpeg\" alt=\"\u00a9 Fraunhofer UMSICHT\nThe following Fraunhofer UMSICHT employees contributed to the article \u201cClosing the Carbon Cycle: Challenges and Opportunities of CO2 Electrolyser Designs in Light of Cross-Industrial CO2 Source-Sink Matching in the European Landscape\u201d (from left): Dennis Blaudszun, Maximiliane Dreis, Kevinjeorjios Pellumbi, Kai junge Puring, Ulf-Peter Apfel and Sebastian Stie\u00dfel.\" class=\"wp-image-165917\" style=\"width:650px\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/07\/image-2.jpeg 800w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/07\/image-2-300x225.jpeg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/07\/image-2-150x113.jpeg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/07\/image-2-768x576.jpeg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/07\/image-2-360x270.jpeg 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bei Fraunhofer UMSICHT haben an dem Artikel \u00bbClosing the Carbon Cycle: Challenges and Opportunities of CO2 Electrolyser Designs in Light of Cross-Industrial CO2 Source-Sink Matching in the European Landscape\u00ab mitgewirkt (v.l.): Dennis Blaudszun, Maximiliane Dreis, Kevinjeorjios Pellumbi, Kai junge Puring, Ulf-Peter Apfel und Sebastian Stie\u00dfel. \u00a9 Fraunhofer UMSICHT<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong><strong>Was sind die vielversprechendsten CO<sub>2<\/sub>-Punktquellen? Wie l\u00e4sst sich der Reifegrad verschiedener Reaktorkonstruktionen bestimmen? Und welches Zielprodukt hat das h\u00f6chste Drop-in-Marktpotenzial? Auf dem Weg zur Industrialisierung der CO<sub>2<\/sub>-Elektrolyse sind noch einige Fragen offen. Antworten liefert eine Roadmap f\u00fcr die Verkn\u00fcpfung von CO<sub>2<\/sub>-Quellen und -Senken \u2013 aufgestellt von Forschenden des Fraunhofer-Instituts f\u00fcr Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, des Forschungszentrums J\u00fclich, der RWTH Aachen und der Ruhr-Universit\u00e4t Bochum.&nbsp;<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr ihre Prognosen f\u00fcr den Zeitraum bis 2050 haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler \u00fcber 5000 Publikationen zum Thema CO<sub>2<\/sub>-Elektroreduktion analysiert. Ihre Schwerpunkte: die Niedertemperatur- und die Hochtemperatur-Elektrolyse f\u00fcr die drei Produktklassen CO, Ameisens\u00e4ure und Ethylen\/Ethanol. Ihr Ziel: die L\u00fccke zwischen akademischen \u00dcbersichten zum Fortschritt der CO<sub>2<\/sub>-Reduktion (CO2R) und industriellen Punktquellen zu schlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Langfristige Perspektive auf das Potenzial der CO<sub>2<\/sub>-Elektrolyse<\/h3>\n\n\n\n<p>Mit Blick auf die branchen\u00fcbergreifende Abstimmung von Quellen und Senken haben die Forschenden die relevantesten Punktquellen und CO2R-Produkte f\u00fcr Kopplungsszenarien identifiziert. Dar\u00fcber hinaus haben sie die Leistungsf\u00e4higkeit verschiedener CO2R-Produkte in verschiedenen Zellkonfigurationen bewertet und dabei wichtige Erfolge, Trends und Verbesserungsm\u00f6glichkeiten hervorgehoben \u2013 sowohl die aktuellen CO<sub>2<\/sub>-Emissionen und Marktanforderungen als auch Prognosen f\u00fcr 2050 ber\u00fccksichtigend.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Beispiel: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Art der CO<sub>2<\/sub>-Quellen, die gro\u00dftechnische CO<sub>2<\/sub>-Elektrolysetechnologien betreiben, drei Phasen durchlaufen werden: 1) direkt aus industriellen CO<sub>2<\/sub>-Punktquellen, \u00fcber b) eine Mischung aus CO<sub>2<\/sub>-Punktquellen und Direct Air Capture (DAC) bis hin zu c) DAC als prim\u00e4re CO<sub>2<\/sub>-Quelle&nbsp;neben unvermeidbaren Gro\u00dfemittenten wie Zement- und M\u00fcllverbrennungsanlagen.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bbUnsere Roadmap liefert Schlussfolgerungen zu den wahrscheinlichsten Anwendungsszenarien f\u00fcr jede Technologie und ist dadurch ein wertvoller Fahrplan f\u00fcr die Industrie: Wann, wo, wie und f\u00fcr welches Produkt kann die CO<sub>2<\/sub>-Elektrolyse eine attraktive Technologie sein?\u00ab, fasst Prof. Ulf-Peter Apfel von Fraunhofer UMSICHT zusammen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die kompletten Ergebnisse sind im Artikel \u00bbClosing the Carbon Cycle: Challenges and Opportunities of CO<sub>2<\/sub>&nbsp;Electrolyser Designs in Light of Cross-Industrial CO<sub>2<\/sub>&nbsp;Source-Sink Matching in the European Landscape\u00ab nachzulesen \u2013 erschienen im Journal \u00bbEnergy &amp; Environmental Science\u00ab:&nbsp;<a href=\"https:\/\/s.fhg.de\/iTNk\">https:\/\/s.fhg.de\/iTNk<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Was sind die vielversprechendsten CO2-Punktquellen? 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