{"id":179233,"date":"2026-08-03T07:26:00","date_gmt":"2026-08-03T05:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=179233"},"modified":"2026-07-27T11:43:09","modified_gmt":"2026-07-27T09:43:09","slug":"neue-rohstoffbasis-fur-die-chemieindustrie-studie-analysiert-forschungsbedarf-auf-dem-weg-zur-defossilisierten-grundstoffchemie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/neue-rohstoffbasis-fur-die-chemieindustrie-studie-analysiert-forschungsbedarf-auf-dem-weg-zur-defossilisierten-grundstoffchemie\/","title":{"rendered":"Neue Rohstoffbasis f\u00fcr die Chemieindustrie: Studie analysiert Forschungsbedarf auf dem Weg zur defossilisierten Grundstoffchemie"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"345\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832-1024x345.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-179253\" style=\"width:232px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832-1024x345.jpg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832-300x101.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832-150x51.jpg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832-768x259.jpg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832-400x135.jpg 400w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2026\/07\/institutionlogo38832.jpg 1188w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Die organisch-chemische Grundstoffindustrie basiert heute noch weitgehend auf fossilem Kohlenstoff \u2013 \u00fcberwiegend auf Erdgas und Naphtha. Wie sich diese Basis durch alternative Kohlenstoffquellen am Chemiestandort Deutschland ersetzen l\u00e4sst, zeigt die Studie &#8220;<a href=\"https:\/\/www.dechema.de\/rohstoffbasis\">Transformation der Chemischen Verfahrenstechnik \u2013 Effiziente Herstellungswege mit ver\u00e4nderter Rohstoffbasis<\/a>&#8221; der DECHEMA Gesellschaft f\u00fcr Chemische Technik und Biotechnologie e.V. im Auftrag der IREES GmbH \u2013 Institut f\u00fcr Ressourceneffizienz und Energiestrategien.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pfade zur Rohstoff-Transformation der Chemie<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Studie nennt drei Kohlenstoffquellen, die fossiles Naphtha und Erdgas k\u00fcnftig ersetzen sollen: CO\u2082 aus unvermeidbaren Punktquellen wie Zement- und Kalkwerken und biogenen Quellen wie Biogasanlagen, biogene Rest- und Abfallstoffe sowie Kunststoffabf\u00e4lle. F\u00fcr die genannten Quellen werden Prozessketten beschrieben \u2013 von der Aufbereitung der Rohstoffe bis zur Herstellung der gro\u00dfvolumigen petrochemischen Plattformchemikalien. Es gibt mehrere technische Wege, um dieselben chemischen Grundstoffe k\u00fcnftig klimaneutral herzustellen \u2013 vorausgesetzt, alternative Kohlenstoffquellen und erneuerbare Energie kommen zusammen. Aus einer vergleichenden Bewertung der verschiedenen Prozessketten von den Rohstoffen bis zu den Grundchemikalien werden sogenannte \u201eEffizienz-Verfahren\u201c abgeleitet, die neben der technischen Reife deutliche Einsparpotenziale bei Kosten und Energiebedarf sowie niedrige Rohstoffbedarfe aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr die chemische Umsetzung von alternativen Kohlenstoffquellen werden drei Schwerpunkte betrachtet:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Power-to-X-Prozesse: Die Umsetzung von CO2 und gr\u00fcnem Wasserstoff zu Methanol und \u00fcber Methanol-to-X zu Grundstoffen sowie \u00fcber die Fischer-Tropsch-Route zu synthetischen Einsatzstoffen f\u00fcr den Steamcracker.<\/li>\n\n\n\n<li>Biomasse-Gasifizierung und Umsetzung des Synthesegases zu Grundstoffen<\/li>\n\n\n\n<li>Thermochemisches Kunststoffrecycling, allen voran Pyrolyseverfahren, die zu Cracker-f\u00e4higen Einsatzstoffen f\u00fchren<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Manche Verfahren erg\u00e4nzen sich dabei, etwa die gemeinsame Gasifizierung von Kunststoff und Biomasse oder die parallele Nutzung von Kunststoffpyrolyse und Fischer-Tropsch-Synthese f\u00fcr Cracker-Rohstoffe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Forschungspolitische Empfehlungen<\/h3>\n\n\n\n<p>Bis zur industriellen Umsetzung sind Forschung und Entwicklung zu einzelnen Verfahrensschritten sowie Erfahrungen aus Pilot- und Demonstrationsanlagen notwendig. Die Studie liefert konkrete Handlungsempfehlungen zum Forschungsbedarf in der Rohstoffvorbehandlung, zur Katalysatorentwicklung sowie zur Reaktionstechnik und Produktaufarbeitung. F\u00fcr eine bestm\u00f6gliche Energie- und Rohstoffeffizienz m\u00fcssen diese zusammenspielen und im Zusammenspiel betrachtet werden. Neben rohstoffflexiblen Gasifizierungsverfahren, Power-to-X-Verfahren und chemischem Recycling von Kunststoffen sind auch technisch noch unreife, aber besonders effiziente Verfahren wie die homogen katalysierte Methanolsynthese oder die Direktsynthese von Olefinen aus Synthesegas vorrangige Forschungsfelder.<\/p>\n\n\n\n<p>Infrastruktur und Rahmenbedingungen m\u00fcssen stimmen<\/p>\n\n\n\n<p>Die Studie benennt drei dr\u00e4ngende infrastrukturelle und politische Voraussetzungen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00a0international wettbewerbsf\u00e4hige Industriestrompreise f\u00fcr elektrifizierte Anlagen<\/li>\n\n\n\n<li>\u00a0den beschleunigten Aufbau \u00fcberregionaler CO\u2082- und Wasserstoff-Transportnetze<\/li>\n\n\n\n<li>\u00a0eine klare politische Priorisierung der stofflichen gegen\u00fcber der energetischen Nutzung von Biomasse und Kunststoffabf\u00e4llen.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Klar ist auch: Die Transformation macht die Chemieindustrie zwar unabh\u00e4ngiger vom Import fossiler Rohstoffe, aber nicht autark \u2013 die Abh\u00e4ngigkeit verschiebt sich hin zu importiertem Wasserstoff und seinen Derivaten aus Weltregionen mit g\u00fcnstigen Bedingungen f\u00fcr erneuerbare Energien.<\/p>\n\n\n\n<p>Ohne Investitionen ist die Transformation nicht machbar: damit Wertsch\u00f6pfung in Deutschland und Europa bleibt, kommt der Nachr\u00fcstung bestehender Anlagen (Brownfield) gegen\u00fcber teuren Neuinvestitionen (Greenfield) eine Schl\u00fcsselrolle zu.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.dechema.de\/rohstoffbasis\"><strong>Kostenfreier Download der Studie\u00a0<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcber die DECHEMA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Die&nbsp;<a href=\"https:\/\/dechema.de\/\">DECHEMA<\/a>&nbsp;Gesellschaft f\u00fcr Chemische Technik und Biotechnologie e.V. f\u00fchrt Fachleute unterschiedlicher Disziplinen, Institutionen und Generationen zusammen, um den wissenschaftlichen Austausch in chemischer Technik, Verfahrenstechnik und Biotechnologie zu f\u00f6rdern. Die DECHEMA sucht nach neuen technologischen Trends, bewertet diese und begleitet die Umsetzung von Forschungsergebnissen in technische Anwendungen. Rund 5.000 Ingenieure, Naturwissenschaftler, Studierende, Firmen und Institutionen geh\u00f6ren dem gemeinn\u00fctzigen Verein an. Gemeinsam mit der DECHEMA Ausstellungs-GmbH ist er Veranstalter der ACHEMA. Die Studie wurde im Rahmen von&nbsp;<a href=\"https:\/\/ac.dechema.de\/\">DECHEMA Analysis + Consulting<\/a>&nbsp;durch die DECHEMA-Fachbereiche Chemie, Energie &amp; Klima, Rohstoffe und Biotechnologie bearbeitet.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcber IREES<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Das&nbsp;<a href=\"https:\/\/irees.de\/\">IREES&nbsp;<\/a>\u2013 Institut f\u00fcr Ressourceneffizienz und Energiestrategien arbeitet im Bereich der nachhaltigen Energie- und Ressourcennutzung mit Fokus auf neue Technologien und Dienstleistungen f\u00fcr Unternehmen, energieintensive Produktionsprozesse und im Geb\u00e4udebereich. Unsere Projekte f\u00fchren wir in interdisziplin\u00e4ren Teams mit energietechnischer, \u00f6konomischer und sozialwissenschaftlicher Expertise durch. Dabei werden insbesondere Markthemmnisse und deren \u00dcberwindung durch Politikma\u00dfnahmen analysiert, technische L\u00f6sungen bewertet und sektorale Energieszenarien erstellt sowie Energie- und Klimaschutzstrategien f\u00fcr Quartiere, Unternehmen, St\u00e4dte und L\u00e4nder entwickelt. Unsere Ergebnisse erzielen wir durch die Modellierung komplexer Energiesysteme, ingenieurtechnische und \u00f6konomische Analysen sowie die empirische Sozial- und Innovationsforschung.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Studie &#8220;Transformation der Chemischen Verfahrenstechnik \u2013 Effiziente Herstellungswege mit ver\u00e4nderter Rohstoffbasis&#8221; entstand im Rahmen des BMWE-gef\u00f6rderten Verbundvorhabens EE4InG2 \u2013 Begleitforschung f\u00fcr Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe 2.0 (F\u00f6rderkennzeichen: 03EN2107A-C). Das Projekt begleitet wissenschaftlich das Forschungsnetzwerk Industrie und Gewerbe und f\u00f6rdert den Austausch zwischen Industrie, Wissenschaft und Politik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die organisch-chemische Grundstoffindustrie basiert heute noch weitgehend auf fossilem Kohlenstoff \u2013 \u00fcberwiegend auf Erdgas und Naphtha. Wie sich diese Basis durch alternative Kohlenstoffquellen am Chemiestandort Deutschland ersetzen l\u00e4sst, zeigt die Studie &#8220;Transformation der Chemischen Verfahrenstechnik \u2013 Effiziente Herstellungswege mit ver\u00e4nderter Rohstoffbasis&#8221; der DECHEMA Gesellschaft f\u00fcr Chemische Technik und Biotechnologie e.V. im Auftrag der IREES GmbH [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":59,"featured_media":179253,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","nova_meta_subtitle":"DECHEMA-Studie untersucht drei Kohlenstoffquellen, die fossiles Naphtha und Erdgas k\u00fcnftig ersetzen sollen","footnotes":""},"categories":[5572],"tags":[20636,12477,22512,11229,18660,11841,22853,15938,10743],"supplier":[12219,331,28254],"class_list":["post-179233","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bio-based","tag-bioabfalle","tag-biochemikalien","tag-biorohstoffe","tag-biotechnologie","tag-chemischesrecycling","tag-kreislaufwirtschaft","tag-kunststoffabfalle","tag-powertox","tag-useco2","supplier-dechema-ausstellungs-gmbh","supplier-dechema-gesellschaft-fuer-chemische-technik-und-biotechnologie-ev","supplier-irees-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179233","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/59"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=179233"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179233\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":179275,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179233\/revisions\/179275"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=179233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=179233"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=179233"},{"taxonomy":"supplier","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/supplier?post=179233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}