{"id":63423,"date":"2019-05-22T07:35:52","date_gmt":"2019-05-22T05:35:52","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=63423"},"modified":"2021-09-09T21:29:20","modified_gmt":"2021-09-09T19:29:20","slug":"ist-co2-das-neue-erdoel-ein-geschlossener-kohlenstoffkreislauf-fuer-die-chemische-industrie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/ist-co2-das-neue-erdoel-ein-geschlossener-kohlenstoffkreislauf-fuer-die-chemische-industrie\/","title":{"rendered":"Ist CO<sub>2<\/sub> das neue Erd\u00f6l? Ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf f\u00fcr die chemische Industrie"},"content":{"rendered":"<p><strong>Das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid, kurz CO<sub>2<\/sub>, ist verantwortlich f\u00fcr die Klimaerw\u00e4rmung. Um CO<sub>2<\/sub>-Emissionen zu verwerten und damit zu vermeiden, k\u00f6nnen diese als Rohstoff f\u00fcr hochwertige Produkte genutzt werden. Hierzu wird CO<sub>2<\/sub> aus Abgasen oder aus der Luft abgeschieden und kann fossile Kohlenstoffquellen ersetzen.<\/strong><\/p>\n<p>Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Andr\u00e9 Bardow vom Lehrstuhl f\u00fcr Technische Thermodynamik der RWTH Aachen haben <a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2019\/05\/07\/1821029116\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">nun erstmals gezeigt<\/a>, dass die CO<sub>2<\/sub>-Nutzung das Potenzial hat, die globale Chemieindustrie vollst\u00e4ndig von fossilen Ressourcen zu entkoppeln. Im betrachteten Jahr 2030 lie\u00dfen sich weiterhin bis zu 3,5 Gigatonnen CO<sub>2<\/sub>-\u00e4quivalente Treibhausgasemissionen einsparen. Diese Einsparungen entsprechen etwa 6,5 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen in 2017 [IPCC].<\/p>\n<p>In Kooperation mit der University of California in Santa Barbara zeigen die RWTH-Wissenschaftler auch, dass solch massive Emissionseinsparungen nur erreicht werden k\u00f6nnen, wenn die Verf\u00fcgbarkeit an erneuerbarem Strom stark erh\u00f6ht wird. Eine g\u00e4nzlich CO<sub>2<\/sub>-basierte Chemieindustrie w\u00fcrde global mindestens 18.1 Petawattstunden erneuerbaren Strom ben\u00f6tigen. Das ist mehr als die H\u00e4lfte des weltweit prognostizierten Strombedarfs in 2030 und \u00fcbersteigt aktuelle Ziele f\u00fcr die Produktion erneuerbaren Stroms erheblich.<\/p>\n<p>Die Berechnungen basieren auf einem an der RWTH entwickelten Modell der chemischen Industrie, das die Produktion der 20 gro\u00dfvolumigsten Chemikalien, wie zum Beispiel Ethylen, abbildet. Diese Chemikalien repr\u00e4sentieren zusammen etwas mehr als 75 Prozent der Emissionen der weltweiten Chemieindustrie. Die durch das EIT Climate-KIC gef\u00f6rderte Studie zeigt, dass sich diese Chemikalien praktisch CO<sub>2<\/sub>-neutral herstellen lassen und damit, wie eine Chemieindustrie aussehen k\u00f6nnte, die unabh\u00e4ngig von fossilen Ressourcen ist.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2019\/05\/07\/1821029116\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Der Artikel kann ab sofort auf der Webseite der National Academy of Sciences abgerufen werden.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, ist verantwortlich f\u00fcr die Klimaerw\u00e4rmung. Um CO2-Emissionen zu verwerten und damit zu vermeiden, k\u00f6nnen diese als Rohstoff f\u00fcr hochwertige Produkte genutzt werden. Hierzu wird CO2 aus Abgasen oder aus der Luft abgeschieden und kann fossile Kohlenstoffquellen ersetzen. 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