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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

Methanol – der Kraftstoff, der uns morgen antreibt

verfasst von : Martin Bertau, Michael Kraft, Ludolf Plass, Hans-Jürgen Wernicke

Erschienen in: Zukünftige Kraftstoffe

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Die Energie- und Rohstoffwende stellt uns in Deutschland vor zahlreiche Herausforderungen. In der gegenwärtigen Situation wird sie aus verschiedenen Gründen eher als Bedrohung denn als Chance gesehen, wodurch die Möglichkeiten, die die Energiewende bietet, verspielt werden. Dabei stehen wir vor einer historischen Gelegenheit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Mobilität zum Nutzen aller zu vereinen.

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Glossar
ACEA
European Automobile Manufactures Association
B&W
Burmeister & Wain
BHKW
Blockheizkraftwerk
BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BPSD
Barrel per Stream Day
CBM
Kohleflözmethan (coal-bed methane)
CMG
Conversion of Methanol to Gasoline
CMO
Conversion of Methanol to Olefins
CN
Cetane Number
CNG
Compressed Natural Gas
COD
Conversion of Olefins to Diesel
COG
Conversion of Olefins to Gasoline
CWtL
Carbon Dioxide and Water to Liquids
DENA
Deutsche-Energie-Agentur
DIN
Deutsches Institut für Normung
DMC
Dimethylcarbonat
DME
Dimethylether
DMFC
Direktmethanolbrennstoffzelle (Direct Methanol Fuel Cell)
DMS
Dimethylsulfat
DMSO
Dimethylsulfoxid
DMT
Dimethylterephthalat
ECA
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EE
Erneuerbare Energie
EEG
Erneuerbare-Energien-Gesetz
EN
Europäische Norm
EU
Europäische Union
EV
electric vehicle
FA
Formaldehyd
FCA
Fiat Chrysler Automobiles
FFV
Flexible Fuel Vehicle
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Fabbrica Italiana Automobili Torino
FQD
Fuel Quality Directive
FT-Verfahren
Fischer-Tropsch-Verfahren
FVEE
Forschungsverbund Erneuerbare Energien
HC
Kohlenwasserstoffe (Hydrocarbons)
HTAS
Haldor Topsoe A/S (Denmark)
IMO
International Maritime Organisation
ISE
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
Kfz
Kraftfahrzeug
LKW
Lastkraftwagen
LNG
Liquid Natural gas
LPG
Autogas (Liquid Petroleum Gas)
MAN
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
MHI
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
MHPSE
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
MHTL
Methanol Holdings Trinidad Limited
Mio.
Millionen
MIRO
Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG
MMA
Methylmethacrylat
MOGD
Methanol/Olefin-to-Gasoline/Distillate
MOZ/MON
Motor-Oktanzahl (-number)
Mrd.
Milliarden
MRFC
Methanol-Reformer-Brennstoffzell (Reformed Methanol Fuel Cell)
MTBE
Methyl-tert-butylether
MTG
Methanol-to-Gasoline
MTO
Methanol-to-Olefins
MTP
Methanol-to-Propylene
MTP®
Methanol-to-Propylene
MtSynfuels®
Methanol to synfuels
MVA
Müllverbrennungsanlagen
NECAR
New Electric Car
NEDC
New European Driving Cycle
NITI
National Institution for Transforming India
NMHC
Kohlenwasserstoffe ohne Methan (non-methane hydrocarbons)
OBATE™
Onboard -Alcohol-to-Ethers (Haldor Topsoe A/S)
OME
Oxymethylendimethylether
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr
PEM-Elektrolyse
Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse
PET
Polyethylenterephthalat
PGM
Platingruppenmetalle
PKW
Personenkraftwagen
PM
Particulate matter
PMMA
Polymethylmethacrylat
PtG
Power-to-Gas
PtL
Power-to-Liquid
PtM
Power-to-Methanol
PtX
Power-to-X
PwC
Pricewaterhouse Coopers
RME
Rapsmethylester (Biodiesel)
ROZ/RON
Research-Oktanzahl (-number)
RVP
Reid Vapour Pressure
RWGS
Reverse Watergas Shift Reaction
SCR
Selektive katalytische Reduktion (selective catalytic reduction)
SLF
Swiss Liquid Future
SNG
Synthetic Natural Gas
SPIRETH
Alcohol (Spirits) and Ethers as Marine Fuel (Projektüartner: SSPA Sweden, ScandinNAOS, Stena Rederi, Haldor-Topsøe, Wärtsilä, Lloyd’s Register EMEA und Methanex)
STEAG
Steinkohlen-Elektrizität AG
SUMMETH
Sustainable Marine Methanol (Projektpartner u. a. Swedish Maritime Administration, Region Vastra Gotaland, ScandiNAOS, Lund University, Scania, SMTF, VTT)
TAME
tert-Amylmethylether
TIGAS®
Topsoe Improved Gasoline Synthesis
UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik
USA
Vereinigten Staaten von Amerika (United States of America)
VdA
Verband der deutschen Automobilindustrie
WWFC
World-Wide Fuel Charter
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Bertau M, Offermanns H, Plass L, Schmidt F, Wernicke HJ (2014) Methanol: the basic chemical and energy feedstock of the future (Asinger’s vision today). Springer, HeidelbergCrossRef Bertau M, Offermanns H, Plass L, Schmidt F, Wernicke HJ (2014) Methanol: the basic chemical and energy feedstock of the future (Asinger’s vision today). Springer, HeidelbergCrossRef
2.
Zurück zum Zitat Räuchle K, Plass L, Wernicke H-J, Bertau M (2016) Energy Technol 4:193–200CrossRef Räuchle K, Plass L, Wernicke H-J, Bertau M (2016) Energy Technol 4:193–200CrossRef
3.
Zurück zum Zitat Olah GA, Goeppert A, Prakash GKS (2018) Beyond oil and gas: the methanol economy, 3. Aufl. Wiley-VCH, WeinheimCrossRef Olah GA, Goeppert A, Prakash GKS (2018) Beyond oil and gas: the methanol economy, 3. Aufl. Wiley-VCH, WeinheimCrossRef
4.
Zurück zum Zitat Plass L (2014) Methanol als Energiespeicher der Zukunft, 720. DECHEMA-Kolloquium, Frankfurt Plass L (2014) Methanol als Energiespeicher der Zukunft, 720. DECHEMA-Kolloquium, Frankfurt
5.
Zurück zum Zitat Bertau M (2011) CO2 – ein Rohstoff mit großer Zukunft. In: Kausch P, Bertau M, Gutzmer J, Matschullat J (Hrsg) Energie und Rohstoffe, Gestaltung unserer nachhaltigen Zukunft. Spektrum Akademischer, Heidelberg, S 135–149 Bertau M (2011) CO2 – ein Rohstoff mit großer Zukunft. In: Kausch P, Bertau M, Gutzmer J, Matschullat J (Hrsg) Energie und Rohstoffe, Gestaltung unserer nachhaltigen Zukunft. Spektrum Akademischer, Heidelberg, S 135–149
6.
Zurück zum Zitat Bertau M, Räuchle K, Offermanns H (2015) Chem unserer Zeit 49:312–329CrossRef Bertau M, Räuchle K, Offermanns H (2015) Chem unserer Zeit 49:312–329CrossRef
8.
Zurück zum Zitat Haucamp J (2017) Deutschlands teurer Energie-Irrweg. FAZ, 26. Juni Haucamp J (2017) Deutschlands teurer Energie-Irrweg. FAZ, 26. Juni
11.
Zurück zum Zitat Internationale Automobilkonjunktur 2017 mit gute Jahresbilanz (2018). VDA Pressemeldung, Berlin Internationale Automobilkonjunktur 2017 mit gute Jahresbilanz (2018). VDA Pressemeldung, Berlin
13.
15.
Zurück zum Zitat Henning H-M, Umbach E (2017) Die Energiewende retten. FAZ, 29. Dec Henning H-M, Umbach E (2017) Die Energiewende retten. FAZ, 29. Dec
16.
Zurück zum Zitat Schmidt PR, Zittel W, Weindorf W, Raksha W (2016) Renewables in transport 2050 – empowering a sustainable mobility future with zero emission fuels from renewable electricity. Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V., Frankfurt a. M. www.lbst.de Schmidt PR, Zittel W, Weindorf W, Raksha W (2016) Renewables in transport 2050 – empowering a sustainable mobility future with zero emission fuels from renewable electricity. Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V., Frankfurt a. M. www.​lbst.​de
17.
Zurück zum Zitat Anteil der Dieselautos an den Pkw-Neuzulassungen in Ländern Westeuropas in den Jahren 2012 bis 2017, Statista. www.statista.com. Zugegriffen: 4. Okt. 2018 Anteil der Dieselautos an den Pkw-Neuzulassungen in Ländern Westeuropas in den Jahren 2012 bis 2017, Statista. www.​statista.​com. Zugegriffen: 4. Okt. 2018
18.
Zurück zum Zitat Klimabilanz 2017: emissionen gehen leicht zurück (2018). Pressemitteilung Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau Klimabilanz 2017: emissionen gehen leicht zurück (2018). Pressemitteilung Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau
19.
Zurück zum Zitat Hobohm J et al (2018) Status und Perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende. Prognos AG, Berlin. www.prognos.com Hobohm J et al (2018) Status und Perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende. Prognos AG, Berlin. www.​prognos.​com
22.
Zurück zum Zitat Bertau M (2018) Die Sonne im Tank – zum Potenzial Grüner Kraftstoffe aus Sicht der Chemie. Denkströme, Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 6. http://www.denkstroeme.de Bertau M (2018) Die Sonne im Tank – zum Potenzial Grüner Kraftstoffe aus Sicht der Chemie. Denkströme, Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 6. http://​www.​denkstroeme.​de
24.
Zurück zum Zitat Maus W, Jacob E, Hartl M, Seidenspinner P, Wachtmeister G (2015) 35. Internat. Wiener Motorensymposium. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 12, Nr 777, Bd 1, S 325–347 Maus W, Jacob E, Hartl M, Seidenspinner P, Wachtmeister G (2015) 35. Internat. Wiener Motorensymposium. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 12, Nr 777, Bd 1, S 325–347
26.
Zurück zum Zitat Tremela A, Walz M, Baldauf M (2013) Use case analysis for CO2-based renewable fuels. In: 3rd international conference on energy process engineering, Frankfurt, 4.–6. Juni 2013 Tremela A, Walz M, Baldauf M (2013) Use case analysis for CO2-based renewable fuels. In: 3rd international conference on energy process engineering, Frankfurt, 4.–6. Juni 2013
27.
Zurück zum Zitat Specht M, Bandi A (1999) Der „Methanolkreislauf“ – nachhaltige Bereitstellung flüssiger Kraftstoffe. In: ForschungsVerbund Erneuerbare Energien e. V. (Hrsg) Themen 98/99. Berlin, S 59–65 Specht M, Bandi A (1999) Der „Methanolkreislauf“ – nachhaltige Bereitstellung flüssiger Kraftstoffe. In: ForschungsVerbund Erneuerbare Energien e. V. (Hrsg) Themen 98/99. Berlin, S 59–65
28.
Zurück zum Zitat Abfallverbrennung ist kein Gegner der Abfallvermeidung (2008). Pressemitteilung Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau Abfallverbrennung ist kein Gegner der Abfallvermeidung (2008). Pressemitteilung Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau
29.
Zurück zum Zitat Stöckmann M. Dissertation, TU Bergakademie Freiberg (in Vorbereitung) Stöckmann M. Dissertation, TU Bergakademie Freiberg (in Vorbereitung)
31.
Zurück zum Zitat Härtl M, Wachtmeister G (2017) Methanol derived synthetic fuels for diesel and spark ignited engines functional characteristics and emission potential. In: 4th methanol technology and policy commercial congress, Frankfurt Härtl M, Wachtmeister G (2017) Methanol derived synthetic fuels for diesel and spark ignited engines functional characteristics and emission potential. In: 4th methanol technology and policy commercial congress, Frankfurt
32.
Zurück zum Zitat Richard L, Bechtold MB, Goodman TAT (2007) Use of methanol as a transportation fuel, Study for The Methanol Institute by Alliance Technical Services Inc., Dunkirk/MD Richard L, Bechtold MB, Goodman TAT (2007) Use of methanol as a transportation fuel, Study for The Methanol Institute by Alliance Technical Services Inc., Dunkirk/MD
33.
Zurück zum Zitat Methanol use in gasoline. Methanol blending technical product, bulletin, Methanol Institute. www.methanol.org. Zugegriffen: 12. Aug. 2018 Methanol use in gasoline. Methanol blending technical product, bulletin, Methanol Institute. www.​methanol.​org. Zugegriffen: 12. Aug. 2018
34.
Zurück zum Zitat Danker G. Methanol in energy-applications & experience, opportunities and challenges for methanol as a global liquid energy carrier, Stanford, 31. Juli–1. August 2017 Danker G. Methanol in energy-applications & experience, opportunities and challenges for methanol as a global liquid energy carrier, Stanford, 31. Juli–1. August 2017
35.
Zurück zum Zitat Iosefa B (2016) Methanol – an emerging clean-burning marine fuel, Methanex. In: GPCA Methanol Seminar, Dubai, 15.–16. Februar 2016 Iosefa B (2016) Methanol – an emerging clean-burning marine fuel, Methanex. In: GPCA Methanol Seminar, Dubai, 15.–16. Februar 2016
37.
Zurück zum Zitat Pospiech P (2013) Is methanol the future of maritime fuels? Maritime Propulsion Pospiech P (2013) Is methanol the future of maritime fuels? Maritime Propulsion
38.
Zurück zum Zitat Schröder D (2018) Methanol – der alternative, umweltfreundliche Schiffsbrennstoff der Zukunft. Lloyd’s Register Marine & Offshore, MethaShip-Abschlussveranstaltung, Hamburg Schröder D (2018) Methanol – der alternative, umweltfreundliche Schiffsbrennstoff der Zukunft. Lloyd’s Register Marine & Offshore, MethaShip-Abschlussveranstaltung, Hamburg
40.
Zurück zum Zitat Caterpillar Marine/MaK (2018) Methanol als Kraftstoff für Großmotoren. MethaShip Abschlussveranstaltung, Hamburg Caterpillar Marine/MaK (2018) Methanol als Kraftstoff für Großmotoren. MethaShip Abschlussveranstaltung, Hamburg
45.
46.
Zurück zum Zitat Szybist J, Mclaughlin S, Iyer S (2014) Emissions and performance benchmarking of a prototype dimethylether-fueled heavy-duty truck. OakRidge National Laboratory, Report ORNL/TM-2014 Szybist J, Mclaughlin S, Iyer S (2014) Emissions and performance benchmarking of a prototype dimethylether-fueled heavy-duty truck. OakRidge National Laboratory, Report ORNL/TM-2014
47.
Zurück zum Zitat Baskaran R (2015) Int J Res Appl Sci Eng Technol 3:133–140 Baskaran R (2015) Int J Res Appl Sci Eng Technol 3:133–140
48.
Zurück zum Zitat Patten J, McWha T (2015) Dimethyl ether fuel literature review. Technical report Patten J, McWha T (2015) Dimethyl ether fuel literature review. Technical report
49.
Zurück zum Zitat Alvarado M (2016) Global methanol. In: International methanol producers and consumers association, IHS Corp. Alvarado M (2016) Global methanol. In: International methanol producers and consumers association, IHS Corp.
52.
Zurück zum Zitat Tan E, Talmadge M, Hensley J et al (2015) Process design and economics for the conversion of lignocellulosic biomass to hydrocarbons via indirect liquefaction, thermochemical research pathway to high-octane gasoline blendstock through methanol/dimethyl ether intermediates. Technical report Tan E, Talmadge M, Hensley J et al (2015) Process design and economics for the conversion of lignocellulosic biomass to hydrocarbons via indirect liquefaction, thermochemical research pathway to high-octane gasoline blendstock through methanol/dimethyl ether intermediates. Technical report
53.
Zurück zum Zitat Hindman M (2017) ExxonMobil methanol-to-gasoline. In: Syngas technology conference, Colorado Springs Hindman M (2017) ExxonMobil methanol-to-gasoline. In: Syngas technology conference, Colorado Springs
54.
56.
Zurück zum Zitat Liebner W, Schlichting H (2005) Lurgi’s routes to transportation fuels. In: International Conference on IGCC and XtL, Freiberg, 16.–18. Juni 2005 Liebner W, Schlichting H (2005) Lurgi’s routes to transportation fuels. In: International Conference on IGCC and XtL, Freiberg, 16.–18. Juni 2005
57.
Zurück zum Zitat Arnold U, Dahmen N et al (2016) Processes for advanced fuel production from biomass. 80. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung, Regensburg, 6.–11. März 2016 Arnold U, Dahmen N et al (2016) Processes for advanced fuel production from biomass. 80. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung, Regensburg, 6.–11. März 2016
58.
Zurück zum Zitat Lautenschütz LP (2015) Neue Erkenntnisse in der Syntheseoptimierung oligomerer Oxymethylendimethylether aus Dimethoxymethan und Trioxan. Dissertation, Universität Heidelberg Lautenschütz LP (2015) Neue Erkenntnisse in der Syntheseoptimierung oligomerer Oxymethylendimethylether aus Dimethoxymethan und Trioxan. Dissertation, Universität Heidelberg
59.
60.
Zurück zum Zitat Schmitz N, Homberg F (2015) Aqueous Solutions Ind Eng Chem Res 54:6409–6417CrossRef Schmitz N, Homberg F (2015) Aqueous Solutions Ind Eng Chem Res 54:6409–6417CrossRef
61.
Zurück zum Zitat Lautenschütz L, Oestreich D, Dinjus E (2017) Fuel Process Technol 165:27–33CrossRef Lautenschütz L, Oestreich D, Dinjus E (2017) Fuel Process Technol 165:27–33CrossRef
62.
65.
Zurück zum Zitat Pellegrini L, Marchionna M, Patrini R, Florio S (2013) Emission performance of neat and blended polyoxymethylene dimethyl ethers in an light-duty diesel car. SAE Technical Paper 2013-01-1035, 2013 and SAE Technical Paper 2012-01-1053 Pellegrini L, Marchionna M, Patrini R, Florio S (2013) Emission performance of neat and blended polyoxymethylene dimethyl ethers in an light-duty diesel car. SAE Technical Paper 2013-01-1035, 2013 and SAE Technical Paper 2012-01-1053
66.
Zurück zum Zitat Härtl M, Gaukel K, Pélerin D (2017) MTZworldwide 78(2):52–59 Härtl M, Gaukel K, Pélerin D (2017) MTZworldwide 78(2):52–59
67.
Zurück zum Zitat Jacob E, Maus W (2017) MTZworldwide 78(3):52–58 Jacob E, Maus W (2017) MTZworldwide 78(3):52–58
68.
Zurück zum Zitat Härtl M, Seidenspinner P, Jacob E, Wachtmeister G (2015) Fuel 153:328–335CrossRef Härtl M, Seidenspinner P, Jacob E, Wachtmeister G (2015) Fuel 153:328–335CrossRef
69.
70.
Zurück zum Zitat Deutz S, Bongartz D, Heuser B, Kätelhön A, Schulze Langenhorst L, Omari A, Walters M, Klankermayer J, Leitner W, Mitsos A, Pischinger S, Bardow A (2018) Energy Environ Sci 11:331 Deutz S, Bongartz D, Heuser B, Kätelhön A, Schulze Langenhorst L, Omari A, Walters M, Klankermayer J, Leitner W, Mitsos A, Pischinger S, Bardow A (2018) Energy Environ Sci 11:331
72.
Zurück zum Zitat Zheng Y, Tang Q, Wang T, Wang J (2016) Chem Ind Eng Prog 35:2412–2419 Zheng Y, Tang Q, Wang T, Wang J (2016) Chem Ind Eng Prog 35:2412–2419
73.
Zurück zum Zitat Maus W, Jacob E (2016) Stepping on the future of combustion engines. In: 3rd methanol and policy congress, Frankfurt Maus W, Jacob E (2016) Stepping on the future of combustion engines. In: 3rd methanol and policy congress, Frankfurt
74.
Zurück zum Zitat Wilharm T, Stein H (2018) OME as a diesel fuel: the way to a fuel specification. In: International Workshop Perspectives on Power-to-Liquids and Power-to-Chemicals 2018, Freiburg, 4.–5. Juni 2018 Wilharm T, Stein H (2018) OME as a diesel fuel: the way to a fuel specification. In: International Workshop Perspectives on Power-to-Liquids and Power-to-Chemicals 2018, Freiburg, 4.–5. Juni 2018
75.
Zurück zum Zitat China’s use of methanol in liquid fuels has grown rapidly since 2000, US Energy Information Administrations (2017). Today in Energy, 23. Februar China’s use of methanol in liquid fuels has grown rapidly since 2000, US Energy Information Administrations (2017). Today in Energy, 23. Februar
78.
Zurück zum Zitat 10th China International MTBE & Alkylate Market & Technology Summit, Kunming, 27.–29. März 2018. www.acfa.org.sg. Zugegriffen: 4. Okt. 2018 10th China International MTBE & Alkylate Market & Technology Summit, Kunming, 27.–29. März 2018. www.​acfa.​org.​sg. Zugegriffen: 4. Okt. 2018
80.
Zurück zum Zitat Stollenberg S (2017) The role of renewable fuels in the future energy system, innogy SE. In: 4th methanol technology and policy commercial congress, Frankfurt Stollenberg S (2017) The role of renewable fuels in the future energy system, innogy SE. In: 4th methanol technology and policy commercial congress, Frankfurt
81.
Zurück zum Zitat Schmidt M (2017) Rohstoffrisikobewertung – lithium – DERA Rohstoffinformationen 33. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Berlin Schmidt M (2017) Rohstoffrisikobewertung – lithium – DERA Rohstoffinformationen 33. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Berlin
82.
Zurück zum Zitat Bertau M, Voigt W, Schneider A, Martin G (2017) Chem Bioeng Rev 4:360–376 Bertau M, Voigt W, Schneider A, Martin G (2017) Chem Bioeng Rev 4:360–376
83.
Zurück zum Zitat Feten GM, Prato CG, Kaplan S, Mabit SL, Jensen AF (2016) Harnessing big-data for estimating the energy consumption and driving range of electric vehicles. In: 95th annual meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 10.–14. Januar 2016 Feten GM, Prato CG, Kaplan S, Mabit SL, Jensen AF (2016) Harnessing big-data for estimating the energy consumption and driving range of electric vehicles. In: 95th annual meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 10.–14. Januar 2016
84.
Zurück zum Zitat Romare M, Dahllöf L (2017) The life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions from lithium-ion batteries – a study with focus on current technology and batteries for light-duty vehicles. IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm. www.ivl.se Romare M, Dahllöf L (2017) The life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions from lithium-ion batteries – a study with focus on current technology and batteries for light-duty vehicles. IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm. www.​ivl.​se
86.
Zurück zum Zitat Haendschke S, Schuster M, Rumpke CA (2011) Ungeliebt, aber unentbehrlich. Bedarf und Produktion von Mineralöl im künftigen Energiemix. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin. www.shop.dena.de Haendschke S, Schuster M, Rumpke CA (2011) Ungeliebt, aber unentbehrlich. Bedarf und Produktion von Mineralöl im künftigen Energiemix. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin. www.​shop.​dena.​de
94.
Zurück zum Zitat Hane E (2018) Der wahre Preis der Elektroautos in planet e. Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz Hane E (2018) Der wahre Preis der Elektroautos in planet e. Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz
99.
Zurück zum Zitat Grosjean C, Miranda PH, Perrin M, Poggi P (2012) Renew Sustain Energ Rev 16(3):1735–1744CrossRef Grosjean C, Miranda PH, Perrin M, Poggi P (2012) Renew Sustain Energ Rev 16(3):1735–1744CrossRef
100.
Zurück zum Zitat Metalbulletin, Lithiumcarbonat. Zugegriffen: 7. Sept. 2018 Metalbulletin, Lithiumcarbonat. Zugegriffen: 7. Sept. 2018
101.
102.
103.
Zurück zum Zitat Martin G, Rentsch L, Höck M, Bertau M (2017) Energ Stor Mat 6:171–179 Martin G, Rentsch L, Höck M, Bertau M (2017) Energ Stor Mat 6:171–179
104.
Zurück zum Zitat Bertau M, Fröhlich P, Brett B, Lorenz T, Martin G (2017) Angew Chem 129:2586–2624CrossRef Bertau M, Fröhlich P, Brett B, Lorenz T, Martin G (2017) Angew Chem 129:2586–2624CrossRef
105.
Zurück zum Zitat Bertau M, Fröhlich P, Brett B, Lorenz T, Martin G (2017) Angew Chem Int Ed 56:2544–2580 CrossRef Bertau M, Fröhlich P, Brett B, Lorenz T, Martin G (2017) Angew Chem Int Ed 56:2544–2580 CrossRef
106.
Zurück zum Zitat Angerer G (2009) Rohstoffe für Zukunftstechnologien: einfluss des branchenspezifischen Rohstoffbedarfs in rohstoffintensiven Zukunftstechnologien auf die zukünftige Rohstoff nachfrage, ISI-Schriftenreihe „Innovationspotenziale“. Fraunhofer-IRB, Stuttgart Angerer G (2009) Rohstoffe für Zukunftstechnologien: einfluss des branchenspezifischen Rohstoffbedarfs in rohstoffintensiven Zukunftstechnologien auf die zukünftige Rohstoff nachfrage, ISI-Schriftenreihe „Innovationspotenziale“. Fraunhofer-IRB, Stuttgart
107.
Zurück zum Zitat Martin G, Schneider A, Voigt W, Bertau M (2017) Lithium extraction from the mineral zinnwaldite. Part II: lithium carbonate recovery by direct carbonation of sintered zinnwaldite con-centrate. Min Eng 110:75–81CrossRef Martin G, Schneider A, Voigt W, Bertau M (2017) Lithium extraction from the mineral zinnwaldite. Part II: lithium carbonate recovery by direct carbonation of sintered zinnwaldite con-centrate. Min Eng 110:75–81CrossRef
108.
Zurück zum Zitat Bertau M, Martin G, Pätzold C (2015) Verfahren zur CO2-Behandlung von getemperten lithiumhaltigen Mineralien zur Herstellung von Lithiumcarbonat. Deutsche Patentanmeldung (DE10 2015221759.0) Bertau M, Martin G, Pätzold C (2015) Verfahren zur CO2-Behandlung von getemperten lithiumhaltigen Mineralien zur Herstellung von Lithiumcarbonat. Deutsche Patentanmeldung (DE10 2015221759.0)
109.
Zurück zum Zitat Bertau M, Martin G, Pätzold C (2016) Verfahren zur Gewinnung von Lithiumcarbonat aus lithiumhaltigen Batterierückständen mittels CO2-Behandlung. Deutsche Patentanmeldung (DE102016208407.0) Bertau M, Martin G, Pätzold C (2016) Verfahren zur Gewinnung von Lithiumcarbonat aus lithiumhaltigen Batterierückständen mittels CO2-Behandlung. Deutsche Patentanmeldung (DE102016208407.0)
110.
Zurück zum Zitat Marscheider-Weidemann F, Langkau S, Hummen T, Erdmann L, Tercero Espinoza L, Angerer G, Marwede M, Benecke S (2016) DERA Rohstoffinformationen 28: rohstoffe für Zukunftstechnologien. Deutsche Rohstoffagentur, Berlin Marscheider-Weidemann F, Langkau S, Hummen T, Erdmann L, Tercero Espinoza L, Angerer G, Marwede M, Benecke S (2016) DERA Rohstoffinformationen 28: rohstoffe für Zukunftstechnologien. Deutsche Rohstoffagentur, Berlin
111.
Zurück zum Zitat Tisserant A, Pauliuk S (2016) Econom Struct 5:1298–1305 Tisserant A, Pauliuk S (2016) Econom Struct 5:1298–1305
112.
Zurück zum Zitat Al Barazi S, Näher U, Vetter S, Schütte P, Liedtke M, Baier M, Franken G (2016) Commodity TopNews 53: kobalt aus der DR Kongo – potenziale, Risiken und Bedeutung für den Kobaltmarkt. Deutsche Rohstoffagentur, Berlin Al Barazi S, Näher U, Vetter S, Schütte P, Liedtke M, Baier M, Franken G (2016) Commodity TopNews 53: kobalt aus der DR Kongo – potenziale, Risiken und Bedeutung für den Kobaltmarkt. Deutsche Rohstoffagentur, Berlin
113.
Zurück zum Zitat Bertau M, Müller A, Fröhlich P, Katzberg M (2013) Industrielle Anorganische Chemie. Wiley-VCH, WeinheimCrossRef Bertau M, Müller A, Fröhlich P, Katzberg M (2013) Industrielle Anorganische Chemie. Wiley-VCH, WeinheimCrossRef
115.
Zurück zum Zitat Al Barazi S, Näher U, Vetter S, Schütte P, Liedtke M, Baier M, Franken G (2017) Cobalt from the DR Congo – potential, risks and significance for the global cobalt market. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover Al Barazi S, Näher U, Vetter S, Schütte P, Liedtke M, Baier M, Franken G (2017) Cobalt from the DR Congo – potential, risks and significance for the global cobalt market. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover
116.
Zurück zum Zitat Shin SM, Kim NH, Sohn JS, Yang DH, Kim YH (2005) Hydrometallurgy 79:172–181CrossRef Shin SM, Kim NH, Sohn JS, Yang DH, Kim YH (2005) Hydrometallurgy 79:172–181CrossRef
118.
Zurück zum Zitat Hagelüken C (2001) Metall (Isernhagen Germany) 55:104–111 Hagelüken C (2001) Metall (Isernhagen Germany) 55:104–111
120.
Zurück zum Zitat Hagelüken C (2010) Autoabgaskatalysatoren. Grundlagen – herstellung – entwicklung – recycling – ökologie, 3. Aufl. Expert, Renningen Hagelüken C (2010) Autoabgaskatalysatoren. Grundlagen – herstellung – entwicklung – recycling – ökologie, 3. Aufl. Expert, Renningen
121.
Zurück zum Zitat Verordnung (EU) Nr. 582/2011 (2011) Verordnung (EU) Nr. 582/2011 (2011)
125.
Zurück zum Zitat Schmidt M (2015) Rohstoffrisikobewertung – platingruppenmetalle, DERA Rohstoffinformationen 26. Deutsche Rohstoffagentur, Berlin Schmidt M (2015) Rohstoffrisikobewertung – platingruppenmetalle, DERA Rohstoffinformationen 26. Deutsche Rohstoffagentur, Berlin
126.
Zurück zum Zitat Kurzweil P (2003) Brennstoffzellentechnik: grundlagen, Komponenten, Systeme, Anwendungen, 1. Aufl. Vieweg & Sohn, Wiesbaden, S 105–111 Kurzweil P (2003) Brennstoffzellentechnik: grundlagen, Komponenten, Systeme, Anwendungen, 1. Aufl. Vieweg & Sohn, Wiesbaden, S 105–111
127.
Zurück zum Zitat Persönliche Information von Air Liquide Global solutions Germany GmbH Persönliche Information von Air Liquide Global solutions Germany GmbH
129.
Zurück zum Zitat Hedrich K, Kuczera M, Plass L. Was kostet klimaneutraler Straßenverkehr? Erdöl Erdgas, Kohle (Publikation in Vorbereitung) Hedrich K, Kuczera M, Plass L. Was kostet klimaneutraler Straßenverkehr? Erdöl Erdgas, Kohle (Publikation in Vorbereitung)
131.
Zurück zum Zitat Lavallée JS (2013) Machine Control Magazine, 3(1) Lavallée JS (2013) Machine Control Magazine, 3(1)
133.
Zurück zum Zitat Dolan G (2015) Schreiben vom Methanol Institute an ACEA Dolan G (2015) Schreiben vom Methanol Institute an ACEA
Metadaten
Titel
Methanol – der Kraftstoff, der uns morgen antreibt
verfasst von
Martin Bertau
Michael Kraft
Ludolf Plass
Hans-Jürgen Wernicke
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-58006-6_21

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