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Thermochemische Konversion von Holz und HTK-Kohle Kalkar, 02. Juli 2014 Thermochemische Konversion von Holz und Kohle aus hydrothermaler Karbonisierung dezentec ingenieurgesellschaft mbH www.dezentec.de hydrothermaler Karbonisierung Ein Beitrag zur zukünftig dekarbonisierten Stromversorgung und zur Energiewende

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Thermochemische Konversion von Holz und HTK-Kohle Kalkar, 02. Juli 2014

Thermochemische Konversion

von Holz und Kohle aus

hydrothermaler Karbonisierung

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hydrothermaler Karbonisierung

Ein Beitrag zur zukünftig dekarbonisierten

Stromversorgung und zur Energiewende

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Rahmenbedingungen

Energiewende

• Schwankender Strombedarf von Haushalten, Industrie, Gewerbe, Handel etc.

• Fluktuierende Stromerzeugung von Sonne und Wind

• Biomasse ist gut speicherbar und kann zu Lastausgleich beitragen

• weitere „Vermaisung der Landschaft“ unerwünscht - unabhängig vom Anteil Tiermast und Biogas

• Bioabfall rückt daher stärker in Fokus

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• Bioabfall ist verderblich, daher nicht lagerbar

• Speichermöglichkeiten

• im Erdgasnetz nach Bioabfallvergärung

und Aufreinigung

• Speicherkapazität für Erdgas in D:

etwa ¼ des Jahresbedarfs

• als feste getrocknete HTK Kohle ohne Lagerbeschränkung

• Verstromung der HTK-Kohle durch thermochemische

Konversion (Vergasung) Quelle: dezentec 2013, Grenol 2014

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Verfahrensvergleich

Konversionsverfahren für Bioabfall mit Verstromung bei Bedarf

Klassisch: Bio-chemische Neu: Thermo-chemische Konversion

Konversion (Stand der Technik) (Vergasung) von Holz und HTK-Kohle

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FAZIT: Ergänzende Verfahren für eine dekarbonisierte Energieversorgung

• Produkt: Biogas

• Speicherung im Erdgasnetz begrenzt möglich

• Verstromung bei Bedarf in BHKW

• Produkt: Feste trockene HTK-Kohle

• Lagerung unbegrenzt möglich

• Verstromung bei Bedarf in BHKW nach Vergasung

Quellen: Kaltschmitt 2009, Quicker 2013/14

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Historie Holzgas

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Quellen: Generatorjahrbuch 1942, Quicker 2013/14

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Historie Holzgas

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Quellen: Generatorjahrbuch 1942, Quicker 2013/14

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Historie Holzgas

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Quellen: Generatorjahrbuch 1942, Quicker 2013/14

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Gleichstromversgaser

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Quellen: Tepper 2005, Quicker 2013/14

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Vergasungsverfahren

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Quellen: Tepper 2005, Quicker 2013/14, dezentec Weitere sehr last-

Vorteile wechselfähig

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Vergasungsverfahren

Vergleich Rohgaszusammensetzung bei Biomasse

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Quellen: Hasler et al. 1995/99, Hofbauer & Kaltschmitt 2001, Karl 2002, Quicker 2013/14, dezentec 2010

Nasse Gasreinigung mit Grenol-dezentec-Verfahren auf < 0,0005 g/m3N möglich

Abscheidung von > 99,95 % an Staub und Teer (Σ-Bestimmung gem. VDI 2066/1 durch DMT)

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Ablauf Biomassevergasung

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Quellen: Kaltschmitt 2009, Quicker 2013/14

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Hauptreaktionen bei der Vergasung

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Quellen: Kaltschmitt 2009, Quicker 2013/14

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Temperaturabhängige Gleichgewichte

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Quellen: Kaltschmitt 2009, Quicker 2013/14

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Temperaturabhängige Gleichgewichte

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Quellen: Ising 2002 nach Falbe 1991, Quicker 2013/14

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Temperaturabhängige Gleichgewichte

System: Biomasse und Wasser

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Quellen: Kaltschmitt 2009, Quicker 2013/14

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Verfahrensprinzip

HolzHTK-

Kohle

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Quellen: Tepper 2005, Quicker 2013/14

Holz

Koks/

Kohle

Kohle

Gas &

Strom

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Aktueller Ausblick: EEG 2014

EEG Neuanlagen mit Netzeinspeisung

Frisches

Waldholz

Abfall- und

Reststoffe

HTK-Kohle

aus Bioabfall

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Störstoffe:

Cl, S, NH3 etc.

Nasse

Gasreinigung

Grenol-dezentec-

Gaswaschverfahren

>99,95% Reinigung*

<0,5 mg/m3 möglich*

Cl, S, NH3-Wäsche: +++

Eigenversorgung und Netzeinspeisung weiter möglich !*Messgutachten der DMT

für Σ´Staub und Teer

gem. VDI 2066/1

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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

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Kontakt

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Altendorfer Str. 388

45143 Essen

Ansprechpartner:

Uwe Athmann

Geschäftsführender Gesellschafter

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Geschäftsführender Gesellschafter

Dipl.-Ing. (TU) Umwelt- und Verfahrenstechnik

Tel.: 0201 614 31 23-2

Fax: 0201 614 31 23-9

[email protected]

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