Bioethanol
| Bioethanol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Namen |
Alkohol, Agraralkohol, Agro-Ethanol, Äthanol, Äthyl- oder Bio-Alkohol, E100, Ethanol, Ethylalkohol, Kartoffelsprit, Spiritus, Weingeist | |||||||
| Kurzbeschreibung | Kraftstoff für angepasste Otto-Motoren oder zur Benzinbeimischung | |||||||
| Herkunft |
biosynthetisch (Bioethanol)[1] beziehungsweise biogen (Agraralkohol etc.) | |||||||
| Charakteristische Bestandteile |
Ethanol (wasserhaltig) | |||||||
| CAS-Nummer | ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| Aggregatzustand | flüssig | |||||||
| Dichte |
0,789 g·cm−3 (20 °C)[1] | |||||||
| Heizwert |
26,75 MJ/kg[1] | |||||||
| Oktanzahl |
104 ROZ[2] | |||||||
| Schmelzbereich | −114 °C[3] | |||||||
| Siedebereich |
78 °C[3] | |||||||
| Flammpunkt |
12,0 °C (Closed Cup)[3] | |||||||
| Zündtemperatur | 400 °C[3] | |||||||
| Explosionsgrenze | 3,1–27,7 Vol.-%[3] | |||||||
| Temperaturklasse | T2[3] | |||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||
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| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||
Als Bioethanol (auch z. B. Agro-Ethanol oder Bio-Alkohol) bezeichnet man Ethanol, das ausschließlich aus Biomasse oder den biologisch abbaubaren Anteilen von Abfällen hergestellt wurde und für die Verwendung als Biokraftstoff bestimmt ist.[4] In der Praxis wird Bioethanol fast ausschließlich aus zuckerhaltigen Pflanzen (Zuckerrohr und Zuckerrüben), Mais, Palmöl, Sojaöl, Rapsöl, anderen angebauten Pflanzen wie Weizen und Triticale, Altspeiseölen und tierischen Fetten (Schlachtabfällen) hergestellt.[5] Wird das Ethanol aus pflanzlichen Abfällen, Holz, Stroh oder ganzen Pflanzen hergestellt, bezeichnet man es auch als Cellulose-Ethanol, wobei die großtechnische Herstellung von Cellulose-Ethanol bisher trotz intensiver staatlicher Förderung aufgrund hoher Produktionskosten nicht wettbewerbsfähig gegenüber herkömmlichem Bioethanol und fossilen Brennstoffen ist. Ethanol kann als Kraftstoffbeimischung in Mineralölderivaten für Ottomotoren (Ethanol-Kraftstoff), als reines Ethanol (E100) oder zusammen mit anderen Alkoholen (z. B. Methanol) als Biokraftstoff verwendet werden.
Nach dem Ölschock der 1970er Jahre waren Biokraftstoffe als Alternative zu fossilen Energieträgern wiederentdeckt worden. Die reinere Verbrennung und der nachwachsende Rohstoff machten Bioethanol vorerst zu einem umweltfreundlichen Produkt, das nebenbei half, die Agrarüberschüsse aus EU und USA zu verwerten. Seit erneuerbare Energieträger im Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll als Mittel zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes politisch im großen Maßstab forciert wurden, geriet Bioethanol zunehmend unter Kritik. Die kontroverse Diskussion der ökologischen und ökonomischen Aspekte der Bioethanolherstellung führte in der EU zur Reglementierung der Produktionsbedingungen.
Einsatz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ethanol-Kraftstoffe werden als Energieträger in Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen verwendet. Insbesondere der Einsatz als Benzin-Ersatz bzw. -Zusatz in Kraftfahrzeugen und neuerdings auch Flugzeugmotoren hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.
Das Benzin-Alkohol-Gemisch wird in den Vereinigten Staaten als Gasohol und in Brasilien als Gasolina Tipo C bezeichnet. In den Vereinigten Staaten sind die Mischungen E10 und E85, die jeweils 10 % beziehungsweise 85 % Ethanol enthalten, verbreitet. In Brasilien wird an allen Tankstellen neben reinem Ethanol nur Benzin mit einem Ethanolanteil von 20 bis 25 % angeboten. Die Regierung ändert diesen Anteil entsprechend der Marktlage (Erntezeit) zur Preisregulierung zuweilen.
Neben der üblichen Verwendung von Ethanol als Ottokraftstoff-Zusatz gibt es auch erste Anwendungen mit Ethanol in Dieselkraftstoff in Form von Emulsionskraftstoffen.[6] Außerdem wird aus Bioethanol das Benzin-Additiv ETBE hergestellt.
Mischungen von Ethanol-Kraftstoff
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Ethanol-Kraftstoffgemisch E85 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Namen |
Ethanol-Kraftstoff E85, E85, Ethanol-Benzin-Gemisch | ||||||||
| Kurzbeschreibung | Ottokraftstoff mit hohem biogenen Anteil für angepasste Motoren | ||||||||
| Herkunft |
hauptsächlich biosynthetisch,[1] teilweise fossil | ||||||||
| Charakteristische Bestandteile |
Ethanol (ca. 85 %), Superbenzin[7] (ca. 15 %) | ||||||||
| Eigenschaften | |||||||||
| Aggregatzustand | flüssig | ||||||||
| Dichte |
0,785 kg/L (15 °C)[8] | ||||||||
| Heizwert |
6,3 kWh/L (22,68 MJ/L) = 8,0 kWh/kg (28,8 MJ/kg) | ||||||||
| Brennwert |
25,4 MJ/L (7,1 kWh/L)= 32,3 MJ/kg (9 kWh/kg) | ||||||||
| Oktanzahl |
ca. 102 ROZ[8] | ||||||||
| Siedebereich |
55–180 °C[7] | ||||||||
| Flammpunkt |
−56 °C[9] | ||||||||
| Zündtemperatur | 385 °C[7] | ||||||||
| Explosionsgrenze | 2,2–25,5 Vol.-%[7] | ||||||||
| Temperaturklasse | T3[7] | ||||||||
| Explosionsklasse | AII[7] | ||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||
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| UN-Nummer |
1993[7] | ||||||||
| Gefahrnummer |
33 | ||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||
| Bioethanol-Verbrauch (GWh)[36][37] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Staat | 2005 | 2006 | 2007 | 2016[38] |
| 1 | 1 682 | 3 544 | 3 408 | 8 678 | |
| 2 | 871 | 1 719 | 3 174 | 5 513 | |
| 3 | 1 681 | 1 894 | 2 113 | 1 268 | |
| 4 | 1 314 | 1 332 | 1 310 | 1 576 | |
| 5 | 329 | 611 | 991 | 1 950 | |
| 6 | 502 | 563 | 907 | 4 522 | |
| 7 | – | 0 | 769 | 383 | |
| 8 | 0 | 0 | 254 | 614 | |
| 9 | 0 | 4 | 154 | 180 | |
| 10 | 10 | 64 | 135 | 75 | |
| 11 | 28 | 136 | 107 | 509 | |
| 12 | 0 | 179 | 101 | 1 402 | |
| 13 | 0 | 42 | 70 | 512 | |
| 14 | 0 | 13 | 54 | 388 | |
| 15 | 5 | 12 | 20 | 97 | |
| 16 | 0 | 0 | 10 | 102 | |
| 17 | 0 | 2 | 9 | 50 | |
| 18 | 0 | 13 | 2 | 644 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 20 | 59 | 0 | 0 | 378 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 473 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 10 | n. v. | 836 | |
| 24 | – | 0 | n. v. | 946 | |
| 25 | 0 | 0 | n. v. | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | n. v. | 30 | |
| 27 | 0 | 0 | n. v. | 0 | |
| 27 | EU Gesamt | 6481 | 10138 | 13563 | 31351 |
| 1 t Öleinheit = 11,63 MWh n. v. = nicht vorhanden | |||||
| Bioethanol-Produktion (GWh)[36] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Staat | 2005 | 2006 | 2017[39] |
| 1 | Deutschland | 978 | 2554 | 7 704 |
| 2 | Spanien | 1796 | 2382 | k. A. |
| 3 | Frankreich | 853 | 1482 | 9 719 |
| 4 | Schweden | 907 | 830 | k. A. |
| 5 | Italien | 47 | 759 | k. A. |
| 6 | Polen | 379 | 711 | k. A. |
| 7 | Ungarn | 207 | 201 | k. A. |
| 8 | Litauen | 47 | 107 | k. A. |
| 9 | Niederlande | 47 | 89 | k. A. |
| 10 | Tschechien | 0 | 89 | k. A. |
| 11 | Lettland | 71 | 71 | k. A. |
| 12 | Finnland | 77 | 0 | k. A. |
| 13 | Vereinigtes Königreich | k. A. | k. A. | 2 489 |
| 14 | Österreich | k. A. | k. A. | 1 482 |
| 27 | EU Gesamt | 5411 | 9274 | k. A. |
| 100 l Bioethanol = 79,62 kg, 1 t Bioethanol = 0,64 Öleinheiten | ||||
Europa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schon in den 1980er-Jahren gab es in Europa von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt die Zumischung von 5 % Ethanol zu Benzin zur Oktanzahl-Erhöhung. Später begann die Produktion von ETBE aus Überschusswein in Frankreich und Spanien.
Seit 2003 fördert die Europäische Gemeinschaft die Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen als Ersatz für Otto- und Dieselkraftstoffe. Die Biokraftstoffrichtlinie EG-Richtlinie 2003/30/EG gab Richtwerte für den Anteil an Biokraftstoffen als Ersatz von herkömmlichen Kraftstoffen (bezogen auf den Energiegehalt) im Verkehr vor: 2 % bis 2005, 5,75 % bis 2010. (Die Werte stehen nicht für die Beimischung zu Benzin oder Diesel, sondern geben den gewünschten Gesamtanteil aller Erneuerbaren am Kraftstoffbedarf an.) Zusätzlich erlaubte es die Energiesteuerrichtlinie (2003/96/EC) den Mitgliedstaaten, die Mineralölsteuer für Biokraftstoffe bis zu 100 % zu erlassen. Die nationale Umsetzung war freiwillig und in den meisten Mitgliedstaaten wurde das Ziel für 2005 nicht erreicht.
Mit der neuen EU-Richtlinie 2009/28/EG für Erneuerbare Energie[40] (kurz auch RED für Renewable Energy Directive) wurden verpflichtende Ziele eingeführt. Das neue EU-Ziel heißt nun
- 10 % erneuerbare Energie für den Verkehrssektor bis 2020
Dieser Prozentsatz schließt neben den Biokraftstoffen (flüssig, gasförmig) auch Elektro- und Wasserstoffantriebe ein. Biokraftstoffe aus Abfällen, Reststoffen und (ligno)zellulosehaltigem Material werden doppelt bewertet.
Nachhaltigkeitskriterien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Darüber hinaus führt die Richtlinie strenge Kriterien für die nachhaltige und sozial verträgliche Herstellung ein, die sowohl für europäische Erzeuger als auch für Importe gelten. Zentrale Themenbereiche sind die Mindesteinsparung von Treibhausgasemissionen, Bestimmungen für die landwirtschaftliche Flächennutzung und die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards.
So dürfen keine Rohstoffe aus Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand (Primärwälder, Feuchtgebiete, Torfmoore, Naturschutzgebiete) eingesetzt werden und dergleichen mehr.
Biotreibstofferzeuger müssen eine Reduktion der Treibhausgasemissionen (CO2, Methan, Lachgas etc.) nachweisen. Das bedeutet, dass über den gesamten Lebenszyklus (vom Rohstoffanbau über die Kraftstoffproduktion bis zum Kfz) im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen weniger Treibhausgasemissionen entstehen dürfen, nämlich mindestens
- minus 35 % ab 2011 für neue Produktionsanlagen, nach 2017 minus 60 %
- für Anlagen, die 2008 bereits in Betrieb waren, gelten ab 2013 minus 35 %, nach 2017 minus 50 %
Im Jahr 2008 (2007) wurden in der Europäischen Union insgesamt rund 2,8 (1,8) Mrd. Liter Ethanol produziert, jedoch rund 3,5 (2,6) Mrd. Liter verbraucht. 2015 wurden 5,4 Mrd. Liter verbraucht,[41] jedoch nur 4,2 Mio. Liter hergestellt.[42] Die Differenz wird größtenteils aus Brasilien importiert. Die Europäische Union liegt mit ihrer Produktion weltweit vor China auf dem dritten Platz, allerdings weit hinter den Vereinigten Staaten und Brasilien.
Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Bioethanol-Produktion: Deutschland – EU[43][44] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr (Mio. t) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 |
| Deutschland | 0,34 | 0,31 | 0,46 | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 0,61[45] |
| EU | 1,24 | 1,4 | 2,22 | 2,90 | k. A. | k. A. | k. A. |
In Deutschland besteht ein Markt für Bioethanol erst seit 2004. In dem Jahr wurden nach Angaben der Industrie etwa 80.000 Tonnen Bioethanol abgesetzt, wobei der überwiegende Teil als ETBE-Kraftstoff verwendet wurde.[46] Eine der größten europäischen Anlagen zur Bioethanolgewinnung mit einer Kapazität von 285.000 t jährlich steht in Zeitz (Sachsen-Anhalt). Hier wird von CropEnergies (früher Südzucker Bioethanol GmbH) aus Weizen, Gerste, Triticale und Mais Bioethanol produziert. In der zweitgrößten deutschen Anlage mit einer Jahreskapazität von 200.000 t stellt Verbio im brandenburgischen Schwedt Bioethanol hauptsächlich aus Roggen, der nicht als Nahrungs- oder Futtermittel geeignet ist, her.[47] Insgesamt hatten die deutschen Bioethanolanlagen 2011 eine Jahreskapazität von 930.000 Tonnen.[43] 2017 wurden 672.930 Tonnen hergestellt.[48]
Bioethanol wurde in Form von E85 bis 2015 nicht wie fossiles Mineralöl besteuert, der Anteil Bioethanol unterlag nicht der Mineralölsteuer, somit war E85 um den Bioethanolanteil steuerbegünstigt. Diese Steuervergünstigung wurde zum 31. Dezember 2015 eingestellt.[49] Für geringere Mischungsverhältnisse hat der Gesetzgeber mit dem Biokraftstoffquotengesetz seit 2006 ein ordnungspolitisches Instrument geschaffen, um die Beimischung von Bioethanol zum Benzin zu fördern: Die Mineralölindustrie ist verpflichtet, dem Ottokraftstoff jährlich steigende Anteile (1,2 % im Jahr 2007 bis 6,25 % ab 2010) Bioethanol beizumischen. Diese Anteile unterliegen dann in voller Höhe der Energiesteuer (Bioethanol 65,4 Cent). Mit dieser Kombinationsmaßnahme möchte die Bundesregierung die meist mittelständische Biokraftstoffwirtschaft über die Sicherung des Absatzmarktes stützen.
| |||
| Titel | Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - Ethanolkraftstoff – Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| Letzte Ausgabe | August 2008 | ||
| Klassifikation | 75.160.20 | ||
Im Frühjahr 2008 geriet die geplante Erhöhung des Ethanol-Anteils auf 10 % (sog. E10) in die Kritik, da Politik, Automobilhersteller und der Verband der Automobilindustrie widersprüchliche Aussagen zur Verträglichkeit machten. Da damit offenblieb, ob die nicht explizit dafür konstruierten Modelle mit SuperPlus betankt werden müssten, das als einzige Sorte den 5-%-Ethanol-Anteil behalten soll, wurde die von der Bundesregierung geplante Verordnung zur Einführung von E10 ausgesetzt.[50] Im August 2008 wurden mit der Erstausgabe der DIN 51625 Anforderungen und Prüfverfahren an Ethanolkraftstoff erstmals in einer DIN-Norm definiert. E10 gilt als verträglich für nahezu alle Fahrzeuge.[51]
Zu Beginn 2011 wurde E10 in Deutschland eingeführt.[52]
Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Österreich hat sich bei der Umsetzung der Biokraftstoff-Richtlinie Ziele gesetzt, die über den EU-Vorgaben liegen (2,5 % bis 2005| 4,3 % bis 2007| 5,75 % bis 2008). Die Vorgabe liegt auch 2019 bei 5,75 %.[53] Mit Änderungen der Kraftstoffverordnung und des Mineralölsteuergesetzes wurde eine Substitutionspflicht eingeführt. Mit der Produktionsaufnahme der Bioethanolanlage der Agrana in Niederösterreich auf der Basis von Weizen, Mais und Zuckerrüben (2008) ist theoretisch der österreichische Markt für E10 gedeckt.
Weitere europäische Länder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Schweden werden Flexible Fuel Vehicles (FFV) bereits seit 2001 vermarktet. Das Ethanol wird in Schweden aus Getreide, Zuckerrohr und auch aus Abfällen der heimischen Holzverarbeitung erzeugt. An mehr als 140 öffentlichen Tankstellen steht E85 zur Verfügung. Schweden verfolgt das Ziel, bis 2030 gänzlich unabhängig von Erdöl zu werden.
Großbritannien verfolgt eine Politik, die Nutzung von Biokraftstoffen einschließlich Ethanol zu stärken, obwohl die Besteuerung alternativer Treibstoffe wie Biodiesel fast genauso hoch ist wie auf konventionelle fossile Treibstoffe. Spanien ist nach Frankreich und Deutschland der drittgrößte Produzent von Bioethanol in Europa. Hier werden vor allem Gerste und Weizen vergoren.[54]
Auswirkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll wird häufig über die Herstellung und den Einsatz von Biokraftstoffen debattiert. Aus Biomasse gewonnenes Ethanol ist ein nachwachsender Energieträger, der zwar gegenüber fossilen Energieträgern Vorteile im Bereich CO2-Ausstoß bietet, jedoch beim Anbau der Energiepflanzen mit hohen Belastungen an klimaschädlichen Gasen wie Distickstoffoxid einhergeht. Trotz einer positiven Energiebilanz wird diskutiert, wie umweltfreundlich die Herstellung von Ethanol angesichts des Bedarfs an Anbauflächen (Monokulturen) tatsächlich ist.
Energiebilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Damit Bioethanol-Kraftstoff einen sinnvollen Beitrag zur Energiewirtschaft leisten kann, muss die Herstellung eine positive Energiebilanz aufweisen. Den hauptsächlichen Anteil der aufgewendeten Primärenergie (Input) macht der nachwachsende und CO2-neutrale Rohstoff Biomasse aus. Die auf dem Markt eingeführten Biokraftstoffe wie Biodiesel und Pflanzenöl aus Raps sowie Bioethanol aus Getreide bergen noch weiteres Potenzial zur Einsparung fossiler Energierohstoffe, z. B. durch den Ersatz von Mineraldünger durch Reststoffe und die Nutzung von Nebenprodukten. In den Produktionsverfahren benötigen sie allerdings bereits sehr wenig fossile Primärenergie. Neue Biokraftstoffe, die sich noch in der Markteinführung befinden, z. B. Biogas aus Mais oder Bioethanol aus lignocellulosehaltiger Biomasse wie Stroh, benötigen dagegen einen größeren Biomasse-Input für ihre jeweiligen Produktionsverfahren.
Werden Energiepflanzen für die Biokraftstoffproduktion genutzt, werden zwar weiterhin fossile Energierohstoffe für Düngemittel, Ernte, Transport und Verarbeitung benötigt. Im Verhältnis zur Produktion von Benzin oder Diesel müssen aber 60 bis 95 % weniger fossile Energierohstoffe aufgewendet werden. Die Bandbreiten der Energiebilanz der unterschiedlichen Biokraftstoffe gehen aufgrund der Vielfalt der oben genannten Einflussfaktoren weit auseinander. Unabhängig von der eingesetzten Energiepflanze liegt der Aufwand an fossiler Primärenergie (Input) jedoch stets deutlich unter der aufgewendeten Primärenergie für die Produktion fossiler Kraftstoffe.[55]
Eine Vielzahl von Studien hat die Energiebilanzen der verschiedenen Anbau- und Verwendungsmöglichkeiten von Energiepflanzen untersucht. So kommt eine Studie der Universität Hohenheim zum Ergebnis, dass die Bioethanolproduktion aus Getreide in großtechnischen Anlagen nur eine schwach positive Energiebilanz aufweist. Die Wissenschaftler heben auch hervor, dass die Bilanz über Veränderungen der Produktionsbedingungen deutlich verbessert werden könnte. So schlagen sie als Alternative die Nutzung kleiner Anlagen vor, bei der die energieintensive Trocknung der sog. Schlempe entfällt und diese in Form von Biogas und Düngemittel weiter verwertet werden kann. Der Gesamtenergiegewinn einer solchen nachhaltigen Nutzung könnte ihrer Ansicht nach auf über 14.000 MJ/t Getreide gesteigert werden, was dem siebenfachen Energiegewinn gegenüber der großtechnischen Herstellung entspricht.[56]

| Verfahrensschritt | MJ/t Getreide |
|---|---|
| Getreideproduktion | −1.367 |
| Getreidelagerung | −150 |
| Ethanolproduktion | −2.500 |
| Schlempetrocknung | −2.400 |
| Gesamt Ethanolproduktion | −6.417 |
| Energiegehalt Ethanol | 8.480 |
| Energie-Ertrag / t Getreide | 2.063 |
| Verhältnis Energie-Gewinn / Energie-Eintrag | 1,32 |
Weitere wissenschaftliche Studien befassen sich u. a. mit effizienteren Produktionsprozessen bei der Vergärung von Alkohol, um so die Energiebilanz weiter zu verbessern.
Klimabilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Fermentation der Rohstoffe und der Verbrennung des Bioethanols wird zwar das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid freigesetzt; da jedoch beim Wachstum der Rohstoffpflanzen zuvor die gleiche Menge Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre durch die Photosynthese gebunden wurde, sind diese chemischen Vorgänge (Photosynthese, Fermentation, Verbrennung) in der Addition CO2-neutral. Da bei der Produktion der Rohstoffe und bei der Ethanolherstellung zusätzliche Energie benötigt wird, ist der Herstellungsprozess insgesamt nicht CO2-neutral oder gar klimaneutral.
Laut einer vorläufigen theoretischen Studie um den Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen aus dem Jahr 2007 macht der klimaschädliche Effekt des beim Anbau, insbesondere beim Düngen, der Energiepflanzen entstehenden Distickstoffoxids (Lachgas) den „abkühlenden“ Effekt des eingesparten CO2 zu einem großen Teil wieder zunichte und führt unter Umständen sogar zu einer im Vergleich zu fossilem Treibstoff stärkeren Erwärmung. Den Ergebnissen zufolge verursacht Raps-Sprit (Biodiesel) eine 1 bis 1,7-fache relative Erwärmung im Vergleich zu fossilem Treibstoff. Für die ebenfalls untersuchte Energiepflanze Mais betrug die relative Erwärmung 0,9–1,5, und allein für Zuckerrohr ergab sich ein klimafreundlicher Effekt mit einer relativen Erwärmung von 0,5–0,9.[57][58][59]
Allerdings wurde die Veröffentlichung der Studie von Crutzen von renommierten Wissenschaftsmagazinen abgelehnt. Zum einen basiert die Studie lediglich auf einer eigenen Modellrechnung zur Lachgas-Emission, das heißt die mathematisch ermittelten Werte sind nicht durch Versuche bestätigt worden. Zum anderen wird die Relevanz der Lachgas-Emission überzeichnet. Aus Kostengründen wird in der Landwirtschaft tatsächlich immer seltener mit Stickstoff gedüngt.[60][61] Die endgültige Fassung der Crutzen-Studie, erschienen im Jahr 2008, enthält zusätzliche Daten mit neu berechneten Faktoren, die jeweils einem der von anderen Wissenschaftlern eingebrachten Einwände Rechnung tragen. Hiernach können durch eine hohe Effizienz des Stickstoffdüngers, durch einen hohen Anteil an Gülle im Dünger (20 %) oder durch eine effiziente Nutzung der Nebenprodukte bei der Treibstoffproduktion die Erwärmungsfaktoren bei Raps auf bis zu 0,5, bei Mais auf bis zu 0,4 und bei Zuckerrohr auf bis zu 0,3 gesenkt werden. Das entspräche einer um den Faktor 2, 2,5 bzw. 3 niedrigeren Erderwärmung als bei der Nutzung von fossilem Treibstoff.[59]
Für die USA kommen neuere Untersuchungen an der Universität von Minnesota zu dem Ergebnis, dass Bioethanol aus Getreide, verbrannt in Verbrennungskraftmaschinen, im Vergleich zu anderen Szenarien eine überaus schlechte Klimabilanz aufweist.[62]
Luftverschmutzung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verglichen mit konventionellem bleifreiem Benzin verbrennt Ethanol sauberer zu Kohlendioxid und Wasser. In den Vereinigten Staaten fordert der Clean Air Act den Zusatz sauerstoffreicher Verbindungen, um den Ausstoß von Kohlenstoffmonoxid zu reduzieren. Die Verwendung des grundwassergefährdenden Zusatzes MTBE wird reduziert und durch ETBE ersetzt.
Durch die Verwendung von reinem Ethanol (E100) anstelle von Benzin wird der gemessene Kohlendioxidausstoß um etwa 13 % reduziert. Effektiv wird durch den Photosynthese-Kreislauf der Ausstoß jedoch sogar um über 80 % verringert. Den Vorteilen steht die Umweltbelastung durch die Produktion von Ethanol gegenüber, die in der CO2-Bilanz berücksichtigt werden.
Weil reines Bioethanol, auch Bioalkohol genannt, rückstandsfrei (rußfrei) verbrennt, wird es oft in offenen Kaminfeuern im Haushalt eingesetzt.
Wasserverschmutzung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Produktion von Biomasse für die Agrospritherstellung entstehen die gleichen Wasserverschmutzungen wie bei jedem anderen intensiven Anbau von Agrarprodukten. Nach einer Studie von Simon Donner von der Universität British Columbia und Chris Kucharik von der Universität Wisconsin wird sich die Verschmutzung an der Mündung des Mississippi von derzeit rund 20.000 Quadratkilometern auf eine noch viel größere Fläche ausweiten, wenn die Vereinigten Staaten ihre Pläne zur Produktion von Agrosprit aus Mais wie bisher geplant weiter ausweiten. In diesem Bereich wird der Studie entsprechend eine so starke Überdüngung entstehen, dass die daraus resultierende Algenblüte und die auf diese folgende Sauerstoffarmut nach dem Absterben der Algen den Bereich für andere Meereslebewesen nicht mehr bewohnbar machen wird.[63] Dieselben Auswirkungen gäbe es, wenn der Mais nicht für Ethanol, sondern als Futtermittel verwendet würde. Daher ist die Anwendung guter fachlicher Praxis notwendig, um die Dünger- und Schadstoff-Einträge in die Umwelt zu reduzieren.
Landwirtschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Falls die Nachfrage nach Bioethanol weiter steigt, sind intensive Anbaumethoden notwendig. In Europa könnten überschüssige Anbauflächen, anstatt sie mit Subventionen stillzulegen, zur Produktion von Bioethanol oder -diesel genutzt werden, ohne dass Flächenkonkurrenz entstehen würde. In Entwicklungs- und Schwellenländern könnte die Nachfrage nach Bioethanol auf dem Weltmarkt zu einer Verlagerung der angebauten Pflanzen führen. Der Anbau von Lebensmitteln könnte zugunsten von devisenbringenden Ethanolpflanzen vernachlässigt werden.[64]
Durch eine Intensivierung der Landwirtschaft für die Bioethanolgewinnung treten die bei allen landwirtschaftlichen Nutzflächen bekannten ökologischen Probleme auf. Dazu gehören:[65][66]
- Bodenverbrauch durch Ackerbau: Erosion, Verdichtung
- Beeinflussung von Grund- und Oberflächengewässer durch Ackerbau:
- Nährstoffaustrag durch Düngemittel, zum Beispiel Stickstoff und Phosphor
- Entnahme und Verbrauch im Falle des Bewässerungsackerbaues.[67]
- Treibhausgase neben CO2, zum Beispiel Lachgas als Folge ackerbaulicher Tätigkeit
- Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- Nutzungsdruck auf die „Landschaft“ im Allgemeinen (Intensiv-Ackerbau), zum Beispiel unter Biodiversitätsgesichtspunkten und der Flächenkonkurrenz[68]
Eine Wahrnehmung der klassischen Kritikpunkte an der mit industriellen Methoden betriebenen Landwirtschaft wird auch unter dem Blickwinkel der nachwachsenden Rohstoffe eingefordert, um diese in die Abwägung der Güter mit einzubeziehen. Um diese Probleme zu minimieren, werden Konzepte einer nachhaltigen Landwirtschaft gefordert und entwickelt.
Flächenkonkurrenz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Zuge des Preisanstiegs 2007/2008 für Rohstoffe und Lebensmittel geriet auch die Rolle des Bioethanols als Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion in den Fokus. Dabei stieß vor allem die Nutzung von Mais in den Vereinigten Staaten auf Kritik.[69] Verschiedene Analysen wiesen nach, dass Biokraftstoffe nur anteilig an der globalen Verteuerung der Nahrungsmittel beteiligt waren. Als Hauptfaktoren gelten das Bevölkerungswachstum sowie der steigende Fleischkonsum in bevölkerungsreichen Schwellenländern wie China und Indien. Eine UN-Fachkonferenz urteilte: „Biokraftstoffe haben die Krise nicht ausgelöst.“[70][71]
Landwirtschaft und Ökonomie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bioethanol wird in Deutschland aus Getreide, Zuckerrüben und zu einem geringen Anteil auch aus Mais gewonnen. Der Ertrag in l/ha ist abhängig von der jeweiligen Pflanze. Der Ertrag bei Zuckerrüben ist etwa deutlich höher als bei Weizen. Getreide wie Hafer, Roggen, Gerste, Weizen und Triticale liefern nach Durchlaufen der Fermentation je nach Verfahren weit höherwertige Futtermittel als Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben es bisher ermöglichten. Mit Proteingehalten von 40 % und höher erreichen diese fermentierten Getreidefutter potenziell größere Märkte als nur der Einsatz im Kraftfutter für Milchvieh wie bisher. Im Ethanolpreis müssen die Brenner jedoch mit dem Weltmarkt konkurrieren, denn Kraftstoffalkohol fällt als frei handelbares Gut nicht unter die regulatorischen Maßnahmen des Branntweinmonopols. Die Vollkosten für die Erzeugung eines Kubikmeters Bioethanol aus Zuckerrohr liegen in Brasilien bei nur 200 bis 250 US-Dollar, in Deutschland bei 450 bis 500 Euro, das heißt die Kosten in Brasilien sind weniger als halb so hoch wie in Deutschland.[72]
Prognosen für die europäische Produktion zeigen einen jährlichen Ausstoß von 7 Millionen Tonnen getrocknetem, fermentiertem Futter, davon alleine eine Million Tonnen in Deutschland, wozu deutsche Destillerien bis zu 3 Millionen Tonnen Getreide aus der Landwirtschaft einkaufen. Aber neben wenigen Pilotprojekten in kleinem Rahmen existieren diese Anlagen in Deutschland bisher nur auf dem Papier und nun versucht man, die Fehler der amerikanischen Ethanolbranche nicht zu wiederholen: Dort sind von über 250 Unternehmen, die vor 20 Jahren in dieses Geschäft einstiegen, nur zwei große übrig geblieben. Der Untergang dieser Projekte ist größtenteils auf mangelndes Verständnis für das Potential des erzeugten Nebenproduktes als Futtermittel zurückzuführen: Die anfallende Schlempe wurde meist gratis oder nur kostendeckend an die Landwirtschaft abgegeben. Dies wird heute von den deutschen Schnapsbrennern ähnlich praktiziert, jedoch verdienen diese Unternehmen am eigenen Markenprodukt oder am höherwertigen Neutralalkohol in Getränkequalität. Für Ethanol als Biokraftstoff jedoch steht der Preis fest. Ökonomische Beweglichkeit gibt es daher im Rohwareneinkauf und in der Vermarktung der Nebenerzeugnisse.
Aus Nordamerika wird bisher etwa ein Fünftel der dort anfallenden Maiskleberfutter nach Europa exportiert. Große Anstrengungen werden angesichts der neuen Entwicklung nun unternommen, weitere Anwendungen für „DDGS“ (destillers dry grain solubles) zu suchen. Die Entwicklung wird deutlich in der 2002 eröffneten Bioraffinerie in Springfield in Kentucky, der weltweit einzigen Anlage dieser Art. Dort entwickelt Alltech für die Ethanol- und Futtermittelbranche nachgelagerte Gärprozesse zur Erzeugung höherwertiger Futtermittel und neuer Lebensmittelzusätze sowie neue Cellulosekomplexe als Futterzusatzstoffe.
Wirtschaftliche Aspekte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Biokraftstoff | Ertrag/ha | Kraftstoffäquivalenz [l][73][* 1] | Kraftstoffäquivalent pro Fläche [l/ha][* 2] | Fahrleistung [km/ha][73][* 3] |
|---|---|---|---|---|
| Pflanzenöl (Rapsöl) | 1590 l[73] | 0,96 | 1526 | 23300 + 17600[* 4] |
| Biodiesel (Rapsmethylester) | 1550 l[74] | 0,91 | 1411 | 23300 + 17600[* 4] |
| Bioethanol (Weizen) | 2760 l[73] | 0,65 | 1794 | 22400 + 14400[* 4] |
| Biomethan (mit Mais) | 3540 kg[74] | 1,4 | 4956 | 67600 |
| BtL (aus Energiepflanzen) | 4030 l[74] | 0,97[* 5] | 3909 | 64000 |
| BtL (aus Stroh) | 1361 l[74] | 0,97[* 5] | 1320 | 21000 |
- ↑ 1 l Biokraftstoff bzw. 1 kg Biomethan entspricht dieser Menge konventionellen Kraftstoffs
- ↑ ohne Nebenprodukte
- ↑ separate Berechnung, nicht auf den anderen Daten basierend
- 1 2 3 mit Biomethan aus Nebenprodukten Rapskuchen/ Schlempe/ Stroh
- 1 2 auf Basis von FT-Kraftstoffen
Einige Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, dass Bioethanol als Benzinersatz nur durch staatliche Subventionen für Landwirte und Industrie rentabel sei. Laut dem US-amerikanischen Energieministerium erhält man für jede Energieeinheit, die für die Herstellung von Ethanol aus Mais eingesetzt wird, 1,3 Einheiten zurück. Bei anderen Pflanzen (Zuckerrohr, Chinagras) ist die Effizienz besser.
Durch intensivere Landwirtschaft, höhere Erträge und eventuell gentechnisch veränderte Pflanzen könnte die Ethanolherstellung aus wirtschaftlicher Sicht rentabler werden. An speziellen Züchtungen und Genmanipulationen wird geforscht. Ein hoher Ölpreis lässt auch die Verwendung anderer Biomasse (z. B. Stroh) wirtschaftlich interessant werden.
Da der Bedarf an der limitierten Ressource Erdöl – auch durch die wirtschaftliche Entwicklung in China – weiter steigen wird, sind hohe Ölpreise zu erwarten. Politisches Ziel einiger Länder ist es, sich von Ölimporten weniger abhängig zu machen und einen Energiemix anzustreben. Da in Regionen wie den Vereinigten Staaten oder Europa nicht so viel Bioethanol produziert werden kann, wie für den Ersatz von Erdöl nötig wäre, könnte jedoch eine neue Abhängigkeit von Importen aus Ländern mit entsprechenden Anbau- und Produktionsmöglichkeiten entstehen.
Potenzial
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Potenziale der Bioenergien hängen vor allem von der Verfügbarkeit von Anbaufläche, auf denen Nachwachsende Rohstoffe (NawaRos) für die Energieerzeugung angebaut werden können, ab. Wichtig ist auch die Menge an landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und anderen organischen Reststoffen.
Nach einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) beträgt das technische Potenzial unter Beachtung sehr weitreichender Naturschutzkriterien zwischen 30 und 120 Exajoule (EJ), was ungefähr 6 bis 25 Prozent des weltweiten Primärenergiebedarfs entspricht. Zusammen mit biogenen Reststoffen kann Bioenergie demnach 80 bis 170 EJ und damit 16 bis 35 Prozent des Weltenergiebedarfs bereitstellen. Aufgrund wirtschaftlicher und politischer Restriktionen sei eine Abschöpfung des Potenzials jedoch womöglich nur etwa zur Hälfte möglich (d. h. 8 bis 17,5 % des Weltenergiebedarfs).[75]
Andere Studien berechnen weit höhere mögliche Potenziale bis zu 1440 EJ (das Dreifache des Weltenergiebedarfs), insbesondere aufgrund höherer Annahmen zur Ertragshöhe pro Flächeneinheit vor allem auf degradierten Böden, die im WBGU-Gutachten konservativ eingeschätzt wurden. Eine Studie im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energie[76] kommt zu dem Ergebnis, dass bei Nutzung der Hälfte der weltweiten degradierten Flächen mehr als 40 Prozent des heutigen globalen Primärenergiebedarfs aus Energiepflanzen gedeckt werden kann. Zusammen mit biogenen Reststoffen kann demnach die Hälfte des gesamten Weltenergiebedarfs mithilfe von Bioenergie gedeckt werden, ohne dass Nutzungskonkurrenzen zu Naturschutz oder Nahrungsmittelversorgung entstehen müssten.[77]
In Brasilien wurde 2005 auf 5,6 Millionen Hektar Zuckerrohr angepflanzt. Die Hälfte davon wurde zu 15 Millionen m³ Bioethanol verarbeitet. 2014 wurde auf 10,4 Millionen Hektar Zuckerrohr angebaut, wovon aus einem Drittel 24 Millionen m³ Bioethanol hergestellt wurden.[78] Laut EMBRAPA gibt es ein Potenzial von 90 Millionen Hektar für die Bioethanolproduktion.[79]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Basisinfos zu Bioethanol als Kraftstoff (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe)
- Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.
- ePURE: the voice of the European renewable ethanol industry
- „Wir können und wir müssen“ Presseartikel von „ntv“
- Sugar powers a Revolution on Brazil’s roads (englisch)
- Brasilien – bald das „Grüne Saudiarabien Lateinamerikas“?, Quetzal Online-Magazin, November 2009
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Norbert Schmitz: Biogene Kraftstoffe – Kraftstoffe der Zukunft? In: Technikfolgenabschätzung, Theorie und Praxis. Band 15, Nr. 1, April 2006, S. 16–26 (tatup-journal.de – freier Volltext).
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 3 4 Eintrag zu Bioethanol. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 26. November 2017.
- ↑ Michael Hilgers: Alternative Antriebe und Ergänzungen zum konventionellen Antrieb. Springer-Verlag, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-15492-9, S. 59 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Eintrag zu Ethanol in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 28. Januar 2024. (JavaScript erforderlich)
- ↑ Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor.
- ↑ Internationale Energieagentur (IEA), Januar 2023: Renewables 2022. Analysis and forecast to 2027. Seite 141, Figure 4.10 Total biofuel production by feedstock und Internationale Energieagentur (IEA), Januar 2023: Total biofuel production by feedstock, main case, 2021-2027
- ↑ Florian Bach, Markus Lüft, Stephan Bartosch, Ulrich Spicher: Einfluss von Diesel-Ethanol-Wasser-Emulsionskraftstoffen auf die Dieselmotor-Emissionen. In: Motortechnische Zeitschrift. Band 72, Nr. 5, 2011, S. 408–415, doi:10.1365/s35146-011-0095-2.
- 1 2 3 4 5 6 7 Sicherheitsdatenblatt e85fuel (PDF; 42 kB) ( vom 26. November 2013 im Internet Archive)
- 1 2 Holger Watter: Regenerative Energiesysteme: Grundlagen, Systemtechnik und Analysen ausgeführter Beispiele nachhaltiger Energiesysteme. Springer-Verlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-09638-0, S. 261 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- 1 2 3 Sicherheitsdatenblatt Prüfkraftstoff E85 ( vom 1. Dezember 2017 im Internet Archive) bei der Bernd Kraft GmbH, abgerufen am 26. November 2017 (PDF; 512 kB).
- 1 2 E10 Kraftstoffe. BMUB, abgerufen am 26. November 2017.
- ↑ ADAC: E10 tanken
- ↑ DAT: E10 Verträglichkeit
- ↑ morgenpost.de: Die Akteure im E10-Debakel. ( vom 29. April 2015 im Internet Archive) von dpa-info.com, 4. März 2011
- ↑ Wie ist die Akzeptanz von E10 ( vom 19. August 2019 im Internet Archive), 15. August 2018
- ↑ Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft: E85 – Mobil mit bis zu 85 % Bioethanol.
- ↑ Ethano hervorragender Kraftstoff für Benzin-Direkteinspritzer auf ingenieur.de
- ↑ Ford reintroduces E85 FFVs to Sweden auf bioenergyinternational.com
- ↑ Marktübersicht: Flexible Fuel Vehicle (FFV) für Bioethanol E85 auf greengear.de
- ↑ Bill Kovarik: Henry Ford, Charles Kettering and the „Fuel of the Future“. In: Automotive History Review. Nr. 32, 1998, Seiten 7–27 (online).
- ↑ Tabelle der Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe 2018. (PDF) Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, abgerufen am 19. August 2019.
- ↑ M. R. Schmer, K. P. Vogel, R. B. Mitchell, R. K. Perrin: Net energy of cellulosic ethanol from switchgrass. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 105, Nr. 2, S. 464–469, doi:10.1073/pnas.0704767105. Viel Bioethanol für wenig Einsatz. In: wissenschaft.de. 8. Januar 2008, abgerufen am 8. September 2019 (Deutsche Zusammenfassung).
- ↑ Schlempe-Entwässerung bei der Bioethanol-Herstellung Flottweg SE
- ↑ FNR: Biokraftstoffe – Eine vergleichende Analyse (PDF; 2 MB)
- ↑ Durchbruch für Bio-Biosprit? Weltgrößte Anlage für Abfalltreibstoff in Betrieb, wiwo.de
- ↑ Autoland Brasilien ( vom 20. August 2019 im Internet Archive) auf bosch-presse.de
- ↑ Höherer Ethanol-Verbrauch in Brasilien trägt zu weltweitem Zuckerdefizit bei auf zmp.de
- ↑ Ethanol Export Trends and Prospects auf agmrc.org
- ↑ Brasilien verbraucht mehr Ethanol als Benzin ( vom 1. März 2009 im Internet Archive) auf wirtschaft.t-online.de, 31. Dezember 2008
- ↑ BDBE: Bioethanol weltweit
- ↑ AFDC: E85 (Flex Fuel)
- ↑ Liste US-amerikanischer Bioethanolanlagen in Ethanol Producer Magazine. (englisch, Stand 30. Mai 2019)
- ↑ New record for U.S. ethanol production and exports in 2018 and an update on Iowa’s ethanol industry auf iowafarmbureau.com
- ↑ Reuters: 2011/06/16 Senate vote marks start of end for ethanol subsidies ( vom 21. Juli 2011 im Internet Archive). Abgerufen am 21. Juli 2011.
- ↑ Understanding the Ethanol Subsidy auf thoughtco.com
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- 1 2 Biofuels barometer 2007. ( vom 5. Februar 2012 im Internet Archive) In: Systèmes solaires. Le journal des énergies renouvelables. Nr. 179, Mai 2007, S. 63–75.
- ↑ Biofuels Barometer 2008. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive ) In: Systèmes solaires. Le journal des énergies renouvelables. Nr. 185, Mai 2008, S. 49–66.
- ↑ Biofuels Barometer 2018
- ↑ Biofuels Barometer 2018
- ↑ Amtsblatt der EU Richtlinie 2009/28/EG (PDF)
- ↑ Biofuels Barometer 2016
- ↑ BDBE: Bioethanol weltweit
- 1 2 Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft: Marktdaten – Bioethanol-Report 2011 / 2012 ( vom 11. November 2012 im Internet Archive)
- ↑ BAFA: Amtliche Mineralöldaten
- ↑ BDBE: Marktdaten Deutschland
- ↑ Norbert Schmitz: Treibstoffe, Bioethanol. (PDF; 16,6 MB) In: Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe. Gülzow 2006 (erstellt durch meó consulting Team, Faserinstitut Bremen, Institut für Energetik und Umwelt gGmbH. Hrsg. FNR e. V).
- ↑ Wie Strohgas-Pionier Sauter unter der Tank-Teller-Debatte leidet. Abgerufen am 23. Juli 2023.
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- ↑ E85 auf bdbe.de
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- ↑ Informationsseite der Agentur für Erneuerbare Energien zu E10
- ↑ BMU: Röttgen und Meyer: Mehr Bio im Benzin ( vom 8. April 2014 im Internet Archive), Pressemitteilung Nr. 162/10 vom 24. Oktober 2010.
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- ↑ Hintergrundpapier Energiepflanzen ( vom 21. Juli 2013 im Internet Archive) (PDF; 2,8 MB)
- 1 2 Thomas Senn, F. Lucà: Studie zur Bioethanolproduktion aus Getreide in Anlagen mit einer Jahres-Produktionskapazität von 2, 5 und 9 Mio. Litern. (PDF; 248 kB) Universität Hohenheim, 2002 (eine Energie- und Kostenbilanzierung, erstellt im Auftrag von Bundesverband landwirtschaftliche Rohstoffe verarbeitende Brennereien unter Beteiligung des Bundesverbandes Deutscher Kartoffelbrenner)
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- ↑ Marlies Uken: Biosprit. Ernüchternde Klimabilanz. In: Die Zeit. 26. September 2007
- 1 2 P. J. Crutzen, A. R. Mosier, K. A. Smith, W. Winiwarter: N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. In: Atmospheric Chemistry and Physics. Band 8, 2008, S. 389–395, doi:10.5194/acp-8-389-2008 (atmos-chem-phys.net [PDF]).
- ↑ Ruth Weinkopf: Die Politik garantiert das Geschäft. ( vom 9. Dezember 2007 im Internet Archive) In: Mannheimer Morgen. 21. November 2007
- ↑ Julia Langensiepen: Sprit vom Acker hilft dem Klima nicht. Auf taz.de, 27. September 2007
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- ↑ Simon D. Donner, Christopher J. Kucharik: Corn-based ethanol production compromises goal of reducing nitrogen export by the Mississippi River In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 105, Nr. 11, 2008 Seiten 4513–4518 (doi:10.1073/pnas.0708300105)
- ↑ spiegel.de: Sprit für die Welt: „Autos, nicht Menschen verbrauchen den größten Teil des Getreides, das 2006 im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich verarbeitet wurde. (…)“
- ↑ Umweltbundesamt: Umweltbelastungen der Landwirtschaft, abgerufen am: 27. Dezember 2023
- ↑ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU): Kernbotschaften, Ergebnisse und Dokumentation des Nationalen Wasserdialogs, abgerufen am: 27. Dezember 2023
- ↑ Lebensministerium: Wasserverbrauch Wasserbedarf Literaturstudie, abgerufen am: 27. Dezember 2023
- ↑ Umweltbundesamt: Globale Landflächen und Biomasse - nachhaltig und ressourcenschonend nutzen, abgerufen am: 27. Dezember 2023
- ↑ Hildegard Stausberg: Ethanol-Durst der USA löst Tortilla-Krise aus. In: Die Welt Online. 5. Februar 2007
- ↑ Florian Klebs: UN-Konferenz zur Nahrungskrise:„Biokraftstoffe haben die Krise nicht ausgelöst“. Universität Hohenheim, Pressemitteilung vom 2. Juni 2008 beim Informationsdienst Wissenschaft (idw-online.de), abgerufen am 15. September 2015.
- ↑ Bioenergie ist nicht schuld am Welthunger (Seite dauerhaft nicht mehr abrufbar, festgestellt im Juni 2023. Suche im Internet Archive )
- ↑ Bioethanol als Kraftstoff – Stand und Perspektiven von Norbert Schmitz, April 2006, abgerufen am 31. Juli 2008.
- 1 2 3 4 Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland, Stand Oktober 2009 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Gülzow, 2009, 14-seitige Broschüre, als pdf verfügbar
- 1 2 3 4 Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland, Stand Januar 2008 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Gülzow, 2008, Broschüre, wegen aktualisierter Version nicht mehr als pdf verfügbar
- ↑ Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU): Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung ( vom 9. Januar 2017 im Internet Archive)
- ↑ Agentur für Erneuerbare Energie
- ↑ Agentur für Erneuerbare Energien (Hrsg.): Globale Bioenergienutzung – Potenziale und Nutzungspfade. ( vom 3. Juni 2013 im Internet Archive) (PDF; 939 kB) Berlin 2009, S. 9.
- ↑ Agrartreibstoffe auf faszination-regenwald.de
- ↑ Lavinia Barros de Castro: Ethanol and Renewable Fuels: The Brazilian Experience. ( vom 20. Juni 2013 im Internet Archive) Vorlesungsankündigung am Center for Latin American Studies, University of California, Berkeley.





