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Technology

Elektrochemische CO₂-Nutzung

Elektrochemische CO₂‑Nutzung wandelt Kohlendioxid direkt in wertvolle Chemikalien und Energieträger um – für nachhaltige Produktion und Klimaschutz.
Date:

Technology Check

Technology Readiness Level (TRL)

How ready is the technology?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Market Readiness

When will the technology be ready for the market?
Heute
2030
2035
2040

Ámbito

In which scope according to the GHG Protocol does the technology operate?
1
2
3

Economic Efficiency

What is the ratio of financial investment to generated benefit?
€€
€€€

Potential reduction in environmental impact

How much can the negative environmental impact be reduced by using this technology compared to conventional methods?
Groß Mittel Klein

Definition und Wirk-/Funktionsprinzip

Es gibt eine Vielzahl von Produkten, die CO2 als Nebenprodukt erzeugen. Dieses CO2 kann durch Carbon Capture and Utilization (CCU) gebunden und als Rohstoff eingesetzt werden. Das Verfahren kann zur Herstellung von Chemikalien wie Ameisensäure, Methanol, Ehtylen und Alkohole oder auch synthetischer Kraftstoffe oder Kunststoffe genutzt werden. Dazu wird das CO2 mit Hilfe von elektrischem Strom und speziellen Katalysatoren, die als Elektroden fungieren, zur Reaktion gebracht, so dass neue Moleküle gebildet werden. Aktuell wird diese Technologie nur in Pilotanlagen eingesetzt und noch nicht flächendeckend. Die Technologie hat jedoch ein großes Potenzial fossile Rohstoffe zu ersetzen.

SWOT analysis

What are the current strengths and weaknesses of the technology? What external developments (opportunities, risks) influence the technology?

Strengths

  • Einsatz von CO2 als Rohstoff, statt CO2-Emission
  • Möglichkeit für eine breite Produktpalette unterstützt Verbreitung der Technologie
  • Ersatz fossiler Rohstoffe und Verbrauch von CO2 verbessert die Ökobilanzen von Unternehmen und Produkten
  • Teil der Dekarbonisierung der chemischen Industrie

Weaknesses

  • Effizienz der Prozesse ist zum Teil relativ gering, so dass die Wirtschaftlichkeit noch nicht hoch ist
  • Aufgrund der ablaufenden Reaktionen kann die Skalierung relativ komplex werden
  • Stromverbrauch ist relativ hoch und steigt deutlich mit der Skalierung

Opportunities

  • Aufbau von Wertschöpfungsketten für die CO2 Nutzung möglich
  • Etablierung von industriellen Symbiosen zwischen verschiedenen Wirtschaftszweigen mit der chemischen Industrie
  • Bedarf an nachhaltigen Chemikalien wächst weiterhin und Ersatz fossiler Rohstoffe ist ein starker Treiber
  • Kombination mit erneuerbaren Energien bietet die Möglichkeit die Technologie noch nachhaltiger zu gestalten
  • Technologische Weiterentwicklungen und Materialentwicklungen erhöhen die Effizienz der Technologie

Threats

  • Konkurrenz durch andere Einsatzmöglichkeiten für CO2
  • Wirtschaftlichkeit hängt stark von Strompreisschwankungen ab
  • Investitionen für den Aufbau der Infrastruktur sind relativ hoch
  • Know-How für die richtige Auslegung und Skalierung erfordert Fachkräfte

Erfolgsbeispiele

  • In Baden-Württemberg umgesetzt: Forschung und Anwendungen zur elektrochemischen CO2‑Nutzung wandeln CO2 in chemische Grundstoffe um, so dass es als nachhaltiger Rohstoff für die chemische Produktion dient und fossile Ressourcen ersetzt.
    Zum Erfolgsbeispiel
  • Forschende der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung haben eine Technologie entwickelt, mit der sie aus CO2 mit Hilfe von Solarstrom und Bakterien Chemikalien erzeugen können und dazu eine Studie aufgesetzt.
    Zum Erfolgsbeispiel

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