VKM_I_Kap.5
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Kartei Details
Karten | 43 |
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Sprache | Italiano |
Kategorie | Mechatronik |
Stufe | Grundschule |
Erstellt / Aktualisiert | 16.11.2013 / 16.11.2013 |
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5.5 Fossile Brennstoffe
Petrolium
Kerosin
Dieselkraftstoff
5.5.5. Petroleum:
Petroleum wird bei der fraktionierten Destillation dem Rohöl nur im Bedarfsfall entnommen. Durch „Strippen" (beim Strippen werden Inhaltsstoffe einer Flüssigkeit durch das Durchleiten von Gas aus der Flüssigkeit entfernt und in das Gas überführt) werden die hohen Qualitätsanforderungen an dieses Produkt erfüllt.
5.5.6. Kerosin:
Kerosin ist ein Erdölprodukt, das als Düsenkraftstoff verwendet wird. Um einen tiefen Stockpunkt (Punkt bei dem sich erste Paraffintröpfchen bilden) zu erreichen, müssen n-Paraffine entfernt werden. Der Aromatengehalt ist niedrig.
5.5.7. Dieselkraftstoff:
Dieselkraftstoff ist ein Erdölprodukt, welches aus der Schwerbenzin- und Gasölfraktion gewonnen wird. Um die vom Markt nachgefragte Menge decken zu können, wird durch Hydrocracken zusätzlich Dieselkraftstoff aus den hochsiedenden Erdölfraktionen hergestellt. Die Anforderungen an Dieselkraftstoff sind in der DIN EN 590 festgelegt.
5.6. Alternaative Kraftstoffe
5.6.1. Notwendigkeit von Alternativkraftstoffen
Verkehrspolitisch:
- Zunahme der Verkehrsdichte ->Energieverbrauch steigt
Umweltpolitisch:
- Zunahme der CO2-Emissionen -> Verstärkung des Treibhauseffekts
- Verschlechterung der SO2-Bilanz -> Zerstörung der Wälder durch sauren Regen
- Durch die Verkehrsdichte Zunahme der NOx, HC, CO und Partikelemission -> allgemeine Vergiftung von Flora und Fauna
Agrarpolitisch:
- Nutzung stillgelegter Flächen
- Beschäftigungssicherung
Weltwirtschaftlich:
- Autonomiegedanke
- Insgesamt begrenzte Verfügbarkeit fossiler Ressourcen
5.6.2. Biogene Kraftstoffe
Bioethanol
Biomethanol
Alkohole
Als biogene Kraftstoffe werden im Folgenden solche Kraftstoffe bezeichnet, welche durch die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe entstehen. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Kraftstoffe auch aus Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, etc. fossiler Herkunft synthetisiert werden können, wodurch selbstverständlich der Anspruch auf die vielzitierte „CO2-Neutralität", verfällt.
Alkohole als Motorenkraftstoffe:
Bioethanol:
- Kosten hoch; Gefahr der Gewässerbelastung durch auslaufenden Kraftstoff; Erträge für eine umfassende Versorgung zu gering
- Aus Agrarprodukten, meist Zuckerrohr oder Lignozellulose, gewonnen; hohe Klopffestigkeit; meist als Blend E85 im Fahrzeug verwendet
Biomethanol:
- Wenig smogrelevantes Abgas (Clean Fuel); Kaltstartprobleme; wenig CO2 im Abgas; korrosiv; giftig; zündunwillig; Gefahr der Gewässerbelastung durch auslaufenden Kraftstoff; dennoch Chance als einfach zu handhabender Zukunftskraftstoff
Alkohole allgemein: Bild
5.6.2. Biogene Kraftstoffe
Biomethan
Biomass to Liquid
Biomethan: Auch Biogas genannt; entsteht als Stoffwechselprodukt beim anaeroben Abbau organischer Substanz durch Bakterien; in Reinform ist Biogas nicht nutzbar, da es sich aus lediglich 50 bis 75 % Methan zusammensetzt und wird deshalb mit Methan angereichert, um den gleichen Energieinhalt wie Erdgas zu erhalten
Biomass to Liquid (BtL): Synthetischer Kraftstoff, gewonnen aus Bioabfällen, Holzabfällen, Stroh und Resten aus der Landwirtschaft; aus der Biomasse wird ein Synthesegas extrahiert, das wiederum meist mit Hilfe der Fischer-Tropsch-Synthese zu flüssigem Kraftstoff weiterverarbeitet wird
Raps-Methylester (RME): Nur kleine positive Energiebilanz; keine Entlastung des Treibhauseffekts; merkbare Geruchsentwicklung; Zunahme des Verbrauchs; Ölverdünnung; keine flächendeckende Versorgung möglich
Nur kleine positive Energiebilanz; keine Entlastung des Treibhauseffekts; merkbare Geruchsentwicklung; Zunahme des Verbrauchs; Ölverdünnung; keine flächendeckende Versorgung möglich
Besonderheiten beim Einsatz von RME:
- Durchschnittsverbrauch steigt leicht an
- Gasförmige Abgasemissionen sind grundsätzlich gleich
- Partikelemission nicht eindeutig
- - IDI-Motor (Testzyklus: FTP 75) Partikelemission steigt leicht an, Rußanteil verringert sich, angelagerte HC nehmen zu
- - IDI-Motor (Testzyklus: Transient Test) Partikelemission nimmt leicht ab, Rußanteil verringert sich, angelagerte HC nehmen leicht zu
- Kraftstoffadditive (Fließverbesserer) für Motorbetrieb bei niedrigen Temperaturen (≤ -7°C)
- Intensiver Geruch → mit Oxidationskatalysator kaum noch wahrnehmbar
- Gefahr der Ölverdünnung
- Geänderte Kraftstoffleitungen und Dichtungen erforderlich
- Korrektur des Einspritzzeitpunktes (ca. 2 °KW später), um Basis-NOx -Emissionen zu erhalten (O2-Gehalt bewirkt eine schnelle Verbrennung )
Abbildung 5-30 veranschaulicht, wie groß die mögliche Reichweite eines Fahrzeugs im Betrieb mit verschiedenen Biokraftstoffen ist, die aus der Biomasse eines Hektars Anbaufläche gewonnen werden.
Der Kostenaufwand um Biokraftstoffe bereitstellen zu können, kann durch die Nutzung bereits bestehender Infrastruktur deutlich verringert werden. Erdgas kann beispielsweise mit regenerativ hergestelltem Wasserstoff und Biomethan angereichert werden und über das existierende Erdgas-Pipelinenetz zum Verbraucher gefördert werden. Ein Einsatz von reinem Wasserstoff oder Biogas ist damit nicht mehr zwingend erforderlich, um die CO2-Emissionen positiv zu beeinflussen. Auf gleichem Ansatz beruht die Beimischung von Bioethanol und Biodiesel zu Otto- und Dieselkraftstoff. Bislang müssen jedoch die Fahrzeughersteller ihre Produkte auf den steigenden Biokraftstoffanteil anpassen. Dieser Problematik könnte mit der Beimischung synthetischer Designerkraftstoffe begegnet werden.
5.6.3. Wasserstoff
Energieträger mit sauberem Abgas und hoher Energiedichte; Voraussetzung: Schaffung umweltfreundlicher/regenerativer Kraftwerke; technischer Aufwand relativ hoch: Speicherung; Startverhalten, Dichtheit des Systems
Hohe Einstiegshürde bei Wasserstoff als Kraftstoff, weil umfangreiche Investitionen in die fehlende Infrastruktur zur Versorgung der Endkunden notwendig wären
Wasserstoff kommt in seiner reinen Form nicht natürlich vor und muss deshalb unter Einsatz von Primärenergie aus Verbindungen gewonnen werden. Die jährliche Wasserstoffproduktion beläuft sich weltweit auf mehr als 600 Mrd. Normkubikmeter (Nm³). Davon stammen 40 % aus Industrieprozessen, bei denen Wasserstoff als Nebenprodukt anfällt und 60 % aus Prozessen zur reinen Wasserstofferzeugung. [EIC10]
Wasserstoff besitzt im Vergleich zu den konventionellen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel ungefähr die dreifache Energiemenge pro Kilogramm, allerdings ist die volumetrische Energiedichte von Wasserstoff deutlich geringer als die von Benzin. Daher besteht die wesentliche technische und wirtschaftliche Herausforderung bei der Gestaltung des Wasserstoffspeichers darin, eine maximal mögliche volumetrische Energiedichte bei hoher Sicherheit zu erzielen.
Die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger zur Verbrennung in der klassischen Verbrennungskraftmaschine bietet folgende Vor- und Nachteile
5.6.4. Synthetische Kraftstoffe
So genannte synthetische Kraftstoffe sind flüssige Kraftstoffe mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften wie Benzin oder Diesel. Sie werden aus Erdgas (Synfuel) oder Biomasse (Sunfuel) erzeugt. Synthetischen Kraftstoffen werden im Allgemeinen drei Vorteile zugesprochen:
Abbildung 5-32 zeigt die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen den Abgasemissionen eines mit herkömmlichem Dieselkraftstoff, bzw. synthetischem Kraftstoff, betriebenen VW Golf TDI. Die Applikation des Fahrzeugs auf die Abgasnorm EURO IV, bei Verwendung von konventionellem Dieselkraftstoff, wurde für den Betrieb mit Synfuel nicht verändert. Die Reduzierung der Partikelemissionen um 26 % beruht auf der Schwefel- und Aromatenfreiheit des synthetischen Kraftstoffs. Die Absenkung der HC- und CO-Emissionen wird von VW durch eine verbesserte Verbrennung begründet, die zudem weniger anfällig gegen hohe AGR-Raten ist. Somit wäre durch eine Anpassung der ECU an den verwendeten Kraftstoff noch mit einer Verbesserung im Bezug auf die Stickstoffoxidemissionen zu rechnen.
Die Eigenschaften des verwendeten synthetischen Kraftstoffs im Vergleich zu handelsüblichem Dieselkraftstoff sind in der folgenden Tabelle aufgetragen. Hervorzuheben ist hier besonders die Aromaten- und Schwefelfreiheit, sowie die hohe Cetanzahl des synthetischen Kraftstoffs.
b) Reduzierung der CO2-Emissionen durch:
Verhinderung des Abfackelns von Erdgas bei der Erdölgewinnung, wenn Erdgas als Basis für die Herstellung von synthetischem Kraftstoff dient.
Schaffung eines nahezu geschlossenen CO2-Kreislaufs, wenn Biomasse als Basis für die Herstellung von synthetischem Kraftstoff dient.
5.6.4. Synthetische Kraftstoffe
c) Anpassung der Kraftstoffeigenschaften an die Bedürfnisse neuartiger Brennverfahren
Um in Zukunft die Wirtschaftlichkeit von Dieselmotoren mit dem günstigen Emissionsverhalten von Ottomotoren zu vereinen, wird seit geraumer Zeit an der Entwicklung neuer Brennverfahren gearbeitet. Herkömmliche Kraftstoffe beinhalten eine Vielzahl verschieden langer Molekülketten, die unterschiedlich früh verdampfen bzw. zünden. Dadurch wird die genaue Einhaltung der Randbedingungen für die Realisierung solcher Brennverfahren erschwert. Durch die Möglichkeit die Kettenlängen der Moleküle gezielt und reproduzierbar zu beeinflussen, vergrößern sich auch die Möglichkeiten für die Verwirklichung dieser neuen Verfahren. Insgesamt führt dies zu einer Annäherung der otto- und dieselmotorischen Verbrennung und im Extremfall zu dem von VW propagierten „combined combustion system".
Durch eine synthetische Anpassung der Kraftstoffeigenschaften lässt sich beispielsweise das Emissionsverhalten konventioneller Dieselmotoren deutlich unterschreiten. Für niedrigere Emissionen lassen sich folgende Anforderungen an synthetischen Dieselkraftstoff ableiten:
- Sauerstoffgehalt im Kraftstoff von ca. 20 Massen-% als Kompromiss zwischen Heizwertreduktion und Rußminderungspotential
- Längerer Zündverzug für eine verbesserte Gemischaufbereitung
- Aromatenfreier Kraftstoff
- Gute Verdampfungseigenschaften unter Beachtung des kritischen Flammpunkts bei Dieselkraftstoffen (> 55°C entsprechen EN 590-Norm)
- Materialverträglichkeit mit den eingesetzten Polymermaterialien
- Ausreichende Schmierfähigkeit evtl. durch Additivierung sicherstelle
Bei der Herstellung von synthetischem Kraftstoff, sowohl aus Erdgas als auch aus Biomasse, muss zunächst das so genannte Synthesegas (CO + 2H2) erzeugt werden. Dazu wird beim GtL (Gas to Liquid) das Erdgas in einem Reformer mit Hilfe von Wasserdampf und Katalysatoren in Synthesegas umgewandelt. Beim BtL (Biomass to Liquid) findet zurzeit das sogenannte Choren-Verfahren am häufigsten Anwendung. In diesem Fall wird das Synthesegas durch die Vergasung von Biomasse (Holz, Pflanzenabfälle, etc.) erzeugt. Anschließend muss das Gas in beiden Fällen von Verunreinigungen, wie Schwefel, Chlor oder Kohlendioxid befreit werden. An die Synthesegaserzeugung bzw. die Gasreinigung schließt sich die Fischer-Tropsch-Synthese an, in der das Kohlenmonoxid und der Wasserstoff zu Kohlenwasserstoff und Wasser reagieren. Bei der Fischer-Tropsch-Synthese handelt es sich um ein in den 20er Jahren entwickeltes Verfahren, bei dem eine Reaktion von CO/ H2-Gemischen an Eisen- oder Cobalt-Katalysatoren zu Paraffinen, Olefinen und Alkohol stattfindet. Die Reaktion läuft bei Drücken zwischen 1 und 30 bar und Temperaturen von 160 bis 350 °C ab. In Abhängigkeit von Druck und Temperatur werden Leichtsieder (z.B. Naphtha) oder Schwersieder (Diesel) synthetisiert. Die Reaktion verläuft nach der allgemeinen Forme
5.6.4. Synthetische Kraftstoffe
Herstellung systhetische Kraftstoffe II
Neben der Fischer-Tropsch-Synthese gibt es noch weitere Verfahren, um aus Synthesegas, das aus verschiedenen Prozessen gewonnen wurde, alternative Kraftstoffe herzustellen.
Abbildung 5-35 illustriert die Synthesepfade auf denen das Synthesegas in die unterschiedlichen Endprodukte (Synthesekraftstoffe) umgewandelt werden kann. Vor der Verarbeitung des Rohsynthesegases wird es von Partikeln, CO2, HCl und Spurenstoffen gereinigt, die in der nachfolgenden Synthese stören. Verschiedene katalytische Prozesse führen vom Synthesegas entweder direkt zu Kohlenwasserstoffgemischen, die je nach gewünschtem Produktspektrum aufgetrennt werden müssen oder über das Methanol zu Dimethylether weiter zu Olefinen (Methanol to Olefins – MtO) und schließlich zu Benzin (Methanol to Gasoline – MtG) oder Dieselkraftstoffen (Methanol to Synfuel – MtS).
Eine weitere Möglichkeit, einen Kraftstoff synthetisch herzustellen, bietet der Ansatz, mit Wasserstoff und CO2 als Reaktionspartner, Methan zu gewinnen, das als synthetisches Erdgas zum Betrieb von Ottomotoren in Fahrzeugen verwendet werden kann. Dieser Ansatz wird seit Sommer 2011 im Audi E-Gas Projekt verfolgt. Die notwendige Energie zur Herstellung von Wasserstoff wird dabei durch überschüssige Windenergie aus zukünftigen Offshore-Windparks zur Verfügung gestellt, an denen Audi direkt beteiligt ist. Mit dem Projekt stellet Audi drei Energieträger bereit: elektrischen Strom, Wasserstoff und Methangas (siehe auch Kapitel 5.6.5 Elektrokraftstoffe).
5.6.4. Synthetische Kraftstoffe
Bioliq-Verfahren
Das Bioliq-Verfahren:
Die konventionelle Erzeugung alternativer Kraftstoffe aus Synthesegasen erfordert für einen wirtschaftlichen Betrieb möglichst große Produktionsanlagen. Das Bioliq-Verfahren, das vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt wurde, stellt eine Variante der Kraftstofferzeugung dar, die eine dezentrale Vorbehandlung der Biomasse in regional verteilten Anlagen erlaubt. Dieses Verfahren umfasst mehrere Prozessschritte.
Die Vorbehandlung der Biomasse erfolgt durch eine sogenannte Schnellpyrolyse. Der Einsatzstoff wird fein zerkleinert und unter Luftausschluss mit heißem Sand als Wärmeübertrager in einem Doppelschneckenreaktor innerhalb von Sekunden auf 500 °C aufgeheizt und dabei zu hochporösem Koks und heißen Dämpfen zersetzt. Ein Großteil der Dämpfe lässt sich zu einem braunen Pyrolyseöl verflüssigen. Koks und Pyrolyseöl werden zum Biosyncrude (von Crudeoil, Rohöl) angemischt, der rund 85 % der ursprünglich in der Biomasse gespeicherten Energie enthält, aber nur weniger als ein Zehntel des Ausgangsvolumens besitzt und dessen Energiedichte etwa mit Braunkohle vergleichbar ist. [MTZ10]
Dieses Zwischenprodukt kann stabil gelagert und transportiert werden und ist ein gut geeigneter Brennstoff für den nächsten Verfahrensschritt. Biosyncrude kann in einer Vergasung mit Sauerstoff bei 1200 °C zu einem teerfreien, methanarmen Synthesegas umgesetzt werden, wie es für die oben aufgeführten chemischen Synthesen notwendig ist
5.6.5 Elektrokraftstoffe
Mit der verstärkten Erschließung erneuerbarer Energiequellen, ihrer fortschreitenden Integration in das Stromnetz sowie deren wachsendem Anteil am angebotenen Strommix gewinnen Möglichkeiten zum Ausgleich der intermittierenden Leistungsangebote von Windkraft und Photovoltaik an Bedeutung. Zur Kompensation ihrer witterungs- und saisonal bedingten Schwankungen sind neben Maßnahmen des Erzeugungs- und Lastmanagements sowie des Netzausbaus vor allem neue Möglichkeiten zur Mittel- und Langzeitspeicherung von größeren Energiemengen erforderlich. Zunächst wird aus regenerativ gewonnenem Strom (vorzugsweise überschüssigem Strom) durch Elektrolyse Wasserstoff erzeugt. Im anschließenden zweiten Teilprozess, der Methanisierung, kann der Wasserstoff durch chemische Reaktion mit Kohlendioxid (CO2) bei 250 bis 500 °C und Drücken bis zu 2,5 MPa in Methan (CH4) umgewandelt werden. Bei dieser katalytischen Hydrierung wird außer Wasser als Nebenprodukt auch Prozesswärme frei, die abgeführt werden muss und einen Teil der durch die Elektrolyse „gespeicherten" erneuerbaren Energie darstellt. Deshalb verbessert ihre Nutzung die energetische Gesamtbilanz des Verfahrens. Die erreichbaren Wirkungsgrade variieren je nach betrachteter Methode und angestrebtem Enddruck zwischen 64 und 77 % für Wasserstoff bzw. 49 und 77 % für Methan, wobei weitere wissenschaftliche und technologische Entwicklungsarbeit, besonders auf dem Gebiet der Elektrolysetechnologien, hier noch Reserven erschließen kann. Dezentral erzeugter regenerativer Strom wird auf diese Weise sowohl in Form von Wasserstoff als auch von Methan in einen CO2-neutralen Energieträger hoher Energiedichte umgewandelt. Mit Hilfe dieses Konzepts kann das Erdgasnetz als Energieverteiler genutzt werden. Überschüssiger Strom aus regenerativen Energien kann auf diese Art auch für Haushalte und Fahrzeuge bereitgestellt werden und im konventionellen Verbrennungsmotor in Bewegungsenergie umgewandelt werden. Über einen weiteren Teilprozess könnte dem regenerativ erzeugten Methan Biogas mit Hilfe einer Aufbereitungsanlage hinzugefügt werden, so dass in einer Anlage mehrere alternative Energien zu einer universell einsetzbaren Energieform zusammengeführt werden können.
5.7. Bakterien & Mikrobenbildung in Kraftstoffen
Unter dem Begriff „Dieselpest" ist ein Phänomen bekannt, bei dem sich Bakterien im Kraftstoff vermehren und ernähren können. Dadurch verschlammt der Kraftstoff, was zu Verstopfungen im kompletten Kraftstoffsystem führen kann. Ideale Lebensbedingungen finden die Bakterien im durch Kondenswasser kontaminierten Dieselkraftstoff. Zahlreiche Mikroorganismen können mit Dieselkraftstoff als Nahrung überleben. Sie sind in der Lage den Kraftstoff biologisch zu oxidieren, benötigen jedoch das Wasser um Keime bilden zu können. Solch eine Bakterienbildung ist in Abbildung 5-37 dargestellt.
Besonders effizient läuft dieser Vorgang im Bereich zwischen 30-40 °C ab. Aus diesem Grund ist diese Problematik besonders im Sommer vorhanden. Neben der Verschleimung ist die „mikrobakterielle Korrosion" ein weiteres Problem. Sie entsteht durch die Stoffwechselprodukte. Es handelt sich hierbei um aggressiven Schwefelwasserstoff, der Aluminiumteile des Verbrennungsmotors bzw. der Einspritzanlage angreift. Die Entstehung und Gegenmaßnahmen der Problematik sind in Abbildung 5-38 dargestellt.
Dieselkraftstoff, der von Bakterien befallen ist, verfärbt sich trübe und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Norm. Aus diesem Grund werden an Tankstellen Biozide als Gegenmaßnahme eingesetzt. Für besondere Anwendungen wie z.B. die Schifffahrt, bei der eine Kontamination des Dieselkraftstoffs durch Wasser wahrscheinlicher ist, werden im Handel übliche Additive eingesetzt. Von NFV – einer Tochterfirma von Mahle – gibt es Konzepte, bei der mit Hilfe von Zyklonabscheidern oder speziellen Filtersystemen zur Phasentrennung das Wasser vom Treibstoff getrennt wird. In Abbildung 5-39 ist die Verfärbung durch Mikroorganismen am Boden des Kraftstofftanks erkennbar.
5.7. Bakterien & Mikrobenbildung in Kraftstoffen
Vor allem bei relativ unreinem Kraftstoff wie RME beschleunigt sich der Vorgang der Bakterienbildung.
Auch in der Luftfahrt bei Kerosin besteht das beschriebene Problem der Mikrobenbildung. Dort können sogar weit kritischere Probleme auftreten. So kann z.B. die Tankanzeige verfälscht werden, was eine Gefährdung der funktionalen Sicherheit zur Folge hat.
Bei Biomass-To-Liquid (BtL)-Kraftstoffen tritt vor allem bei höheren Wassergehalten (z.B. in Rinde oder Holzhackgut) bei der Lagerung des Rohmaterials ebenfalls das Problem der Mikrobenbildung auf. Bei dem daraus resultierenden Abbauprozess kann es im schlechtesten Fall zu einer Gesundheitsgefährdung des betreuenden Personals führen bzw. zur Selbstentzündung des Materials durch die bei der Zersetzung entstehende Wärme kommen.
Kapitel 5:
5.1. Einleitung 5-3
5.2. Chemischer Aufbau 5-5
5.3. Eigenschaften der Kraftstoffe 5-8
5.3.1. Siedeverhalten 5-8
5.3.2. Verdampfungswärme 5-11
5.3.3. Luftbedarf 5-11
5.3.4. Heizwert 5-11
5.3.5. Gemischheizwert 5-13
5.3.6. Reinheit, Verkokungsneigung, Fließverhalten 5-15
5.3.7. Zusätze (Additive) 5-16
5.3.8. Zündtemperatur, Flammpunkt, Zündgrenzen 5-17
5.3.9. Zündverhalten 5-17
5.3.10. Schwefelgehalt im Kraftstoff 5-22
5.3.11. CO2–Emission 5-23
5.4. Herstellung5-25
5.5. Fossile Kraftstoffe 5-28
5.5.1. Erdgas: 5-28
5.5.2. Flüssiggas (Autogas): 5-28
5.5.3. Gasöl: 5-28
5.5.4. Ottokraftstoffe: 5-28
5.5.5. Petroleum: 5-29
5.5.6. Kerosin: 5-29
5.5.7. Dieselkraftstoff: 5-29
5.6. Alternative Kraftstoffe 5-31
5.6.1. Notwendigkeit von Alternativkraftstoffen 5-31
5.6.2. Biogene Kraftstoffe 5-32
5.6.3. Wasserstoff 5-36
5.6.4. Synthetische Kraftstoffe 5-38
5.6.5. Elektrokraftstoffe 5-43
5.7. Bakterien- & Mikrobenbildung in Kraftstoffen 5-45
Energieträger bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) mit Ausnahme von Kernbrennstoffen, Sonnenenergie, Wasser und Wind.
Technisch relevante Brennstoffe:
- Kohlenstoff C
- Kohlenwasserstoffe CxHy
- Wasserstoff H2
Verbrennung setzt chemisch gebundene Energie in Form von Wärme und Licht frei: Bild 1
Kraftstoffe für Verbrennungskraftmaschinen werden fast ausschließlich aus Erdöl erzeugt (Otto- und Dieselmotoren). Kraftstoffe bestehen aus über 200 verschiedenen Verbindungen der Zusammensetzung CxHyOZ.
5. Kraftstoffe
5.1 Einleitung II
Mit Hilfe moderner Verarbeitungsverfahren ist es möglich, Erdöle aus den verschiedenen Provenienzen zu den vom Markt benötigten Fertigprodukten zu verarbeiten.
Alternativ können Kraftstoffe aus
nichtfossilen Energieträgern (z.B. BtL), Erdgas (z.B. GtL) oder Kohle gewonnen werden. Zur Gewinnung aus Kohle stehen die Verfahren der Hydrierung und der Vergasung zur Verfügung. Bei der Hydrierung wird die Kohle gespalten und Wasserstoff zugeführt, der sich an die C-Atome anlagert.
Bei der Vergasung wird Synthesegas aus der mit Wasserdampf reagierenden Kohle gewonnen und einem der nachfolgenden Syntheseverfahren zugeführt:
- Fischer-Tropsch-Synthese
- Methanol-Synthese
- Benzin-Synthese
Diese Verfahren zur Gewinnung von flüssigen Kraftstoffen sind jedoch mit erheblichen Verlusten behaftet, die auf Energiezufuhr, Verdichtung etc. zurückzuführen sind. Die Fischer-Tropsch-Synthese wird zurzeit wieder verstärkt für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe angewendet.
Die Gewinnung von Kraftstoffen aus Energieträgern nichtfossiler Basis beruht auf der Nutzung der Sonnen-, der Wind- und der Kernenergie:
a) Sonnenenergie:
- Direkt aus der Strahlungsenergie
- Indirekt über Fotosynthese der Biomasse
b) Windenergie
- Nutzung überschüssiger elektrischer Energie zur Wasserstoffherstellung für Brennstoffzellen-Fahrzeuge oder für die energetische Anreicherung von Biomethan zur Erdgas-Beimischung (z.B. für CNG-Fahrzeuge)
c) Kernenergie:
- Nutzung der Prozesswärme
- Umwandlung der Prozesswärme in elektrischen Strom zur Elektrolyse von Wasser zu Knallgas bzw. Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2)
Kraftstoffe sind Gemische aus Kohlenwasserstoffen, d.h. Verbindungen von Kohlenstoff C und Wasserstoff H. Der Anteil der einzelnen Komponenten sowie ihr Aufbau bestimmen die Eigenschaften der Kraftstoffe.
Die aneinander gereihten, vierwertigen Kohlenstoffatome werden durch einwertige Wasserstoffatome gesättigt. Ein Unterscheidungsmerkmal der Kohlenwasserstoffe ergibt sich dadurch, dass sie gesättigt oder auch ungesättigt vorliegen. Ferner ist eine Einteilung danach möglich, ob die Moleküle eine offene oder eine geschlossene (ringförmige) Struktur aufweisen.
Die Zündwilligkeit hängt maßgeblich vom Aufbau der Kohlenwasserstoffe ab: Geschlossene Kohlenwasserstoffe sind weniger zündwillig als offene Ketten, ungesättigte Verbindungen weniger zündwillig als gesättigte und verzweigte wiederum weniger zündwillig als geradkettige Verbindungen.
Paraffine: Paraffine sind kettenartig aufgebaut und weisen Einfachverbindungen auf, d.h. sie sind gesättigt. Ihre Summenformel lautet CnH2n+2.
Normal-Paraffine (n-Paraffine) sind geradkettig. Typische Vertreter sind n-Heptan und Cetan.
Iso-Paraffine: Iso-Paraffine (i-Paraffine) sind verzweigt. Die Art der Verzweigung bestimmt hierbei die Stoffeigenschaften. Die geringere Zündwilligkeit der Iso-Paraffine gegenüber den Normal-Paraffinen erklärt sich durch die kompaktere Molekülstruktur.
Olefine: Sind in einem Kohlenwasserstoff-Molekül mit offener Kette zwei oder mehr C-Atome durch eine Doppelbindung miteinander verbunden, dann liegen Olefine vor (ungesättigte Bindungen). Analog zu den Paraffinen gibt es auch bei den Olefinen die Unterscheidung zwischen n-Olefinen (unverzweigt) und i-Olefinen (verzweigt). Gegenüber den n-Paraffinen besitzen die n-Olefine eine geringere Zündwilligkeit.
Naphthene: Als Naphthene werden ringförmige Kohlenwasserstoffe mit Einfachbindungen bezeichnet. Ihre Summenformel lautet CnH2n. Das Cyclo-Hexan C6H12 z.B. kann man sich dadurch entstanden vorstellen, dass das n-Hexan C6H14 zu einem Ring zusammen-geschlossen wird. Dadurch fallen 2 H-Atome weg: Bild Die Zündwilligkeit der Naphthene ist besser als die der i-Paraffine, jedoch schlechter als die der n-Paraffine gleicher Kohlenstoffanzahl.
Aromaten: Ringförmige Kohlenwasserstoffe mit Doppelbindungen werden Aromaten genannt. Grundkörper ist das Benzol C6H6 mit drei Doppelbindungen.
Vom Benzol existieren mehrere Abkömmlinge, bei denen ein oder zwei H-Atome durch eine Methylgruppe (CH3) ersetzt sind. Die Aromaten besitzen unter den Kohlenwasserstoffen durch ihre Kompaktheit die geringste Zündwilligkeit.
Zusammenfassend ist festzuhalten:
Die Anordnung der Kohlenstoffatome und der Typ der Bindung beeinflussen maßgeblich die Zündwilligkeit. Der Siedepunkt und das spezifische Gewicht einer Kohlenwasserstoffverbindung steigen mit zunehmender Molekülgröße
5.3 Eigenschaften von Kraftstoffen
5.3.1 Siedeverhalten
5.3.1. Siedeverhalten
Kraftstoffe sind ein Gemisch aus vielen Kohlenwasserstoffen und haben deshalb keinen Siedepunkt wie reine Stoffe, sondern einen Siedebereich. Abbildung 5-8 zeigt das Siedeverhalten von HC-Verbindungen in Abhängigkeit von der Anzahl der C-Atome. Die Siedetemperatur nimmt mit steigender C-Zahl zu.
Das Siedeverhalten von Kraftstoffen wird durch eine Siedekurve charakterisiert. Sie beschreibt die gegenseitige Abhängigkeit von Destillat- oder verdampfter Menge (in [Volumen-%] und Siedetemperatur [°C]), siehe Abbildung 5-9. Die Bestimmungen zur Ermittlung des Siedeverlaufs von flüssigen Mineralölkohlenwasserstoffen sind in DIN 51751 festgelegt.
5.3 Eigenschaften von Kraftstoffen
5.3.1 Siedeverhalten
a) Ottomotor
a) Ottokraftstoff
Der Ottokraftstoff soll schnell und ohne Rückstände verdampfen. Zur Beurteilung des Kraftstoffverhaltens im Motor werden die drei Temperaturen herangezogen, bei denen 10 %, 50 % und 90 % des Kraftstoffes verdampft sind (siehe Abbildung 5-10):
10%-Punkt
- Zu hoch: schlechter Kaltstart
- Zu niedrig: Dampfblasenbildung
- Verdampfungsverluste im Tank/ Vergaser
50%-Punkt
- Zu hoch: schlechtes Übergangsverhalten bei kaltem Motor
- Zu niedrig: Vergaservereisung
90%-Punkt
- Zu hoch: Rückstandsbildung im Brennraum (z.B. Ruß)
Neben dem Siedeverlauf ist auch der Dampfdruck ein Maß für die Vergasungsneigung des Kraftstoffes.
Hoher Dampfdruck:
- Dampfblasenbildung im Vergaser oder Leitungssystem
Niedriger Dampfdruck:
- Erschwertes Startverhalten
Der Dampfdruck ist deshalb begrenzt:
- im Sommer max. 0,7 bar
- im Winter max. 0,9 bar
Die Bestimmung des Dampfdruckes erfolgt nach prEN 13060-2
5.3 Eigenschaften von Kraftstoffen
5.3.1 Siedeverhalten
a) Ottomotor - Vergaservereisung
Zur Vergaservereisung:
Durch die Verdampfung des Kraftstoffes (verstärkt durch den hohen Unterdruck im Vergaser) kommt es zu einem starken Wärmeentzug und damit zur Abkühlung sowohl des Vergasers als auch der Verbrennungsluft.
Herrscht zudem feucht-kühle Witterung (2…8°C und Luftfeuchte > 65%), so kann es zur Vergaservereisung kommen, indem die mit der Ansaugluft eingeführte Feuchtigkeit zu Wasser kondensiert und gefriert. Man unterscheidet:
- Eisbildung an der Drosselklappe bei geringer Last; führt zum Stillstand des Motors im Leerlauf in Folge von Luftmangel
- Eisbildung am Kraftstoffaustritt des Hauptdüsensystems bei anhaltender Volllast; führt zu verringerter Leistung in Folge von Kraftstoffmangel
5.3 Eigenschaften von Kraftstoffen
5.3.1 Siedeverhalten
a) Dieselkraftstoff
Beim Dieselkraftstoff interessiert weniger der Verlauf der Siedekurve, da der Kraftstoff in hochverdichtete, heiße Luft eingespritzt wird. Maßgeblich ist das Siedeende.
Siedeende zu hoch:
- Hochsiedende Anteile verbrennen nicht richtig
- Schmierölverdünnung und Rußbildung, Verkokungsneigung
- Beeinträchtigung der Funktion der Einspritzdüsen
5.3 Eigenschaften von Kraftstoffen
5.3.2. Verdampfungswärme
5.3.3. Luftbedarf
Die für die Verdampfung des Kraftstoffes notwendige Verdampfungswärme verursacht eine Abkühlung des Kraftstoff-Luft-Gemisches. Die Abkühlung des Gemisches beträgt als Richtwert bei:
- Benzin: 20°C
- Benzol: 30°C
- Ethanol: 80°C
- Methanol: 140°C
Eine hohe Verdampfungswärme bewirkt (z.B. Methanol)
- Innenkühlung im Otto- und Dieselmotor durch Wärmeentzug (Verdampfung an heißer Wand)
- Höhere Zylinderfüllung durch Gemischabkühlung (Methanol, Ethanol bei Rennmotoren)
- Kaltstartschwierigkeiten => kalte Wand => keine Verdampfung
5.3.3. Luftbedarf
-
𝑆𝑇LSt=1/0,232∙(2,664∙c𝑐+7,937∙h+0,998∙s𝑠−o𝑜)
Luftbedarf bei vollständiger Verbrennung
λ𝜆=mL/mLSt𝑇 ,
- λ>1: Luftüberschuss („armes" oder „mageres" Gemisch)
- λ <1: Luftmangel („reiches" oder „fettes" Gemisch)
5.3 Eigenschaften von Kraftstoffen
5.3.4. Heizwert
Der Heizwert H (in [kJ/kg] oder [kJ/m3]) ist ein Maß für den Energiegehalt des Kraftstoffes. Er wird in einem Kalorimetergefäß ermittelt, wobei die Verbrennung bei festgelegten Bedingungen erfolgt. Entsteht bei der Verbrennung von Wasserstoff als Verbrennungsprodukt Wasser (H2O), so kann dieses je nach Abgastemperatur dampfförmig oder flüssig vorliegen.
- Der Brennwert Ho (alte Bez. „oberer Heizwert") gibt die Verbrennungswärme des Kraftstoffes einschließlich der Kondensationswärme an.
- Der Heizwert Hu (alte Bez. „unterer Heizwert") gibt die tatsächliche nutzbare Wärmemenge an
Der Heizwert ist um die Menge an auskondensiertem Wasser multipliziert mit der Verdampfungswärme kleiner als der Brennwert. Erfolgt die Verbrennung des Kraftstoffes im Kalorimetergefäß unter:
a) p = const., so gilt für den Heizwert Hu,p:𝐻𝑚𝐵
b) v = const., so gilt für den Heizwert Hu,v:𝑈𝑚𝐵
mit: H’, U’: = Enthalpie, innere Energie des Brennstoff-Sauerstoff-Gemisches bei 25°C, H, U: = Enthalpie, innere Energie der Verbrennungsprodukte bei 25°C
Der Unterschied der beiden Heizwerte Hu,p und Hu,v ist bei den meisten Brennstoffen kleiner als 1 %. Man rechnet deshalb vereinfacht mit:
In Abbildung 5-12 sind die Heizwerte verschiedener Kraftstoffe über dem stöchiometrischen Luftbedarf aufgetragen. Es zeigen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Heizwerten, so dass dem Heizwert ein bedeutender Einfluss für den mobilen Einsatz eines Kraftstoffes hinsichtlich Masse, Volumen, Speichersystem und Reichweite zukommt
Der Gemischheizwert hängt ab von:
- Hu (Heizwert)
- LST
- ρ (Dichte für Luft oder Gemisch)
- λ
Für Vergleichszwecke werden HG(Strich oben) bzw. HG meist für die stöchiometrische Mischung (λ = 1) angegeben (HG1(Strich oben), HG)
Abbildung 5-13 zeigt die Gemischheizwerte verschiedener Kraftstoffe in Abhängigkeit vom stöchiometrischen Luftbedarf.
Die Gemischheizwerte liegen alle in der gleichen Größenordnung, obwohl die Heizwerte stark voneinander abweichen. Die Ursache dafür ist, dass sich der jeweilige stöchiometrische Luftbedarf unterscheidet und sich so die Unterschiede weitestgehend ausgleichen. Annähernd gleiche Werte für den Gemischheizwert besagen, dass die in einem Motor erzielbare Leistung unter Verwendung verschiedener Kraftstoffe ungefähr gleich groß ist.
Einfluss des Gemischheizwertes auf die Leistungsregelung: Bild
5.3.6 Reinheit Verkokungsneigung Fließverhalten
Reinheit
5.3.6. Reinheit, Verkokungsneigung, Fließverhalten
Reinheit: Die Kraftstoffe müssen frei von festen Verunreinigungen sein, sonst:
Diesel: Verstopfen der Pumpen, Leitungen und Düsen; deshalb gesonderte, sorgfältige Filterung des Dieselkraftstoffes im Fahrzeug
Otto: Ottokraftstoffe müssen harzfrei sein, sonst kommt es zu Ablagerungen in den Einspritzdüsen (Vergaser) und in den Ansaugwegen; Prüfung auf Abdampfrückstand nach DIN 51776; Additive Verkokungsneigung siehe 5.3.7.
Dieselkraftstoffe sollen, um eine einwandfreie Funktion von Einspritzdüse und -nadel zu gewährleisten, eine geringe Verkokungsneigung haben. Prüfung auf Koksrückstand nach dem Conradson-Test laut DIN 51551.
Otto: Der Kristallisationspunkt (Temperatur, bei der erstmalig Kristalle ausscheiden) liegt bei üblichen Kraftstoffen so tief, dass diesbezüglich keine Probleme auftreten.
Diesel: Das Fließ-/ Kälteverhalten des Dieselkraftstoffes wird nach der „Filtrierbarkeit" beurteilt (Fähigkeit, das Kraftstoff-Filter zu passieren). Wird der Kraftstoff in der Kälte zähflüssig oder kommt es bereits zum Ausscheiden fester Bestandteile (Paraffin), so wird der Widerstand am Filter (Verstopfen der Poren) so groß, dass die Kraftstoffförderung beeinträchtigt oder sogar unterbrochen wird. Nach DIN 51601 muss die Filtrierbarkeit gewährleistet sein (bis 0 °C im Sommer und -12 °C im Winter). Bei plötzlichen Kälteeinbrüchen oder Tagen mit extrem niedrigen Temperaturen kann es beim Dieselmotor zu Problemen kommen. Hier hilft die Zumischung von Petroleum oder Benzin in der Größenordnung von 10...20 (30) %. Eine andere Variante ist das Heizen der Kraftstoffleitung. So ist auch im Winter ein Betrieb mit Sommerdiesel möglich und nach dem Kaltstart noch flüssiger Kraftstoff verfügbar. Bis Paraffin das Filter erreicht, ist das System schon aufgeheizt.
5.3.7. Zusätze (Additive)
Additive sind chemische Zusätze zu Mineralölprodukten, die
• Vorhandene Eigenschaften ändern bzw. verbessern
• Zusätzliche Eigenschaften hervorrufen
Wesentliche Additive sind:
Antiklopfmittel: Die Verwendung von Bleiverbindungen im Kraftstoff zur Oktanzahlerhöhung wurde durch die Erhöhung des Gesamtaromatengehaltes und Zusatz von Ethern abgelöst.
MTBE (Methyl-Tertiär-Butyl-Ether) wird dem SuperPlus-Kraftstoff als oktanzahlerhöhende Komponente (ROZ = 114) beigemischt. Nach der EG-Richtlinie 85/536/EWG ist eine maximale Konzentration von 15 % MTBE im Kraftstoff zulässig.
Zündbeschleuniger: Steigerung der Zündwilligkeit; die Entzündungstemperatur wird herabgesetzt und die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu.
Rückstandsumwandler: Beseitigen Ablagerungen im Brennraum von Ottomotoren (der Rückstand besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und Additivrückständen des Schmieröls).
Antioxidantien: Bei der Lagerung von Kraftstoffen unter Sauerstoffeinfluss kommt es zur Autooxidation des Kraftstoffes, wobei harzartige, klebrige Ablagerungen entstehen. Die Antioxidantien verhindern die Veränderung des Kraftstoffes unter Sauerstoffeinwirkung.
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