Nutzung holzartiger Biomasse in Wärmenetzen

Inhaltsverzeichnis

Bibliographische Infos


Cover der Ausgabe: BWK ENERGIE. Jahrgang 75 (2023), Heft 5-6
Kein Zugriff

Die BWK ist offizielle Organzeitschrift der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (VDI-GEU), der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) e. V., München, sowie des VAIS Verband für Anlagentechnik und IndustrieService e. V., Düsseldorf.

Jahrgang 75 (2023), Heft 5-6


Autor:innen:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Erscheinungsjahr
2023
ISSN-Online
1618-193X
ISSN-Print
1618-193X

Kapitelinformationen


Kein Zugriff

Jahrgang 75 (2023), Heft 5-6

Nutzung holzartiger Biomasse in Wärmenetzen


Autor:innen:
,
ISSN-Print
1618-193X
ISSN-Online
1618-193X


Kapitelvorschau:

Holzartige Biomasse ist eine Ressource mit vielfältigem Ursprung, die sowohl stofflich als auch energetisch in verschiedenen Sektoren Anwendung findet. Daher ist die Diskussion um eine nachhaltige Nutzung der Ressource komplex. Ein zielgerichteter und begrenzter Einsatz von nachhaltiger holzartiger Biomasse ist in einigen Bereichen durchaus sinnvoll und vertretbar. Beispielsweise in einer zentralen Wärmeversorgung dann, wenn andere erschlossene klimaneutrale Energieerzeuger nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Literaturverzeichnis


  1. [1] Gruber, K.: Nachhaltigkeit von holzartiger Biomasse – Begleitstudie zum Projekt „Nachhaltigkeitskodex für den Einsatz von Biomasse in Tiefstack“. Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH, 2022, https://www.ffe.de/projekte/nachhaltigkeit-von-holzartiger-biomasse, zuletzt abgerufen am 18.4.2023. Google Scholar öffnen
  2. [2] Hennenberg, K. et al.: Aktuelle Nutzung und Förderung der Holzenergie. Umweltbundesamt, 2022, https://www.umweltbundesamt.de/ publikationen/aktuelle-nutzung-foerderung-der-holzenergiezuletzt abgerufen am 18.4.2023. Google Scholar öffnen
  3. [3] Giuntoli, J. et al.: Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions: calculated according to the methodology set in COM(2016) 767. European Commission, Joint Research Centre, Publications Office, 2017, http://dx.doi.org/ 10.2790/27486. Google Scholar öffnen
  4. [4] Europäische Kommission: Anhänge des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung). Europäische Kommission (EC), 2017. Google Scholar öffnen
  5. [5] Baumann, M.; Schuller, O.: Emissionsfaktoren der Stromerzeugung – Betrachtung der Vorkettenemissionen von Erdgas und Steinkohle – Abschlussbericht. Im Auftrag des Umweltbundesamtes, 2021, https://www.umweltbundesamt.de/en/ publikationen/emissionsfaktoren-der- stromerzeugung-betrachtung, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  6. [6] Juhrich, K.: CO2-Emissionsfaktoren für fossile Brennstoffe. Umweltbundesamt, 2016, https://www.umweltbundesamt.de/en/ publikationen/co2-emissionsfaktoren-fuer-fossile-brennstoffe, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  7. [7] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Der Wald in Deutschland – Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. 2018, https://www.bmel.de/SharedDocs/ Downloads/DE/Broschueren/ bundeswaldinventur3.html, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  8. [8] Riedel, T. et al.: Wälder in Deutschland sind eine wichtige Kohlenstoffsenke. Ergebnisbericht aus der Kohlenstoffinventur 2017, Thünen-Institut, https://www.thuenen.de/media/institute/wo/Waldmonitoring/THG/Projekt/CI2017/AFZ_14_19_Kohlenstoff_ Artikel_2_Riedel.pdf, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  9. [9] Statistische Bundesamt (Destatis): Kohlenstoffbilanz der Holzbiomasse (Stand August 2022). https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/ landwirtschaft-wald/Tabellen/kohlenstoff-holzbiomasse.html, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  10. [10] UN Environment Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations: The state of the world‘s forests – Forests, biodiversity and people. Report, 2020, https://www.unep.org/resources/state-worlds-forests-forests-biodiversity-and-people, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  11. [11] Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung, Globale Umweltveränderungen: Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung. 2009, https://www.wbgu.de/de/publikationen/ publikation/welt-im-wandel-zukunftsfaehige-bioenergie-und-nachhaltige-landnutzung# sektion-downloads, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen
  12. [12] Nitsch, J. et al.: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global – Schlussbericht. 2012, https://www.dlr.de/ dlr/portaldata/1/resources/bilder/portal/ portal_2012_1/leitstudie2011_bf.pdf, zuletzt abgerufen am 18.4.2023. Google Scholar öffnen
  13. [13] Kaiser, F.; Gronauer, A.: Methanproduktivität nachwachsender Rohstoffe in Biogasanlagen. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 2007, https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ publikationen/daten/informationen/p_ 27455.pdf, zuletzt abgerufen am 6.4.2023. Google Scholar öffnen

Zitation


Download RIS Download BibTex
Kein Zugriff
Sie haben keinen Zugriff auf diesen Inhalt.