{"id":26196,"date":"2025-05-08T12:00:06","date_gmt":"2025-05-08T10:00:06","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/?p=26196"},"modified":"2026-02-23T11:37:58","modified_gmt":"2026-02-23T10:37:58","slug":"bio-und-e-kraftstoffe-als-schub-fuer-viele-antriebe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/anwendungen\/bio-und-e-kraftstoffe-als-schub-fuer-viele-antriebe\/","title":{"rendered":"Bio- und E-Kraftstoffe als Schub f\u00fcr viele Antriebe"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bio- und E-Kraftstoffe bilden wichtige Bausteine im globalen Streben nach einer nachhaltigen Energiezukunft. Sie sind erneuerbare und zudem vielversprechende Alternativen zu fossilen Brennstoffen, da sie die CO<sub>2<\/sub>-Emissionen im Vergleich um bis zu 95 Prozent reduzieren. WIKA unterst\u00fctzt seit vielen Jahren Projekte im Bereich Bio- und E-Kraftstoffe mit ma\u00dfgeschneiderten Instrumentierungsl\u00f6sungen.<\/strong><\/p>\n<p>Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kraftstoffen beziehen sich in erster Linie auf die Herstellungsverfahren:<\/p>\n<h2>HVO, HEFA und Biomass to Liquids (BtL)<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2025\/04\/textbild_biokraftstoffe_2-reaktoren-388x643.jpg\" alt=\"Bio- und E-Kraftstoffe werden in Festbett- und Fischer-Tropsch-Rohrb\u00fcndelreaktoren gewonnen. Stufen-Thermoelemente \u00fcbernehmen in beiden F\u00e4llen die Temperatur\u00fcberwachung. \" \/><p class=\"wp-caption-text\">Diese beiden Reaktortypen werden zur Herstellung von Bio- und E-Kraftstoffen genutzt. F\u00fcr die Temperatur\u00fcberwachung in Festbettreaktoren (linkes Schema) ist das Multipoint-Thermoelement Typ TC96-R Flex-R<sup>\u00ae<\/sup> erste Wahl. Deren Sicherheits\u00fcbergang (sekund\u00e4re Druckkammer) zwischen Reaktor und Anschlusskasten kontrolliert je nach Anforderung Manometer, Manometer mit Funksignal, Prozesstransmitter oder Manometer mit elektrischem Ausgangssignal (v. o. n. u.). F\u00fcr den Einsatz in den Katalysatorrohren der Fischer-Tropsch-Rohrb\u00fcndelreaktoren (rechtes Schema) hingegen ist das Mini-Multipoint Typ TC97 die ideale L\u00f6sung. Die tats\u00e4chliche Anzahl der Messpunkte ist in der Regel in beiden F\u00e4llen deutlich h\u00f6her als in den schematischen Abbildungen dargestellt.<\/p><\/div>\n    \n<p>Die Industrie unterscheidet zwischen Biodiesel (FAME = \u201eFatty Acid Methyl Esters\u201c) und erneuerbarem Diesel wie HVO (\u201eHydrotreated Vegetable Oil&#8220;) und HEFA (\u201eHydroprocessed Esters and Fatty Acids\u201c). Im Gegensatz zu Biodiesel lassen sich HVO und HEFA wegen ihrer \u00fcberlegenen Qualit\u00e4t als \u201eDrop-in\u201c-Kraftstoffe verwenden, also direkt ohne entsprechende Anpassung der Antriebe. Ferner ist die Verbrennungsqualit\u00e4t aufgrund des h\u00f6heren Cetangehalts besser, ebenso die Kaltflie\u00dfeigenschaften. HEFA und HVO basieren typischerweise auf Pflanzen- und Altspeise\u00f6len, tierischen Fetten sowie Tall\u00f6l aus der Zellstoff-Produktion. Die Herstellung umfasst Prozesse wie Hydrotreatment und Hydroisomerisierung in Festbettreaktoren.<\/p>\n<p>Fortschrittliche Biokraftstoffe lassen sich ebenfalls durch die Vergasung von Biomasse erzeugen. Das dabei entstehende Synthesegas wird anschlie\u00dfend im Fischer-Tropsch-Verfahren in Fl\u00fcssigkraftstoff umgewandelt. Diese als \u201eBiomass to Liquids\u201c (BtL) bekannte Methode nutzt \u00fcblicherweise forst- und landwirtschaftliche Abf\u00e4lle und R\u00fcckst\u00e4nde. Als Einsatzstoff k\u00f6nnen auch Siedlungsabf\u00e4lle verwendet werden.<\/p>\n<h2>E-Kraftstoffe aus CO<sub>2<\/sub> und Wasserstoff<\/h2>\n<p>E-Kraftstoffe (oder RFNBO = \u201eRenewable Fuels of Non-Biological Origin\u201c) bieten das Potenzial, schwer zu elektrifizierende Sektoren wie die Luft- und Schifffahrt zu dekarbonisieren. Sie werden in der Regel ebenfalls im Fischer-Tropsch-Verfahren hergestellt. Bei den Einsatzstoffen handelt es sich in diesem Fall um CO<sub>2<\/sub> aus Kohlenstoffabscheidungsprozessen (\u201eCarbon Capture\u201c) und Wasserstoff. Dieser wird durch Elektrolyse mit Strom aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft erzeugt.<\/p>\n<p>Fischer-Tropsch-Reaktoren f\u00fcr E-Fuels enthalten mit Katalysator gef\u00fcllte Rohre, in denen Synthesegas in paraffinische Kohlenwasserstoffe umgewandelt wird. Diese gelangen nach dem Hydrocracken in die Destillation, wo sie zum Beispiel zu Flugtreibstoff aufbereitet werden.<\/p>\n<h2>Bio- und E-Kraftstoffe: Breites Instrumentierungsspektrum f\u00fcr die Herstellung<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2025\/05\/textbild_biokraftstoffe-flex-r_05_22-3.jpg\" alt=\"Bio- und E-Kraftstoffe als Schub f\u00fcr viele Antriebe\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Ein Team des Field Services von WIKA-Gayesco bereitet den Einbau von Stufen-Thermoelementen des Typs TC96-R Flex-R\u00ae in einen Reaktor vor.<\/p><\/div>\n    \n<p>Die Herstellung von Bio- und E-Kraftstoffen erfordert eine ausgefeilte Messinstrumentierung zur Prozess\u00fcberwachung. Das gilt vor allem f\u00fcr die Temperaturkontrolle w\u00e4hrend der exothermen Reaktionen.<\/p>\n<p>In den Anlagen f\u00fcr HVO- und HEFA-Diesel kommen die hochgenauen Stufen-Thermoelemente (Multipoints) vom Typ TC96-R Flex-R<sup>\u00ae<\/sup> ins Spiel. Sie liefern dort ein pr\u00e4zises Temperaturprofil in den Reaktorbetten. Entscheidend f\u00fcr ihren Einsatz ist hierbei auch die Materialauswahl. Denn in den Verfahren besteht ein hohes Korrosionsrisiko aufgrund der m\u00f6glichen Pr\u00e4senz an freien Fetts\u00e4uren, Kohlendioxid, Wasser und Chlor in den Prozessmedien.<\/p>\n<p>Eine einbautechnische Herausforderung stellen die mit Katalysator gef\u00fcllten Rohre in den Fischer-Tropsch-Rohrb\u00fcndelreaktoren dar. Der Stufen-Thermoelement-Sensor Typ TC97 in Miniaturausf\u00fchrung ist f\u00fcr diese Aufgabe ideal. Zu der Temperatursensorik in den genannten Verfahren k\u00f6nnen Kunden auch einen Installationsservice in Anspruch nehmen, der einen optimalen Einbau der Ger\u00e4te gew\u00e4hrleistet.<\/p>\n<h2>L\u00f6sungen f\u00fcr alle Messgr\u00f6\u00dfen<\/h2>\n<p>Selbstverst\u00e4ndlich greifen die Anlagenbetreiber auch auf WIKAs umfassende Expertise bei zus\u00e4tzlichen Instrumentierungsl\u00f6sungen zur\u00fcck. Ein Beispiel f\u00fcr das Know-how bei Prozessen f\u00fcr Bio- und E-Kraftstoffe sind Bypass-Niveaustandsanzeiger mit Titanschwimmern, die mit einem diamant\u00e4hnlichen Kohlenstoff (DLC = \u201eDiamond Like Carbon\u201c) beschichtet sind. Hinzu kommen spezifische Druck-, Durchfluss- und weitere Temperaturmessger\u00e4te, ebenso Druckmittler, Schutzrohre und Ventile.<\/p>\n<p><strong>Hinweis<\/strong><br \/>\nWissenswertes zum Thema Biokraftstoffe sowie zur Messinstrumentierung f\u00fcr deren Herstellungsprozess hat WIKA auch in einem <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/en-en\/biofuel_whitepaper_ondemand.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Whitepaper<\/a> zusammengefasst. Auf der WIKA-Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu den erw\u00e4hnten Ger\u00e4tetypen <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/tc96_r.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">TC96-R Flex-R<sup>\u00ae<\/sup><\/a> und <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/tc97.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">TC97<\/a>. Dort k\u00f6nnen Sie sich zudem \u00fcber WIKAs <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/nachhaltigkeit.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Nachhaltigkeitsstrategie<\/a> informieren und den <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/media\/Others\/DE-DE\/zz_sustainabilityreport_de_de.pdf\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Nachhaltigkeitsbericht<\/a> herunterladen. <span>Sollten Sie dar\u00fcber hinaus noch Fragen haben, steht Ihnen Ihr\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/kontakt.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"external noopener\">Ansprechpartner<\/a><span>\u00a0gerne zur Verf\u00fcgung.<\/span><\/p>\n<p><strong>Lesen Sie au\u00dferdem unsere Beitr\u00e4ge<\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/anwendungen\/biokraftstoffe-praezises-temperaturprofil-zur-herstellung\/\">Biokraftstoffe: Pr\u00e4zises Temperaturprofil zur Herstellung\u00a0<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/anwendungen\/mit-stufen-thermoelement-zu-nachhaltigem-flugkraftstoff\/\">Mit Stufen-Thermoelement zu nachhaltigem Flugkraftstoff<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/ccus-oftmals-das-einzige-mittel-zur-dekarbonisierung\/\">CCUS oftmals das einzige Mittel zur Dekarbonisierung<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/produkte\/druck-produkte\/druckmesssystem-gegen-fluechtige-emissionen-durch-methan\/\">Druckmesssystem gegen fl\u00fcchtige Emissionen durch Methan<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bio- und E-Kraftstoffe bilden wichtige Bausteine im globalen Streben nach einer nachhaltigen Energiezukunft. 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