Alternative Kraftstoffe für die dieselmotorische Verbrennung aus kohlenhydrathaltigen Biomassen und basierend auf bio- und chemisch-katalytischen Herstellverfahren
Details
Linda Witzke befasst sich mit der Frage, inwiefern kohlenhydratbasierte Biomasse als Rohstoff zur Herstellung alternativer Dieselkraftstoffe genutzt werden kann. Am Beispiel ausgewählter Kraftstoffe werden mögliche bio- und chemisch-katalytische Herstellverfahren aus Zucker konzipiert und mithilfe einer vergleichenden Bewertungsmethodik hinsichtlich der verfahrenstechnischen Machbarkeit und Prozessbilanzen sowie der Kraftstoffherstellungskosten untersucht. Die Studie zeigt, dass diese alternativen Dieselkraftstoffe vorteilhafte Zündeigenschaften aufweisen, jedoch derzeit keine ökonomische Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu fossilen Dieselkraftstoffen erreichen.
Autorentext
Linda Witzke studierte den Diplomstudiengang Bioingenieurwesen an der Technischen Universität Braunschweig. Derzeit ist sie im Forschungsfeld Antriebsenergien und Kraftstoffe eines namhaften Automobilherstellers tätig.
Inhalt
Eigenschaften kohlenhydrathaltiger Biomassen und deren Aufschluss zum Monomer Zucker. Eignungsbewertung ausgewählter alternativer Kraftstoffe für die dieselmotorische Verbrennung.- Betrachtung des chemischen Zündverzuges eines Kraftstoffes mithilfe numerischer Simulation.- Konzeption möglicher Kraftstoffherstellungsverfahren und deren techno-ökonomische Analyse.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783658176754
- Genre Chemische Technik
- Auflage 1. Aufl. 2017
- Sprache Deutsch
- Lesemotiv Verstehen
- Anzahl Seiten 142
- Herausgeber Springer Fachmedien Wiesbaden
- Größe H210mm x B148mm x T9mm
- Jahr 2017
- EAN 9783658176754
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-3-658-17675-4
- Veröffentlichung 27.03.2017
- Titel Alternative Kraftstoffe für die dieselmotorische Verbrennung aus kohlenhydrathaltigen Biomassen und basierend auf bio- und chemisch-katalytischen Herstellverfahren
- Autor Linda Witzke
- Untertitel AutoUni - Schriftenreihe 100
- Gewicht 212g