CO2-Einsparung bei der Glasherstellung durch neuartige und klimaschonende Beheizung - MiGWa

Schlussbericht

dc.contributor.authorBledar, Islami
dc.contributor.authorGiese, Anne
dc.contributor.authorNowakowski, Tim
dc.contributor.authorBehrend, Ralph
dc.contributor.authorEckart, Sven
dc.contributor.authorGrimm, Valerie
dc.contributor.authorHasche, Anna
dc.contributor.authorKrause, Hartmut
dc.contributor.authorGolubeva, Tamara
dc.contributor.authorKnoche, Silke
dc.contributor.authorKnoche, Stefan
dc.contributor.authorKöpsel, Detlef
dc.contributor.authorLöffelbein, Bernd
dc.contributor.authorMoseler, Doris
dc.date.accessioned2025-11-04T08:38:51Z
dc.date.available2025-11-04T08:38:51Z
dc.date.issued2025-09-26
dc.description.abstractGlas als technischer Werkstoff ist in der modernen Welt mit seinen vielfältigen Anwendungsgebieten wie in Medizin, Optoelektronik, Bau oder Consumer-Bereich etc. unverzichtbar geworden und unterstützt bereits durch hochwertige energieeffiziente Produkte wie Wärmedämmglas, Photovoltaik-Module, Solarthermie-Anlagen oder Dämmwolle die angestrebten Klimaziele. Die Glasherstellung ist durch die benötigten Schmelztemperaturen von über 1.500 °C ein sehr energieintensiver Prozess, bei dem, neben der Beheizung durch Strom, durch die Beheizung mit fossilen Brennstoffen erhebliche Mengen an CO2 entstehen. Ziel des Verbundprojekts MiGWa war, neuartige und innovative Technologien zur direkten Vermeidung des Hauptanteils der CO2-Emissionen bei der Glasherstellung durch eine klimaschonende Beheizungsmethode mittels Mikrowelle zu erforschen und grundlegende Prozesse zur Beheizung mit Wasserstoff in der Schmel-ze sowie bei der Heißnachverarbeitung zu entwickeln. Langfristiges Ziel ist eine weitgehende Reduktion von fossilen Brenngasen im Glasherstellprozess unter Einhaltung der geforderten Glasqualität. Dafür wurden drei Schwerpunkte bearbeitet und deren Auswirkung auf den Glasschmelzprozess und die Effektivität in Technikumsversuchen untersucht: • Reduzierung CO2-Emissionen im Schmelzprozess der Glasherstellung durch (Teil)-Substitution von Erdgas durch den klimaneutralen Brennstoff Wasserstoff • Reduzierung CO2-Emissionen bei der Heißnachbearbeitung von Glasrohren durch (Teil)-Substitution von Erdgas durch den klimaneutralen Brennstoff Wasserstoff • Reduzierung CO2-Emissionen beim Einschmelzprozess der Glasrohstoffe durch Mikrowellenstrahlung mit grundlegenden FuE-Arbeiten zum Einkopplungsverhalten von Mikrowellenstrahlung in das Rohstoffgemenge und in die Glasschmelze Durch Technikumsversuche konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Technologien prinzipiell geeignet sind, um den fossilen Brennstoff Erdgas teilweise oder sogar vollständig durch klimaneutrale Beheizungsarten zu ersetzen.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25460
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/24477
dc.language.isoger
dc.publisherHannover : Technische Informationsbibliothek
dc.relation.affiliationSCHOTT AG
dc.relation.affiliationTechnische Universtität Bergakademie Freiberg
dc.relation.affiliationGas- und Wärme-Institut Essen e.V.
dc.relation.isSupplementedByhttps://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.134397
dc.relation.isSupplementedByhttps://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128964
dc.rights.licenseCC BY-NC-ND 3.0 DE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
dc.subject.ddc500 | Naturwissenschaften
dc.subject.otherGlasherstellungger
dc.subject.otherWasserstoffger
dc.subject.otherMikrowelleger
dc.subject.otherGlasger
dc.subject.otherBrennerger
dc.subject.sdg13
dc.titleCO2-Einsparung bei der Glasherstellung durch neuartige und klimaschonende Beheizung - MiGWager
dc.title.subtitleSchlussbericht
dc.typeReport
dcterms.extent107 Seiten
dtf.duration01.01.2021-30.06.2025
dtf.funding.funderBMFTR
dtf.funding.program01LJ2001A
dtf.funding.program01LJ2001B
dtf.funding.program01LJ2001C
dtf.funding.verbundnummer01223218
tib.accessRightsopenAccess

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