Klimaschutz und KreislaufwirtschaftCO₂-Emissionen als industrieller Rohstoff

Ein Mann in einer Industriehalle voller Rohrleitungen
Die NECOC-Versuchsanlage am KIT produziert festen Kohlenstoff aus klimaschädlichem CO₂. (Foto: Markus Breig)

Um die Klimaziele zu erreichen, gilt es Treibhausgasemissionen zu vermeiden und Kohlenstoffkreisläufe zu schließen. Forschende am KIT haben dazu ein effizientes Verfahren entwickelt – nun startet der Transfer in die Praxis.

10.04.2026 – Treibhausgasemissionen vermeiden und Kohlenstoffkreisläufe schließen – das soll eine Innovation des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ermöglichen. Das NECOC-Verfahren wandelt das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) in festen Kohlenstoff um – ein industriell nutzbarer Rohstoff. Nun soll es erstmals im großtechnischen Maßstab in einem Gusseisenwerk eingesetzt werden: Forschende des KIT entwickeln dafür gemeinsam mit Industriepartnern entsprechende Anlagenkonzepte. Das Land Baden-Württemberg fördert das Vorhaben mit rund 1,4 Millionen Euro.

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Ein Mann in dunklem Anzug, weißem Hemd und grauer Krawatte sitzt an einem Konferenztisch und spricht in ein Tischmikrofon. Er gestikuliert mit beiden Händen und blickt konzentriert nach vorne. Vor ihm liegt ein Tablet sowie ein Dokument. Auf einem weißen Namensschild auf dem Tisch steht in schwarzer Schrift: „W. HOEKSTRA“. Im Hintergrund sind weitere Personen unscharf zu sehen, ebenfalls an Tischen sitzend, in einem modernen Sitzungsraum mit gelblich-orangefarbenen Wänden. Die Szene wirkt wie eine formelle Anhörung oder Sitzung in einem politischen oder europäischen Institutionenkontext.
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Schädliches CO2 direkt aus der Atmosphäre entnehmen und in einen Feststoff umsetzen – diese Idee war der Ausgangspunkt des Forschungsprojekts NECOC (No Emissions through converting CarbOn dioxide to Carbon), das 2020 gestartet ist. Das benötigte Verfahren haben Forschende des KIT entwickelt und in einer Versuchsanlage bereits erfolgreich demonstriert. „Wir produzieren ein hochreines Kohlenstoffpulver, das als Rohstoff genutzt oder sicher gelagert werden kann“, sagt Benjamin Dietrich vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik (TVT) des KIT. Er leitete die Arbeiten in Kooperation mit dem Karlsruher Flüssigmetalllabor (KALLA) am Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES) des KIT.

Nun bringen die Forschenden diese Technologie auf den Weg in die industrielle Anwendung. „Dafür entwickeln wir das NECOC-Verfahren so weiter, dass CO₂ aus industriellen Abgasen genutzt werden kann“, erklärt Dietrich. „Damit entsteht ein neuer, starker Hebel, um Kohlenstoffkreisläufe direkt in Industrieanlagen zu schließen.“ Im Fokus stehen Anlagen mit technisch nicht vermeidbaren, hohen Emissionen, die zugleich zentrale Ausgangspunkte essenzieller industrieller Wertschöpfungsketten im Land bilden. Exemplarisch dafür steht die Gusseisenindustrie mit Standorten etwa in Singen in Baden-Württemberg, wo Achs- und Bremskomponenten für die Automobilbranche entstehen.

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NECOC-Verfahren auf dem Weg in die Praxis

Bei der Gusseisenherstellung entstehen CO₂-Emissionen durch den im Ofen eingesetzten Koks. Dieser dient nicht nur als Brennstoff, sondern ist auch für die metallurgischen Prozesse unverzichtbar. In Kombination mit dem NECOC-Verfahren werden die Abgase aus dem Ofen aufgefangen, das darin enthaltene CO₂ konzentriert und anschließend in eine NECOC-Anlage eingespeist, erläutern die Forschenden. Dort wird das CO2 zunächst mit Wasserstoff zu Methan umgesetzt, das anschließend durch flüssiges Zinn geleitet wird. In der Hitze der Metallschmelze kommt es zur Pyrolysereaktion: Das Methan zerfällt in Wasserstoff, der im Verfahren weiterverwendet wird, und in festen Kohlenstoff – ein Wertprodukt, das den bislang fossil hergestellten Koks im Ofen ersetzt.

Wie alle CCU-Verfahren (steht für: Carbon Capture and Utilization), also Verfahren zur Abscheidung und Nutzung von CO₂, benötigt auch das NECOC-Verfahren Energie. Gleichzeitig sei es dabei aber besonders flexibel bei den Energiequellen, so die KIT-Forscher. Dank der am KIT entwickelten Methanpyrolysetechnik ließen sich neben Wärme, Elektrizität und Wasserstoff auch weitere Quellen nutzen. Für den Standort Singen ist eine emissionsfreie Nutzung von Biogas oder Erdgas vorgesehen. „Dafür müssen wir Wasserstofftechnik, Gasaufbereitung, Hochtemperaturreaktion im Flüssigmetall und Stoffkreislaufführung neu zusammendenken“, betonen Professor Thomas Wetzel, Leiter des TVT und des KALLA, und Professor Daniel Banuti, Leiter des ITES. „Das gelingt, indem wir vielfältige Kompetenzen am KIT in besonderer Weise verbinden.“

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Kohlenstoffkreisläufe schließen

Auch jenseits der Gusseisenherstellung eröffne das Verfahren neue Perspektiven, so das KIT – es ist bereits ein weiteres Transferprojekt in der Müllverbrennung in Planung, bei der ebenfalls unvermeidbare CO₂-Emissionen entstehen. Der im NECOC-Verfahren produzierte Kohlenstoff lasse sich vielseitig als Rohstoff einsetzen. Neben der Nutzung in der Gusseisenindustrie zeigen erste Forschungsarbeiten auch bei der Anwendung als Elektrodenmaterial in Batterien vielversprechende Ergebnisse. Der Einsatz in langlebigen Baustoffen zur Verbesserung ihrer Eigenschaften ist ebenfalls eine Option. „Wir schließen Kohlenstoffkreisläufe“, sagt Dietrich. „Was heute noch als klimaschädliche Emission entweicht, wird Schritt für Schritt Teil einer zirkulären Industrie.“ na

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