{"id":690,"date":"2019-12-16T14:14:57","date_gmt":"2019-12-16T13:14:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/?p=690"},"modified":"2025-12-13T10:52:30","modified_gmt":"2025-12-13T09:52:30","slug":"biogas-biomethan-bioerdgas-gruene-gase-schonen-das-klima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/biogas-biomethan-bioerdgas-gruene-gase-schonen-das-klima\/","title":{"rendered":"Bio&shy;gas, Bio&shy;methan, Bio&shy;erdgas: Gr\u00fcne Gase schonen das Klima"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Gr\u00fcne Gase wie Biogas und Biomethan spielen eine wichtige Rolle bei dem Ziel, die Nutzung von Energie klimafreundlich zu gestalten und von fossilen zu erneuerbaren Energietr\u00e4gern umzusteigen. F\u00fcr den Verbraucher ist es allerdings nicht immer einfach, den \u00dcberblick zu behalten und genau zu verstehen, was sich hinter den f\u00fcr ihn neuen Begriffen genau verbirgt. Daher erkl\u00e4ren wir in diesem Artikel, was es mit diesen Gasen auf sich hat und warum deren Nutzung so klimafreundlich ist.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Biogas: wenn Pflanzen und Biomasse vergehen &#8230;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften von Biogas zu verstehen, muss man sich zun\u00e4chst mit der Biologie besch\u00e4ftigen. Denn Biogas entsteht immer dann, wenn sich organische Masse (Pflanzen, G\u00fclle, Kl\u00e4rschlamm, Bioabfall usw.) unter Abschluss von Luft zersetzt. Die Zersetzung unter Luftabschluss nennt man anaerob. Das Gegenteil davon w\u00e4re eine aerobe Zersetzung (also Zersetzung mit Luft), wie sie zum Beispiel auf einem Komposthaufen stattfindet. W\u00e4hrend der anaeroben Zersetzung, die man auch Verg\u00e4rung nennt, werden die Elemente, aus denen die verg\u00e4rende Biomasse besteht, in andere Stoffe umgebaut. Pflanzen wachsen, indem sie das in der Luft befindliche Gas Kohlendioxid (CO<sub>2<\/sub>) verarbeiten und als Kohlenstoff in ihre Zellstrukturen einbauen. Dieser Prozess hei\u00dft Photosynthese. Um diesen Vorgang auszuf\u00fchren, ben\u00f6tigen Pflanzen Energie von der Sonne und als weitere Komponenten Wasser sowie Mineralien, die sie dem Boden entziehen. Aus dem CO<sub>2<\/sub> wird der Kohlenstoff C abgespalten und in die Pflanzen eingebaut, w\u00e4hrend der Sauerstoff O in die Atmosph\u00e4re abgegeben wird. Pflanzen bestehen in trockenem Zustand zu 45 % aus Kohlenstoff.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n\n\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/plugins\/entsoe\/js\/iframeResizer.min.js\"><\/script>\n<iframe src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/plugins\/entsoe\/showdata-overview-iframe.php\" title=\"Erdgas Suedwest Live Stromdaten Widget\" width=\"100%\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<script type=\"text\/javascript\">\n    iFrameResize({\n        minWidth: 280\n    });\n<\/script>\n\n\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn die Pflanzen bzw. die Biomasse nun verg\u00e4rt, entsteht ein Gas, bei dem es sich um die Ausscheidungen von Mikroorganismen handelt. Diese benutzen die von Pflanzen in St\u00e4rke und Zucker eingebaute Energie, um sie in eine neue Form zu zerlegen. Um diesen F\u00e4ulnisprozess in einer Biogasanlage so effektiv wie m\u00f6glich zu gestalten, werden die Pflanzen zun\u00e4chst verfl\u00fcssigt und vers\u00e4uert, bevor sie in der so genannten Methanogenese zu Biogas werden.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-1024x1024.png\" alt=\"Karte Biogasanlagen Deutschland\" class=\"wp-image-1526\" style=\"width:450px;height:450px\" srcset=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-1024x1024.png 1024w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-150x150.png 150w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-300x300.png 300w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-768x768.png 768w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-360x360.png 360w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland-690x690.png 690w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Karte-Biogasanlagen-Deutschland.png 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entscheidend dabei ist, dass der pflanzliche Kohlenstoff beim G\u00e4rprozess  in zwei Komponenten des Biogases eingebaut wird: Zum einen zur\u00fcck in Kohlendioxid (CO<sub>2<\/sub>) und zum anderen vor allem in Methan (CH<sub>4<\/sub>). Der Anteil des Methans in Biogas betr\u00e4gt je nach Pflanze, die verg\u00e4rt wurde, zwischen 50 und 75 % &#8211; der Rest des Biogases besteht haupts\u00e4chlich aus CO<sub>2<\/sub>. Die Menge des Biogases, die bei der Verg\u00e4rung in sogenannten Fault\u00fcrmen entsteht, ist abh\u00e4ngig von der pflanzlichen Zusammensetzung der Biomasse. So kann man aus jeweils einer Tonne Mais-Pflanzen \u00fcber 200 m<sup>3<\/sup> Gas gewinnen, aus  Gras 172 m<sup>3<\/sup> und aus Biom\u00fcll noch 100 m<sup>3<\/sup>, w\u00e4hrend man bei Rindermist nur 45 m<sup>3<\/sup> und bei G\u00fclle sogar nur 25 m<sup>3<\/sup> erh\u00e4lt. Die Biomasse kann aus Energiepflanzen wie Mais oder Silphie bestehen, aber auch aus landwirtschaftlichen Reststoffen wie Stroh, G\u00fclle oder Mist und sogar aus Bioabf\u00e4llen, dem biogenen Anteil von Restm\u00fcll, Kl\u00e4rschl\u00e4mmen und vielem mehr. Eine neue Datenbank des Biomasseforschungszentrums z\u00e4hlt allein 77 verschiedene biogene Reststoffe auf. Aktuell gibt es in Deutschland 12.000 Biogasanlagen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aus Biogas wird Biomethan<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die weitere Nutzung als Brennstoff ist vor allem das Biomethan im Biogas interessant. Dieses Gas ist farb- und geruchlos, leicht brennbar und enth\u00e4lt eine Menge Energie. Das frisch im Faulturm bei der Pflanzenverg\u00e4rung entstandene Biogas muss zun\u00e4chst ver\u00e4ndert werden, um es ins Gasnetz einspeisen zu k\u00f6nnen. Unbehandelt kann es nur direkt in einem Blockheizkraftwerk verwendet werden. Biogas enth\u00e4lt neben Methan noch weitere Gase. Kohlendioxid CO<sub>2<\/sub> ist mit einem Anteil von etwa 25 bis 50 % vertreten. Au\u00dferdem findet man noch geringe Mengen von Stickstoff, Wasserdampf und Schwefelwasserstoff. Um Biogas f\u00fcr den normalen Endverbraucher nutzbar zu machen, wird es entschwefelt und getrocknet. Das CO<sub>2<\/sub> wird abgetrennt und der Methananteil erh\u00f6ht. Zuletzt wird es odoriert, also mit Geruchsstoffen versehen, damit man es riechen kann, falls es unkontrolliert austritt.&nbsp; Am Ende dieser Aufbereitungsprozesse entsteht ein Gas mit einem Methananteil von 96 %. Aus Biogas ist Biomethan geworden, das jetzt f\u00fcr vielf\u00e4ltige Anwendungen zur Verf\u00fcgung steht.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-1024x768.png\" alt=\"Infografik: Herstellung von Biogas\" class=\"wp-image-1525\" srcset=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-1024x768.png 1024w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-300x225.png 300w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-768x576.png 768w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-480x360.png 480w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-921x690.png 921w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan-790x593.png 790w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Herstellung-Nutzung-Biogas-Biomethan.png 1042w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">In der Infografik wird der Prozess der Herstellung von Biogas sowie die wichtigsten Sektoren der Nutzung von Biogas dargestellt.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Biomethan ist ein klimaneutrales, gr\u00fcnes Gas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chemisch besteht Biomethan (CH<sub>4<\/sub>) aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Beides haben die Pflanzen zum einen aus der Luft (CO<sub>2<\/sub>) und zum anderen in Form von Wasser (H<sub>2<\/sub>O) aufgenommen. Durch die Mikroorganismen im Faulturm werden die pflanzlichen Strukturen aufgespalten und neu kombiniert, vor allem in das energiereiche Methan. Wenn Methan verbrennen soll, braucht es daf\u00fcr Sauerstoff. Bei der Verbrennung wird der Wasserstoff in W\u00e4rmeenergie verwandelt, die damit technisch nutzbar wird: Um in Heizungen Wasser zu erw\u00e4rmen oder um Motoren zu betreiben. Der Kohlenstoff des Methans verbindet sich mit dem Sauerstoff zu CO<sub>2<\/sub>, was ein sch\u00e4dliches Klimagas ist. Denn das Kohlendioxid ist daf\u00fcr verantwortlich, dass die auf die Erde einstrahlende Sonnenenergie nicht mehr zur\u00fcckgestrahlt wird. Die Folge: Die Erde erhitzt sich immer mehr. Es kommt zum sogenannten Treibhauseffekt. Deshalb ist die Menschheit aufgerufen, so wenig CO<sub>2<\/sub> in die Atmosph\u00e4re abzugeben wie m\u00f6glich. Obwohl bei der Nutzung von Biomethan CO<sub>2<\/sub> freigesetzt wird, ist die verst\u00e4rkte Verwendung von Biomethan eine gute Sache, wenn damit der Verbrauch fossiler Brennstoffe ersetzt wird. Denn nur, wenn wir auf die Nutzung von Kohle, \u00d6l und Erdgas verzichten, wird der darin enthaltene Kohlenstoff nicht mehr als CO<sub>2<\/sub> zus\u00e4tzlich in die Atmosph\u00e4re gelangen. Diese andauernde, zus\u00e4tzliche Emission von CO<sub>2<\/sub> aus fossilen Brennstoffen ist die Ursache f\u00fcr die menschengemachte Klimakrise. Bei der Nutzung von Biomethan gelangt also auch CO<sub>2<\/sub> in die Atmosph\u00e4re, aber genau dieselbe Menge, die zuvor von den Pflanzen, aus denen das Methan direkt oder indirekt entstanden ist, der Erdatmosph\u00e4re entzogen wurde. Es handelt sich daher um einen geschlossenen Kreislauf, der in vergleichsweise kurzen Zeitr\u00e4umen beliebig wiederholbar ist. Diesen Umstand bezeichnet man als regenerativ. Biomethan ist daher ein Gr\u00fcnes Gas, das zur L\u00f6sung der Klimaproblematik beitr\u00e4gt. Bereits heute werden 2 % der durch erneuerbare Energien verursachten CO<sub>2<\/sub>-Einsparung durch Biomethan beigetragen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Verwendung von Biomethan<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-1024x768.png\" alt=\"Grafik Verwendung von Biomethan\" class=\"wp-image-1604\" style=\"width:450px;height:338px\" srcset=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-1024x768.png 1024w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-300x225.png 300w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-768x576.png 768w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-480x360.png 480w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-921x690.png 921w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan-790x593.png 790w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Erdgas-Suedwest-Infografik-Verwendung-Biomethan.png 1042w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da Biomethan ein geruchloses, transparentes Gas ist und viel Energie enth\u00e4lt, wird es in ganz unterschiedlichen Bereichen genutzt. Wieviel ist viel Energie? Je nach Beschaffenheit kann die in einem Kubikmeter Biomethan enthaltene Energie 10 bis 15 kWh betragen. Mit dieser Energie k\u00f6nnte ein modernes Elektroauto etwa 100 km weit fahren oder 100 bis 150 Exemplare der klassischen 100-Watt-Birne eine Stunde lang zum Leuchten gebracht werden. Ganz sch\u00f6n viel Energie also in so einem Kubikmeter Gas, die sich gut nutzen l\u00e4sst, denn Biomethan ist leicht brennbar. Deshalb haben sich diverse Nutzungsformen gebildet. Aktuell wird Biomethan mit einer Energiemenge von etwa 10 Milliarden kWh pro Jahr erzeugt. Es k\u00f6nnten aber bis zu 120 Milliarden kWh sein, wenn die vorhandene Biomasse ausschlie\u00dflich zur Biomethanerzeugung und nicht zur Stromerzeugung konsequent genutzt w\u00fcrde. Damit k\u00f6nnten 12 Mio. Pkw oder 185.000 Lkw betrieben werden. Oder acht Millionen Einfamilienh\u00e4user k\u00f6nnten damit beheizt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Biomethan ist gleich Bioerdgas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Biomethan entspricht mehr oder weniger dem, was landl\u00e4ufig als Erdgas bekannt ist und unterscheidet sich also nur in der Art der Erzeugung. Daher kann Biomethan problemlos in das Erdgasnetz eingespeist werden, sofern es den Anforderungen an die Gasqualit\u00e4t entspricht. Folglich wird es auch als Bioerdgas bezeichnet. Wenn ein Kunde Bioerdgas nutzen m\u00f6chte, ben\u00f6tigt er also keine eigene Gasleitung f\u00fcr dieses Produkt, sondern er schlie\u00dft einen entsprechenden Liefervertrag mit einem Gasversorger, wie zum Beispiel Erdgas S\u00fcdwest. Dieser Gaslieferant verpflichtet sich, die gleiche Menge des Gases, das der Kunde verbraucht, in Form von Biomethan in das Gasnetz einzuspeisen. Das wird von der Deutschen Energieagentur (dena) regelm\u00e4\u00dfig kontrolliert. Einen Unterschied bei der Nutzung gibt es nicht. Allerdings ist reines Biomethan etwa doppelt so teuer wie fossiles Erdgas, weshalb die meisten Bio(erd)gas-Tarife einen Anteil von 10 % Biomethan aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"responsive-two-columns\">\n    <div class=\"c1\">\n        <a href=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/privatkunden\/gastarife?ctm_source=blog&#038;ctm_medium=esw&#038;ctm_campaign=biogas-biomethan-bioerdgas-gruene-gase-schonen-das-klima&#038;ctm_content=banner\" rel=\"noopener\">\n            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/biogas-anlage_rapsfeld_windraeder.jpeg\" alt=\"Banner f\u00fcr Biogas 65 Tarif\" \/>\n        <\/a>\n    <\/div>\n    <div class=\"c2\">\n        <h3>Mit Biogas zukunftssicher heizen!<\/h3>\n        <p>Jetzt zum passenden Gastarif wechseln und mit Stromtarif vom DUO-Bonus profitieren.<\/p>\n        <a href=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/privatkunden\/gastarife?ctm_source=blog&#038;ctm_medium=esw&#038;ctm_campaign=biogas-biomethan-bioerdgas-gruene-gase-schonen-das-klima&#038;ctm_content=banner\" class=\"button\" rel=\"noopener\">Zum Tarifangebot<\/a>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Biomethan macht Autos sauber<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schon heute fahren etwa 100.000 Pkws auf deutschen Stra\u00dfen, die mit Erdgas betrieben werden. Das ist angesichts von \u00fcber 40 Millionen Fahrzeugen in Deutschland nicht besonders viel, aber ein wichtiger Anfang, der beweist, dass es technisch m\u00f6glich ist, Verkehr im gro\u00dfen Stil mit Gas zu betreiben. Alle Erdgasautos k\u00f6nnen auch mit Biomethan betrieben werden, weil diese beiden Gase sich von ihrer chemischen Zusammensetzung her gleichen. Das Potenzial von Biomethan liegt allerdings viel h\u00f6her. Die Biomassedatenbank sch\u00e4tzt, dass das technische Biomassepotenzial etwa 13 % des Verkehrs versorgen k\u00f6nnte. Wenn man nur den deutschen Luftverkehr damit betreiben w\u00fcrde, w\u00e4re dieser zu 96 % klimaneutral.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kurzfristig ist Biomethan im Verkehrssektor eine Option, die einerseits hilft, die Grenzwerte der Euro 6-Norm f\u00fcr Stickoxid- und Feinstaubemissionen deutlich zu unterschreiten, und gleichzeitig nahezu klimaneutrale Mobilit\u00e4t erm\u00f6glicht \u2013 sofern der Anteil erneuerbaren Methans bei 100 % liegt. Dies ist bereits mit heute verf\u00fcgbaren Antriebstechnologien im Bereich Erdgas umsetzbar. Langfristig sind Biomethan und Bio-LNG vor allem eine Option zur Dekarbonisierung des Schwerlast- und Schiffsverkehrs. Denn diese Verkehrsformen lassen sich nur schwer auf batterielelektrische Mobilit\u00e4t umstellen. Au\u00dferdem hat Biomethan eine viel bessere Energiebilanz gegen\u00fcber anderen Biokraftstoffen wie Biodiesel oder Bioethanol.&nbsp;<a aria-label=\" (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Biomethan#Nutzung_als_Kraftstoff\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Zahlen in der Wikipedia.<\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Gruene-Gase-Biogas.pdf\" rel=\"noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"176\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Gruene-Gase-Biogas-1-176x1024.jpg\" alt=\"ESW Infografik Gr\u00fcne Gase\" class=\"wp-image-1530\" style=\"width:132px;height:768px\" srcset=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Gruene-Gase-Biogas-1-176x1024.jpg 176w, https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Gruene-Gase-Biogas-1-62x360.jpg 62w\" sizes=\"auto, (max-width: 176px) 100vw, 176px\" \/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Bio-LNG (Bio-Liquified Natural Gas)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Welt der Gasnutzung steht man st\u00e4ndig vor der Herausforderung des Transports und Lagerung des Gases. Zwar gibt es in Deutschland ein gut ausgebautes Netz von Gasleitungen mit einer L\u00e4nge von \u00fcber 500.000 km. Dennoch steht nicht immer dort, wo Biomethan erzeugt wird, eine Gasleitung zwecks Einspeisung zur Verf\u00fcgung. Au\u00dferdem ist es effizienter, die Biogasanlagen dort zu bauen, wo sich die zu verarbeitenden Reststoffe befinden. Kurzum: Der Standort der Biogasanlage und der der Gasleitung m\u00fcssen nicht unbedingt nah bei einander liegen. In diesem Fall bietet es sich an, das Gas zu verfl\u00fcssigen, um es mit einem Tankwagen transportieren zu k\u00f6nnen. Hinzu kommt, dass sich Gas in fl\u00fcssiger Form besser lagern l\u00e4sst und zudem in Gegenden transportiert werden kann, in denen es keine Gasleitung gibt. Die Lagerung spielt nat\u00fcrlich auch bei der Nutzung von Gas als Energietr\u00e4ger im Verkehr eine wichtige Rolle. Denn ein Fahrzeug, das mit Fl\u00fcssiggas betankt wird, kann im gleichen Tank viel mehr Energie mit sich f\u00fchren als im gasf\u00f6rmigen Zustand.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Download<\/strong> | <a href=\"https:\/\/www.erdgas-suedwest.de\/natuerlichzukunft\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ESW-Infografik-Gruene-Gase-Biogas.pdf\">Infografik Gr\u00fcne Gase: Biogas und Biomethan (2,6MB)<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Links<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Studie der dena: Rolle und Beitrag von Biomethan im Klimaschutz heute und in 2050, Oktober 2017:  <a aria-label=\" (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" href=\"https:\/\/www.dena.de\/fileadmin\/dena\/Dokumente\/Pdf\/9218_Analyse_Rolle_Beitrag_Biomethan_Klimaschutz_2050.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">PDF-Download auf ww.dena.de<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zahlen zur Erdgasversorgung in Deutschland vom Bundesministerium f\u00fcr Wirtschaft: <a aria-label=\" (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" href=\"https:\/\/www.bmwi.de\/Redaktion\/DE\/Artikel\/Energie\/gas-erdgasversorgung-in-deutschland.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">www.bmwi.de<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artikel \u00fcber die Biomassedatenbank: <a aria-label=\" (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" href=\"https:\/\/biooekonomie.de\/nachrichten\/potenzial-biogener-reststoffe-erkennen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">www.biooekonomie.de<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gr\u00fcne Gase: Was verbirgt sich hinter den Begriffen Biogas, Biomethan oder Bioerdgas? Wir erkl\u00e4ren den Unterschied. Immer mehr Verbraucher wollen sich beim Heizen klimaschonend verhalten und entscheiden sich f\u00fcr Biogas. Wir erkl\u00e4ren, wie aus verg\u00e4renden Pflanzenresten zun\u00e4chst Biogas entsteht, das dann zu Biomethan veredelt und ins Gasnetz eingespeist wird.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1585,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rating_form_position":"","rating_results_position":"","mr_structured_data_type":"Organization","footnotes":""},"categories":[11],"tags":[21,44,25,82,84],"class_list":["post-690","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-wissen","tag-biogas","tag-energiewende","tag-erdgas","tag-klimaschutz","tag-nachhaltigkeit"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>nat\u00fcrlichZukunft - Biogas, Biomethan, Bioerdgas und Gr\u00fcne Gase<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Gr\u00fcne Gase: Wie entsteht Biogas und Biomethan? 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