Vulcan Energy Resources WKN: A2PV3A ISIN: AU0000066086 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Wir sind leider auf dem besten Weg dorthin, dass wieder günstig eingekauft werden kann. Wer etwas Mut aufbringt kann seine Aktienzahl durch Verkäufe/Käufe auf Hoch-/Tiefständen deutlich erhöhen. Ich selbst bin dafür zu jedoch zu feige und kaufe einfach nach, wenn wir wieder unter 4 Euro fallen sollten (was ich natürlich nicht hoffe).
Wie so ist das auf Verdunstung basierte Verfahren schmutzig? Hat einer hier etwa gesagt das er Allkem empfehlen würde? Wir haben keinen Interessenkonflikt mit anderen Investitionen, denn wir sind gut Investiert, was der Kursverlauf mehr als deutlich zeigt. Es ist mal wieder eine Vorverurteilung und Unterstellung, die von deiner Seite gegen uns gerichtet wird. Mein Interesse ist wie immer, Anleger zu informieren. Welche Entscheidungen die Anleger treffen ist ihre Sache. Wie der Umstand einer Nachvollziehbaren Nachricht mit Quelle, entkräftet werden soll, durch denjenigen der sie Weiterleitet, solltest du vielleicht auch mal dezidiert darstellen.
Die Batteriehersteller benötigen hochverdeltes und qualitativ hochwertiges Lithiumhydroxid für ihre leistungsstarken Batterien. Geht das überhaupt zu erreichen mit dem Vorhaben von Vulkan im Oberrheingraben ? Wird da nicht die ganze Landschaft verschandelt ? Der BUND hat da bestimmt was dagegen oder ?
Noch ein Beitrag aus Australien aus dem Forum : Vor ein paar Jahren untersuchte ich die Möglichkeit, einen Teil meiner Gelder in ein anderes australisches Unternehmen zu investieren, das zu dieser Zeit damit beschäftigt war, geothermische Sole aus Tiefbohrungen in heißem Granit zu nutzen, um aus dem Dampf, der aus der Sole austrat, in einem geschlossenen System Strom zu erzeugen, In einem geschlossenen System wurde die abgekühlte Sole dann unter Druck über eine andere, flussabwärts gelegene Bohrung wieder eingeleitet, die in einem größeren Abstand von der stromaufwärts gelegenen Bohrung, aber in derselben Tiefe wie diese niedergebracht wurde, so dass die kühlere, zurückfließende Sole erneut durch eine Vielzahl von Mikrorissen im heißen Granitgestein versickern und auf ihrem Weg zurück zur stromaufwärts gelegenen Förderbohrung erneut Wärme aus dem Gestein gewinnen konnte. Es handelte sich also um einen sehr ähnlichen Vorgang wie bei dem im obigen Artikel erwähnten "Berkshire Salton Sea power generation project". Ich bin kein Experte für Geohydraulik, aber ich verstehe die Funktionsweise dieser vorgeschlagenen DLE-Systeme so, dass sie die Lithium-reiche Sole aus einer tief gebohrten, stromaufwärts gelegenen Bohrung abziehen und dann, nachdem die Sole zur Gewinnung des Lithiumgehalts "verarbeitet" wurde, die erschöpfte Sole wieder zurückfließen lassen, Die erschöpfte Sole würde dann über eine separate, ebenfalls weit entfernte, flussabwärts gelegene Bohrung wieder eingeleitet, die diesmal jedoch in einer viel geringeren Tiefe gebohrt wurde als die Entnahmebohrung. Nehmen wir also an, die tiefe Entnahmebohrung wurde in 400 m Tiefe gebohrt, die Wiedereinleitungsbohrung jedoch nur in 50 m Tiefe. Auf diese Weise könnte die zurückfließende Sole erneut langsam in die oberen Schichten eindringen, bevor sie schließlich aufgrund der Schwerkraft nach unten sickert und auf ihrem Weg durch den Zwischenboden/Gestein weitere lithiumreiche Salze auflöst, wodurch die Konzentration des gelösten Lithiums in der Sole wieder aufgefüllt wird, wenn sie wieder die Tiefe der Entnahmebohrung erreicht. Es handelt sich also wieder um ein "geschlossenes Kreislaufsystem", das aber diesmal etwas anders funktioniert als das bereits bewährte Modell der "geothermischen Stromerzeugung". Und ja, theoretisch sollte es funktionieren, aber der Teufel steckt im Detail, nämlich WIE man den gelösten Lithium-Gehalt aus der Sole wirtschaftlich extrahiert, indem man sehr komplizierte und teure chemische Extraktions- und Separationsverfahren einsetzt. Abtrennungsmethoden, wobei dieses Problem noch durch die Tatsache verkompliziert wird, dass jedes dieser DLE-Projekte sein eigenes, ... einzigartiges Sole-"Profil der gelösten chemischen Zusammensetzung" hat, das ... immer eine "Boutique"-Lösung und eine speziell zugeschnittene chemische Extraktions- und Abtrennungslösung erfordert, die ... nur für dieses eine Projekt geeignet ist?
Wenn es sich bei der Elektrolyse des Lithiums um die Schmelzfluss-Elektrolyse nach Downs handelt, dann dürften sich die Probleme nochmals potenzieren, da die erforderlichen Temperaturen in einem Bereich liegen ( 600°C ) bei der Stahl fast 50% seiner Festigkeit einbüßt. Auszug aus dem Verfahren : Natrium oder Lithium werden heute durch eine Schmelzflusselektrolyse von Natrium- oder Lithiumchlorid in einer Downszelle gewonnen. Dieses Verfahren geht auf ein Patent aus dem Jahr 1902 zurück, das James C. Downs anmeldete. [Literatur 5] Als Flussmittel zum Herabsetzen des Schmelzpunktes auf etwa 600 °C werden Calciumchlorid CaCl2 und Bariumchlorid BaCl2 verwendet. In der Schmelze einer Downszelle befinden sich 30 bis 40% Massenanteile Natriumchlorid und 60 bis 70% Anteile des Flussmittelgemisches. Die Elektrolysezelle besteht aus einem Stahlbehälter, der innen mit Steinen ausgemauert ist. Die Anode aus Graphit ist ringförmig von einer Eisen-Kathode umgeben. Die Temperatur der Schmelze liegt bei etwa 600 °C, die Elektrolyse erfolgt bei etwa sieben Volt und Stromstärken von mehr als 40000 Ampere. [Literatur 2 und 3] Eine Glocke aus Nickel fängt das an der Graphit-Anode entstehende Chlor auf. An der Glocke hängt ein Drahtnetz als Diaphragma. Dieses trennt das Chlorgas vom entstehenden Natrium und verhindert die potenziell heftige Rückreaktion. Das flüssige Natrium sammelt sich oben im Diaphragma, es wird durch ein eisernes Steigrohr entnommen. Zur Herstellung von einer Tonne Natrium werden etwa 2,6 Tonnen Natriumchlorid und 10000 Kilowattstunden elektrische Energie benötigt. [Literatur 3] Das gewonnene Natrium wird in beheizbaren Waggons oder Containern transportiert und zur Weiterverarbeitung unter Paraffinöl geschmolzen. [Literatur 4]
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