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Rapsöl oder Rüböl auch Rübsenöl Kolzaöl und Kohlsaatöl genannt ist ein pflanzliches Öl das aus den Samen vom Raps Brassi

Rapsöl

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Rapsöl
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Rapsöl oder Rüböl, auch Rübsenöl, Kolzaöl und Kohlsaatöl genannt, ist ein pflanzliches Öl, das aus den Samen vom Raps (Brassica napus) oder seltener auch von dem nahen Verwandten, dem Ölrübsen (Brassica rapa subsp. oleifera), gewonnen wird.

Rapsöl
Andere Namen
  • Rüböl
  • Rübsenöl
  • Rübsamenöl
  • Kolzaöl
  • Kohlsaatöl
  • lateinisch (fachsprachlich): Rapae oleum; Oleum Rapae
  • BRASSICA NAPUS SEED OIL (INCI)
Rohstoffpflanze(n) Raps (Brassica napus)

Ölrübsen (Brassica rapa subsp. oleifera)

Herkunft Samen
Farbe

hellgelb bis bernstein

CAS-Nummer 8002-13-9
Fettsäuren in den Fetten
Ölsäure 51–70 %; bis 84 % (HO-, HOLL-Raps);
(13–38 % alte Sorten)
Linolsäure 15–30 %; 5–13 % (HO-, HOLL);
(10–22 % alte Sorten)
Linolensäure 5–14 %; bis 3–5 % (HO-, HOLL-Raps);
(2–10 % alte Sorten)
Palmitinsäure 2–7 %; 3–4 % (HO-, HOLL-Raps)
2–3 % (alte Sorten)
Stearinsäure 1–3 %
Weitere Fettsäuren

Erucasäure 0,2–1,2 % (35–64 % alte Sorten),
Gadoleinsäure 1–3 %, (alte Sorten 5–10 % Gondosäure, Gadoleinsäure und Nervonsäure)

Σ gesättigte Fettsäuren 6 %
Σ einfach ungesättigte Fettsäuren 66 %
Σ mehrfach ungesättigte Fettsäuren 27 %
Sonstige Inhaltsstoffe
Tocopherole bis 2500 mg/kg
Weitere Inhaltsstoffe

Phytosterine 5–11 g/kg

Eigenschaften
Dichte 0,91–0,917 kg/l bei 15 °C
Viskosität ν{\displaystyle \nu } = 72 mm2/s bei 20 °C
Oxidationsstabilität 3–5,5 h (kaltgepresst); 5–10 h (raffiniert);
(HO-, HOLL etwa 65 % höher)
Schmelzpunkt −2 bis −10 °C
Rauchpunkt 130 °C (kalt gepresst);
200 °C (raffiniert)
Flammpunkt 275–290 °C
Iodzahl 97–126
Verseifungszahl 168–193
Brennwert 39,7 MJ/kg
Cetanzahl 37,6; 40
Herstellung und Verbrauch
Produktion weltweit 19,3 Mio. Tonnen (2008);
25,2 Mio. Tonnen (2020)
Wichtigste Produktionsländer Kanada, Deutschland, China, Indien, Frankreich (2020)
Verwendung Speiseöl, Futtermittel, Biokraftstoffe, Oleochemie

Ursprünglich hatte Rapsöl einen hohen Anteil an Bitterstoffen und der ernährungsphysiologisch bedenklichen Erucasäure und wurde daher kaum in der Ernährung eingesetzt, sondern vor allem als Lampenöl, Schmiermittel und Grundstoff für die Seifenherstellung. Seit der Züchtung von Sorten mit geringeren Anteilen an Erucasäure und Bitterstoffen aus dem Ölrübsen in den späten 1960er-Jahren in Kanada und in den 1970er- (0-Raps; Canola-Raps im Unterschied zu normalem Raps Rapeseed) und 1980er-Jahren (00-Raps) (grundlegende Forschungsarbeiten: Werner Thies, Göttingen) hat sich Raps weltweit zu einer der wichtigsten und in Deutschland zu der mit Abstand dominierenden Ölpflanze entwickelt. Der Rapsanbau und die Rapsölproduktion haben sich vervielfacht. Genutzt wurde es zunächst überwiegend als Nahrungsmittel und für verschiedene stoffliche Anwendungen. Ende der 1990er-Jahre begann die Nutzung von Rapsöl als Biokraftstoffe und Pflanzenölkraftstoff. In Deutschland ist der Hauptverwendungszweck heute die Umesterung von Rapsöl zu Biodiesel (Rapsmethylester).

Rapsölgewinnung

Vergleiche: Raps und Ölmühle

Rapsöl wird in Ölmühlen durch Pressung oder Extraktion der Rapssaat gewonnen. Hierbei kommen folgende Verfahren zur Anwendung:

  • Heißpressung/Raffination in Ölmühlen sowie
  • Kaltpressung in dezentralen Ölmühlen.

Der Ölgehalt beträgt etwa 40 bis 50 %, die Ausbeute etwa ein Drittel der Saat. Die verbleibende protein- und energiereiche Rapssaatmasse (Rapskuchen, Rapsexpeller oder Rapsextraktionsschrot) ist ein wichtiges Koppelprodukt und wird meist als Futtermittel genutzt.

Bei der Herstellung von Rapskernöl werden vor der Pressung die schwarzen Schalen der Rapssaat entfernt und so ausschließlich die gelben Kerne verarbeitet. Dies verhindert die Einbringung der Bitterstoffe aus der Schale der Saat in das Öl.

Zusammensetzung

Siehe: Pflanzenöle

Pflanzenöle bestehen aus Triacylglyceriden, in denen drei Fettsäurereste gemeinsam über Esterbindungen an einen Glycerinrest gebunden sind (siehe Abbildung von Triolein: Triacylglycerid mit drei Ölsäureresten). Die unterschiedlichen Pflanzenöle unterscheiden sich durch die Art und die Anteile der Fettsäurereste in den Triacylglyceriden.

Die alten Sorten weisen einen hohen Anteil an Eruca-, Gondo-, Gadolein- und Nervonsäure auf, auch die Sorte Plusnull-Raps (+0-Raps) enthält viel Erucasäure. Diese Sorten werden als HEAR-Raps (High Erucic Acid Rapeseed) bezeichnet. Die neueren Rapsöle der 0-Qualität bzw. der heute überwiegend angebauten 00-Qualität haben reduzierte (0,5–1,5 %) bzw. fast keine (< 0,1 %) Gehalte an der Fettsäure Erucasäure (Low Erucic Acid Rapeseed, LEAR; Canola). Weiterhin enthält 00-Rapsöl hohe Anteile an einfach ungesättigten Fettsäuren, wie insbesondere der Ölsäure. Daneben wird auch der HO-Raps, der einen erhöhten Ölsäureanteil aufweist und der HOLLi-Raps mit veränderter Fettsäurezusammensetzung zur Ölgewinnung genutzt.

Der Anteil an essentiellen Fettsäuren, insbesondere der α-Linolensäure, ist um ein Mehrfaches höher als beispielsweise beim Olivenöl.

Kaltgepresstes Rapsöl weist einen weitaus höheren Anteil an Vitaminen, Karotinoiden und anderen Fettbegleitstoffen auf als raffiniertes Rapsöl. Wird es auf hohe Temperaturen erhitzt, zersetzen sich manche dieser Stoffe und können zu einem unangenehmen Beigeschmack führen. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist kaltgepresstes Rapsöl dem raffinierten vorzuziehen, da die darin enthaltenen Fettbegleitstoffe die Oxidation der ungesättigten Fettsäuren und damit die Bildung von gesundheitsschädlichen Fettabbauprodukten hemmen.

Neben dem Doppelnull-Raps mit verringerten Anteilen an Erucasäure wurden und werden auch andere Sorten mit veränderten Fettsäureanteilen gezüchtet. Durch höhere Anteile an Ölsäure kann z. B. die Eignung als Frittierfett verbessert werden. Bei Erucaraps ist der Anteil an Erucasäure auf 55 % erhöht, um so den Bedarf an dieser Fettsäure in der Oleochemie oder für die kosmetische Industrie decken zu können.

Verwendung

Technische Verwendung

Vergleiche: Biokraftstoff, Biodiesel sowie Hydriertes Pflanzenöl

Rapsöl wird heute insbesondere in Europa vor allem für die Produktion von Biokraftstoffen eingesetzt. Ein kleinerer Teil wird als Pflanzenölkraftstoff verwendet, während der größere Anteil durch Umesterung in Biodiesel (Fettsäuremethylester [FAME] bzw. genauer Rapsmethylester [RME]) umgewandelt wird. Dabei fallen als Nebenprodukt große Mengen an Glycerin an. Zukünftig wird auch eine Verwendung in Kraftstoffen als Hydriertes Pflanzenöl erwartet.

Als Rohstoff (Nachwachsender Rohstoff) für die stoffliche Verwendung in der Industrie wird Rapsöl vielseitig verwendet. Der größte Teil wird für technische Zwecke verwendet. In der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie dient es zur Herstellung medizinischer Salben und kosmetischer Formulierungen. Stoffliche Anwendungen für Rapsöl sind unter anderen:

  • Hydraulik-, Getriebe- und Sägekettenöl
  • Schmieröl
  • „Bohrmilch“ (Kühlschmiermittel für die Metallbearbeitung)
  • Härteöl
  • Schwarzbrennen (Eintauchen von heißen Metallteilen in Öl)
  • Brünieren
  • Motoröl
  • Schalöl
  • Lacke und Farben
  • Lösungsmittel
  • Lampenöl
  • Tenside und Weichmacher
  • Futtermittel
  • Pflanzenschutzmittel
  • Rapsasphalt

Gehärtetes Rapsöl (Rapswachs) kann zu Kerzen verarbeitet werden.

Ernährung

Rapsöl wurde ursprünglich für technische Zwecke (beispielsweise als Schmiermittel) produziert. Für die Ernährung wurde es erst durch veränderte Sorten interessant, die einen reduzierten Gehalt an Bitterstoffen aufweisen. Seit dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts hat die Verwendung von Rapsöl in der Ernährung, als Speiseöl und zur Herstellung von Speisefetten (Margarine), stark zugenommen.

Zur Beurteilung der sensorischen Qualität von kaltgepressten („nativen“) Rapsölen hat die Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft (DGF) das „DGF-Rapsölpanel“ (in etwa: „Gremium/Ausschuss für die Bewertung von Rapsöl“) eingerichtet und vergibt seit 2006 jährlich DGF-Rapsölmedaillen für ausgezeichneten Geschmack nativer Rapsspeiseöle.

Wirtschaftliche Bedeutung

Weltweit gehört Rapsöl mit einer Jahresproduktion von ca. 25,2 Mio. Tonnen (2020) nach Palm- und Sojaöl zu den drei meistproduzierten Pflanzenölen. In Deutschland wurden 2020 3,8 Mio. Tonnen Rapsöl produziert.

Rapsanbau in Deutschland

Hauptartikel: Raps

Zu Anfang der 1970er Jahre hatte der Rapsanbau mit unter 100.000 ha (< 1 % der Ackerfläche) eine geringe Bedeutung. Von 1974 bis 1976 wurde der sogenannte Nullraps (0-Qualität) eingeführt, bei dem der hohe Anteil an Erucasäure züchterisch auf nun 0,5 bis 1,5 % verringert worden war. In den Jahren 1986/87 wurde der Doppelnullraps (00-Qualität) mit nun unter 0,1 % Erucasäureanteil und verringertem Bitterstoffgehalt (Glucosinolate) eingeführt. Die Anbaufläche stieg seit 1986 von etwa 400.000 ha auf 1,47 Mio. ha (rund 12 % der Ackerfläche) im Jahr 2009. In den Jahren 2002 bis 2007 lagen die durchschnittlichen Hektarerträge zwischen 2,9 und 4,3 t Rapssaat. Im Jahr 2009 wurde eine Gesamternte von 6,21 Mio. t erzielt. In Deutschland wird fast ausschließlich Winterraps angebaut.

Verwendung in Deutschland

2019 wurden in Deutschland 9,1 Mio. t Rapssaat verarbeitet, davon 5,8 Mio. t aus Importen. Die Verarbeitungskapazitäten bzw. die tatsächlich verarbeitete Menge liegt deutlich über der im Inland produzierten Menge. 3,9 Mio. t (3,54 Mio. t 2014) Rapsöl wurden produziert und machten damit 83 % der gesamten Produktion an pflanzlichen Ölen und Fetten aus. 2006/07 wurden 90 % des Öls weiterverarbeitet. Das meiste Rapsöl wurde für technische Anwendungen, wie vor allem für Biokraftstoffe, verwendet (1,58 Mio. t). Mit 21,8 % wurde ein kleinerer Anteil des Rapsöls zu Nahrungsmitteln verarbeitet (> 33 % Speiseöl, > 25 % Nahrungsmittel, etwa 25 % Margarine, etwa 10 % zu Sonstigem).

In Deutschland lag der Anteil von deklariertem Rapsöl am Speiseölmarkt im Jahr 2007 bei 11,2 %. Noch im Jahr 2003 hatte er bei lediglich 4,8 % gelegen. Durch nicht offen deklariertes Rapsöl, das unter der Bezeichnung Pflanzenöl verkauft wird, ergibt sich insgesamt ein Marktanteil von 2019 rund 40 %, der noch über dem von Sonnenblumenöl liegt. Da Rapsöl durch seinen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren als wertvoll für die Ernährung angesehen wird, wird mit weiterhin steigender Bedeutung gerechnet.

In Deutschland steht Rapsöl in der Verarbeitung an erster Stelle. Im Jahr 2008 wurden rund 3,2 Mio. t Rapsöl produziert, das sind 80 % der gesamten Pflanzenölerzeugung. Zudem wurden 0,5 Mio. t importiert, der Export belief sich ebenfalls auf 0,5 Mio. t.

Bewertung der Rapsölnutzung

Siehe: Bioenergie

Rapsöl wird hauptsächlich als Kraftstoff bzw. zur Kraftstoffherstellung verwendet. Diese Nutzung bzw. die davon erhofften Vorteile und Nachteile werden diskutiert. Pflanzliche Kraftstoffe ersetzen Kraftstoffe fossiler Herkunft. Damit dies in nennenswertem Umfang geschehen kann, müssen aber nachwachsende Rohstoffe, wie in Deutschland derzeit vor allem Raps, in großem Umfang angebaut werden. Dies führt zu vermehrter Nutzungs- und Flächenkonkurrenz zur Lebensmittelerzeugung (z. B. Weideflächen), zum Umweltschutz (Brachflächen, Erhaltung der Biodiversität) und Anderem (siehe Artikel: Nutzungskonkurrenz bzw. Flächenkonkurrenz).

Der Ertrag pro Flächeneinheit ist, verglichen mit anderen Rohstoffen zur Biokraftstoffherstellung, teilweise deutlich geringer. Allerdings sind Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Energiebilanz des Gesamtprozesses (z. B.: inklusive Herstellung), Umwelt- und Klimaverträglichkeit etc. zu berücksichtigen, so dass ein ganzheitlicher Vergleich relativ aufwendig ist (siehe Artikel: Biokraftstoff).

Bei der Klimaverträglichkeit der Rapsölnutzung wird insbesondere über die Emissionen des starken Klimagases Lachgas (300-mal so klimaschädlich wie Kohlenstoffdioxid) während des Rapsanbaus diskutiert.

Der Anbau von Raps erfordert einen relativ hohen Aufwand an Düngung und Pflanzenschutz, weshalb der vermehrte Anbau in den vergangenen Jahrzehnten umstritten ist. Diesen Nachteilen stehen Vorteile gegenüber, wie Ressourcenschonung, verringerte Abhängigkeit von Rohstoffimporten, Stärkung der regionalen Wirtschaft etc., die ebenfalls schwierig zu gewichten sind und eine Gesamtbewertung der Rapsölnutzung erschweren.

Weblinks

Wiktionary: Rapsöl – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  • Ernährung mit heimischen Ölsaaten und Eiweißpflanzen. In: ufop.de. Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen – UFOP e. V.; abgerufen am 11. Mai 2024 

Einzelnachweise

  1. Eintrag zu BRASSICA NAPUS SEED OIL in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 19. Juni 2023.
  2. Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft: Fettsäurezusammensetzung wichtiger pflanzlicher und tierischer Speisefette und -öle (Memento vom 22. Dezember 2008 im Internet Archive), abgerufen am 28. August 2010.
  3. Johann Vollmann, Istvan Rajcan: Oil Crops. Springer, 2009, ISBN 978-0-387-77593-7, S. 99, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche.
  4. Jürgen Falbe, Manfred Regitz: Römpp Lexikon Chemie. Band 5: Pl–S, 10. Auflage, Thieme, 1998, ISBN 978-3-13-735010-1.
  5. Vistive HOLLI-Winteraps (PDF; 394 kB), Sonderdruck Raps. 4/2008.
  6. Susanne Bickel: Ölpflanzen in Europa. Department Biologie / AG Nutzpflanzenkunde, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2012, online@1@2 (Seite dauerhaft nicht mehr abrufbar, festgestellt im April 2024. Suche in Webarchiven) (PDF; 630 kB), auf vbio.de, abgerufen am 23. April 2024.
  7. Susanne Bickel: Ölpflanzen in Europa. Raps, Sonnenblume & Co. (= Biologie in Unserer Zeit – BIUZ. Band 42, Nr. 2). 2. August 2012, Im Fokus, S. 222–231, doi:10.1002/biuz.201210482 (wiley.com). 
  8. Ullmann’s Food and Feed. Vol. 2, Wiley, 2017, ISBN 978-3-527-33990-7, S. 659, 661, 665, 721 f.
  9. FNR: Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland (Memento vom 18. Mai 2015 im Internet Archive; PDF; 768 kB), Stand: Juni 2010, abgerufen am 28. August 2010.
  10. Welches Fett und Öl zu welchem Zweck? (Memento vom 30. März 2022 im Internet Archive; PDF; 179 kB), auf dgfett.de, abgerufen am 23. April 2024.
  11. Jens Schaak: Emissionen aus der dieselmotorischen Verbrennung von Pflanzenölen und... Dissertation, Techn. Univ. Braunschweig, Cuvillier, 2012, ISBN 978-3-95404-173-2, S. 364.
  12. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. 1. Band: A–I, Springer, 1938, ISBN 978-3-642-49473-4, S. 692.
  13. Rapsöl auf öl-kontor.de, abgerufen am 11. Mai 2017.
  14. Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry. Vol A 10, Fats and oils, VCH, Weinheim 1995.
  15. Alain Karleskind: Manuel des corps gras. 2. Volumes, AFCEG, TEC DOC, Paris 1992, ISBN 978-2-85206-662-5.
  16. Ibrahim Dincer, Calin Zamfirescu: Advanced Power Generation Systems. Elsevier, 2014, ISBN 978-0-12-383860-5, S. 132.
  17. Ayhan Demirbas: Biodiesel. Springer, 2008, ISBN 978-1-84628-995-8, S. 76.
  18. Siegfried Graser, N. Jack, S. Pantoulier (Hrsg.): Agrarmärkte 2007. Bd. 4, Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising-Weihenstephan 2008, ISSN 1611-4159, S. 78–96, online (PDF; 3,22 MB), abgerufen am 11. Mai 2017.
  19. Crops Processed > Rapeseed or Canola oil, crude. In: Offizielle Produktionsstatistik der FAO für 2020. fao.org, abgerufen am 20. Juni 2023 (englisch). 
  20. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR): Pflanzen für die Industrie (PDF; 1,5 MB), Gülzow 2005, 4. überarbeitete Auflage, 47-seitige Broschüre, abgerufen am 28. August 2010.
  21. Fereidoon Shahidi: Canola and Rapeseed. Springer, 1990, ISBN 978-1-4613-6744-4, S. 6–15.
  22. Brewster Kneen: The Rape of Canola. NC Press, 1992, ISBN 1-55021-066-1, S. 27.
  23. Thomas Miedaner: Kulturpflanzen. Springer, 2014, ISBN 978-3-642-55292-2, S. 196 f.
  24. Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) e. V.: Erzeugung und Verwendung von Raps in Deutschland (Memento vom 12. Januar 2012 im Internet Archive) (PDF; 1,54 MB), 2007, 8 S., abgerufen am 28. August 2010.
  25. Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) e. V.: Rapsmagazin 2009 (PDF; 2,31 MB), 30-seitige Broschüre, abgerufen am 28. August 2010.
  26. J. Hackbarth: Die Ölpflanzen Mitteleuropas. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1944, S. 20–72.
  27. Stiftung Warentest: 25 Rapsöle im Test In: test.de. 11/2009, abgerufen am 4. Februar 2013.
  28. Anno Koski et al.: Processing of rapeseed oil: effects on sinapic acid derivative content and oxidative stability. In: European Food Research and Technology. 217, 2003, S. 110–114, doi:10.1007/s00217-003-0721-4.
  29. Satu Pekkarinen et al.: Effect of processing on the oxidative stability of low erucic acid turnip rapeseed (Brassica rapa) oil. In: Lipid/Fett. Volume 100, Issue 3 (1998), S. 69–74, doi:10.1002/(SICI)1521-4133(199803)100:3<69::AID-LIPI69>3.0.CO;2-H.
  30. Roadmap Biokraftstoffe. (PDF; 127 kB) Strategiepapier verschiedener Institutionen und Unternehmen zur weiteren Förderung von Biokraftstoffen, 4 S. In: bmu.de. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 21. November 2007, ehemals im Original (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 1. April 2023.@1@2 (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) 
  31. Sascha Peters: Materialrevolution II. De Gruyter, 2014, ISBN 978-3-03821-000-9, S. 82.
  32. DGF-Rapsölmedaille
  33. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV): Ernte 2009: Mengen und Preise (PDF; 299 kB), Publikation auf nova-institut.de, 26. August 2009, 26 S., abgerufen am 28. August 2010.
  34. Zahlen Deutschland – aktuelle Zahlen. Positionen und Fakten. In: ovid-verband.de. OVID – Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e. V., abgerufen am 23. April 2024. 
  35. Rapsöl seit 10 Jahren auf Platz 1 – Speiseöl-Markt in Bewegung. Pressemitteilung. In: ufop.de. UFOP – Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V., 10. April 2019, abgerufen am 23. April 2024. 
  36. Daten und Fakten. auf ovid-verband.de. OVID, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 10. Februar 2010; abgerufen am 23. April 2024. 
  37. E.-A. Kaiser, K. Kohrs, M. Kücke, E. Schnug, J. C. Munch: Nitrous oxide release from arable soil: importance of perennial forage crops. In: Biology and Fertility of Soils. Band 28, Nr. 1, 16. November 1998, ISSN 0178-2762, S. 36–43, doi:10.1007/s003740050460. 
  38. Silke Schmidt-Thrö, Bayerischer Rundfunk: Lachgas: Wie kann Rapsanbau nachhaltiger werden? In: BR.de. 3. Juni 2015, abgerufen am 1. Juni 2018. 
  39. Biosprit: Ernüchternde Klimabilanz. In: Zeit Online. Abgerufen am 1. Juni 2018. 
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4259393-1 (GND Explorer, lobid, OGND, AKS)

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 24 Jun 2025 / 06:28

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Rapsol oder Rubol auch Rubsenol Kolzaol und Kohlsaatol genannt ist ein pflanzliches Ol das aus den Samen vom Raps Brassica napus oder seltener auch von dem nahen Verwandten dem Olrubsen Brassica rapa subsp oleifera gewonnen wird RapsolAndere Namen Rubol Rubsenol Rubsamenol Kolzaol Kohlsaatol lateinisch fachsprachlich Rapae oleum Oleum Rapae BRASSICA NAPUS SEED OIL INCI Rohstoffpflanze n Raps Brassica napus Olrubsen Brassica rapa subsp oleifera Herkunft SamenFarbe hellgelb bis bernsteinCAS Nummer 8002 13 9Fettsauren in den FettenOlsaure 51 70 bis 84 HO HOLL Raps 13 38 alte Sorten Linolsaure 15 30 5 13 HO HOLL 10 22 alte Sorten Linolensaure 5 14 bis 3 5 HO HOLL Raps 2 10 alte Sorten Palmitinsaure 2 7 3 4 HO HOLL Raps 2 3 alte Sorten Stearinsaure 1 3 Weitere Fettsauren Erucasaure 0 2 1 2 35 64 alte Sorten Gadoleinsaure 1 3 alte Sorten 5 10 Gondosaure Gadoleinsaure und Nervonsaure S gesattigte Fettsauren 6 S einfach ungesattigte Fettsauren 66 S mehrfach ungesattigte Fettsauren 27 Sonstige InhaltsstoffeTocopherole bis 2500 mg kgWeitere Inhaltsstoffe Phytosterine 5 11 g kgEigenschaftenDichte 0 91 0 917 kg l bei 15 CViskositat n displaystyle nu 72 mm2 s bei 20 COxidationsstabilitat 3 5 5 h kaltgepresst 5 10 h raffiniert HO HOLL etwa 65 hoher Schmelzpunkt 2 bis 10 CRauchpunkt 130 C kalt gepresst 200 C raffiniert Flammpunkt 275 290 CIodzahl 97 126Verseifungszahl 168 193Brennwert 39 7 MJ kgCetanzahl 37 6 40Herstellung und VerbrauchProduktion weltweit 19 3 Mio Tonnen 2008 25 2 Mio Tonnen 2020 Wichtigste Produktionslander Kanada Deutschland China Indien Frankreich 2020 Verwendung Speiseol Futtermittel Biokraftstoffe Oleochemie Raps ist in Deutschland eine bedeutende Kulturpflanze Rapsschote mit SamenBlick in eine geoffnete Olpresse Das gepresste Rapsol tritt zwischen den Seiherstaben aus Ursprunglich hatte Rapsol einen hohen Anteil an Bitterstoffen und der ernahrungsphysiologisch bedenklichen Erucasaure und wurde daher kaum in der Ernahrung eingesetzt sondern vor allem als Lampenol Schmiermittel und Grundstoff fur die Seifenherstellung Seit der Zuchtung von Sorten mit geringeren Anteilen an Erucasaure und Bitterstoffen aus dem Olrubsen in den spaten 1960er Jahren in Kanada und in den 1970er 0 Raps Canola Raps im Unterschied zu normalem Raps Rapeseed und 1980er Jahren 00 Raps grundlegende Forschungsarbeiten Werner Thies Gottingen hat sich Raps weltweit zu einer der wichtigsten und in Deutschland zu der mit Abstand dominierenden Olpflanze entwickelt Der Rapsanbau und die Rapsolproduktion haben sich vervielfacht Genutzt wurde es zunachst uberwiegend als Nahrungsmittel und fur verschiedene stoffliche Anwendungen Ende der 1990er Jahre begann die Nutzung von Rapsol als Biokraftstoffe und Pflanzenolkraftstoff In Deutschland ist der Hauptverwendungszweck heute die Umesterung von Rapsol zu Biodiesel Rapsmethylester RapsolgewinnungVergleiche Raps und Olmuhle Rapsol wird in Olmuhlen durch Pressung oder Extraktion der Rapssaat gewonnen Hierbei kommen folgende Verfahren zur Anwendung Heisspressung Raffination in Olmuhlen sowie Kaltpressung in dezentralen Olmuhlen Der Olgehalt betragt etwa 40 bis 50 die Ausbeute etwa ein Drittel der Saat Die verbleibende protein und energiereiche Rapssaatmasse Rapskuchen Rapsexpeller oder Rapsextraktionsschrot ist ein wichtiges Koppelprodukt und wird meist als Futtermittel genutzt Bei der Herstellung von Rapskernol werden vor der Pressung die schwarzen Schalen der Rapssaat entfernt und so ausschliesslich die gelben Kerne verarbeitet Dies verhindert die Einbringung der Bitterstoffe aus der Schale der Saat in das Ol Struktur von Triolein Drei Olsaurereste sind uber Esterbindungen an einen Glycerinrest gebundenZusammensetzungSiehe Pflanzenole Pflanzenole bestehen aus Triacylglyceriden in denen drei Fettsaurereste gemeinsam uber Esterbindungen an einen Glycerinrest gebunden sind siehe Abbildung von Triolein Triacylglycerid mit drei Olsaureresten Die unterschiedlichen Pflanzenole unterscheiden sich durch die Art und die Anteile der Fettsaurereste in den Triacylglyceriden Die alten Sorten weisen einen hohen Anteil an Eruca Gondo Gadolein und Nervonsaure auf auch die Sorte Plusnull Raps 0 Raps enthalt viel Erucasaure Diese Sorten werden als HEAR Raps High Erucic Acid Rapeseed bezeichnet Die neueren Rapsole der 0 Qualitat bzw der heute uberwiegend angebauten 00 Qualitat haben reduzierte 0 5 1 5 bzw fast keine lt 0 1 Gehalte an der Fettsaure Erucasaure Low Erucic Acid Rapeseed LEAR Canola Weiterhin enthalt 00 Rapsol hohe Anteile an einfach ungesattigten Fettsauren wie insbesondere der Olsaure Daneben wird auch der HO Raps der einen erhohten Olsaureanteil aufweist und der HOLLi Raps mit veranderter Fettsaurezusammensetzung zur Olgewinnung genutzt Der Anteil an essentiellen Fettsauren insbesondere der a Linolensaure ist um ein Mehrfaches hoher als beispielsweise beim Olivenol Rapsol erstarrt bei 2 bis 4 C zu einer weisslichen festen Masse Kaltgepresstes Rapsol weist einen weitaus hoheren Anteil an Vitaminen Karotinoiden und anderen Fettbegleitstoffen auf als raffiniertes Rapsol Wird es auf hohe Temperaturen erhitzt zersetzen sich manche dieser Stoffe und konnen zu einem unangenehmen Beigeschmack fuhren Aus ernahrungsphysiologischer Sicht ist kaltgepresstes Rapsol dem raffinierten vorzuziehen da die darin enthaltenen Fettbegleitstoffe die Oxidation der ungesattigten Fettsauren und damit die Bildung von gesundheitsschadlichen Fettabbauprodukten hemmen Neben dem Doppelnull Raps mit verringerten Anteilen an Erucasaure wurden und werden auch andere Sorten mit veranderten Fettsaureanteilen gezuchtet Durch hohere Anteile an Olsaure kann z B die Eignung als Frittierfett verbessert werden Bei Erucaraps ist der Anteil an Erucasaure auf 55 erhoht um so den Bedarf an dieser Fettsaure in der Oleochemie oder fur die kosmetische Industrie decken zu konnen VerwendungTechnische Verwendung Vergleiche Biokraftstoff Biodiesel sowie Hydriertes Pflanzenol Rapsol wird heute insbesondere in Europa vor allem fur die Produktion von Biokraftstoffen eingesetzt Ein kleinerer Teil wird als Pflanzenolkraftstoff verwendet wahrend der grossere Anteil durch Umesterung in Biodiesel Fettsauremethylester FAME bzw genauer Rapsmethylester RME umgewandelt wird Dabei fallen als Nebenprodukt grosse Mengen an Glycerin an Zukunftig wird auch eine Verwendung in Kraftstoffen als Hydriertes Pflanzenol erwartet Als Rohstoff Nachwachsender Rohstoff fur die stoffliche Verwendung in der Industrie wird Rapsol vielseitig verwendet Der grosste Teil wird fur technische Zwecke verwendet In der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie dient es zur Herstellung medizinischer Salben und kosmetischer Formulierungen Stoffliche Anwendungen fur Rapsol sind unter anderen Hydraulik Getriebe und Sagekettenol Schmierol Bohrmilch Kuhlschmiermittel fur die Metallbearbeitung Harteol Schwarzbrennen Eintauchen von heissen Metallteilen in Ol Brunieren Motorol Schalol Lacke und Farben Losungsmittel Lampenol Tenside und Weichmacher Futtermittel Pflanzenschutzmittel Rapsasphalt Gehartetes Rapsol Rapswachs kann zu Kerzen verarbeitet werden Ernahrung Rapsol wurde ursprunglich fur technische Zwecke beispielsweise als Schmiermittel produziert Fur die Ernahrung wurde es erst durch veranderte Sorten interessant die einen reduzierten Gehalt an Bitterstoffen aufweisen Seit dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts hat die Verwendung von Rapsol in der Ernahrung als Speiseol und zur Herstellung von Speisefetten Margarine stark zugenommen Zur Beurteilung der sensorischen Qualitat von kaltgepressten nativen Rapsolen hat die Deutsche Gesellschaft fur Fettwissenschaft DGF das DGF Rapsolpanel in etwa Gremium Ausschuss fur die Bewertung von Rapsol eingerichtet und vergibt seit 2006 jahrlich DGF Rapsolmedaillen fur ausgezeichneten Geschmack nativer Rapsspeiseole Wirtschaftliche BedeutungWeltweit gehort Rapsol mit einer Jahresproduktion von ca 25 2 Mio Tonnen 2020 nach Palm und Sojaol zu den drei meistproduzierten Pflanzenolen In Deutschland wurden 2020 3 8 Mio Tonnen Rapsol produziert Rapsanbau in Deutschland Hauptartikel Raps Zu Anfang der 1970er Jahre hatte der Rapsanbau mit unter 100 000 ha lt 1 der Ackerflache eine geringe Bedeutung Von 1974 bis 1976 wurde der sogenannte Nullraps 0 Qualitat eingefuhrt bei dem der hohe Anteil an Erucasaure zuchterisch auf nun 0 5 bis 1 5 verringert worden war In den Jahren 1986 87 wurde der Doppelnullraps 00 Qualitat mit nun unter 0 1 Erucasaureanteil und verringertem Bitterstoffgehalt Glucosinolate eingefuhrt Die Anbauflache stieg seit 1986 von etwa 400 000 ha auf 1 47 Mio ha rund 12 der Ackerflache im Jahr 2009 In den Jahren 2002 bis 2007 lagen die durchschnittlichen Hektarertrage zwischen 2 9 und 4 3 t Rapssaat Im Jahr 2009 wurde eine Gesamternte von 6 21 Mio t erzielt In Deutschland wird fast ausschliesslich Winterraps angebaut Verwendung in Deutschland 2019 wurden in Deutschland 9 1 Mio t Rapssaat verarbeitet davon 5 8 Mio t aus Importen Die Verarbeitungskapazitaten bzw die tatsachlich verarbeitete Menge liegt deutlich uber der im Inland produzierten Menge 3 9 Mio t 3 54 Mio t 2014 Rapsol wurden produziert und machten damit 83 der gesamten Produktion an pflanzlichen Olen und Fetten aus 2006 07 wurden 90 des Ols weiterverarbeitet Das meiste Rapsol wurde fur technische Anwendungen wie vor allem fur Biokraftstoffe verwendet 1 58 Mio t Mit 21 8 wurde ein kleinerer Anteil des Rapsols zu Nahrungsmitteln verarbeitet gt 33 Speiseol gt 25 Nahrungsmittel etwa 25 Margarine etwa 10 zu Sonstigem In Deutschland lag der Anteil von deklariertem Rapsol am Speiseolmarkt im Jahr 2007 bei 11 2 Noch im Jahr 2003 hatte er bei lediglich 4 8 gelegen Durch nicht offen deklariertes Rapsol das unter der Bezeichnung Pflanzenol verkauft wird ergibt sich insgesamt ein Marktanteil von 2019 rund 40 der noch uber dem von Sonnenblumenol liegt Da Rapsol durch seinen hohen Anteil an ungesattigten Fettsauren als wertvoll fur die Ernahrung angesehen wird wird mit weiterhin steigender Bedeutung gerechnet In Deutschland steht Rapsol in der Verarbeitung an erster Stelle Im Jahr 2008 wurden rund 3 2 Mio t Rapsol produziert das sind 80 der gesamten Pflanzenolerzeugung Zudem wurden 0 5 Mio t importiert der Export belief sich ebenfalls auf 0 5 Mio t Bewertung der RapsolnutzungSiehe Bioenergie Rapsol wird hauptsachlich als Kraftstoff bzw zur Kraftstoffherstellung verwendet Diese Nutzung bzw die davon erhofften Vorteile und Nachteile werden diskutiert Pflanzliche Kraftstoffe ersetzen Kraftstoffe fossiler Herkunft Damit dies in nennenswertem Umfang geschehen kann mussen aber nachwachsende Rohstoffe wie in Deutschland derzeit vor allem Raps in grossem Umfang angebaut werden Dies fuhrt zu vermehrter Nutzungs und Flachenkonkurrenz zur Lebensmittelerzeugung z B Weideflachen zum Umweltschutz Brachflachen Erhaltung der Biodiversitat und Anderem siehe Artikel Nutzungskonkurrenz bzw Flachenkonkurrenz Der Ertrag pro Flacheneinheit ist verglichen mit anderen Rohstoffen zur Biokraftstoffherstellung teilweise deutlich geringer Allerdings sind Faktoren wie Wirtschaftlichkeit Energiebilanz des Gesamtprozesses z B inklusive Herstellung Umwelt und Klimavertraglichkeit etc zu berucksichtigen so dass ein ganzheitlicher Vergleich relativ aufwendig ist siehe Artikel Biokraftstoff Bei der Klimavertraglichkeit der Rapsolnutzung wird insbesondere uber die Emissionen des starken Klimagases Lachgas 300 mal so klimaschadlich wie Kohlenstoffdioxid wahrend des Rapsanbaus diskutiert Der Anbau von Raps erfordert einen relativ hohen Aufwand an Dungung und Pflanzenschutz weshalb der vermehrte Anbau in den vergangenen Jahrzehnten umstritten ist Diesen Nachteilen stehen Vorteile gegenuber wie Ressourcenschonung verringerte Abhangigkeit von Rohstoffimporten Starkung der regionalen Wirtschaft etc die ebenfalls schwierig zu gewichten sind und eine Gesamtbewertung der Rapsolnutzung erschweren WeblinksWiktionary Rapsol Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Ernahrung mit heimischen Olsaaten und Eiweisspflanzen In ufop de Union zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen UFOP e V abgerufen am 11 Mai 2024 EinzelnachweiseEintrag zu BRASSICA NAPUS SEED OIL in der CosIng Datenbank der EU Kommission abgerufen am 19 Juni 2023 Deutsche Gesellschaft fur Fettwissenschaft Fettsaurezusammensetzung wichtiger pflanzlicher und tierischer Speisefette und ole Memento vom 22 Dezember 2008 imInternet Archive abgerufen am 28 August 2010 Johann Vollmann Istvan Rajcan Oil Crops Springer 2009 ISBN 978 0 387 77593 7 S 99 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Jurgen Falbe Manfred Regitz Rompp Lexikon Chemie Band 5 Pl S 10 Auflage Thieme 1998 ISBN 978 3 13 735010 1 Vistive HOLLI Winteraps PDF 394 kB Sonderdruck Raps 4 2008 Susanne Bickel Olpflanzen in Europa Department Biologie AG Nutzpflanzenkunde Heinrich Heine Universitat Dusseldorf 2012 online 1 2 Seite dauerhaft nicht mehr abrufbar festgestellt im April 2024 Suche in Webarchiven PDF 630 kB auf vbio de abgerufen am 23 April 2024 Susanne Bickel Olpflanzen in Europa Raps Sonnenblume amp Co Biologie in Unserer Zeit BIUZ Band 42 Nr 2 2 August 2012 Im Fokus S 222 231 doi 10 1002 biuz 201210482 wiley com Ullmann s Food and Feed Vol 2 Wiley 2017 ISBN 978 3 527 33990 7 S 659 661 665 721 f FNR Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland Memento vom 18 Mai 2015 im Internet Archive PDF 768 kB Stand Juni 2010 abgerufen am 28 August 2010 Welches Fett und Ol zu welchem Zweck Memento vom 30 Marz 2022 im Internet Archive PDF 179 kB auf dgfett de abgerufen am 23 April 2024 Jens Schaak Emissionen aus der dieselmotorischen Verbrennung von Pflanzenolen und Dissertation Techn Univ Braunschweig Cuvillier 2012 ISBN 978 3 95404 173 2 S 364 Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis 1 Band A I Springer 1938 ISBN 978 3 642 49473 4 S 692 Rapsol auf ol kontor de abgerufen am 11 Mai 2017 Ullmann s encyclopedia of industrial chemistry Vol A 10 Fats and oils VCH Weinheim 1995 Alain Karleskind Manuel des corps gras 2 Volumes AFCEG TEC DOC Paris 1992 ISBN 978 2 85206 662 5 Ibrahim Dincer Calin Zamfirescu Advanced Power Generation Systems Elsevier 2014 ISBN 978 0 12 383860 5 S 132 Ayhan Demirbas Biodiesel Springer 2008 ISBN 978 1 84628 995 8 S 76 Siegfried Graser N Jack S Pantoulier Hrsg Agrarmarkte 2007 Bd 4 Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt fur Landwirtschaft LfL Freising Weihenstephan 2008 ISSN 1611 4159 S 78 96 online PDF 3 22 MB abgerufen am 11 Mai 2017 Crops Processed gt Rapeseed or Canola oil crude In Offizielle Produktionsstatistik der FAO fur 2020 fao org abgerufen am 20 Juni 2023 englisch Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe FNR Pflanzen fur die Industrie PDF 1 5 MB Gulzow 2005 4 uberarbeitete Auflage 47 seitige Broschure abgerufen am 28 August 2010 Fereidoon Shahidi Canola and Rapeseed Springer 1990 ISBN 978 1 4613 6744 4 S 6 15 Brewster Kneen The Rape of Canola NC Press 1992 ISBN 1 55021 066 1 S 27 Thomas Miedaner Kulturpflanzen Springer 2014 ISBN 978 3 642 55292 2 S 196 f Union zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen UFOP e V Erzeugung und Verwendung von Raps in Deutschland Memento vom 12 Januar 2012 im Internet Archive PDF 1 54 MB 2007 8 S abgerufen am 28 August 2010 Union zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen UFOP e V Rapsmagazin 2009 PDF 2 31 MB 30 seitige Broschure abgerufen am 28 August 2010 J Hackbarth Die Olpflanzen Mitteleuropas Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 1944 S 20 72 Stiftung Warentest 25 Rapsole im Test In test de 11 2009 abgerufen am 4 Februar 2013 Anno Koski et al Processing of rapeseed oil effects on sinapic acid derivative content and oxidative stability In European Food Research and Technology 217 2003 S 110 114 doi 10 1007 s00217 003 0721 4 Satu Pekkarinen et al Effect of processing on the oxidative stability of low erucic acid turnip rapeseed Brassica rapa oil In Lipid Fett Volume 100 Issue 3 1998 S 69 74 doi 10 1002 SICI 1521 4133 199803 100 3 lt 69 AID LIPI69 gt 3 0 CO 2 H Roadmap Biokraftstoffe PDF 127 kB Strategiepapier verschiedener Institutionen und Unternehmen zur weiteren Forderung von Biokraftstoffen 4 S In bmu de Bundesministerium fur Umwelt Naturschutz nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 21 November 2007 ehemals im Original nicht mehr online verfugbar abgerufen am 1 April 2023 1 2 Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven Sascha Peters Materialrevolution II De Gruyter 2014 ISBN 978 3 03821 000 9 S 82 DGF Rapsolmedaille Bundesministerium fur Ernahrung Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV Ernte 2009 Mengen und Preise PDF 299 kB Publikation auf nova institut de 26 August 2009 26 S abgerufen am 28 August 2010 Zahlen Deutschland aktuelle Zahlen Positionen und Fakten In ovid verband de OVID Verband der olsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e V abgerufen am 23 April 2024 Rapsol seit 10 Jahren auf Platz 1 Speiseol Markt in Bewegung Pressemitteilung In ufop de UFOP Union zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen e V 10 April 2019 abgerufen am 23 April 2024 Daten und Fakten auf ovid verband de OVID archiviert vom Original nicht mehr online verfugbar am 10 Februar 2010 abgerufen am 23 April 2024 E A Kaiser K Kohrs M Kucke E Schnug J C Munch Nitrous oxide release from arable soil importance of perennial forage crops In Biology and Fertility of Soils Band 28 Nr 1 16 November 1998 ISSN 0178 2762 S 36 43 doi 10 1007 s003740050460 Silke Schmidt Thro Bayerischer Rundfunk Lachgas Wie kann Rapsanbau nachhaltiger werden In BR de 3 Juni 2015 abgerufen am 1 Juni 2018 Biosprit Ernuchternde Klimabilanz In Zeit Online Abgerufen am 1 Juni 2018 Normdaten Sachbegriff GND 4259393 1 GND Explorer lobid OGND AKS

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