Die wachsende Nachfrage nach Helium und Versorgungsbeschränkungen

Helium ist eines der vielseitigsten und unersetzlichsten Elemente der modernen Industrie. Seine einzigartigen Eigenschaften – extrem niedriger Siedepunkt, chemische Inertheit und hohe Wärmeleitfähigkeit – machen es für Anwendungen von der medizinischen MRT-Bildgebung und Halbleiterherstellung bis hin zu Luft- und Raumfahrtantrieben und Tiefseetauchen unverzichtbar. Der globale Heliummarkt mit einem Wert von über 8 Milliarden US-Dollar pro Jahr ist stetig gewachsen mit 5-8% pro Jahr, angetrieben von der wachsenden Nachfrage im Gesundheitswesen, in der Elektronik und in der Glasfaser. Die Angebotsseite ist jedoch zunehmend anfälliger.

Historisch gesehen ist fast alles kommerziell hergestellte Helium ein Nebenprodukt der Erdgasverarbeitung aus einer Handvoll großer Felder. Die Vereinigten Staaten (insbesondere das Hugoton-Panhandle-Feld in Texas, Oklahoma und Kansas), Katar und Algerien zusammengenommen machen mehr als 80% des weltweiten Angebots aus. Diese Quellen sind geologisch begrenzt und unterliegen geopolitischen Risiken, Wartungsabschaltungen und sinkender Bohrlochproduktivität. Die US-amerikanische Heliumreserve, einst die größte der Welt, wird schrittweise privatisiert und ihre Produktion sinkt. Die jüngsten Engpässe - vor allem in den Jahren 2012-2013 und 2019-2021 - haben die Anfälligkeit kritischer Industrien für Versorgungsunterbrechungen hervorgehoben.

Die Kombination aus steigender Nachfrage und eingeschränktem konventionellen Angebot hat ein intensives Interesse an der Entwicklung von unkonventionellen Heliumquellen geweckt. Dazu gehören atmosphärische Luft, heliumreiche Schiefer- und enge Gesteinsformationen und sogar tiefe Solen aus geothermischen Systemen. Jede stellt eine Reihe von technischen, wirtschaftlichen und logistischen Herausforderungen dar, eröffnet aber auch Möglichkeiten für eine widerstandsfähigere und diversifizierte Helium-Lieferkette.

Unkonventionelle Heliumquellen verstehen

Atmosphärisches Helium

Die Erdatmosphäre enthält etwa 5,2 Teile pro Million (ppm) Helium nach Volumen - eine scheinbar winzige Konzentration, die dennoch eine astronomisch große Gesamtmasse darstellt (etwa 3,6 Millionen Tonnen). Die Gewinnung von Helium aus der Luft wird seit langem als der "heilige Gral" der Heliumproduktion angesehen, da die Ressource praktisch unerschöpflich ist. Frühe Versuche in den 1920er und 1930er Jahren, angetrieben durch den Bedarf der US-Marine an leichteren als Luftschiffen, verwendeten groß angelegte kryogene Luftzerlegungseinheiten wurden jedoch als zu energieintensiv und teuer aufgegeben, als Erdgas Helium reichlich vorhanden wurde.

Heute haben Fortschritte bei der kryogenen Destillation und Membrantrennung das Interesse wieder geweckt. Mehrere Pilotanlagen und kommerzielle Designs zielen nun darauf ab, Helium als ein Nebenprodukt großer Luftzerlegungseinheiten, die Stickstoff und Sauerstoff produzieren, einzufangen. Das Schlüsselprinzip ist, dass der niedrige Siedepunkt von Helium (-268,9 ° C) bedeutet, dass es gasförmig bleibt, während Sauerstoff und Stickstoff verflüssigen, so dass es abgezogen und gereinigt werden kann. Die riesigen Luftmengen, die verarbeitet werden müssen - etwa 200.000 Kubikmeter Luft, um einen Kubikmeter Helium zu gewinnen - erfordern jedoch immer noch immense Energie- und Investitionsausgaben.

Heliumreiche Schiefer- und Kellerformationen

Im Gegensatz zu atmosphärischem Helium, das diffus ist, enthalten einige Sedimentbecken und gebrochenes Kellergestein Heliumkonzentrationen von bis zu 5-10% oder sogar mehr. Diese Ansammlungen treten häufig in alten Proterozoikumgesteinen auf, wo Uran und Thorium Helium produzieren, das in poröse Reservoirs wandert und gefangen wird. Das prominenteste Beispiel ist das tansanische Rift Valley, wo Heliumkonzentrationen von bis zu 10,5% angetroffen wurden, was es zu einem der reichsten bekannten Funde macht. In Nordamerika haben das Paradox Basin (Utah und Colorado), das Canadian Shield (Saskatchewan) und Teile des Perm-Beckens erhöhte Heliumwerte in Verbindung mit Stickstoff, Wasserstoff und CO2 gezeigt.

Die Gewinnung von Helium aus diesen unkonventionellen geologischen Umgebungen stellt Herausforderungen dar, die denen von Schiefergas und Stricköl ähneln: geringe Permeabilität, heterogene Reservoirs und die Notwendigkeit horizontaler Bohrungen und hydraulischer Fracking. Im Gegensatz zu herkömmlichem Erdgas Helium, das oft mit Methan in Konzentrationen von 0,3 bis 2% koproduziert wird, kann das unkonventionelle "Heliumgas" praktisch methanfrei sein, wodurch die Notwendigkeit einer kryogenen Trennung von Methan beseitigt wird, aber neue Trennungsanforderungen für Stickstoff und Wasserstoff eingeführt werden.

Hauptherausforderungen bei der Gewinnung von Helium aus unkonventionellen Quellen

Niedrige Konzentration und Energieintensität

Die grundlegendste Barriere ist die schiere Verdünnung von Helium in atmosphärischen und vielen geologischen Quellen. Für Luft ist die Energie, die benötigt wird, um Helium von 5 ppm bis 99,99% Reinheit zu konzentrieren, um Größenordnungen höher als die für die konventionelle Erdgasverarbeitung. Aktuelle Schätzungen deuten darauf hin, dass die atmosphärische Heliumextraktion mindestens 800 bis 1.200 US-Dollar pro tausend Kubikfuß (Mcf) kostet, verglichen mit 200 bis 400 US-Dollar pro Mcf für konventionelle Quellen. Während die Helium-Spotpreise gelegentlich über 600 US-Dollar / Mcf gestiegen sind, bleibt die atmosphärische Produktion unter den meisten Marktbedingungen unwirtschaftlich.

Bei Schiefer- und Kellerhelium besteht die Herausforderung oft im Gegenteil: Der Gasstrom kann hohe Heliumkonzentrationen enthalten, aber bei sehr geringen Durchflussraten. Ein Bohrloch, das nur wenige tausend Kubikfuß pro Tag produziert, selbst bei 5% Helium, kann keine spezielle Reinigungsanlage unterstützen, es sei denn, es wird mit anderen Bohrlöchern aggregiert. Darüber hinaus sind die Reservoirs oft tief (> 3.000 Meter), heiß und durch komplexe Bruchnetze gekennzeichnet, was Bohrungen und Fertigstellung teuer und unsicher macht.

Infrastruktur- und Kapitalanforderungen

Praktisch alle vorhandenen Helium-Verarbeitungsinfrastrukturen – Pipelines, kryogene Anlagen, Lagerkavernen und ISO-Container-Tankstellen – wurden um konventionelle Erdgasfelder herum entworfen, die große Mengen Methan zusammen mit Helium produzieren. Unkonventionelle Quellen erfordern neue, spezialisierte Ausrüstung. Für die atmosphärische Extraktion sind die größten Investitionskosten die Luftzerlegungseinheit selbst. Eine einzelne Anlage, die 5-10 Millionen Kubikfuß Helium pro Jahr produzieren kann – ein bescheidener Bruchteil der globalen Nachfrage – würde eine Anlage erfordern, die mit einem großen Industriegaskomplex vergleichbar ist und Hunderte von Millionen Dollar kostet. Die Rendite würde von hohen Heliumpreisen und langfristigen Abnahmevereinbarungen abhängen.

Ähnliches gilt für Schiefer-Helium-Projekte, die spezielle Sammelleitungen, Gasbehandlungsmodule (Membrantrennung, Druckwechseladsorption oder kryogene Destillation) und Kompression für den Transport benötigen. Die abgelegenen Standorte vieler heliumreicher Zonen – weit entfernt von bestehenden Pipelinenetzen – erhöhen die Logistikkosten. Die Entdeckungen in Tansania liegen beispielsweise im Rift Valley, wo der Zugang zu Straßen, die Verfügbarkeit von Wasser und qualifizierte Arbeitskräfte begrenzt sind. Um die Infrastruktur von Grund auf neu zu entwickeln, sind geduldiges Kapital und die Bereitschaft erforderlich, mehrere Jahre vor der ersten Produktion zu warten.

Technische Hindernisse in der unkonventionellen Geologie

Schiefer- und Kellerreservoirs stellen einzigartige technische Hürden dar. Das Helium wird oft in nanoskaligen Poren oder Frakturnetzwerken gefangen, die schlecht miteinander verbunden sind. Die Produktivität sinkt schnell, wenn die Stimulation nicht optimiert wird. Darüber hinaus müssen die damit verbundenen Gase - Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid und manchmal Schwefelwasserstoff - entfernt werden. Stickstoff ist besonders schwierig, weil er einen Siedepunkt nahe dem von Helium (77 K gegenüber 4 K) hat und eine kryogene Hochdruckdestillation erfordert. Wasserstoffentfernung kann mit katalytischer Oxidation oder Membranpermeation erreicht werden, fügt jedoch Komplexität und Kosten hinzu. In einigen Bereichen wird Helium auch mit geothermischen Solen bei Temperaturen über 100°C koproduziert.

Darüber hinaus ist die Geologie der heliumreichen Gebiete im Vergleich zu herkömmlichen Erdölbecken oft schlecht verstanden. Traditionelle Explorationswerkzeuge - seismische Untersuchungen, Magnetotellurik - wurden angepasst, sind jedoch weniger effektiv bei der Ermittlung von Heliumansammlungen, die oft nicht direkt mit Kohlenwasserstoffen übereinstimmen. Das Ergebnis ist ein höheres Explorationsrisiko und eine höhere Wahrscheinlichkeit für Trockenbohrungen.

Chancen und Fortschritte

Atmosphärisches Helium: Fülle und Nachhaltigkeit

Trotz der Kostenherausforderungen bietet die atmosphärische Heliumextraktion eine beispiellose Ressourcensicherheit und ist immun gegen geopolitische Störungen, Erschöpfung oder geologische Unsicherheit. Jüngste Durchbrüche bei Polyimid-Membranmodulen und Metall-organische Gerüststrukturen (MOFs) haben die Energieeffizienz der Heliumtrennung aus Luft erheblich verbessert. MOFs aus Kobalt, Kupfer oder Zink können selektiv Stickstoff und Sauerstoff adsorbieren, während Helium durchgelassen werden kann, was möglicherweise das in Kompressionsstadien erforderliche Druckverhältnis reduziert. Forscher der University of Texas in Austin haben berichtet, dass Labormodule mit einem einzigen Durchgang eine Heliumreinheit von 95% aus Luft erreichen, obwohl die Skalierung eine Herausforderung bleibt.

Die kryogene Destillation verbessert sich weiter durch die Einführung fortschrittlicher Zyklusdesigns wie dem Collins-Zyklus mit mehreren Expansionsturbinen, die die Kälteleistung um bis zu 30% reduzieren. Wenn sie in eine große Luftzerlegungseinheit integriert werden, die hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff liefert, werden die zusätzlichen Kosten für die Abscheidung von Helium viel geringer. Mehrere Industriegasunternehmen, darunter Air Liquide und Linde, führen Pilotversuche durch, bei denen sowohl Helium als auch Neon aus Luft als hochwertige Nebenprodukte extrahiert werden.

Die Nachhaltigkeitsperspektive ist ebenfalls überzeugend. Die konventionelle Heliumproduktion aus Erdgas ist von Natur aus nicht erneuerbar; sobald das Gasfeld erschöpft ist, ist das Helium weg. Die atmosphärische Förderung, wenn sie mit kohlenstoffarmer Elektrizität (erneuerbar oder nuklear) betrieben wird, könnte eine wirklich nachhaltige Heliumversorgung mit einem minimalen CO2-Fußabdruck liefern. Wenn sich die CO2-Preisgestaltung und die Umweltvorschriften verschärfen, kann dieser Vorteil die wirtschaftliche Waage kippen.

Helium-Rich Shale: Neue Ressourcenspiele

Die Entdeckung wirtschaftlicher Heliumkonzentrationen in tansanischen Rissbecken hat die globale Exploration angekurbelt. Helium One, ein börsennotiertes Unternehmen, hat nachgewiesene Reserven von mehr als 40 Milliarden Kubikfuß (Bcf) in seinem Rukwa-Projekt mit In-situ-Konzentrationen von bis zu 10,5% gemeldet. Dies entspricht der gesamten US-Nachfrage für mehrere Jahre. Weitere aufstrebende Entwicklungen sind das US-Paradoxon Basin (wo der Staat Utah Helium-spezifische Mietverträge ausgestellt hat) und die kanadische Provinz Saskatchewan, in der tiefe Kellergraniten Helium beherbergen, das durch Uranzerfall über Milliarden von Jahren erzeugt wird. Das Vorhandensein von Wasserstoff (H2) als Nebenprodukt fügt einen weiteren Einnahmestrom hinzu; Wasserstoff kann als Brennstoff verkauft oder für die Ammoniakproduktion verwendet werden, was zur Kompensation der Extraktionskosten beiträgt.

Technologische Innovationen bei ] Bohrungen und Fertigstellung werden entscheidend für die Erschließung dieser Ressourcen sein. Unterbalanciertes Bohren, Spulenrohre und mehrstufiges hydraulisches Fracking wurden aus Schiefergas angepasst, um die Niederdruck-, Niedrigdurchlässigkeits-Heliumreservoirs zu handhaben. Einige Betreiber experimentieren mit Wasserfracking mit wasserbasierten Flüssigkeiten, die den Formationsschaden minimieren. Inzwischen kann die Druckwechseladsorption (PSA) Technologie, die Zeolithsorbentien verwendet, Helium von 0,5% bis 90% in einer einzigen Stufe konzentrieren und bietet eine modulare, kostengünstigere Alternative zur Kryogenik für entfernte Felder.

Technologische Innovation, die Kosten senkt

Eine Reihe von aufkommenden Technologien verspricht, die Kostenlücke zwischen konventionellem und unkonventionellem Helium zu schließen. Metallorganische Gerüste (MOFs) werden mit Porengrößen und chemischen Funktionen entwickelt, die Helium gegenüber größeren Molekülen wie Stickstoff und Methan stark begünstigen. Eine Studie von 2023 in Nature Communications zeigte ein kobaltbasiertes MOF, das Helium mit einer Selektivität von über 1.000 trennen kann und möglicherweise die energieintensive kryogene Destillation in der Erdgasverarbeitung ersetzt. Für die atmosphärische Extraktion werden Membrankaskaden mit hochpermeanten Hohlfasern in kleinen, dezentralen Einheiten eingesetzt werden können Standorte oder Krankenhäuser, die Helium für MRT-Systeme benötigen. Diese Einheiten könnten die Abhängigkeit von zentralisierten Anlagen und Fernschifffahrt reduzieren.

Über die Trennung hinaus beschleunigt maschinelles Lernen die Exploration. Geologische Untersuchungen von heliumreichen Gebieten wurden in der Vergangenheit getroffen oder vermisst, aber KI-Modelle, die auf geochemischen, geophysikalischen und Fernerkundungsdaten trainiert wurden, können jetzt Bohrziele mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren. Zum Beispiel wurden Algorithmen verwendet, um Heliumanomalien zu kartieren, die mit tief verwurzelten Störungen im Rift Valley verbunden sind, wodurch die Explorationskosten um 30-50% reduziert wurden.

Wirtschaftliche und ökologische Erwägungen

Kostenwettbewerbsfähigkeit und Marktdynamik

Die Wirtschaftlichkeit der unkonventionellen Heliumförderung hängt von zwei Hauptvariablen ab: dem Preis von Helium und den Kosten der Förderung. Langfristige Heliumpreise haben sich von etwa 100 bis 200 US-Dollar pro Mcf in den frühen 2000er Jahren auf 300 bis 600 US-Dollar pro Mcf in den letzten Verträgen entwickelt. Spotpreise während der Knappheit haben 1.500 US-Dollar pro Mcf. Schiefer-Helium aus reichen tansanischen Bohrlöchern überschritten und machen es heute wettbewerbsfähig. Atmosphärisches Helium, wahrscheinlich 800 bis 1.200 US-Dollar pro Mcf, erfordert anhaltend hohe Preise oder eine Prämie für "grünes" Helium, um den Break-Even-Wert zu erreichen. Einige Analysten sagen voraus, dass die Preise mit sinkenden konventionellen Reserven und wachsender Nachfrage (insbesondere aus der Halbleiter- und Batterieherstellung) erhöht genug bleiben werden, um beide unkonventionellen Optionen zu unterstützen.

Ein Heliumstrom von 7 %, der auch 10 % Wasserstoff enthält, könnte, wenn er als sauberer Brennstoff verkauft wird, die effektiven Kosten der Heliumextraktion um 40 % oder mehr senken. In ähnlicher Weise liefern Stickstoff und Sauerstoff aus Luftzerlegungsanlagen einen Grundumsatz, der die Heliumabscheidung subventioniert.

Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit

Umweltaspekte werden bei der Entscheidungsfindung immer wichtiger. Die atmosphärische Heliumextraktion würde, wenn sie mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, aufgrund des hohen Energiebedarfs erhebliche CO2-Emissionen pro Heliumeinheit erzeugen. Eine 2022-Lebenszyklusanalyse des National Renewable Energy Laboratory schätzte, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck von atmosphärischem Helium 5-8 mal höher ist als der von konventionellem Helium pro Mcf, unter der Annahme eines durchschnittlichen Netzstroms. Die Kopplung der Extraktion mit erneuerbaren Energien (Solar oder Wind) könnte diesen Fußabdruck jedoch auf nahe Null reduzieren. Darüber hinaus vermeidet die atmosphärische Extraktion die Methanemissionen, die mit der Erdgasproduktion verbunden sind - ein starkes Treibhausgas.

Schiefer-Helium-Extraktion trägt ihre eigenen Umweltbelastungen. Hydraulisches Fracking verbraucht große Wassermengen (normalerweise 2-5 Millionen Gallonen pro Bohrloch), birgt das Risiko einer Grundwasserkontamination, wenn es nicht richtig gehandhabt wird, und erzeugt Rückflusswasser, das behandelt oder wieder eingespeist werden muss. In wasserarmen Regionen wie dem ariden Paradox Basin ist die Wasserbeschaffung ein großes Hindernis. Einige Betreiber erforschen nicht-wässrige Fracking-Flüssigkeiten (z. B. flüssiges Propan, geliertes LPG), um den Wasserverbrauch zu reduzieren, aber diese bleiben teuer. Landstörungen durch Bohrkissen, Straßen und Pipelines können Lebensräume fragmentieren, obwohl der Fußabdruck pro Heliumeinheit im Vergleich zur Kohle- oder Ölförderung gering ist.

Strategische Implikationen für Versorgungssicherheit

Das US-Innenministerium hat Helium als ein kritisches Mineral eingestuft, weil es eine wichtige Rolle in der nationalen Sicherheit und der Hightech-Fertigung spielt. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Heliumverbraucher, importieren aber etwa 30% seines Angebots. Die Entwicklung inländischer unkonventioneller Quellen - sowohl atmosphärischer als auch Schiefer - könnte diese Abhängigkeit verringern und gegen Versorgungsschocks von ausländischen Produzenten puffern. Mehrere Gesetzesvorlagen vor dem Kongress schlagen eine erhöhte Finanzierung für Heliumforschung und -entwicklung vor, einschließlich Pilotanlagen für die atmosphärische Extraktion und geologische Untersuchungen für Helium-reiche Becken.

Der Weg nach vorne: Forschung, Investitionen und Politik

Regierungs- und Privatinitiativen

Das Büro des US-Energieministeriums für Fossilenergie und Kohlenstoffmanagement hat Projekte zur Gewinnung von Helium aus Luft- und Kohleflözgas kofinanziert. Die Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) startete 2023 ein Programm namens "HelioPowder", um fortschrittliche Sorbentien für die Heliumtrennung mit niedrigem Energiegehalt zu entwickeln. Auf der privaten Seite bauen Startups wie Helix (Kalifornien) modulare atmosphärische Heliumeinheiten mit kryogener Destillation, die in die Stickstoffproduktion integriert ist, und zielen auf Industriegaskunden ab. In Tansania plant Helium One Ende 2024 zu bohren und erwartet die erste Produktion bis 2026.

Regulierungs- und Marktbarrieren

Die Überwindung regulatorischer Hürden wird ebenso wichtig sein wie die Lösung technischer Hürden. Der Heliummarkt ist undurchsichtig – langfristige Verträge zwischen großen Herstellern (ExxonMobil, Air Products, Linde) und Händlern dominieren und Spotpreise sind volatil. Neue unkonventionelle Marktteilnehmer müssen Abnahmevereinbarungen abschließen oder eigene Vertriebsnetze aufbauen, was kapitalintensiv ist. Darüber hinaus kann die Genehmigung neuer Extraktionsanlagen Jahre dauern. Heliumanlagen in der Atmosphäre unterliegen Luftqualitätsvorschriften, da sie große Mengen an Umgebungsluft aufnehmen, die Schadstoffe enthalten können; Anlagen müssen sicherstellen, dass die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen oder Partikel aus dem Kompressionsprozess innerhalb der Grenzen liegen. Schiefer-Helium-Bohrlöcher erfordern Umweltverträglichkeitsprüfungen nach dem National Environmental Policy Act (USA) oder vergleichbaren in anderen Ländern. Die Rationalisierung dieser Prozesse ohne Beeinträchtigung der Sicherheit und des Umweltschutzes ist ein wichtiges politisches Ziel.

Zukunftsaussichten

Mit Blick auf die Zukunft werden unkonventionelle Heliumquellen wahrscheinlich eine wachsende Rolle spielen. Der US Geological Survey geht davon aus, dass bis 2035 unkonventionelle Quellen (einschließlich atmosphärischer und Schiefer) 10-20% des weltweiten Heliumbedarfs decken könnten, gegenüber heute weniger als 1%. Der wahrscheinlichste Weg: anfängliche Produktion aus hochkonzentrierten Schiefer- und Kelleransammlungen in Tansania, Kanada und dem Westen der USA, gefolgt von der schrittweisen Einführung atmosphärischer Einheiten in Regionen mit hohen Stromkosten oder starken Kohlenstoffpreisen. Schlüsseltechnologien - MOFs, Membrankaskaden und modulare kryogene Systeme - werden die Kosten senken und eine kleinere Produktion ermöglichen. Die ultimative Wildcard ist der Preis von Helium: Wenn es in Katar oder an der US-Golfküste zu einer größeren Störung kommt, wird sich die Wirtschaftlichkeit der unkonventionellen Förderung dramatisch verbessern und die Industrie wird schnell skalieren.

Parallel dazu könnte die Helium-Konservierungsbewegung an Dynamik gewinnen. Das Recycling von Helium aus MRT-Systemen, der Halbleiterherstellung und Forschungslabors rückt bereits etwa 15% des gebrauchten Heliums in den Industrieländern zurück. Die Verbesserung der Recyclingquoten auf 40-50% durch bessere Abscheidungs- und Reinigungstechnologien könnte das Nachfragewachstum reduzieren und den Druck auf das Angebot verringern. Aber selbst bei aggressivem Recycling bedeutet die zugrunde liegende Nachfrage, dass neue Quellen unerlässlich sind.

Die Herausforderungen bei der Gewinnung von Helium aus unkonventionellen Quellen sind real und signifikant – niedrige Konzentrationen, hoher Energiebedarf, unreife Infrastruktur und unsichere Geologie. Doch die Chancen sind ebenso groß: ein nahezu unendliches atmosphärisches Reservoir, neue geologische Merkmale mit außergewöhnlichen Gehalten und eine Reihe technologischer Fortschritte, die eine effiziente und kostengünstige Gewinnung versprechen. Die Kombination aus Marktnachfrage, strategischer Notwendigkeit und Innovation treibt die Heliumgewinnung aus ihrer konventionellen Komfortzone. Das nächste Jahrzehnt wird bestimmen, ob diese unkonventionellen Quellen ihr Potenzial ausschöpfen und dazu beitragen können, die Heliumversorgung für kommende Generationen zu sichern.