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Prozess-Datensatz: Kleber für Gipsplatten (de) en de

Tags Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT.
Kerninformationen des Datensatzes
Ort DE
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt.
Referenzjahr 2018
Name
Name ; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Kleber für Gipsplatten
Anwendungshinweis für Datensatz Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs.
Technisches Anwendungsgebiet Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden.
Gliederungsnummer 1.4.05
Klassifizierung
Klassenname : Hierarchieebene
  • oekobau.dat: 1.4.05 Mineralische Baustoffe / Mörtel und Beton / Kleber und Klebemörtel
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen.
Sicherheitszuschläge 10
Beschreibung Produktsystem weitgehend vollständig abgebildet. Gute technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität.
Copyright Ja
Eigentümer des Datensatzes
Quantitative Referenz
Referenzfluss(flüsse)
Zeitliche Repräsentativität
Datensatz gültig bis 2022
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität Jährlicher Durchschnitt
Technologische Repräsentativität
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme Als Kleber für Gipsplatten dient ein CaSO4 Beta Halbhydrat. Gips (chemische Bezeichnung Calciumsulfat) ist in verschiedenen Hydrationsstufen erhältlich, wasserhaltig und wasserfrei. Natürlicher Gipsstein ist Calciumsulfat-Dihydrat (CaSO4*2H2O). Das in der Natur vorzufindende wasserfreie Calciumsulfat ist auch als Anhydrit (CaSO4) bekannt. Gips fällt auch in großen Mengen als Nebenprodukt in der Industrie an. Ein Beispiel ist REA-Gips. REA-Gips wird aus den Abgasen von Rauchgasentschwefelungsanlagen gewonnen. Dabei reagiert das enthaltene Schwefeldioxid mit zusätzlich beigemengtem Kalkstein zu Gips. REA-Gips ist ein Dihydrat. Das chemisch gebundene Wasser in Dihydraten kann teilweise oder vollständig zu Wasser verdampft werden unter Zufuhr von thermischer Energie. Infolge dessen entstehen Alpha- oder Beta-Halbhydrate. Alpha-Halbhydrate sind Ausgangsmaterial für härtere Gipse, Beta-HH für weichere. Halbhydrate sind besonders bedeutend in der Bauindustrie. Die Gewinnung von Anhydrit (wasserfreie Sulfate, CaSO4) erfolgt im Gips-Tagebau oder Untertage. Die Gewinnung von Dihydraten erfolgt im Tagebau. Die Systemgrenze bildet das fertige Produkt am Werkstor. Transporte vom Werk zur Baustelle sind nicht berücksichtigt und müssen bei Systembetrachtungen eingerechnet werden. Hintergrundsystem: Strom: Die Stromerzeugung wird entsprechend der länderspezifischen Randbedingungen modelliert. Die landesspezifische Analyse beinhaltet: 1.: Spezifische Kraftwerke der verschiedenen fossilen Energieträger und der Einsatz erneuerbarer Energien sind entsprechend der länderspezifischen Energieträgermixe modelliert. Die Analyse bezieht Stromimporte aus den Nachbarländern, Transmissions-und Verteilungsverluste und den Eigenverbrauch im Kraftwerk und bei der Verteilung bzw. Speicherung, z. B. durch Pumpspeicherwerke, ein. 2.: Die landes-/regionalspezifischen Technologiestandards sowie die Erzeugung in Elektrizitätskraftwerken und/oder in speziellen Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sind berücksichtigt. 3.: Die länderspezifische Energieträgerbereitstellung (mit Anteil der Importe und/oder Eigenversorgung) einschließlich der Energieträger-Eigenschaften (z. B. Elementar- und Energiegehalte) werden berücksichtigt. 4.: Die Förderung, Produktion, Verarbeitung und Transportprozesse werden entsprechend der Situation im jeweiligen Stromerzeugerland modelliert. Die unterschiedlichen Produktions- und Verarbeitungsverfahren (Emissionen und Wirkungsgrade) in den verschiedenen Energieerzeugerländern werden einbezogen, z. B. Rohöl-Veredelungsverfahren oder Abfackel-Raten an den Ölplattformen. Thermische Energie, Prozessdampf: Die Erzeugung von Dampf und thermischer Energie in Heizkraftwerken wird entsprechend der landesspezifischen Situation (Emissionsgrenzwerte, Energieträgerbasis) modelliert. Der Wirkungsgrad für die thermische Energieerzeugung beträgt per Definition 100% des Energieträgereinsatzes. Für Prozessdampf liegt der Wirkungsgrad im Bereich von 85-95%. Die zur Heizenergie-Erzeugung verwendeten Energieträger werden entsprechend der nationalen Situation modelliert (siehe Kapitel Strom oben). Transporte: Alle relevanten und bekannten Transportprozesse in Form von See- und Binnenschiffsverkehr sowie Bahn-, Lkw- und der Leitungstransport sind enthalten. Energieträger: Die Energieträger werden entsprechend der spezifischen Versorgungslage modelliert (siehe Kapitel Strom oben). Raffinerieprodukte: Diesel, Benzin, technische Gase, Heizöl, Schmierstoffe und Rückstände, wie Bitumen, werden mit einem parametrierten länderspezifische Raffineriemodell modelliert. Das Raffinerie-Modell bezieht die länderspezifischen Veredelungsverfahren (z. B. Emissionspegel, interner Energieverbrauch etc.) und das länderspezifische Produktspektrum ein, das sich je nach Land stark unterscheiden kann. Die Rohöl-Förderung wird gemäß der länderspezifischen Situation mit den jeweiligen Energieträger-Eigenschaften modelliert.

Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen

IndikatorRichtungEinheit Herstellung
A1-A3
Transport
C2
Beseitigung
C4
Input
  • 0.1427
  • 0.002496
  • 0.02875
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0.1427
  • 0.002496
  • 0.02875
Input
  • 1.541
  • 0.04287
  • 0.219
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 1.541
  • 0.04287
  • 0.219
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0.0001579
  • 0.000002235
  • 0.00005511
Output
  • 1.028E-9
  • 1.602E-9
  • 3.338E-9
Output
  • 0.0006317
  • 0.000007524
  • 1.101
Output
  • 0.00001727
  • 4.513E-8
  • 0.000002456
Output
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0

IndikatorEinheit Herstellung
A1-A3
Transport
C2
Beseitigung
C4
  • 0.1032
  • 0.003195
  • 0.01501
  • 7.791E-16
  • 1.056E-18
  • 8.336E-17
  • 0.000009655
  • -0.00000242
  • 0.000007228
  • 0.00008022
  • 0.00000711
  • 0.00009533
  • 0.00001464
  • 0.000001707
  • 0.00001073
  • 1.161E-8
  • 2.684E-10
  • 1.521E-9
  • 1.498
  • 0.04275
  • 0.2128