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Prozess-Datensatz: Fugendichtungsbänder PE/PP-Folie (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
Fugendichtungsbänder PE/PP-Folie
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 7.3.04
Klassifizierung
Klassenname : Hierarchieebene
  • oekobau.dat: 7.3.04 Komponenten von Fenstern und Vorhangfassaden / Dichtungskomponenten / -materialien / Fugendichtungsbänder
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 20
Beschreibung Produktsystem bis auf wenige Prozesse/Flüsse abgebildet. Technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität teilweise gegeben.
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 Die Ökobilanz von Fugendichtungsbändern aus Polyethylen (PE) beinhaltet maßgeblich die Herstellung des Kunststoffs. Die Systemgrenze bildet das verkaufsfertige Produkt. Herstellung von Polyethylen: Als Ausgangsstoff für die Herstellung von PE dient Erdöl. Es gibt verschiedene Verfahren der Polymerisation. Hier analysiert wird die Herstellung von Weich-Polyethylen (PE-LD; low density). Zuerst wird der Ausgangsstoff Ethylen durch Cracking von Naphtha oder Ölgas in einem Steamcracker extrahiert. PE-LD wird typischerweise in einem Hochdruck-Verfahren hergestellt. Um die extrem hohen Drücke zu erzeugen, ist aufwändige und ausgereifte Verfahrenstechnik notwendig. Informationen zu Details dieses Verfahrens werden von den Herstellern geheim gehalten und sind nur schwer verfügbar. Der Aufbau der dickwandigen Rohre und Druckbehälter unterscheidet sich stark von Niederdruck-Behältern, die beim Niederdruck-Verfahren verwendet werden. Der Strapazierfähigkeit von Komponenten, wie Pumpen, Kompressoren und Dichtungen muss angesichts der hohen Drücke besondere Aufmerksamkeit gelten. Im ersten Kompressionsschritt wird das Ethylen mit etwa 5 MPa in das System eingespeist und auf 25 MPa verdichtet. Nach der ersten Phase der Verdichtung und der Zugabe von recyceltem Ethylen, wird der Druck auf 150 bis 350 MPa erhöht. Das Druckniveau wird durch ein Kontrollventil am Reaktorausgang ständig kontrolliert. Das polymerisierte Gemisch wird anschließend durch einen Wärmetauscher geführt und abgekühlt. Nachgeschaltet wird ein Pellet-Extruder. Danach wird das Polymerkörnung in einem Separator unter Druckverhältnissen von 25-30 MPa von Monomerresten befreit. Dieser Druckbereich stellt einen Kompromiss zwischen effektiver Separierung und Energieeffizienz dar. Die extrahierten Monomere können nach Kühlung und weiterer Separierung recycelt werden. Die restlichen im Roh-Kunststoff verbliebenen Monomere laufen nochmals durch Niederdruck-Separatoren, werden dort entfernt und als Recycling-Ethylen der ersten Kompressionsstufe wieder zugeführt. Das durch den Pelett-Extruder erzeugte Polymergranulat wird anschließend getrocknet, zwischengelagert und auf Qualität überprüft. Zur Folienherstellung wird danach das Granulat auf einen Kalander gegeben, der typischerweise auf 3 oder 4 gegenläufigen Rollen besteht. Die Spurweite beträgt dabei 0,1 bis 0,5 mm. Es fallen bis zu 4% Kunststoffabfall an. Transporte vom Werk zum Einbauort sind nicht berücksichtigt und sollten nach Bedarf nachträglich einbezogen 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.
Piktogramm

Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen

IndikatorRichtungEinheit Herstellung
A1-A3
Abbruch
C1
Transport
C2
Abfallbehandlung
C3
Recyclingpotential
D
Input
  • 5.595
  • 0
  • 0.002179
  • 0.1249
  • -7.138
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 5.595
  • 0
  • 0.002179
  • 0.1249
  • -7.138
Input
  • 31.3
  • 0
  • 0.03743
  • 55.81
  • -24.96
Input
  • 55.2
  • 0
  • 0
  • -55.2
  • 0
Input
  • 86.5
  • 0
  • 0.03743
  • 0.6075
  • -24.96
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0.01045
  • 0
  • 0.000001952
  • 0.008105
  • -0.00333
Output
  • 3.167E-8
  • 0
  • 1.399E-9
  • 4.71E-10
  • -1.32E-8
Output
  • 0.02605
  • 0
  • 0.00000657
  • 0.01521
  • -0.01174
Output
  • 0.0007818
  • 0
  • 3.941E-8
  • 0.00001811
  • -0.0008623
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 1.2
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6.844
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 15.76
  • 0

IndikatorEinheit Herstellung
A1-A3
Abbruch
C1
Transport
C2
Abfallbehandlung
C3
Recyclingpotential
D
  • 2.396
  • 0
  • 0.002785
  • 3.768
  • -1.706
  • 3.123E-14
  • 0
  • 9.219E-19
  • 7.072E-16
  • -3.947E-14
  • 0.0005286
  • 0
  • -0.000001685
  • 0.00002492
  • -0.0001467
  • 0.00292
  • 0
  • 0.000005626
  • 0.0003404
  • -0.00144
  • 0.000411
  • 0
  • 0.000001337
  • 0.00007673
  • -0.0002729
  • 5.172E-7
  • 0
  • 2.344E-10
  • 7.594E-9
  • -4.237E-7
  • 84.53
  • 0
  • 0.03733
  • 0.5617
  • -22.78