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Prozess-Datensatz: Innenverzinnte Kupfer-Hausinstallationsrohre (de) de

Tags Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT.
Kerninformationen des Datensatzes
Ort DE
Referenzjahr 2015
Name
Innenverzinnte Kupfer-Hausinstallationsrohre
Anwendungshinweis für Datensatz Gültigkeitsbereich: Die vorliegende EPD ist eine Durchschnitts-EPD. Die für die Berechnung der Ökobilanz verwendeten Werte stammen von zwei Herstellern. Die Produktionsstandorte sind Osnabrück und Ulm. Systemgrenze: Die Lebenszyklusanalyse für die Herstellung der betrachteten Kupferrohre umfasst die Lebenswegabschnitte „von der Wiege bis zum Werkstor" (cradle to gate) mit Option. Produktionsstadium Module A1-A3 betrachtet: Die Bereitstellung von Rohmaterialen, Hilfsstoffen und Energien, Transport von Rohmaterialien und Hilfsstoffen Herstellprozess im Werk inklusive energetischen Aufwendungen, Herstellung von Hilfsstoffen, Entsorgung von anfallenden Reststoffen und der Berücksichtigung von auftretenden Werksemissionen. Kreislaufführung von Produktionsschrotten. Module C4 beinhaltet die Emissionen im End-of-Life bei der Verbrennung und Deponierung. Für Kupferschrott wird angenommen, dass der "end-of-waste" Status nach dem Sortieren und Schreddern beim Abriss oder in den Abfallbehandlungsanlagen erreicht ist. In Modul D werden Wiederverwendung und Recycling von Kupferschrott auf Basis der Netto-Schrottmenge im End-of-Life betrachtet.
Technisches Anwendungsgebiet Die Einsatzzwecke der deklarierten Markenkupferrohre sind Transport von: Trinkwasser kalt, warm, Zirkulation Regenwasser Grauwasser Gas und Flüssiggas
Gliederungsnummer 4.4.02
Klassifizierung
Klassenname : Hierarchieebene
  • OEKOBAU.DAT: 4.4.02 Metalle / Kupfer / Kupferrohre
  • IBUCategories: 02 Bauprodukte / Metallbauprodukte und Zubehör / Metallrohre für Hausinstallationen
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz Dieses Dokument bezieht sich auf innenverzinnte Markenkupferrohre für Hausinstallationen. Für die Herstellung von Installationsrohren wird Kupfer der sauerstofffreien Qualität Cu-DHP nach /DIN EN1057/ eingesetzt. Bei Cu-DHP handelt es sich um desoxidiertes Kupfer mit begrenzt hohem Phosphorgehalt (maximal 0,04%), welches sich durch seine sehr gute Schweiß- und Lötbarkeit auszeichnet. Der Reinheitsgrad beträgt mindestens 99,90% Kupfer. Folgende Marke wird von Wieland angeboten: COPATIN® innenverzinntes Kupferrohr Die Masse der Rohre ist in kg deklariert. Zur Umrechnung sind das Gewicht, und für eine mögliche spätere Berechnung von Wärmeverlusten der Installation die Außenfläche des Rohres pro Meter unter Lieferzustand/ Eigenschaften angegeben. Basis für die Berechnung der Ergebnisse sind die jeweils angegebenen produzierten Jahresmengen innenverzinnter Kupferrohre. Die Ergebnisse basieren dabei auf gemittelten Werten, die sich anhand der Jahresproduktionsmengen zusammensetzen. Die Umweltdeklaration bezieht sich auf 1kg Rohr in durchschnittlicher Länge und Wandstärke.
Copyright Ja
Eigentümer des Datensatzes
Quantitative Referenz
Referenzfluss(flüsse)
Zeitliche Repräsentativität
Datensatz gültig bis 2020
Technologische Repräsentativität
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme Wieland-Markenkupferrohre mit Innenverzinnung: Fertigung von blanken Markenkupferrohren In der ersten Stufe der Kupferrohrproduktion wird aus dem Rundbolzen ein Vorrohr hergestellt. Dieses Vorrohr wird durch Warmumformen bei ca. 950° C in einer direkt arbeitenden Presse hergestellt (Abbildung 1). Abbildung 1: Rohrpressverfahren Dem Warmumformschritt im High-Ratio-Verfahren folgt als nächste Stufe die Kaltverformung durch Ziehen mit fliegendem Dorn. Abbildung 2 zeigt die schematische Darstellung dieser Umformprozesse. Abbildung 2: Schema der Fertigung von blanken Kupferrohren für die Innenverzinnung Die Arbeitsschritte zum abschließenden Fertigrohr erfolgen in mehreren Stufen jeweils durch Kaltziehen in Ziehmaschinen. Im Unterschied zur Warmverformung wird dabei mit einem „fliegenden Dorn“ (Mandrille) gearbeitet. Abbildung 3 zeigt in einer Querschnittzeichnung das Prinzip des „fliegenden Dorns“. Abbildung 3: Prinzip des fliegenden Dorns Der jeweilige Außendurchmesser wird durch die Matrize vorgegeben, während die so genannte Mandrille den Innendurchmesser bestimmt. Im Verlauf der weiteren Verarbeitung werden innenverzinnte Wieland-Kupferrohre für die Haustechnik in zwei unterschiedlichen Festigkeitsstufen hergestellt, welche jeweils spezifische Vorteile für die Verarbeitung bieten. Es sind dies die Festigkeiten hart (R 290) und weich (R 220). Als Kennwert ist die minimale Zugfestigkeit Rm in MPa (N/mm2) angegeben. Die Zugfestigkeit von Kupfer wird beim Kaltverformen erhöht und kann durch Erwärmen wieder auf den Ausgangszustand nach der ersten Warmumformung vermindert werden. Somit können weiche Festigkeiten durch Zwischenglühen gezielt eingestellt werden. Harte Rohre durchlaufen keine weitere Glühstufe. Zur chemischen Verzinnung werden die blanken Rohre in einer speziellen Verzinnungsanlage den notwendigen Behandlungsschritten unterzogen und danach konfektioniert. Gütesicherung Eigenüberwachung durch den Hersteller mit Qualitätsmanagementsystem nach /DIN EN ISO 9001/ sowie Fremdüberwachung durch Gütegemeinschaft Kupferrohre e.V., DVGW und andere nationale europäische Überwachungsinstitutionen, wie KIWA, CSTB, etc. Technische Daten: Prüfnormen/Produktnormen/Zulassungen: /DIN EN 1057/, /DVGW - GW 392/, /RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupferrohre / Deklarierte Einheit: Die Deklaration bezieht sich auf die Herstellung von und das Recycling von einem Kilogramm Kupferrohr (innenverzinnt). Tabelle 3: Überblick zu den Produktgruppen, Firmennamen, Produktionsstätten und Art der Durchschnittsbildung Der Durchschnitt wurde auf Basis der jährlichen Produktionsmenge gebildet.
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en)
  • Verzinnt Standorte.jpg Image
  • Bautechnische Daten Image
  • Deklarierte Einheit Image

Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen

IndikatorRichtungEinheit Herstellung
A1-A3
Beseitigung
C4
Recyclingpotential
D
Input
  • 5.33
  • 0.00108
  • -1.14
Input
  • 0
  • ND
  • ND
Input
  • 5.33
  • 0.00108
  • -1.14
Input
  • 45.5
  • 0.013
  • -6.52
Input
  • 0
  • ND
  • ND
Input
  • 45.5
  • 0.013
  • -6.52
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0.0161
  • -0.0000394
  • -0.00534
Output
  • 0.00448
  • 5.91E-7
  • -0.000215
Output
  • 0.03
  • 0.0701
  • -0.00444
Output
  • 0.00193
  • 2.27E-7
  • -0.0002
Output
  • 0
  • 0
  • ND
Output
  • 0
  • 0
  • ND
Output
  • 0
  • 0
  • ND
Output
  • 0
  • 0
  • ND
Output
  • 0
  • 0
  • ND

IndikatorEinheit Herstellung
A1-A3
Beseitigung
C4
Recyclingpotential
D
  • 3.5
  • 0.000949
  • -0.729
  • 8.67E-11
  • 1.19E-14
  • -3.86E-12
  • 0.000709
  • 5.75E-7
  • -0.000219
  • 0.0101
  • 0.00000603
  • -0.0039
  • 0.00103
  • 8.27E-7
  • -0.000336
  • 0.0000156
  • 3.57E-10
  • -0.00000843
  • 40.6
  • 0.0125
  • -5.96