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Prozess-Datensatz: Innenfarbe Dispersionsfarbe scheuerfest (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
Innenfarbe Dispersionsfarbe scheuerfest
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 5.5.02
Klassifizierung
Klassenname : Hierarchieebene
  • oekobau.dat: 5.5.02 Beschichtungen / Innenbeschichtungen / Innenfarben
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 Die Datensätze repräsentieren Außenfarben sowie den ersten Anstrich. Es gibt Datensätze für Latexfarben und Vorbeschichtungen auf Silikat- und Polymerbasis. Silikatfarben haben lösliches Kalium als Bindemittel/Haftvermittler. Die Aushärtung wird durch Verkieselung (kristalline Versteinerung) mit dem Untergrund erreicht. Latexsilikatfarben sind Silikatfarben mit Zusätzen von maximal 5 % organischen Bestandteilen, verglichen mit dem Gesamtgewicht des Beschichtungsmaterials. Dispersionsfarben sind wasserhaltige, aktive Farben auf Polymeremulsionsbasis in Kombination mit Dispersionshaftelementen. Dispersionsfarben kombinieren die positiven Eigenschaften mineralischer und polymergebundener Materialien. Wie Latexfarben sind sie stark wasserlöslich und zugleich wie Silikatfarben sehr dampfdurchlässig. Die Lebenszyklusanalyse von 1 kg verschleißfester Innendispersionsbeschichtung umfasst die Lebenszyklusphasen cradle to gate mit Optionen, d.h. Herstellung von Roh- und Hilfsstoffen, sowie die Produktion einschließlich Verpackung, die Verarbeitung auf der Baustelle (Lösemittel-Emissionen) und Entsorgung. Die Beschichtung (Streichen) von Häusern und Teilen von Häusern wie Fenster, Parkett usw. wird in der Regel auf der Baustelle von Hand und ohne Abluftbehandlung durchgeführt. Die Emissionen durch das Aufbringen der Beschichtung wurden durch Modellieren aller NMVOCs im Beschichtungsmaterial als NMVOC-Emissionen in die Luft angenommen und in Modul A5 ausgewiesen. Der Transport ist nicht im Umfang enthalten und sollte vom Nutzer des Datensatzes einzeln modelliert werden. Das End of Life enthält die Entsorgung der Verpackung. 2 % des Beschichtungsmaterials werden als nicht verwendet (Verpackungsrückstände) und in einer städtischen Müllverbrennungsanlage verbrannt modelliert. 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
Einbau
A5
Transport
C2
Beseitigung
C4
Recyclingpotential
D
Input
  • 7.293
  • 0.004206
  • 0.002496
  • 0.02875
  • -0.04479
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 7.293
  • 0.004206
  • 0.002496
  • 0.02875
  • -0.04479
Input
  • 58.03
  • 0.01873
  • 0.04287
  • 0.219
  • -0.1586
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 58.03
  • 0.01873
  • 0.04287
  • 0.219
  • -0.1586
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0.0135
  • 0.0001263
  • 0.000002235
  • 0.00005511
  • -0.0000209
Output
  • 3.346E-8
  • 5.401E-11
  • 1.602E-9
  • 3.338E-9
  • -8.363E-11
Output
  • 0.7935
  • 0.001752
  • 0.000007524
  • 1.101
  • -0.00007418
Output
  • 0.0009891
  • 6.029E-7
  • 4.513E-8
  • 0.000002456
  • -0.000005411
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0.03937
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0
  • 0.0927
  • 0
  • 0
  • 0

IndikatorEinheit Herstellung
A1-A3
Einbau
A5
Transport
C2
Beseitigung
C4
Recyclingpotential
D
  • 2.621
  • 0.03143
  • 0.003195
  • 0.01501
  • -0.01082
  • 3.95E-14
  • 2.358E-17
  • 1.056E-18
  • 8.336E-17
  • -2.476E-16
  • 0.001084
  • 0.003375
  • -0.00000242
  • 0.000007228
  • -9.293E-7
  • 0.00917
  • 0.00001281
  • 0.00000711
  • 0.00009533
  • -0.000009097
  • 0.0007631
  • 0.000002785
  • 0.000001707
  • 0.00001073
  • -0.000001723
  • 0.00001154
  • 2.554E-10
  • 2.684E-10
  • 1.521E-9
  • -2.666E-9
  • 55.54
  • 0.0172
  • 0.04275
  • 0.2128
  • -0.145