UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach /ISO 14025/ und /EN 15804/ Xella Baustoffe GmbH. Ytong - Porenbeton. /

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1 UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach /ISO 14025/ und /EN 15804/ Deklarationsinhaber Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) Deklarationsnummer EPD-XEL IAD1-DE Ausstellungsdatum Gültig bis Ytong - Porenbeton /

2 1. Allgemeine Angaben Ytong - Porenbeton Programmhalter Inhaber der Deklaration IBU - Institut Bauen und Umwelt e.v. Panoramastr Berlin Deutschland Düsseldorfer Landstraße Duisburg Deklarationsnummer Deklariertes Produkt/deklarierte EPD-XEL IAD1-DE 1m³ unbewehrter Ytong -Porenbeton mit durchschnittlichen Rohdichte von 438 kg/m³. Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorienregeln: Gültigkeitsbereich: Porenbeton, (PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen Sachverständigenrat (SVR)) Ausstellungsdatum einer Die Ökobilanz beruht auf der Berücksichtigung aller 10 deutschen Porenbeton-Werke der Xella-Gruppe und der Datenbasis des Jahres Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen. Gültig bis Verifizierung Die CEN Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR Verifizierung der EPD durch eine/n unabhängige/n Dritte/n gemäß /ISO 14025/ intern x extern Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (Präsident des Instituts Bauen und Umwelt e.v.) Patricia Wolf, Unabhängige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt Dr. Burkhart Lehmann (Geschäftsführer IBU) 2. Produkt 2.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition Die genannten Produkte sind unbewehrte Bausteine unterschiedlicher Formate aus Porenbeton. Porenbeton gehört zur Gruppe der porosierten dampfgehärteten Leichtbetone. Für das Inverkehrbringen des Produkts in der EU/EFTA (mit Ausnahme der Schweiz) gilt die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 /CPR/. Das Produkt benötigt eine Leistungserklärung unter Berücksichtigung der /EN 771-4: / und die CEKennzeichnung. Für die Verwendung gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen. 2.2 Anwendung Unbewehrte Bausteine für gemauerte, monolithische, tragende und nichttragende Wände. Bestimmungsgemäß wird ein direkter Kontakt mit Wasser bautechnisch vermieden. Rohdichte kg/m3 Druckfestigkeit 1,6-10 N/mm2 Zugfestigkeit 0,24-1,2 N/mm2 Biegezugfestigkeit (längs) 0,44-2,2 N/mm2 Elastizitätsmodul N/mm2 Ausgleichsfeuchte bei 23 C, 80 <4 M.-% % Schwindung nach /DIN EN 680/ < 0,2 mm/m Wärmeleitfähigkeit nach /DIN 0,07-0,18 W/(mK) 12664/ Wasserdampfdiffusionswiderstand 5/10 szahl nach /DIN / Schallschutz nach /DIN EN ISO R'w,R=28*log [db] 717-1/ für m' 250 [kg/m²] (m')-18 Schallschutz nach /DIN EN ISO R'w,R=28*log [db] 717-1/ für m' > 250 [kg/m²] (m') Technische Daten Leistungswerte des Produkts entsprechend der Leistungserklärung in Bezug auf dessen Wesentliche Merkmale gemäß /EN 771-4: /. 2.4 Lieferzustand Bausteine nach /DIN / und /DIN 4166/. Bautechnische Daten Sand Zement Branntkalk Bezeichnung 2 Wert 2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe M-% M-% M-%

3 Anhydrit/Gips 2 5 M-% Aluminium 0,05 0,1 M-% Schalöl Hilfsstoff Zusätzlich werden M-% Wasser (bezogen auf die Feststoffe) eingesetzt. Sand: Der eingesetzte Sand ist ein natürlicher Rohstoff, der neben dem Hauptmineral Quarz (SiO2) natürliche Neben- und Spurenminerale enthält. Er ist ein wesentlicher Grundstoff für die hydrothermale Reaktion während der Dampfhärtung. Zement: gem. /DIN EN 197-1/; Zement dient als Bindemittel und wird vorwiegend aus Kalksteinmergel oder einem Gemisch aus Kalkstein und Ton hergestellt. Die natürlichen Rohstoffe werden gebrannt und anschließend gemahlen. Branntkalk: gem. /DIN EN 459-1/; Branntkalk dient als Bindemittel und wird durch Brennen von natürlichem Kalkstein hergestellt. Anhydrit / Gips: gem. /DIN EN /; Der eingesetzte Sulfatträger dient zur Beeinflussung der Erstarrungszeit des Porenbetons und stammt aus natürlichen Vorkommen oder wird technisch erzeugt. Aluminium: Aluminiumpulver oder -paste dient als Porosierungsmittel. Das metallische Aluminium reagiert im alkalischen Milieu unter Abgabe von Wasserstoffgas, das die Poren bildet und nach Abschluss des Treibprozesses entweicht. Wasser: Das Vorhandensein von Wasser ist Grundlage für die hydraulische Reaktion der Bindemittel. Wasser ist außerdem zum Herstellen einer homogenen Suspension notwendig. Schalöl: Schalöl findet als Trennmittel zwischen Form und Porenbetonmasse Verwendung. Eingesetzt werden PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) - freie mineralische Öle unter Zusatz von langkettigen Additiven zur Viskositätserhöhung. Damit wird ein Ablaufen in der Form verhindert und ein sparsamer Einsatz ermöglicht. 2.6 Herstellung Der gemahlene Quarzsand wird mit Kalk, Zement und zerkleinertem Porenbeton-Recyclingmaterial, unter Zugabe von Wasser und Aluminiumpulver oder -paste, in einem Mischer zu einer wässrigen Suspension gemischt und in Gießformen gegossen. Das Wasser löscht unter Wärmeentwicklung den Kalk. Das Aluminium reagiert im alkalischen Milieu. Dabei bildet sich gasförmiger Wasserstoff, der die Poren in der Masse erzeugt und ohne Rückstände entweicht. Die Poren besitzen meist einen Durchmesser von 0,5 1,5 mm und sind ausschließlich mit Luft gefüllt. Nach dem ersten Abbinden entstehen halbfeste Rohblöcke, aus denen maschinell und mit hoher Genauigkeit die Porenbetonbauteile geschnitten werden. Die Ausbildung der endgültigen Porenbetoneigenschaften erfolgt während der anschließenden Dampfhärtung über 5 12 Stunden bei etwa 190 C und einem Druck von ca. 12 bar in Dampfdruckkesseln, den sog. Autoklaven. Hier bilden sich aus den eingesetzten Stoffen CalciumSilikathydrate, die dem in der Natur vorkommenden Mineral Tobermorit entsprechen. Die Reaktion des Materials ist mit der Entnahme aus dem Autoklav abgeschlossen. Der Dampf wird nach Abschluss des Härtungsprozesses für weitere Autoklavzyklen verwandt. Das anfallende Kondensat wird als Prozesswasser genutzt. Auf diese Weise wird Energie eingespart und eine Belastung der Umwelt mit heißem Abdampf und Abwasser vermieden. 3 Porenbeton-Bausteine werden anschließend auf Holzpaletten gestapelt und in recycelbare Schrumpffolie aus Polyethylen (PE) eingeschweißt. 2.7 Umwelt und Gesundheit während der Herstellung Es gilt das Regelwerk der Berufsgenossenschaften, besondere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sind nicht zu treffen. 2.8 Produktverarbeitung/Installation Die Verarbeitung von Porenbetonsteinen erfolgt von Hand, bei Bauteilen mit einer Masse über 25 kg sind Hebezeuge erforderlich. Das Zerteilen von Bauteilen erfolgt mit Bandsägen oder von Hand mit HartmetallSägen, weil diese praktisch nur Grob- und keinen Feinstaub generieren. Schnelllaufende Werkzeuge wie z. B. Trennschleifer sind auf Grund der Freisetzung von Feinstaub für die Bearbeitung von Porenbeton ungeeignet! Die Verbindung der Porenbeton-Bauteile untereinander sowie mit anderen genormten Baustoffen erfolgt im Dünnbettverfahren nach /DIN EN / in Verbindung mit /DIN EN /NA/A2/ und /DIN EN / in Verbindung mit /DIN EN 19962/NA/ mit oder ohne Stoßfugenvermörtelung. In besonderen Fällen auch mit Normal- oder Leichtmörtel (11 kg Mörtel / m³). Die Porenbeton-Bauteile können verputzt, beschichtet oder mit einem Anstrich versehen werden. Auch eine Bekleidung mit kleinformatigen Teilen oder die Anbringung von Vormauerschalen ist möglich. Es gilt das Regelwerk der Berufsgenossenschaften. Während der Verarbeitung des Bauproduktes sind keine besonderen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu treffen. 2.9 Verpackung Auf der Baustelle anfallende Verpackungen und Paletten sind getrennt zu sammeln. Die PolyethylenSchrumpffolien sind recycelbar. Nicht verschmutzte PE-Folien und Mehrwegpaletten aus Holz werden durch den Baustoffhandel zurückgenommen (Mehrwegpaletten gegen Rückvergütung im Pfandsystem) und von diesem an die Porenbetonwerke zurückgegeben. Diese leiten die Folien an die Folienhersteller zum Recyceln weiter Nutzungszustand Wie unter Punkt 2.6 Herstellung ausgeführt, besteht Porenbeton überwiegend aus Tobermorit, einem natürlichen Mineral. Außerdem sind nicht reagierte Ausgangskomponenten enthalten, vorwiegend grober Quarz, ggf. Karbonate. Die Poren sind vollständig mit Luft gefüllt Umwelt & Gesundheit während der Nutzung Porenbeton emittiert nach derzeitigem Kenntnisstand keine schädlichen Stoffe wie z.b. VOC. Die natürliche ionisierende Strahlung der PorenbetonProdukte ist äußerst gering und erlaubt aus radiologischer Sicht einen uneingeschränkten Einsatz dieses Materials (vergleiche 7.1 Radioaktivität) Referenz-Nutzungsdauer Porenbeton verändert sich nach Verlassen des Autoklaven nicht mehr. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist er unbegrenzt beständig.

4 2.13 Außergewöhnliche Einwirkungen 2.14 Nachnutzungsphase Sortenreine Porenbetonreste können von den Porenbetonherstellern zurückgenommen und wiederbzw. weiterverwertet werden. Dies wird für Produktionsbruch bereits seit Jahrzehnten praktiziert. Dieses Material wird entweder zu Granulatprodukten verarbeitet oder als Sandersatz der Porenbetonmischung zugegeben. Brand Im Brandfall können keine toxischen Gase und Dämpfe entstehen. Brandschutz nach /EN / Bezeichnung Wert Baustoffklasse Rauchgasentwicklung Brennendes Abtropfen A1 s1 d0 Wasser Unter Wassereinwirkung (z. B. Hochwasser) reagiert Porenbeton schwach alkalisch. Es werden keine Stoffe ausgewaschen, die wassergefährdend sein können. Mechanische Zerstörung Keine Angabe Entsorgung Gemäß der in Deutschland gültigen Deponieverordnung vom /DepV/ ist Porenbeton auf Deponien der Klasse I abzulagern (vgl. 7.2 Auslaugverhalten). Abfallschlüssel nach /EAKV/: Weitere Informationen Weitere Informationen finden Sie unter 3. LCA: Rechenregeln 3.1 Deklarierte Die Umweltproduktdeklaration bezieht sich auf das Produktionsstadium (Modul A1-A3) von 1 m³ Ytong Porenbeton unbewehrt mit einer durchschnittlichen Rohdichte von 438 kg/m³. Die produzierten Porenbetonsteine haben dabei eine Rohdichte von 350 kg/m³ bis 700 kg/m³. Die Ergebnisse repräsentieren den durchschnittlichen Produktionsmix von Xella (Deutschland). Deklarierte Bezeichnung Deklarierte Rohdichte Umrechnungsfaktor zu 1 kg Wert m3 kg/m3-3.2 Systemgrenze Typ der EPD: Wiege bis Werkstor. Die Ökobilanz für Ytong -Porenbeton berücksichtigt die Lebenszyklusphasen der Produkt-Herstellung (A1A3). Der Produkteinbau (Modul A4-A5) sowie das Nutzungsstadium (Modul B) ist in dieser Studie nicht berücksichtigt. Die Entsorgung (Modul C) ist in dieser Studie ebenfalls nicht berücksichtigt. Aus der Bilanzierung der betrachteten Module ergeben sich keine Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze. 3.3 Abschätzungen und Annahmen Nicht für alle Additive und Hilfsstoffe liegen spezifische /GaBi-Prozesse/ vor. Folgende Annahmen wurden getroffen: Im Fall der Mahlkörper und Schneiddrähte beträgt der Massenanteil < 0,2 %. Der verwendete Datensatz DE: Stahlbleche repräsentiert die Stahlherstellung inklusive weiterer Bearbeitungsprozesse, die denen zu Mahlkörpern und Schneiddrähten ähneln. 3.4 Abschneideregeln Es wurden, bis auf einen Hilfsstoff, alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d.h. alle nach Rezeptur eingesetzten Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie sowie der Stromverbrauch und Dieselverbrauch in der Bilanzierung berücksichtigt. Der 4 Hilfsstoff Natriumsulfit mit einem Anteil von < 1 % der Inputmenge wird vernachlässigt. Für alle massenseitig wichtigen Rohstoffe wurden spezifische Transportdistanzen berücksichtigt, für die übrigen Inputs und Outputs wurden Annahmen zu den Transportaufwendungen getroffen. Damit wurden auch Stoff- und Energieströme mit einem Anteil von kleiner als 1 Prozent berücksichtigt. Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten Artikel benötigten Maschinen, Anlagen und sonstige Infrastruktur wurde in den Ökobilanzen nicht berücksichtigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vernachlässigten Prozesse weniger als 5 % zu den berücksichtigten Wirkungskategorien beigetragen hätten. 3.5 Hintergrunddaten Zur Modellierung der Porenbeton-Herstellung wurde das von der thinkstep AG entwickelte Software-System zur Ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 7.3" eingesetzt. Die in der GaBi-Datenbank enthaltenen konsistenten Datensätze sind dokumentiert in der online GaBiDokumentation /GaBi ts/. Die Basisdaten der GaBiDatenbank wurden für Energie, Transporte und Hilfsstoffe verwendet. Die Ökobilanz wurde für den Bezugsraum Deutschland erstellt. Dies hat zur Folge, dass neben den Produktionsprozessen unter diesen Randbedingungen auch die für Deutschland relevanten Vorstufen, wie Strom- oder Energieträgerbereitstellung, verwendet wurden. Es wird der Strom-Mix für Deutschland mit dem Bezugsjahr 2013 verwendet. 3.6 Datenqualität Alle für die Herstellung relevanten HintergrundDatensätze wurden der Datenbank der Software GaBi 7.3 /GaBi ts/ entnommen oder von Xella zur Verfügung gestellt. Die letzte Revision der verwendeten Hintergrunddaten liegt weniger als 3 Jahre zurück. 3.7 Betrachtungszeitraum Die Datengrundlage der vorliegenden Ökobilanz beruht auf Datenaufnahmen für die Porenbetonherstellung aus dem Jahr Die Mengen an Energien und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind als

5 Mittelwerte von 12 Monaten in 10 Werken berücksichtigt. 3.8 Allokation In den Werken werden Porenbetonprodukte verschiedener Formate hergestellt, die bewehrt und unbewehrt sein können. Die Produktion von Porenbeton mit Bewehrung wurde in dieser Studie nicht betrachtet. Bewehrter Porenbeton wird von Xella in Deutschland an drei Standorten produziert. Für diese Standorte wurden die Energie- und Materialinputs für Porenbeton ohne und mit Bewehrung separat gemäß den Produktionsdaten zugeordnet bzw. berechnet: Bei der Produktion fällt jeweils Porenbetonbruch an, der zu einem großen Teil zu Porenbetongranulat weiter veredelt wird. Die Umweltwirkungen der Porenbetonsteinherstellung und des Bruches, der zur Herstellung von Porenbetongranulat verwendet wird, wurden hierbei nach Masse alloziiert. Etwa 10 % der Umweltlasten und eingesetzen Rohstoffe werden auf das Porenbetongranulat alloziert (siehe /EPD Porenbetongranulat/ ). Im Produktionsprozess fällt außerdem Porenbetonbruch und Porenbetonmehl an, welche in den Produktionsprozess zurückgeführt wird (closedloop-recycling). Diese interne Verwertung wurde in der Berechnung berücksichtigt. 3.9 Vergleichbarkeit Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach /EN 15804/ erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale, berücksichtigt werden. 4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen Die Module A4-D werden in der vorliegenden LCA nicht betrachtet. 5

6 5. LCA: Ergebnisse Es folgt die Darstellung der Umweltwirkungen für 1 m³ Ytong -Porenbeton unbewehrt mit einer durchschnittlichen Rohdichte von 438 kg/m³, hergestellt von Xella in Deutschland. Die in der folgenden Übersicht mit x gekennzeichneten Module nach /DIN EN 15804/ werden hierbei adressiert: Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Indikatoren der Wirkungsabschätzung, des Ressourceneinsatzes sowie zu Abfällen und sonstigen Output-Strömen bezogen auf 1 m³ Ytong -Porenbeton. ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT) B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze Wiederverwendungs-, Rückgewinnungsoder Recyclingpotenzial B3 Beseitigung B2 Abfallbehandlung B1 Transport Erneuerung A5 Rückbau / Abriss Ersatz A4 Entsorgungsstadium Energieeinsatz für das Betreiben des Gebäudes Wassereinsatz für das Betreiben des Gebäudes Reparatur X Instandhaltung A3 X Nutzung / Anwendung Herstellung A2 X Nutzungsstadium Montage Transport A1 Stadium der Errichtung des Bauwerks Transport vom Hersteller zum Verwendungsort Rohstoffversorgung Produktionsstadiu m D MND ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1m³ Ytong Porenbeton Parameter A1-A3 Globales Erwärmungspotenzial Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht Versauerungspotenzial von Boden und Wasser Eutrophierungspotenzial Bildungspotential für troposphärisches Ozon Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe [kg CO2-Äq.] [kg CFC11-Äq.] [kg SO2-Äq.] [kg (PO4)3--Äq.] [kg Ethen-Äq.] [kg Sb-Äq.] 167,00 1,62E-10 1,83E-1 2,33E-2 1,68E-2 4,48E-4 1,00E+3 ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1m³ Ytong Porenbeton Parameter A1-A3 Erneuerbare Primärenergie als Energieträger Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung Total erneuerbare Primärenergie Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung Total nicht erneuerbare Primärenergie Einsatz von Sekundärstoffen Erneuerbare Sekundärbrennstoffe Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe Einsatz von Süßwasserressourcen [m³] 1,98E+2 1,65E+2 3,63E+2 1,02E+3 6,87E+1 1,09E+3 2,47E-1 ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN: 1m³ Ytong Porenbeton Parameter A1-A3 Gefährlicher Abfall zur Deponie Entsorgter nicht gefährlicher Abfall Entsorgter radioaktiver Abfall Komponenten für die Wiederverwendung Stoffe zum Recycling Stoffe für die Energierückgewinnung Exportierte elektrische Energie Exportierte thermische Energie 4,02E-6 1,45E+1 3,21E-2 Anmerkung zum ersten Indikator der dritten Tabelle "Gefährlicher Abfall zur Deponie": entsprechend der /DIN EN 15804/ werden gefährliche Abfälle zur Deponie bis zum Ende der Abfalleigenschaft modelliert. 6. LCA: Interpretation Im Rahmen einer Dominanzanalyse wird ersichtlich, dass die Umweltwirkungen der Porenbetonherstellung in den meisten Wirkungskategorien durch die Vorprodukte dominiert werden. Nur in der Wirkungskategorie fossiler abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP fossil) hat der Energiebedarf während der Herstellung einen signifikanten Einfluss. In der Wirkungskategorie abiotischen Ressourcenverbrauchs der Elemente (ADP elemente) hat das Anhydrit signifikanten Einfluss. Die Bindemittel haben hier relevanten Einfluss. 6 Auf das Abbaupotential der stratosphärischen Ozonschicht (ODP) haben sowohl die Bindemittel als auch das Aluminium relevante Einflüsse. Alle anderen Kategorien werden von den Bindemitteln dominiert.

7 7. Nachweise Es liegt eine Herstellererklärung vor, wonach die Grundstoffzusammensetzung, das Herstellungsverfahren und die Produkteigenschaften der genannten Xella -Produkte seit dem Zeitpunkt der Ausstellung der nachfolgend genannten Nachweise unverändert geblieben sind. Die Nachweise sind deshalb vollinhaltlich gültig. 7.1 Radioaktivität Methode: Messungen des Nuklidgehalts in Bq/kg, Bestimmung des Aktivitäts-Index I Zusammenfassender Bericht: /BfS-SW-14-/12/, Salzgitter, November 2012 Ergebnis: Die Bewertung der Proben erfelgte gemäß der /Richtlinie der Europäischen Kommission "Radiation Protection 112"/ (Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials, 1999). Die ermittelten Index-Werte I sind in allen Fällen niedriger als das Ausschlusslevel, damit sind keine weiteren Kontrollen erforderlich. Die natürliche Radioaktivität dieses Baustoffes erlaubt aus radiologischer Sicht einen uneingeschränkten Einsatz desselben. 7.2 Auslaugverhalten Das Auslaugverhalten von Porenbeton ist für die Beurteilung seines Umwelteinflusses nach der Nutzung bei Deponierung von Bedeutung. /LGA 2007/, /LGA 2011/ Messstelle: LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH, Nürnberg Ergebnis: Sämtliche Kriterien für die Deponierung auf Deponien der Klasse I gemäß der in Deutschland gültigen Deponieverordnung vom /DepV/ werden erfüllt. Gemäß der Entscheidung des Rates (2003/33/EG) vom 19. Dezember 2002 ist Porenbeton der Deponieklasse Nicht gefährliche Abfälle zuzuordnen. 8. Literaturhinweise Institut Bauen und Umwelt e.v., Berlin (Hrsg.): Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs); /ISO 14025/ DIN EN /ISO 14025: /, Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures. /EN 15804/ /EN 15804: A1 2013/, Sustainability of construction works Environmental product declarations Core rules for the product category of construction products. CPR: Regulation (EU) No 305/2011 of the European parliament and of the council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC DIN EN : ; Gipsbinder und GipsTrockenmörtel - Teil 1: Begriffe und Anforderungen; Deutsche Fassung EN :2008 DIN EN 12664: ; Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem WärmestrommessplattenGerät - Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmedurchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12664:2001 DIN : ; Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 404: Regeln für die Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4: DIN EN : ; Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung DIN EN /NA/A2: ; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Änderung A2 DIN EN : ; Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk; Deutsche Fassung EN : AC:2009 DIN EN /NA: ; Nationaler Anhang National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk DIN : Wärmeschutz und EnergieEinsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte DIN 4166: Porenbeton-Bauplatten und PorenbetonPlanbauplatten. Ausgabe:

8 DIN EN 459-1: ; Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitätskriterien; Deutsche Fassung EN 459-1:2010 DIN EN ISO 717-1: ; Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen Teil 1: Luftschalldämmung EAKV: Europäischer Abfallkatalog EAK oder European Waste Cataloge EWC in der Fassung der Entscheidung der Kommission 2001/118/EG vom 16. Januar 2001 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis DIN EN 197-1: ; Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement DIN EN 680: ; Bestimmung des Schwindens von dampfgehärtetem Porenbeton EN 771-4: ; Festlegungen für Mauersteine Teil 4: Porenbetonsteine; Deutsche Fassung EN 7714:2011+A1:2015 EN : A12009: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten EPD Porenbetongranulat: Ytong - Granulat EPD-XEL IAD-1-DE Produktkategorieregeln für Bauprodukte Teil B: Anforderungen an eine EPD für Porenbeton. Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG; Rat der europäischen Union; veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften; Brüssel; 19. Dezember 2002 DepV (2009): Verordnung über Deponien und Langzeitlager Deponieverordnung vom (BGBI I S. 900); zuletzt geändert durch Art. 7 V vom BfS-SW-14-/12: Gehrke, K. Hoffmann, B., Schkade, U., Schmidt, V., Wichterey, K.: Natürliche Radioaktivität in Baumaterialien und die daraus resultierende Strahlenexposition - BfS-SW-14-/12, urn:nbn:de: , Salzgitter, 2012 Richtlinie der Europäischen Kommission "Radiation Protection 112": European Commission: Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials, 1999 LGA 2007 Kluge, Ch.: Auslaugtests an Porenbeton zur Bewertung von Umweltrisiken im Bezug zu den Geringfügigkeitsschwellen (GFS) der LAWA (IUA ), LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH, Nürnberg 2007, 19 S. LGA 2011 Kluge, Ch.: Untersuchung von Porenbeton hinsichtlich der Entsorgung (IUA ), LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH, Nürnberg 2011, 10 S. GaBi ts GaBi ts dataset documentation for the software-system and databases, LBP (University of Stuttgart) and thinkstep AG, Leinfelden-Echterdingen, 2016 ( Entscheidung des Rates (2003/33/EG) vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und 8

9 Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.v. Panoramastr Berlin Deutschland Tel Fax Mail Web +49 (0) (0) Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.v. Panoramastr Berlin Deutschland Tel Fax Mail Web +49 (0) (0) Ersteller der Ökobilanz thinkstep AG Hauptstraße Leinfelden-Echterdingen Germany Tel Fax Mail Web Inhaber der Deklaration Düsseldorfer Landstraße Duisburg Germany Tel Fax Mail Web

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