UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO und EN 15804

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1 UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO und EN Deklarationsinhaber Herausgeber Programmhalter Deklarationsnummer Ausstellungsdatum Gültig bis Brucha Gesellschaft m.b.h Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) EPD-BRU IBC1-DE BRUCHAPaneel PU Dach - DP BRUCHA Gesellschaft m.b.h

2 1. Allgemeine Angaben Brucha Gesellschaft m.b.h Programmhalter IBU - Institut Bauen und Umwelt e.v. Panoramastraße 1 D Berlin Deklarationsnummer EPD-BRU IBC1-DE Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorienregeln: Sandwichelemente mit beidseitigen Metalldeckschichten, (PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen Sachverständigenausschuss, SVA) Ausstellungsdatum Gültig bis Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (Präsident des Instituts Bauen und Umwelt e.v.) BRUCHAPaneel PU Dach DP Inhaber der Deklaration Brucha Gesellschaft m.b.h Rusterstrasse Michelhausen, Österreich Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit 1m² BRUCHAPaneel PU Dach DP aus Stahl und einem wärmedämmenden Kern aus Polyurethan- Hartschaum Gültigkeitsbereich: Die Anwendung dieses Dokumentes ist auf kontiunierlich hergestellte Sandwichelemente mit Deckschalen aus Stahl beschränkt, die von BRUCHA in Michelhausen (Österriech) hergestellt werden. Es wurden Daten aus dem Jahr 2011 zur Verfügung gestellt. Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise. Verifizierung Die CEN Norm EN dient als Kern-PCR Verifizierung der EPD durch eine/n unabhängige/n Dritte/n gemäß ISO intern x extern Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Vorsitzender des SVA) Matthias Schulz (Unabhängige/r Prüfer/in vom SVA bestellt) 2. Produkt 2.1 Produktbeschreibung Die Sandwichelemente für Dach BRUCHAPaneel PU Dach - DP bestehen aus einem Stützkern aus Polyurethanhartschaum (PUR), der schubfest mit farbig beschichteten Metalldeckschalen verbunden ist. Die Metalldeckschalen sind mit Zinküberzügen und organischen Beschichtungen gegen Korrosion geschützt. Die Elemente werden in einer Baubreite bis 1000 mm und in Dicken bis 202 mm hergestellt. Als Deckschichten werden ebene und profilierte Bleche aus Stahl verwendet. Es sind werkseitig hergestellte Sandwichelemente mit tragende, selbsttragende und nicht-tragende Anwendung zur Ausführung von Dachkonstruktionen. Grundlage der Ökobilanzergebnisse ist eine auf den jährlichen Produktionsmengen (m² produziertes Paneel PU Dach) basierende Zuordnung der spezifischen Herstellerangaben. 2.2 Anwendung Einsatz als Bauelement in Dachkonstruktionen für vorwiegend ruhende Beanspruchungen. Das Sandwichelement übernimmt die bauphysikalischen Aufgaben der Dachkonstruktion. Es stellt den Schall-, Wärme- und Feuchteschutz sicher und übernimmt gleichzeitig die Funktion der Luftdichtheit der Gebäudehülle. Die Dachneigung muss mindestens 5 % (>3 ) betragen. 2.3 Technische Daten Technische Spezifikationen sind in: /DIN EN 14509/: Selbsttragende Sandwich- Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten, Werkmäßig hergestellte Produkte, Spezifikationen /DIN EN 13165/: Wärmedämmstoffe für Gebäude, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan- Hartschaum (PU), Spezifikationen, sowie der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) enthalten. Bautechnische Daten Bezeichnung Wert Einheit Dichte der Dämmschicht (ECO 45 kg/m 3 57) Dichte der Dämmschicht (DP 202) 39 kg/m 3 Elementdicke bei ebenen Außenflächen die Gesamthöhe des Elements (D), bei stark profilierten Elementen die mm 2 Umwelt Produktdeklaration Brucha

3 durchgehende Kerndicke ohne Profilierung (dc) Dicke der Deckschicht innen 0,6 mm Dicke der Deckschicht außen 0,5 mm Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit des 0,0221 W/(mK) Dämmstoffs Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamten Elements inkl. evtl. Wärmebrücken durch 1,0 W/(m 2 K) Überlappung und Befestigung nach DIN EN (Eco 57) Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamten Elements inkl. evtl. Wärmebrücken durch 0,139 W/(m 2 K) Überlappung und Befestigung nach DIN EN (DP 202) Schalldämmmaß Rw(C;Ctr); Prüfung 25 db nach EN ISO Schallabsorptionsgrad Prüfung nach EN ISO 354 0,15 % 2.4 Inverkehrbringung/Anwendungsregeln Für das In Verkehr Bringen gilt die Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Produkte benötigen eine Leistungserklärung unter Berücksichtigung der harmonisierten Spezifikation /EN 14509/ und die CE- Kennzeichnung. Für die Verwendung gelten die nationalen Regelungen. Für die Verwendung in Deutschland gilt die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik): Z , Geltungsdauer bis 11. Juni Herstellung Die Herstellung von Sandwichelementen erfolgt auf kontinuierlich arbeitenden Fertigungsanlagen, die je nach Elementdicke mit Geschwindigkeiten von 4 bis 8 m/min einen Endlosstrang produzieren. Zu Beginn des Herstellvorgangs laufen die oberflächenveredelten Bänder von zwei Abhaspelstationen in zwei übereinander angeordnete Rollformer. Das oberflächenveredelte Band wird durch stufenweises Umformen durch die Walzenpaare hindurch, fortlaufend bis zur endgültigen Form profiliert. Die Anzahl der Umformstationen wird durch die fertige Profilgeometrie bestimmt, d. h., je höher, breiter oder komplexer eine Profilform ist, umso mehr Stationen sind im Profiliervorgang erforderlich. Dabei werden zunächst die Flächen und anschließend die Ränder verformt. In der nachgeschalteten Schäumstation wird durch Einbringen der flüssigen Polyurethan-Komponenten, das sog. Einschäumen der Kerndämmung, das PU- Sandwichelement hergestellt. Die Elementdicke wird durch mitlaufende Stahl-Plattenbänder fixiert. Nach dem Verlassen der Reaktionsstrecke werden die Elemente auf die Bestelllänge gebracht. Im Anschluss durchlaufen die Elemente eine Kühlstrecke, den sogenannten Kühligel, bevor sie in einer Abstapelanlage automatisch zu transport- und montagegerechten Paketen verpackt werden. Die fertigen Profiltafeln erhalten im Anschluss oberflächig eine adhäsiv aufgebrachte Schutzfolie. 2.5 Lieferzustand Die Sandwichelemente werden projektbezogen beauftragt, in den bestellten Lieferlängen als Plattenform in kommissionsbezogenen Längen bis 19,37 m, Dicken bis 202 mm und Baubreiten bis mm gefertigt und objekt-, bzw. baufortschrittabhängig konfektioniert ausgeliefert. 2.6 Grundstoffe/Hilfsstoffe Die Grundstoffe sind Stahl und eine Polyurethandämmschicht. Dicke [mm] Stahl [%] Schaum [%] MIN 57 96,3 3,7 REP 129, MAX ,8 39,2 Stahlsorte nach /DIN EN 10169/: S 280 GD bis S 320 GD Metallischer Überzug nach /DIN EN 10346/: Zink Z 275, Auflage insgesamt 275 g/m². Die Zinkschicht hat einen Gehalt von mindestens 99 Massenprozent Zink. Typische Schichtdicke 20 μm. Organische Beschichtung nach /DIN EN / (DIN 55634): Polyester-Beschichtung (SP), Coilcoating, 25 μm auf der Sichtseite und max.15 μm auf der Rückseite. Wärmedämmender Kern nach DIN EN 13165: Polyurethan Hartschaum Dichtbänder nach /DIN 18542/: imprägnierte Dichtbänder aus Schaumkunststoff 2.8 Umwelt und Gesundheit während der Herstellung Während der Herstellung der Profiltafeln bestehen, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, keine besonderen Anforderungen an die Sicherheit, den Umweltschutz und die Gesundheit. 2.9 Produktverarbeitung/Installation Die Sandwichelemente werden am vorgesehenen Einsatzort abgeladen und entweder von Hand oder unter Zuhilfenahme von Hebewerkzeug positioniert und mit dem Tragwerk verbunden. Vor dem Einbau / vor Fertigstellung ist die oberflächige Schutzfolie zu entfernen. Die Befestigung der Sandwichelemente erfolgt mit Befestigungselementen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z oder europäisch technischer Zulassung. Die dazu erforderlichen Löcher werden entweder vorgebohrt oder die Befestigungselemente schneiden sich das 3 Umwelt Produktdeklaration Brucha

4 Bohrloch während des Setzens mittels Bohrspitze selbst. Durch sorgfältige Planung sollen Schnitte an der Profiltafel auf der Baustelle auf ein Minimum begrenzt sein. Für das handwerklich fachgerechte Schneiden sind spezielle Stichsägen, Handkreissagen und spezielle Kettensägen geeignet, die ohne Funkenflug und ohne größere Hitzeentwicklung trennen. Die zu verwendenden Sägeblätter müssen für den Einsatz geeignet sein. Wenn aus technischen Gründen Trennschleifmaschinen sowie Plasmaschneidgeräte oder andere eingesetzt werden, ist zu beachten, dass beschichtete Oberflächen gegen Funkenflug zu schützen sind. An korrosionsgefährdeten Stellen (z. B. Außenbereiche) kann dann eine Nachbehandlung der Schnittflächen erforderlich sein. Bei Anforderungen an eine luftdichte und wärmedämmende Gebäudehülle werden Dichtbänder nach DIN und Wärmedämmungen aus Polyurethan oder Mineralwolle verwendet. Die Hersteller von Dichtbändern und Wärmedämmungen stellen entsprechende EPDs zur Verfügung Verpackung Der Versand erfolgt auf Transportverpackungen aus Holz. Die Pakete werden mit Folien gegen Beschädigung und Verunreinigung geschützt. Die Pakete haben zusätzlich einen Kantenschutz aus Polystyrol. Die Pakete können mit Hubfahrzeugen oder Kranen ver- und entladen werden. Das Verpackungsmaterial ist separat zu sammeln und zu verwerten Nutzungszustand Während der Nutzung entspricht die stoffliche Zusammensetzung der Sandwichelemente, derer zum Zeitpunkt der Herstellung Umwelt & Gesundheit während der Nutzung Der Zinkabtrag ist abhängig von dem lokalangreifenden Kleinstklima. Die Einteilung in die Korrosivitätskategorie erfolgt unter anderem anhand des flächenbezogenen Massenverlustes bzw. der Dickenabnahme nach /DIN EN /. Schädliche Wirkungen, die von Sandwichelementen mit Deckschichten aus Stahl und einem wärmedämmenden Kern Polyurethan ausgehen, sind nicht bekannt Referenz-Nutzungsdauer Sandwichelemente mit Deckschichten aus Stahl müssen bei Anwendung in einem Bauwerk im Allgemeinen eine Schutzdauer des Korrosionsschutzsystems für mehr als 15 Jahre aufweisen. Die Schutzdauer ist als Zeitraum bis zur ersten Teilerneuerung definiert, sofern zur Vermeidung vorzeigen Versagens keine regelmäßigen Inspektionen und Wartung durchgeführt wurden. Die Nutzungsdauer ist abhängig vom Standort des Gebäudes, den Witterungseinflüssen und der Qualität der Beschichtung. Sandwichelemente mit Deckschichten aus Stahl weisen nach Lebenszyklusanalysen und in Abhängigkeit des Einsatzzwecks eine Nutzungsdauer von Jahren auf Außergewöhnliche Einwirkungen Brand Die Dachelemente (PUR) BRUCHAPaneel PU Dach - DP der BRUCHA Gesellschaft m.b.h sind schwer entflammbar. Sie werden in Abhängigkeit von der Kernschicht in die Klasse B-s2,d0 nach /DIN EN / eingestuft (Schaumsystem aus Polyurethan (PUR) besteht aus dem Schaumsystem ISOPUR- P02 ). Brandschutz Die genauen Angaben der Brandschutzklassifizierung sind der Leistungserklärung zu entnehmen. Wasser Durch unvorhergesehene Wassereinwirkungen sind keine Risiken für die Umwelt und für lebende Organismen bekannt. Mechanische Zerstörung Durch unvorhergesehene mechanische Zerstörung sind keine Risiken für die Umwelt und für lebende Organismen bekannt. Nachnutzungsphase Die Deckschalen der Sandwichelemente können vom Kern gelöst und nach dem Rückbau gesammelt und weiterverwendet oder recycled werden. Der Kern aus Polyurethan wird abhängig vom Standort für die Prozesswärmerzeugung verwendet Entsorgung Der Abfallschlüssel für dünnwandige Profiltafeln aus Stahl, einschl. Überzügen, lautet gemäß dem Europäischen Abfallkatalog (EAK): Eisen und Stahl Dämmmaterial 2.16 Weitere Informationen Technische Informationen zu den Produkten und Fachregeln für die Bemessung, Planung und Ausführung sind der Homepage unter zu entnehmen. 3. LCA: Rechenregeln 3.1 Deklarierte Einheit Die deklarierte Einheit ist 1 m² Sandwichelement mit den unter 2.3 angegebenen technischen Charakteristika. Die Durchschnittsbildung erfolgte basierend auf den Jahreszahlen in Quadratmetern. Angabe der deklarierten Einheit PU DP Dach MIN Wert Einheit Umrechnungsfaktor zu 1 kg 0,161 - Deklarierte Einheit 1 m 2 Flächengewicht des gesamten Elements 6,2 kg/m 2 4 Umwelt Produktdeklaration Brucha

5 PU DP Dach REP Wert Einheit Umrechnungsfaktor zu 1 kg 0,087 - Deklarierte Einheit 1 m2 Flächengewicht des gesamten Elements 11,5 kg/m2 PU DP Dach MAX Wert Einheit Umrechnungsfaktor zu 1 kg 0,060 - Deklarierte Einheit 1 m2 Flächengewicht des gesamten Elements 16,8 kg/m2 3.2 Systemgrenze Typ der EPD: Wiege bis Werkstor, mit Optionen (A1- A3, C, D). Die Module A1 bis A3 beinhalten die Rohstoffbereitstellung und verarbeitung und Verarbeitungsprozesse von als Input dienenden Stoffen inklusive den Transport zu den Herstellern und die Herstellung. Modul C4 schließt die Deponierung und Modul D die Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotentiale mit ein. 3.3 Abschätzungen und Annahmen Hier sind für die Interpretation der Ökobilanz wichtige Annahmen und Abschätzungen zu nennen, die nicht in anderen Punkten unter Kap. 03 LCA: Rechenregeln abgehandelt sind. 3.4 Abschneideregeln Es wurden mehr als 99% aller Daten aus der Betriebsdatenerhebung berücksichtigt. Damit wurden auch Stoffströme mit einem Anteil von kleiner als 1 Prozent bilanziert. Einzig nicht in der Ökobilanz mit einberechnet wurde ein Polyurethan-Additiv, das zwischen 0,24 und 0,34 % des Gesamtgewichtes eines Quadratmeters Paneel ausmacht. 3.5 Hintergrunddaten Zur Modellierung des Lebenszyklus für die Herstellung und Entsorgung der deklarierten Produkte der Firma Brucha wurde das von der PE INTERNATIONAL AG entwickelte Software-System zur Ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 6" /GaBi 6/ eingesetzt. Die in der GaBi-Datenbank enthaltenen konsistenten Datensätze sind dokumentiert und können in der online GaBi- Dokumentation eingesehen werden. Die letzte Revision der verwendeten Daten liegt weniger als 2 Jahre zurück. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden in der Ökobilanz ausschließlich die konsistenten Hintergrunddaten der GaBi-Datenbank verwendet (z.b. Datensätze zu Energie, Transporten, Hilfs- und Betriebsstoffen). Für die Modellierung des Strommix wurde eine EU-27 repräsentative Zusammensetzung angenommen. 3.6 Datenqualität Die Datensammlung erfolgte durch Brucha vor Ort mittels eines Fragebogens, es wurden Produktionsdaten für das Jahr 2011 erhoben. Entsprechend der Zieldefinition wurden in der Sachbilanz alle maßgeblichen Input- und Outputströme, die im Zusammenhang mit den betrachteten Produkten oder Produktsystemen auftreten, identifiziert und quantifiziert. Die Primärdatenerhebung spiegelt die jährlichen Inputund Outputmengen der jeweils repräsentativen Dicke (REP) für PU-Dachpaneele wieder. Für die Abschätzung der Input- und Outputströme der Maximal- bzw. Minimalpaneelstärken wurden die korrespondierenden In- und Outputs über die stärkenspezifischen Materialanteile und Produktionsmengen verringert durch die während der Produktion entstehenden Abfälle errechnet. Für alle In- und Outputs wurden die tatsächlichen Transportdistanzen und Transportmittel angesetzt. Nach Erhalt der Primärdaten wurden diese auf Plausibilität geprüft und die Massen-, Energie- und Stoffbilanzen kontrolliert. In Hinblick auf die Plausibilität der Daten wurden diese sowohl mit veröffentlichten als auch mit PE-internen Daten verglichen. Damit kann von einer sehr guten Qualität der Daten ausgegangen werden. 3.7 Betrachtungszeitraum Die Datensätze beruhen auf einem 1- Jahresdurchschnitt. 3.8 Allokation Die Zurechnung von Energiegutschriften für im Biomassekraftwerk produzierten Strom und thermischer Energie in A3 erfolgt nach Heizwert des Inputs, wobei auch die Effizienz der Anlage mit eingeht. Die Berechnung der vom Input abhängigen Emissionen (z.b. CO 2, HCl, SO 2 oder Schwermetalle) im End of Life erfolgte nach stofflicher Zusammensetzung der eingebrachten Sortimente. Die technologieabhängigen Emissionen (z.b. CO) werden nach Abgasmenge zugerechnet. Die Zurechnung von Energiegutschriften für in der MVA produzierten Strom und thermischer Energie im End of Life erfolgt nach Heizwert des Inputs, wobei auch die Effizienz der Anlage mit eingeht. Die Gutschrift für die thermische Energie errechnet sich aus dem Datensatz EU-27: Thermische Energie aus Erdgas PE ; die Gutschrift für Strom aus dem Datensatz EU-27: Strom-Mix PE. Abfälle wurden gesamt der Produktion zugerechnet. 3.9 Vergleichbarkeit Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale, berücksichtigt werden. 4. LCA: Szenarien und weiter technsiche Informationen Das berechnete Szenario beinhaltet die Verbrennung der Polyurethanreste in Modul C4. End of Life Wert Bezeichnung MIN REP MAX Einheit Recycling 4, ,75 kg Energierückgewinnung 1,35 2,5 3,65 kg Deponierung kg 5 Umwelt Produktdeklaration Brucha

6 Rohstoffversorgung Transport Herstellung Transport zur Baustelle Einbau ins Gebäude Nutzung / Anwendung Instandhaltung Reparatur Ersatz Erneuerung Energieeinsatz für das Betreiben des Gebäudes Wassereinsatz für das Betreiben des Gebäudes Rückbau / Abriss Transport Abfallbehandlung Deponierung Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotential 5. LCA: Ergebnisse ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT) Produktionsstadium Stadium der Errichtung des Bauwerks Nutzungsstadium Entsorgungsstadium Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND X X ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 m² Sandwichelement PU DACH DP MIN 57mm PU DACH DP REP 129,5mm PU DACH DP MAX 202mm Parameter Einheit A1 - A3 C4 D A1 - A3 C4 D A1 - A3 C4 D GWP [kg CO 2-Äq.] 1,64E+01 2,97E+00-8,92E+00 3,07E+01 5,51E+00-1,65E+01 4,51E+01 8,06E+00-2,42E+01 ODP [kg CFC11-Äq.] 6,67E-07 2,97E-11 1,67E-11 1,22E-05 5,51E-11 3,10E-11 3,11E-05 8,06E-11 4,27E-11 AP [kg SO 2-Äq.] 5,66E-02 1,23E-03-3,22E-02 9,60E-02 2,28E-03-5,97E-02 1,29E-01 3,33E-03-8,71E-02 EP [kg PO Äq.] 4,94E-03 3,03E-04-2,63E-03 9,13E-03 5,63E-04-4,88E-03 1,33E-02 8,23E-04-7,13E-03 POCP [kg Ethen Äq.] 7,84E-03 8,19E-05-4,58E-03 1,38E-02 1,52E-04-8,49E-03 1,92E-02 2,22E-04-1,24E-02 ADPE [kg Sb Äq.] 1,26E-03 2,07E-08-3,16E-07 1,87E-03 3,84E-08-5,86E-07 2,14E-03 5,62E-08-8,56E-07 ADPF [MJ] 1,99E+02 7,33E-01-9,03E+01 4,48E+02 1,36E+00-1,67E+02 7,55E+02 1,99E+00-2,45E+02 GWP = Globales Erwärmungspotential; ODP = Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotential Legende von Boden und Wasser; EP = Eutrophierungspotential; POCP Bildungspotential für troposphärisches Ozon; ADPE = Potential für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potential für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 m² Sandwichelement PU DACH DP MIN 57mm PU DACH DP REP 129,5mm PU DACH DP MAX 202mm Parameter Einheit A1 - A3 C4 D A1 - A3 C4 D A1 - A3 C4 D PERE [MJ] 9, , ,3 - - PERM [MJ] PERT [MJ] 9,0 0,0-0,6 17,4 0,1-1,2 26,3 0,1-1,7 PENRE [MJ] 168, , ,5 - - PENRM [MJ] 37, , ,4 - - PENRT [MJ] 206,2 0,8-89,8 467,5 1,5-166,6 789,9 2,2-243,4 SM* [kg] RSF [MJ] NRSF [MJ] FW [m³] Legende PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN: 1 m² Sandwichelement PU DACH DP MIN 57mm PU DACH DP REP 129,5mm PU DACH DP MAX 202mm Parameter Einheit A1 - A3 C4 D A1 - A3 C4 D A1 - A3 C4 D HDW* [kg] NHDW* [kg] RWD* [kg] CRU [kg] MFR** [kg] 0-4, ,8 MER [kg] 0-1,4 0-2,5 0-3,7 EE [Typ1] [MJ] 0 4,4 0 8,1 0 11,9 EE [Typ2] [MJ] 0 12,1 0 22,4 0 32,7 HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EE = Exportierte Energie je Typ (Typ 1: Strom; Typ 2: thermische Energie) Legende *Manche der Umweltkategorien, welche in Tabelle 6-2 sind, unterstützen nicht den methodischen Ansatz für die Deklaration von Wasser und Abfallindikatoren. Die Materialmengen dieser Kategorien tragen >3% bei (basierend auf der Masse der deklarierten Einheit). Die Indikatoren sind nicht deklariert (Entscheidung vom IBU Sachverständigenrat ). ** Es wurde keine Gutschrift für die Menge an Sekundärstahl, welcher lastenfrei ins System eingeht, verrechnet. * Es wurde nur das Foreground-System betrachtet. 6 Umwelt Produktdeklaration Brucha

7 6. LCA: Interpretation Abiotischer Ressourcenverbrauch (elementar) Der abiotische Ressourcenverbrauch wird vor allem durch die Rohstoffbereitstellung verursacht. Der Haupttreiber ist hierbei das Stahlprofil, welches 99 % Anteil an der Gesamtwirkung ausmacht. Abiotischer Ressourcenverbrauch (fossil) Der fossile abiotische Ressourcenverbrauch wird mit etwa 58 % von der Vorkette für das Stahlprofil dominiert. Die zwei anderen großen Haupttreiber sind mit etwa 20 % das Polyether Polyol und mit etwa 20 % der MDI. Versauerungspotential Das Versauerungspotential wird zu 83 % vom Stahlprofil dominiert. Weiters dominieren Polyether Polyol und MDI mit jeweils 7 %. Eutrophierungspotential 75 % des Eutrophierungspotentiales werden vom Stahlprofil bestimmt, der Rest kommt von den Einsatzstoffen Polyether Polyol und MDI mit ~10 % und ~12 %. Treibhauspotential 73 % des Treibhauspotentiales werden vom Stahlprofil bestimmt, der Rest kommt von den Einsatzstoffen Polyether Polyol und MDI mit 11 % und 12 %. Ozonabbaupotential Das Ozonabbaupotential kommt zu über 99 % aus der Bereitstellung von MDI. Photochemisches Oxidantienbildungspotential Das photochemische Oxidantienbildungspotential wird zu 80 % vom Stahlprofil dominiert. Weiters dominieren Polyether Polyol und MDI mit jeweils etwa 11 % und 8 %. Die während der Schäumung entstehenden MDI- Emissionen gehen nicht als POCP in die Bewertung mit ein, da CML für diesen Emissionsfluss keinen Charakterisierungsfaktor vorsieht. Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf Der nicht erneuerbare Energiebedarf wird vor allem durch die Rohstoffbereitstellung verursacht. Haupttreibend ist hierbei das Stahlprofil, welches ~58 % Anteil an der Gesamtwirkung ausmacht. Polyether Polyol und MDI haben einen Anteil von etwa 20 % und 19 % am gesamten nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf. Erneuerbarer Primärenergiebedarf Der erneuerbare Energiebedarf wird vor allem durch die Rohstoffbereitstellung verursacht. Haupttreibend ist hierbei das Stahlprofil, welches 67 % Anteil an der Gesamtwirkung ausmacht. Polyether Polyol und MDI haben einen Anteil von ~13 % und 12 % am gesamten nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf. 7. Nachweise Sandwichelemente für die Verwendung in Dachkonstruktionen bilden den Raumabschluss. Die inneren Deckschichten stehen in direktem Kontakt zum Innenraum. Gesetzlich sind keine Messungen der VOC- Emissionen vorgesehen. Dennoch erfüllen Profiltafeln mit metallischem Überzug und organischer Beschichtung der Firma Brucha die Vorgaben nach /AgBB/-Schema. Für die Außenschale sind VOC-Emissionen nicht relevant. 8. Literaturhinweise Institut Bauen und Umwelt e.v., Berlin (Hrsg.): Allgemeine Grundsätze für das EPD-Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.v. (IBU), Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil A: Rechenregeln für die Ökobilanz und Anforderungen an den Hintergrundbericht Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil B: Sandwichelemente mit beidseitigen Metalldeckschichten, AgBB: Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. AWG: Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (BGBl. I Nr. 102/2002), das zuletzt durch BGBI. I Nr. 35/2012 des Gesetzes vom 24. April 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist. DIN EN ISO 14025: , Umweltkennzeichnungen und -deklarationen Typ III Umweltdeklarationen Grundsätze und Verfahren (ISO 14025:2006). DIN EN 15804: , Nachhaltigkeit von Bauwerken Umweltdeklarationen für Produkte Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012. DIN 18542: , Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff Imprägnierte Fugendichtungsbänder Anforderungen und Prüfung DIN 55634: , Beschichtungsstoffe und Überzüge, Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl DIN EN 10169: , Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl, Technische Lieferbedingungen 7 Umwelt Produktdeklaration Brucha

8 DIN EN 10346: , Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl, Technische Lieferbedingungen DIN EN 13165: , Wärmedämmstoffe für Gebäude, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PU), Spezifikationen DIN EN 14509: Selbsttragende Sandwich- Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten Werkmäßig hergestellte Produkte - Spezifikationen DIN EN : , Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Allgemeine Bauaufsichtlichen Zulassungen für Sandwichelemente der jeweiligen Hersteller GaBi : PE INTERNATIONAL AG, GaBi 6: Software System und Datenbank zur Ganzheitlichen Bilanzierung. Copyright, TM, Stuttgart, Echterdingen, DIN EN ISO : , Beschichtungsstoffe, Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme DIN EN ISO : , Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen (ISO :1998) 8 Umwelt Produktdeklaration Brucha

9 Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.v. Panoramastr Berlin Germany Tel Fax Mail info@bau-umwelt.com Web Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.v. Panoramastr Berlin Germany Tel Fax Mail info@bau-umwelt.com Web Inhaber der Deklaration Brucha Gesellschaft m.b.h Rusterstrasse Michelhausen Österreich Tel +43 (2275) Fax +43 (2275) Mail office@brucha.at Web Ersteller der Ökobilanz PE International AG Hütteldorferstr Wien Österreich Tel Fax Mail info@pe-international.com Web

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