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Process Data set: Betonstahl B500 A/B, geschnitten und gebogen nach DIN 488 - DIN 1045 (Durchschnitts-EPD) (en) de

Key Data Set Information
Location DE
Geographical representativeness description Germany
Name
Betonstahl B500 A/B, geschnitten und gebogen nach DIN 488 - DIN 1045 (Durchschnitts-EPD)
Technical purpose of product or process Bewehrung bezieht sich auf die Verstärkung von Beton oder anderen Baustoffen durch das Einlegen von Betonstahl. Die Bewehrung spielt eine wesentliche Rolle in der Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit von Bauwerken und ist somit wichtig im modernen Bauwesen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und umfassen viele Bereiche im Bauwesen:    1. Stahlbetonbau Hochbau: In Gebäuden, wo tragende Elemente wie Wände, Decken oder Stützen aus Stahlbeton bestehen, wird Bewehrung eingesetzt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Brückenbau: Stahlbetonbrücken nutzen Bewehrung, um den Belastungen durch Verkehr und Witterung standzuhalten. Tiefbau: Fundamente, Kellerwände und Bodenplatten verwenden Bewehrung, um die Lasten von Gebäuden auf den Boden gleichmäßig zu verteilen und zu stabilisieren.   2. Spezielle Betonbauteile Tunnelbau: Hier wird Bewehrung in die Tunnelschalen eingebracht, um die strukturelle Integrität unter der Last der Erd- und Gesteinsschichten zu sichern. Silos und Behälter: Für Druckbehälter, die Flüssigkeiten oder Schüttgüter lagern, ist Bewehrung entscheidend, um dem Innendruck standzuhalten. Windkraftanlagen: In den Fundamenten für die Windkrafttürme werden Bewehrungsstähle verwendet, um die Lasten abzufangen und zu verteilen.   3. Vorgefertigte Bauteile Fertigteile: Bewehrung wird oft in vorgefertigten Betonelementen wie Treppen, Deckenplatten oder Wandelementen verwendet, um ihre Festigkeit und Stabilität zu verbessern.  
General comment on data set Betonstahl B500 A/B geschnitten und gebogen nach DIN 488 - DIN 1045, Durchmesser 8 bis 32 mm ist ein speziell verarbeiteter Bewehrungsstahl, der für den Einsatz in Stahlbetonkonstruktionen verwendet wird.  Durchmesser in mm8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32Er wird nach individuellen Bauplänen zugeschnitten und in die benötigte Form gebogen, um die statischen Anforderungen von Bauprojekten wie Fundamenten, Wänden, Decken und Brücken zu erfüllen. Durch die maßgenaue Bearbeitung trägt er zur Verstärkung von Betonbauteilen bei und gewährleistet deren Stabilität und Langlebigkeit. Betonstahl ist wichtig für die Aufnahme von Zugkräften im Beton und erhöht die Belastbarkeit von Bauwerken. Baustähle bestehen aus folgenden Materialien: MaterialGewicht %Stahl100Die Mengen der eingesetzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Energieverbrauch wurden über das gesamte Betriebsjahr 2023 gemittelt und auf die deklarierte Einheit von 1 Tonne bezogen. Dieser Betonstahl der Huse & Philipp GmbH & Co. KG besteht zu über 90% aus Stahl, der im Elektrolichtbogenverfahren (Electric Arc Furnace, kurz EAF) hergestellt wurde. Betonstahl B500A und B500B weisen folgende Eigenschaften aus:  StahlartB500AB500BStreckgrenze fyk500 N/mm²500 N/mm²Zugfestigkeit ftk≥ 525 N/mm²≥ 540 N/mm²Streckgrenzenverhältnis ftk / fyk≥ 1,05≥ 1,08Gesamtdehnung bei Höchstlast εuk2,5 %5,0 %StandardDIN 488 - DIN 1045DIN 488 - DIN 1045Durchmesser8 - 32 mm8 - 32 mm    Alle prozessspezifischen Daten wurden für das Betriebsjahr 2023 erhoben und sind daher aktuell. Die Werte basieren auf dem Jahresdurchschnitt. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden in der Ökobilanz nur konsistente Hintergrunddaten der Ecoinvent-Datenbank v3.6 verwendet (z. B. Datensätze zu Energie, Transport und Betriebsstoffen), die sich auf das Referenzjahr 2019 beziehen. Die Datenbank wird regelmäßig überprüft und entspricht somit den Anforderungen der EN 15804 (Hintergrunddaten nicht älter als 10 Jahre). Alle in der Ecoinvent-Datenbank enthaltenen konsistenten Datensätze sind dokumentiert und können in der Online-Dokumentation von Ecoinvent eingesehen werden. Die Primärdaten wurden von Huse & Philipp GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. Für das End-of-Life wurden Abfallszenarien basierend auf der niederländischen Nationalen Milieudatenbank (NMD) verwendet. Dabei wurden 95 % Recycling und 5 % Deponierung als wahrscheinlichstes Abfallszenario des Betonstahls angenommen. Die Qualität der für diese EPD verwendeten Daten kann gemäß den Kriterien der globalen Umweltleitlinie der UN für die Entwicklung einer Ökobilanz Datenbank (wie in EN 15804+A2 beschrieben) in drei Kategorien unterteilt werden. Das Qualitätsniveau der geografischen Repräsentativität kann als “gut” angesehen werden, das Qualitätsniveau der technischen Repräsentativität kann als “gut” angesehen werden, und die zeitliche Repräsentativität kann ebenfalls als “gut” angesehen werden. Daher kann die Datenqualität für diese EPD insgesamt als “gut” bezeichnet werden.
Copyright Yes
Owner of data set
Quantitative reference
Reference flow(s)
Biogenic carbon content
  • Carbon content (biogenic): 0.0 kg
  • Carbon content (biogenic) - packaging: 0.0 kg
Time representativeness
Data set valid until 2029
Time representativeness description Alle prozessspezifischen Daten wurden für das Betriebsjahr 2023 erhoben. Die Mengen der eingesetzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Energieverbrauch wurden erfasst und über das gesamte Betriebsjahr 2023 gemittelt.Für die meisten Inputs (Rohstoffe und externe Inputs) wurden repräsentative und durchschnittliche Daten für Deutschland verwendet. Für Inputs, für die es keinen entsprechenden deutschen Datensatz gab, wurde ein Datensatz für ein Nachbarland (z.B. Schweiz oder Niederlande) oder ein regionaler Datensatz (z.B. für die EU) verwendet. In einigen wenigen Fällen wurde ein globaler Datensatz verwendet. Wenn Daten von einem Hersteller zur Verfügung gestellt wurden (z. B. eine EPD), wurden diese als Datenquelle verwendet.Alle spezifischen Transportentfernungen der Ausgangsstoffe wurden erfasst und berücksichtigt.
Technological representativeness
Technology description including background system Da der Bauvorgang nicht berücksichtigt wird, besteht keine Notwendigkeit, den Bauvorgang zu präzisieren.
Flow diagram(s) or picture(s)
  • Product Flow Diagram Image
  • Product Picture Image

Indicators of life cycle

IndicatorDirectionUnit Raw material supply
A1
Production
A1-A3
Transport
A2
Manufacturing
A3
De-construction
C1
Transport
C2
Waste processing
C3
Disposal
C4
Recycling Potential
D
Input
  • 262
  • 312
  • 6.856
  • 43.12
  • 2.977E-7
  • 1.338
  • 50.97
  • 0.0595
  • 11.89
Input
  • 1.3E+3
  • 1313
  • 0
  • 13
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 5921
  • 6547
  • 475.5
  • 150.1
  • 0.00005846
  • 113.5
  • 344.4
  • 7.819
  • -424.9
Input
  • 2884
  • 2921
  • 0
  • 37.46
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 1189
  • 1201
  • 0
  • 11.89
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Input
  • 3.288
  • 3.44
  • 0.05012
  • 0.1018
  • 2.834E-9
  • 0.01302
  • 0.1539
  • 0.00785
  • -0.212
Output
  • 0.01623
  • 0.01781
  • 0.001169
  • 0.0004098
  • 1.499E-10
  • 0.0002708
  • 0.0009785
  • 0.000011
  • -0.007038
Output
  • 98.58
  • 122.1
  • 20.91
  • 2.592
  • 6.517E-8
  • 6.778
  • 9.496
  • 49.98
  • -5.739
Output
  • 0.05332
  • 0.05726
  • 0.003047
  • 0.0008971
  • 3.822E-10
  • 0.0007017
  • 0.001929
  • 0.00004835
  • 0.0003457
Output
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 152.7
  • 163.7
  • 0
  • 11.03
  • 0
  • 0
  • 9.5E+2
  • 0
  • 0
Output
  • 0.4831
  • 0.4879
  • 0
  • 0.004831
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0.2496
  • 0.2521
  • 0
  • 0.002496
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Output
  • 0.4301
  • 0.4344
  • 0
  • 0.004301
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

IndicatorUnit Raw material supply
A1
Production
A1-A3
Transport
A2
Manufacturing
A3
De-construction
C1
Transport
C2
Waste processing
C3
Disposal
C4
Recycling Potential
D
  • 8302
  • 8926
  • 447.9
  • 175.5
  • 0.00005504
  • 106.9
  • 324.9
  • 7.361
  • -409.4
  • 0.001521
  • 0.002446
  • 0.0007881
  • 0.0001375
  • 6.134E-12
  • 0.0001795
  • 0.001302
  • 0.00000241
  • -0.00003959
  • 2.421
  • 2.597
  • 0.1267
  • 0.04894
  • 4.183E-8
  • 0.04109
  • 0.2841
  • 0.0025
  • -0.2262
  • 0.00004061
  • 0.00004821
  • 0.000006702
  • 8.968E-7
  • 8.637E-13
  • 0.000001564
  • 0.000003363
  • 1.085E-7
  • -0.000001432
  • 0.02822
  • 0.02954
  • 0.0002515
  • 0.00107
  • 1.456E-11
  • 0.00007147
  • 0.001596
  • 0.00000295
  • -0.00207
  • 0.5902
  • 0.6397
  • 0.03845
  • 0.01108
  • 1.847E-8
  • 0.01448
  • 0.0627
  • 0.00086
  • -0.04194
  • 7.285
  • 7.844
  • 0.4251
  • 0.1335
  • 2.026E-7
  • 0.1596
  • 0.7277
  • 0.0095
  • -0.4897
  • 2.022
  • 2.19
  • 0.1285
  • 0.04009
  • 5.571E-8
  • 0.04558
  • 0.1986
  • 0.002755
  • -0.3332
  • 4.454
  • 4.523
  • 0.01878
  • 0.05054
  • 1.112E-9
  • 0.003271
  • -1.34
  • 0.00052
  • 0.61
  • 565.9
  • 607.8
  • 29.8
  • 12.18
  • 0.000003999
  • 7.085
  • 23.44
  • 0.2633
  • -58.64
  • 0.3002
  • 0.3488
  • 0.01155
  • 0.03706
  • 3.152E-10
  • 0.002596
  • 0.02622
  • 0.0000735
  • 0.04322
  • 570.8
  • 612.9
  • 29.83
  • 12.27
  • 0.000004001
  • 7.091
  • 22.12
  • 0.2639
  • -57.98
  • 92.35
  • 96.32
  • 1.299
  • 2.674
  • 7.376E-8
  • 0.3823
  • 3.274
  • 0.33
  • -11.18

IndicatorUnit Raw material supply
A1
Production
A1-A3
Transport
A2
Manufacturing
A3
De-construction
C1
Transport
C2
Waste processing
C3
Disposal
C4
Recycling Potential
D
1This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not measured by this indicator.
2The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experiences with the indicator.
Potential Comparative Toxic Unit for ecosystems (ETP-fw) 2
  • 9805
  • 1.038E+4
  • 360.9
  • 211.3
  • 0.00003318
  • 95.29
  • 1397
  • 4.775
  • -1965
Potential Comparative Toxic Unit for humans - cancer effects (HTP-c) 2
  • 0.000001668
  • 0.000001709
  • 1.046E-8
  • 3.007E-8
  • 1.16E-15
  • 3.091E-9
  • 3.401E-8
  • 1.105E-10
  • -7.573E-9
Potential Comparative Toxic Unit for humans - non-cancer effects (HTP-nc) 2
  • 0.000007296
  • 0.000008016
  • 3.915E-7
  • 3.285E-7
  • 2.849E-14
  • 1.042E-7
  • 0.000001615
  • 3.395E-9
  • 0.00001152
Potential Human exposure efficiency relative to U235 (IRP) 1
  • 31.69
  • 34.25
  • 1.966
  • 0.5938
  • 2.359E-7
  • 0.4477
  • 1.619
  • 0.0302
  • 1.002
Potential Soil quality index (SQP) 2
  • 4211
  • 4675
  • 309.2
  • 155
  • 0.000007025
  • 92.67
  • 653.9
  • 15.44
  • -90.51
Potential incidence of disease due to PM emissions (PM) 2
  • 0.00002393
  • 0.00002652
  • 0.000002055
  • 5.421E-7
  • 1.109E-12
  • 6.374E-7
  • 0.000003572
  • 4.86E-8
  • -0.000003396