Kiwa-Ecobility Experts
Data stock: published EPDs

Process data set overview page

Data set: Betonstahl B500 A/B, geschnitten und gebogen nach DIN 488 - DIN 1045 (Durchschnitts-EPD) (01.00.000)

Full name
Betonstahl B500 A/B, geschnitten und gebogen nach DIN 488 - DIN 1045 (Durchschnitts-EPD)
Location
DE
Reference year
Valid until
2029
Reference flow(s)
Type
EPD
Parameterized?
no
LCIA results included?
yes
Category
Synonyms
Use advice for data set
Data set use approval
General comment
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.
LCI Method Principle
LCI Method Approaches
No records found.
Completeness of product model
No statement
Reviews
  • Independent external review by
License and access conditions
Copyright
yes
License type
Free of charge for all users and uses
Access information
None.
Owner of data set
Huse & Philipp GmbH & Co. KG
Technical purpose
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.  
Input Products
No records found.
Co-Products
No records found.
Data set version
01.00.000
Time stamp (last saved)
2025-10-06T11:33:48Z
Data set format
Compliance systems
  • EN 15804+A2 (Overall compliance: Not defined)
  • ISO 14025 (Overall compliance: Not defined)
Tag
Data Set deregistration
Are you sure you want to deregister selected dataset?
Please enter the reason of deregistration and confirm.