Facteur d'émission publié dans Kiwa-EE EPD, moyenne sectorielle
OptoDAS Interrogator
Norvège · Total EPD · Année de référence 2023
Chaque unité de ce produit correspond à 10 807 kg CO₂e sur les modules que déclare son EPD : 8 378 en phase d'utilisation (B3, B6) et 2 429 (du berceau à la tombe, intrinsèque).
Valeur par unité, sur les modules que déclare l'EPD
10 807kgCO₂e/unité
Modules EN 15804 B3 à B6 · Fossile uniquement · PRG100 · AR5
Calculée par open-climate.ai : la somme des parties publiées par Kiwa-EE
Le seul scénario que déclare cette EPDAnnée de référence 2023
- Région
- Norvège NO
- Périmètre
- Total EPD
- Qualité des données
- MoyenneNoté par nous, pas par la source
- Licence
- Ouverte · Conditions de Kiwa-EE
- Déclarant
- Alcatel Submarine Networks Norway AS
Le détail de 10 807
- Du berceau à la tombe, intrinsèqueCalculée par open-climate.aiScope 3, cat. 1, 4 et 52 42922,5 %
- B3 RéparationPas à vous de le déclarer1,65<0,1 %
- Pas à vous de le déclarer8 37777,5 %
- Hors scopes−204à côté
Σ 10 807 : les trois modules déclarés redonnent le total. D figure à côté, hors total.
Comptabiliser cet article selon le GHG Protocol
Sur cette période
Scope 3, catégories 1 et 4 2 429
Ce chiffre unique couvre les deux postes à la fois ; sa répartition entre eux n'est pas fournie.
Vous achetez le produit pour un bâtiment qui n'est pas le vôtre. Le produit et sa mise en œuvre relèvent de la catégorie 1, la livraison de la catégorie 4. L'étape d'utilisation revient au propriétaire du bâtiment ; les déchets de démolition que vous prenez en charge relèvent de la catégorie 5.
Plus tard, le moment venu
Pendant l'utilisation : c'est au propriétaire du bâtiment de le déclarer
- B3 Pas à vous de le déclarer 1,65
- B6 Pas à vous de le déclarer 8 377
En fin de vie, l'année de la démolition
- Du berceau à la tombe, intrinsèque Scope 3, catégorie 5 2 429
Hors scopes, à déclarer à part
- D −204
Les modules A1-A3 à A5, B1, B2, B4, B5, B7 et C1 à C4 ne sont pas déclarés : rien à comptabiliser.
Le facteur, standardisé
Sur open-climate.ai, chaque facteur répond aux mêmes questions, dans les mêmes termes, quel que soit l'éditeur. Ouvrez un ⓘ pour lire la définition.
Biens manufacturés › Équipements électriques · Norvège · par pièce · Moyenne
Total EPD · Fossile uniquement · AR5
- PérimètreTotal EPDLa somme de tous les modules EN 15804 qu'une EPD déclare, lorsque cet ensemble n'est pas la grille A-C complète (MOD-0034). En savoir plus
- Total EPD
- Matières premières, transport amont, approvisionnement en combustible, combustion, fabrication, emballage, énergie achetée, installation, transport aval, utilisation, entretien et fin de vie
- Méthode PRGLe rapport d'évaluation du GIEC dont les potentiels de réchauffement convertissent chaque gaz en CO₂e, et la durée sur laquelle le réchauffement est compté (PRG100 : 100 ans). En savoir plus
- GIEC AR5, horizon de 100 ans
- Absente de la fiche ; fixée d'après les notes de méthode publiées par Kiwa-EE · méthode d'impact EF 3.0
- Base CO₂eLe carbone que compte le CO₂e. Fossile uniquement exclut le CO₂ biogénique et l'usage des sols ; total net compte tous les réservoirs, déduction faite des absorptions. Une même activité sur deux bases, ce sont deux nombres différents. En savoir plus
- Fossile uniquement
- Détail par origine du carbone, pas par gaz
- Cycle de vie
- Amont : couverture complèteProduction : couverture complèteAval : couverture partielleFin de vie : couverture partielle
Qualité moyenne · Licence ouverte · Quelle que soit l'année
Module par module, jusqu'au total
Dix-sept modules de la norme EN 15804, toujours dans le même ordre. Chaque module déclaré fait bouger le cumul. D se place sous zéro, après le total, car il est déclaré à côté de lui.
à côté du total, pas dedans
| Module | Nom | Par unité | Cumul | Statut |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Approvisionnement en matières premières | 2 159,53 | 2 159,53 | Déclaré |
| A2 | Transport jusqu'à l'usine | 47,9453 | 2 207,47 | Déclaré |
| A3 | Fabrication | 127,744 | 2 335,22 | Déclaré |
| A4 | Transport jusqu'au chantier | non déclaré | 2 335,22 | Non déclaré |
| A5 | Pose | 85,5389 | 2 420,75 | Déclaré |
| B1 | Utilisation | non déclaré | 2 420,75 | Non déclaré |
| B2 | Entretien | non déclaré | 2 420,75 | Non déclaré |
| B3 | Réparation | 1,64886 | 2 422,4 | Déclaré |
| B4 | Remplacement | non déclaré | 2 422,4 | Non déclaré |
| B5 | Rénovation | non déclaré | 2 422,4 | Non déclaré |
| B6 | Énergie en service | 8 376,67 | 10 799,1 | Déclaré |
| B7 | Eau en service | non déclaré | 10 799,1 | Non déclaré |
| C1 | Démolition | non déclaré | 10 799,1 | Non déclaré |
| C2 | Transport des déchets | 0,174175 | 10 799,2 | Déclaré |
| C3 | Traitement des déchets | 7,58911 | 10 806,8 | Déclaré |
| C4 | Élimination | 0,0416907 | 10 806,9 | Déclaré |
| Total | Total de la déclaration, modules déclarés | 10 806,9 | Somme des modules déclarés | |
| D | Au-delà du périmètre du système | −204,035 | non ajouté | À côté du total, pas dedans |
Ce que couvre ce chiffre
Le parcours de 1 unité de ce produit à travers les étapes de la norme EN 15804. Le total compte ce que la déclaration environnementale déclare ; ce qu'elle laisse de côté reste visible.
A1-A3Production
Les matières et la fabrication du produit
Inclus2 335A4-A5Mise en œuvre
Pose uniquement ; non déclarés : A4
A5 uniquement85,5B1-B7Utilisation
Le produit en service : entretien, réparation, remplacement, ainsi que l'énergie et l'eau qu'il consomme ; non déclarés : B1, B2, B4, B5, B7
B3, B68 378C1-C4Fin de vie
Transport, traitement des déchets et élimination ; non déclarés : C1
C2 à C47,8DAu-delà du périmètre
La valorisation après la fin de vie
Hors du total−204
Hors de ce périmètre
- Vente au détail
- Crédit de recyclage
Le crédit de recyclage correspond au module D, affiché à côté du total.
Gaz
- CO₂e fossile10 807
- CO₂e biogénique15
- CO₂e lié à l'usage des sols10,4
Le total compte le CO₂e fossile. Kiwa-EE publie à part le CO₂e biogénique et celui lié à l'usage des sols ; ils sont affichés à côté, sans être additionnés.
De la fiche publiée par Kiwa-EE à un facteur comparable
Kiwa-EE publie cette EPD avec une valeur par module. Chaque champ tel que publié, et ce qu'open-climate.ai en a fait.
Le total et ses modules
Prenez un module seul si vous le déclarez sur une autre année ou dans un autre scope ; ne l'ajoutez jamais au total.
À propos de ce facteur
Texte publié par Kiwa-EE
Description
En anglaisThe OptoDAS interrogator provides long range and low noise performance with standard optical fibres. Real-time distortion free measurements of fibre strain modulation are achieved over distances up to 150 km. The constituent materials of OptoDAS interrogator is given in the table below. CategoryMaterial includedPercentage (%)MetalsAluminum (all types)46.9 Steel (incl. stainless, nickel plated, Tin plated)21.5 Copper (incl. beryllium)3.7 Brass (incl. nickel plated)8.8 Bronze0.09 Gold0.0002 Erbium0.003 Phosphor bronze0.09 Zinc0.17Plastics & PolymersAcrylate polymer / urethane1.06 ABS, PA, PBT, Polycarbonate, PE, PET, PETG, PP, PO, PPE4.75 PVC / PTFE / Polysiloxane / SMP / Divinycell1.01 Plastic foam / PU elastomer1.59 Hytrel, EPDM, NBR0.04 Dimethacrylate ester / epoxy0.03Ceramics & GlassCeramic substrate / Glass Ceramic / Silica / Silicon / Fiberglass1.99Electronics Circuit board8.20Total 100%The constituent materials of the packaging and accessories are presented below. Material Percentage (%)Plastic21.18Paper 22.5Foam12.9Wood62.2Metal0.027Total100%According to the manufacturer, this product meets the requirements of the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the RoHS Directive (2011/65/EU with amendment 2015/863). Interrogator Unit Height 3U – 133 mm Width 483 mm (for 19” rack)Depth482 mm (526 mm incl. handles) Mass17.945 kgThe technical, performance and environmental characteristics are as follows: Power consumptionTypical 135W, max 150WAC power supply 100 V–240 V, 50 Hz–60 HzSpatial sampling:1mSpatial resolutionEqual to the Gauge length (GL)Gauge length (GL)Configurable from 2 – 40 m, in steps of 1 mSampling frequency (fs)400 Hz – 100 kHzSensing frequency range< 0.01 mHz to 50 kHzStorage Temperature-20 °C to +60 °C Operating Temperature+0 °C to +35 °COperating Relative Humidity10% to 85% (non-condensing) Both primary and secondary data have been used. All primary data were collected by the product manufacturer for the reference year 2024, covering the period from January to December. The main source of primary data is the bill of materials, supplemented by factory-specific data provided by the manufacturing facility in Norway. For the data, which was needed for modelling but was not provided by the manufacturer and could not be influenced by them , generic data was used. Secondary data were sourced from the regularly updated Ecoinvent database (version 3.9.1), aligning with EN 15804 standards to ensure background data not exceeding 10 years. ReTHINK EPD web application was used to model the life cycle for the production and disposal of the declared product systems. To ensure that the results are comparable, consistent background data from the international database Ecoinvent was used in the LCA (e.g. data records on energy, transport, auxiliary materials, and suppliers). Almost all consistent data sets contained in the Ecoinvent database are documented and can be viewed online. The Q-factor and its substantiation, as well as assumptions regarding waste scenarios, are based on the software and the Ecoinvent datasets used. No independent verification of these data has been performed. The scenarios included are currently in use and are representative for one of the most likely scenario alternatives. According to the criteria of the “UN Environmental Global Guidance on LCA database development” mentioned in EN 15804+A2, the data quality for all three representativeness categories (geographical, technical and time) can be described as good. The complete Bill of Materials (BOM) is provided by Alcatel Submarine Networks, detailing all materials used in production, including ancillary materials and packaging. Each material is classified by type, quantified by amount, and linked to its respective supplier. All suppliers have been identified for each raw material used in the product. The majority of suppliers are located in Norway. For raw materials supplied by a single supplier, transport distances were calculated based on the actual supplier location. For raw materials with multiple suppliers, the average distance for each raw material was calculated based on actual supplier locations to represent typical conditions. Road transport was modeled using the “Lorry truck, unspecified, market group: global” dataset from ecoinvent, and air transport was modeled using the “Transport, aircraft, Global” dataset. This approach was chosen due to the large number of suppliers per raw material/component. Waste generation during the production phase is assumed to be 3% of the total material input in the reference year. This assumption applies to all raw materials and components and is used to account for manufacturing losses, off-cuts, and process-related scrap in the life cycle assessment. A payload factor of 50 percent was used for all truck transports, which in fact corresponds to a full delivery and empty return trip. A data set for a non-specific truck was used. Module A4 is calculated based on the assumption that the product is distributed globally. The transportation is assumed to involve a combination of sea freight and road transport, using the following distances and datasets: - International transport: 18,000 km by sea freight (transoceanic container) plus 1,000 km by heavy-duty truck (lorry) - Intracontinental transport: 3,500 km by heavy-duty truck (lorry) - Transport, freight, sea, container ship {GLO} | market for transport, freight, sea, container ship | Cut-off, U -Transport, freight, lorry, unspecified {RER} | market for transport, freight, lorry, unspecified | Cut-off, U Module A5 is declared to account for the environmental impacts associated with the end-of-life of packaging. Modules B1 ,B4, B5 and B7 are considered not relevant for the OptoDAS Interrogator, as it is assumed that during the reference service life under normal operating conditions, there are no material or energy inputs. Module B3 is declared, and it is assumed that the product requires minimal maintenance over its reference service life (RSL). Maintenance activities are not associated with any significant energy or water use; therefore, the corresponding values are considered to be 0. Module B3 is declared to account for the repair of one copper component over a 15-year period. Module B6 is declared. The product has a typical power consumption of 135 W, corresponding to 1,182.6 kWh per year. The operational energy demand is modelled based on this typical consumption and scaled to a reference service life of 15 years, following the methodology defined in the applicable PCR. No electricity is consumed during the demolition process, as the removal of the product is performed entirely manually. Operational energy use over the 15-year lifetime is calculated using the Electricity (US) – medium voltage (1 kV–24 kV) profile, as the majority of the products were sold in the United States during the reference year, from April 2024 to April 2025. Copper and steel in the product are assumed to contain a fraction of secondary material, based on generic ecoinvent datasets. Some waste scenarios used in this LCA are based on NMD scenarios. These NMD scenarios are the default scenarios available in Rethink, the software used for this calculation. They are considered representative of real-world conditions, and the percentages for each treatment method are similar to, or closely reflect, actual scenarios for raw materials.Ce qui est inclus
En anglaisInstallation is declared only to account for the environmental impacts associated with the end-of-life of packaging.Domaine d'application
En anglaisThe OptoDAS interrogator measures change in strain in fiber optic cables. In principle, any event or signal impacting the strain of the fiber can be measured. OptoDAS is suitable for both marine and terrestrial applications, providing distributed acoustic and strain sensing for monitoring geological hazards, infrastructure in smart cities and traffic systems, railway operations, border security, and energy distribution networks.Source et licence
- Valeur
- Additionnée par open-climate.ai à partir de ses parties
- Éditeur
- Kiwa-Ecobility Experts EPD programme (Kiwa GmbH)
- Bibliothèque
- Kiwa-EE KIWA_EE_2026-10-02
- Publié le
- 2 octobre 2026
- Fin de validité
- 31 décembre 2030
Les valeurs et leurs métadonnées sont diffusées en entier et réutilisables en citant l'éditeur.
Citer ce facteur
Kiwa-Ecobility Experts EPD programme (Kiwa GmbH), EPD data from https://kiwa.lca-data.com. Normalised by open-climate.ai, https://open-climate.ai/factors/libraries/kiwa_ee/ (CC BY 4.0). https://open-climate.ai/factors/fr/ef-kiwaee-optodas_interrogator-no-unit-epd_total-586f4175/?v=efv1-26010d88d78025f8dd899b47891b74f9
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