Ballon tampon (acier inoxydable)
4,577312kgCO₂e/kgPRG : AR5 (tel que publié)
total calculé : l'éditeur n'a jamais publié ce chiffre
Publié par ÖKOBAUDAT (BBSR / BMWSB) dans ÖKOBAUDAT (BBSR / BMWSB) OBD_2024_II (Toute année) ; dernière vérification le 2026-08-28.
À propos de ce facteur
Description de l'éditeurtraduit automatiquement
Ce jeu de données a été modélisé conformément à la norme européenne EN 15804+A2 pour la construction durable. Les résultats sont présentés en modules qui permettent l'expression structurée des résultats sur l'ensemble du cycle de vie.
Processus inclustraduit automatiquement
Le ballon tampon stocke l'eau chaude d'une installation de chauffage ou d'une production d'eau chaude sanitaire afin d'éviter des démarrages et des arrêts permanents de la chaudière. Un ballon tampon est indispensable pour les installations solaires. Selon la VDI Richtlinie 2067, on peut retenir une durée de vie moyenne de 20 ans pour les ballons tampons. On s'attend à ce que le taux de recyclage des gros appareils tels que les chaudières et les systèmes de climatisation et de ventilation soit de 95%. Pour les tuyauteries ou les câbles, souvent encastrés, un taux de recyclage de 90% est attendu. Ces taux ne portent que sur les métaux et les matières plastiques. Pour les matériaux minéraux tels que la laine minérale, le béton ou les céramiques, une mise en décharge inerte est supposée, de même que pour 5-10% des métaux et des matières plastiques (par ex. déchets de câbles et chutes de tuyaux) qui ne sont pas recyclés. Les matières plastiques non recyclées sont dirigées vers l'incinération des ordures ménagères. Pour la MWI, un modèle européen avec des valeurs d'émission et des taux de production d'énergie moyens a été utilisé. Selon le type de plastique incinéré, différents procédés avec les compositions élémentaires correspondantes ont été utilisés. Les jeux de données ont alors été établis en collaboration avec la Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP) et sont disponibles sur le site web de l'European Platform on LCA [EC 2008]. L'électricité et l'énergie thermique produites dans la MWI sont imputées aux mix électrique et thermique européens. Les crédits pour le recyclage des métaux et la valorisation énergétique des matières plastiques, ainsi que les émissions et les consommations de ressources (énergie de refusion, émissions d'incinération, mise en décharge), sont inclus dans les jeux de données. Les matériaux ferreux (tôle d'acier, tuyaux, fonte grise) intègrent déjà une part de ferraille d'acier lors de leur production. Ces valeurs sont déduites du matériau acier recyclé avant son introduction dans la fusion, afin d'éviter une surévaluation des crédits. Pour les crédits, l'acier primaire a été utilisé. Les crédits pour le recyclage des terres rares ou les émissions de mercure des lampes fluorescentes ne sont pas pris en compte, faute d'informations. La distance de transport retenue du bâtiment vers l'usine de recyclage / le site de mise en décharge ou la MWI est de 50km, par camion. La distance retenue vers l'usine sidérurgique, de cuivre et d'aluminium est de 200km, par train. Système d'arrière-plan : Électricité : l'électricité est modélisée en fonction de la situation propre à chaque pays. Cette modélisation par pays est réalisée à plusieurs niveaux. Premièrement, les centrales propres à chaque vecteur énergétique et les installations d'énergies renouvelables sont modélisées d'après le mix électrique national actuel. La modélisation du mix de consommation d'électricité inclut les pertes de transport / distribution et l'autoconsommation des producteurs d'énergie (consommation propre des centrales et « autre » consommation propre, par ex. due au pompage-turbinage, etc.), ainsi que l'électricité importée. Deuxièmement, les normes nationales d'émission et de rendement des centrales sont modélisées, de même que la part des centrales électriques et des centrales de cogénération (CHP). Troisièmement, l'approvisionnement en vecteurs énergétiques propre à chaque pays (part des importations et / ou de la production nationale), y compris les propriétés des vecteurs énergétiques propres au pays (par ex. composition élémentaire et contenu énergétique), est pris en compte. Quatrièmement, les procédés d'exploration, d'extraction/production, de transformation et de transport des chaînes d'approvisionnement en vecteurs énergétiques sont modélisés selon la situation propre à chaque pays producteur d'électricité. Les différentes techniques de production et de transformation (émissions et rendements) des différents pays producteurs d'énergie sont prises en compte, par ex. les différentes technologies de production de pétrole brut ou les différents taux de torchage sur les plateformes pétrolières. Énergie thermique, vapeur de procédé : l'approvisionnement en énergie thermique et en vapeur de procédé est modélisé selon la situation propre à chaque pays, au regard des normes d'émission et des vecteurs énergétiques considérés. L'énergie thermique et la vapeur de procédé sont produites dans des centrales thermiques. Les rendements de production d'énergie thermique sont par définition de 100% par rapport à l'apport du vecteur énergétique correspondant. Pour la vapeur de procédé, le rendement va de 85%, 90% à 95%. Les vecteurs énergétiques utilisés pour la production d'énergie thermique et de vapeur de procédé sont modélisés selon la situation d'importation propre à chaque pays (voir électricité ci-dessus). Transports : tous les procédés de transport pertinents et connus sont inclus. Le transport maritime et fluvial ainsi que le transport ferroviaire, routier et par pipeline de marchandises en vrac sont pris en compte. Vecteurs énergétiques : les vecteurs énergétiques sont modélisés selon la situation d'approvisionnement propre à chaque pays (voir électricité ci-dessus). Produits de raffinage : le gazole, l'essence, les gaz techniques, les fiouls, les lubrifiants et les résidus tels que le bitume sont modélisés à l'aide d'un modèle de raffinerie paramétré propre à chaque pays. Le modèle de raffinerie représente le standard national actuel des techniques de raffinage (par ex. niveau d'émission, consommation interne d'énergie, etc.) ainsi que le spectre de produits en sortie propre à chaque pays, qui peut être très différent d'un pays à l'autre. L'approvisionnement en pétrole brut est là encore modélisé selon la situation propre à chaque pays, avec les propriétés respectives des ressources.
Applicabilitétraduit automatiquement
Ce produit peut être utilisé dans la construction.
Valeurs par année et méthodologie
| Toute année | 4,577312▣principal |
|---|
Par gaz
| co2_fossil | 4,577312 | 99,8 % |
| co2_biogenic | 0,006471 | 0,1 % |
| co2_luluc | 0,003749 | 0,1 % |
Décomposition
Déclaré à côté de la valeur ci-dessus, hors de son périmètre, jamais additionné.
Citer ce facteur
open-climate.ai (n.d.). Ballon tampon (acier inoxydable) [emission factor]. ÖKOBAUDAT (BBSR / BMWSB), ÖKOBAUDAT (BBSR / BMWSB) OBD_2024_II. Dataset 2026-08-28. Retrieved 2026-09-25. https://open-climate.ai/factors/ef-okobaudat-buffer_storage_stainless-de-kg-epd_total-1371bce6