Panneau isolant en laine minérale
0,194727kgCO₂e/LPRG : 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 jeu de données décrit la laine minérale et la fibre de verre. La laine minérale est fabriquée à partir de roches sédimentaires ou magmatiques (principalement du basalte) et de divers matériaux recyclés. La matière est fondue dans des fours de fusion à 1400-1500 ° C puis passée sur des rouleaux tournant à grande vitesse. Un liant est ajouté. Le liant durcit ensuite dans des fours-tunnels à fonctionnement continu. Pour la laine de verre, un verre primaire pur est fondu dans un four à environ 1400 ° C. Ce procédé consomme de l'électricité. Le verre fondu est centrifugé dans un tambour rotatif perforé. Le flux d'air chaud évapore l'eau et les fibres se solidifient. Les fibres brutes sont guidées à travers des tapis roulants et un four-tunnel. Le liant réticule à environ 200 ° C. Les fibres sont ensuite découpées à la dimension requise et conditionnées. Le périmètre du système est le produit fini à la sortie d'usine. Le transport de l'usine jusqu'au site n'est pas inclus dans le jeu de données et doit être pris en compte séparément lors de l'analyse du cycle de vie complet. Pour différentes applications, des compositions et des masses volumiques typiques ont été modélisées. Les applications suivantes ont été distinguées : toiture-terrasse, façade, plancher, toiture et intérieur. Système d'arrière-plan : Électricité : l'électricité est modélisée selon la situation propre à chaque pays. La modélisation par pays est réalisée à plusieurs niveaux. Premièrement, les centrales spécifiques à chaque vecteur énergétique et les installations de production d'énergie renouvelable sont modélisées selon le mix électrique national actuel du réseau. La modélisation du mix de consommation électrique inclut les pertes de transport / distribution et l'autoconsommation des producteurs d'énergie (consommation propre des centrales et « autre » consommation propre, par exemple 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 à chaque pays (par exemple 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) dans les différents pays producteurs d'énergie sont prises en compte, par exemple différentes technologies de production de pétrole brut ou 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 correspondant en vecteur énergétique. Pour la vapeur de procédé, le rendement s'échelonne 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 l'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 spécifique (voir l'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 exemple 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 | 0,194727▣principal |
|---|
Par gaz
| co2_fossil | 0,194727 | 99,7 % |
| co2_biogenic | 0,000501 | 0,3 % |
| co2_luluc | 0,000155 | 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.). Panneau isolant en laine minérale [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-mineral_wool_insulation-de-l-epd_total-25311d44