ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Podobné dokumenty
Technická směrnice č Tepelně izolační materiály

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM ISOVER RigiFloor 5000

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM Isover EPS Perimetr Isover EPS Sokl

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM Isover EPS GreyWall

EPD. Environmentální prohlášení o produktu, v souladu s ČSN EN A1, ČSN ISO 14025, LEEDv4, BREEAM 2016 ISOVER EPS 100F ISOVER EPS 100

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

Orsil AKU. - velmi dobré izolační vlastnosti. - vysoká protipožární odolnost. - výborné akustické vlastnosti zhlediska zvukové pohltivosti

Informationen zu Promat 1000 C

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

Koral. Podhledové kazety spojující estetický povrch a velmi dobré akustické vlastnosti se širokou oblastí použití.

T E P E L N Á I Z O L A C E

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ecophon Focus Lp. Rozměry, mm 600x x x x x x x600 T24 Tloušťka (tl.) M278, M279

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4. října 1996,

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Environmentáln produktu (typ III)

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

Construction. Sikafloor -ArmorTop. Vsyp s metalickým plnivem pro pancéřové betonové podlahy s mimořádnou provozní zátěží.

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE. malá investice - VELKÉ ÚSPORY

Slévárny neželezných kovů

AKTUALIZOVANÁ ČÁST IZOLAČNÍ PRAXE Č ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ (EPD) O EPS IZOLACÍCH (S PLATNOSTÍ DO )

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit

TECHNICKÁ ZPRÁVA

tepelná izolace zemědělských hal a stájí VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY Low Energy Low Carbon Buildings

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Sonar. Sonar. Sonar Activity. Sonar Bas

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 3. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Technický list. Polyuretanbeton daxner

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, Zlín Louky

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov

SOUVISLOSTI ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ ČESKÉ ENERGETIKY S KONKURENCESCHOPNOSTÍ ČESKÝCH VÝROBCŮ

Ecophon Master Ds. panelu je potažena skelnou tkaninou. Hrany jsou opatřeny nátěrem. Nosný rošt je vyroben z pozinkované oceli. Systém je patentován.

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

TECHNICKÉ LISTY Obsah

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Kámen. Dřevo. Keramika

TECHNICKÝ KATALOG PANELTECH PW PUR

Využití vodíku v dopravě

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

účinnost zdroje tepla

Construction. SikaGrout Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, Praha 5

Protokol pomocných výpočtů

Ecophon Akusto Wall A

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW)

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

Ekologické spínání. Publikace Platformy ekologického spínání

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

ROHOŽE Z KERAMICKÝCH VLÁKEN FIBRATEC

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

Lindab Construline Stěnový systém. Lindab Construline Rychlá výstavba pro náročné

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN DN 3000

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

Čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných půd z pohledu metody LCA. Vladimír Kočí VŠCHT Praha

Transkript:

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3

Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover Počernická 272/96, 108 03 Praha 10, Česká republika Pravidla produktové kategorie (PCR): Saint-Gobain Methodological Guide for Construction Products (2012), EN 15804 Název produktu a výrobní závod: ISOVER AKU 70 mm; výrobní závod Častolovice Masarykova 197, 517 50, Častolovice, Česká republika Provozovatel programu EPD: - Vydáno dne: 30. 12. 2013, platné do: 30. 12. 2018 Popis produktu Popis produktu a způsob použití: Toto EPD popisuje dopad na životní prostředí při výrobě a použití 1 m² minerální vlny. Výrobní závod v Častolovicích používá při výrobě kamenné vlny přírodní a široce dostupné vstupní suroviny (vulkanické horniny), tavení a rozvlákňovací techniky. Výsledný produkt má vysoce porézní, vláknitou strukturu. Jeho tuhost a vlastnosti záleží na konkrétním složení a výrobním procesu. Vláknitá struktura minerální vlny je velice porézní a dokáže izolovat právě díky vzduchu obsaženém v jednotlivých vzduchových dutinách. Pružná struktura minerální vlny také dokáže absorbovat zvuk ze vzduchu, z klepání a působí tak jako komplexní akustická izolace. Minerální vlna je také nehořlavá a její použití výrazně zvyšuje požární odolnost konstrukcí. Isover AKU se používá hlavně jako akustická a protipožární izolace vnitřních sádrokartonových příček, nebo dalších nezatížených konstrukcí. Příklady použití izolace Isover AKU 1

Základní informace o produktu: Parametr Tloušťka Povrchová úprava Balení pro distribuci a transport Výrobky použité k instalaci: Dále viz. http://www.isover.cz/technicke-listy 70 mm Žádná Polyethylene: 22 g/m² Žádné Hodnota Technická data/ fyzikální charakteristiky: Parametr Tepelný odpor výrobku (70mm) 2.00 K.m².W -1 Součinitel tepelné vodivosti 0.035 W.m -1.K -1 Objemová hmotnost 40 Kg.m 3 Maximální teplota použití 200 C Bud tání >1000 C Střední činitel zvukové pohltivosti α stř 0,84 Třída reakce na oheň (EN 13 501-1) A1 Dále viz. http://www.isover.cz/dop Hodnota Informace o chemické složení: Chemická látka C.A.S (2) Koncentrace/ rozsah (%) Klasifikace a označení (Nařízení CE) č.1272/ 2008) Klasifikace a označení (Evropská směrnice 67/548/EEC) (4) Kamenná vlna (1) Pojivo Nad 95% Do 5% Neklasifikováno (3) Neklasifikováno Neklasifikováno Neklasifikováno (1): Umělá skleněná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) větším než 18% hmotnostních a splňující jednu z podmínek noty Q. (2): C.A.S. : Chemical Abstract Service (chemická služba). (3): Neklasifikováno H351 podezření na vyvolání rakoviny. Kamenná vlákna nejsou klasifikována jako karcinogenní podle noty Q směrnice 97/69/EEC a nařízení č. 1272/2008 (strana 335 z JOCE L353, prosinec 31, 2008). (4): Pokud jsou látky klasifikovány v souladu s nařízením (EC) No 1272/2008 v období od jeho vstupu v platnost až do 1. prosince 2010, může být toto nařízení přidáno v bezpečnostním listu společně s klasifikací podle směrnice 67/548/EEC. Od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 se v bezpečnostních listech látek uvádí klasifikace podle směrnice 67/548/EEC a nařízení (EC) No 1272/2008 (článek 57 nařízení (CE) 1272/2008, Úřední věstník L353, s. 27). Dále viz. http://www.isover.cz/bezpecnostni-listy 2

LCA informace o výpočtu Funkční jednotka 1 m² Systémová hranice Referenční doba životního cyklu Okrajové podmínky Alokace Lokální podmínky Za období Od kolébky do hrobu: Povinné fáze = A1-3, A4-5, B1-7, C1-4 a Volitelné = D 50 let Okrajové podmínky pro vstupy a primární energii na úrovni procesu (1%) a informační úrovni (5%); Nejsou zahrnuty toky, které vyplývají z lidské činnosti doprava zaměstnanců; Není zahrnuta stavba závodu, výroba strojů a dopravní systém, jelikož související toky mají být zanedbatelné v porovnání s výrobou stavebních materiálů, porovnané vzhledem k životnosti; Alokovaná kritéria jsou závislá na hmotnosti Častolovice (Česká republika) 2012 Dle ČSN EN 15804, nemusí být EPD stavebních materiálů srovnatelné pokud nejsou v souladu s touto normou. Dle ISO 21 930, EPD nemusí být porovnatelná, pokud jsou z různých programů. Norma FprEN 15804 zpracovaná CEN slouží jako základní PCR a Nezávislé ověření prohlášení v souladu s EN ISO 14025:2010 - interní - externí Ověřovatel třetí strany: <není> a Pravidla produktové kategorie b Volitelné pro komunikaci mezi podniků povinné pro komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem (viz EN ISO 14025:2010, 9.4). 3

Fáze životního cyklu Diagram toků životního cyklu Ukázka fází životního cyklu výrobku 4

Výrobní fáze A1-A3 Popis fáze: Fáze výroby minerální vlny je rozdělena do 3 modulů A1, A2 a A3, tedy Dodání vstupních surovin, doprava a výroba Dle normy ČSN EN 15 804 je možné sloučení modulu A1, A2 a A3. Zmíněné pravidlo je použito v tomto EPD. Popis scénářů a další technické informace: A1, Dodání vstupních surovin Tento modul zahrnuje těžbu a zpracování všech vstupních surovin a energii potřebnou k tomuto procesu (mimo výrobní závod). Konkrétně, vstupní suroviny zahrnují složky na výrobu pojiv a zdroje surovin (lom) pro výrobu vláken čedič a struska pro výrobu kamenné vlny. Krom těchto surovin je do vsázky přidáván vlastní recyklovaný materiál v podobě briket. A2, Doprava do výroby Vstupní suroviny jsou dopraveny k výrobní lince. V našem případě model zahrnuje silniční dopravu (průměrnou hodnotu) pro každý vstupní materiál. A3, Výroba Tento modul zahrnuje výrobu materiálu a balení. To znamená, zahrnuje výrobu kamene (směs vstupních hornin), výrobu pojiva, rozvlákňování (zahrnuje roztavení horniny) a balení. Výroba balícího materiálu je zahrnuta v této fázi. Obrázek výrobního procesu kamenné vlny 5

Fáze výstavby A4-A5 Popis fáze: Fáze výroby je rozdělena do dvou modulů: doprava na staveniště A4 a instalace A5 A4, Doprava na staveniště: Tento modul zahrnuje dopravu od brány závodu na staveniště / stavbu. Doprava je počítána na základě scénáře popsaného v následující tabulce. Parametr Druh paliva a spotřeba vozu nebo typ vozu použitého pro dopravu Vzdálenost Využití kapacity (včetně nevytížených návratů) Objemová hmotnost přepravovaných produktů 40 kg/m 3 Faktor objemového využití kapacity Hodnota Průměrný nákladní automobil s přívěsem náklad 24t. Spotřeba 38 l na 100 km 120 km 100 % kapacity objemu 30 % nevytížených návratů 1 (standardně) A5, Instalace v budově: Během tohoto procesu je určité množství materiálu nezpracováno a vzniká tzv. prořez. a odpad. Jak se s tímto nezpracovaným a odpadním materiálem dále pracuje je popsáno v následujícím scénáři: Parametr Na stavbě nevyužitý, izolační materiál (prořez) 5 % Hodnota Odpadní materiál vznikající při instalaci izolace, zbytky balení a další odpad spojený s aplikací izolačního výrobku. Zbytky balení jsou 100% sbírány a dále podle možností znovuzpracovány. Zbytky minerální izolace jsou skládkovány. Fáze užívání (zahrnující potenciální úspory B1-B7) Popis fáze: Fáze užívání je rozdělena do následujících modulů: B1: Užívání - B2: Údržba - B3: Oprava - B4: Výměna - B5: Rekonstrukce - B6: Provozní spotřeba energie - B7: Provozní spotřeba vody Popis scénářů a další technické informace: Jakmile je dokončena instalace materiálu, nejsou vyžadovány žádné další technické operace během užívání stavby až do konce její životnosti. Z tohoto důvodu nemají minerální izolace žádný vliv (krom potenciálu energetických úspor) na tuto fázi. 6

Fáze konce životního cyklu C1-C4 Popis fáze Tato fáze zahrnuje různé moduly konce životního cyklu, podrobněji viz níže: C1, dekonstrukce, demolice Dekonstrukce a/nebo demontáž izolace je součástí demolice celého objektu. V našem případě je dopad na životní prostředí uvažován velice malý, a proto může být zanedbán. C2, doprava ke zpracování odpadu Je použit model využití dopravy. C3, zpracování odpadu pro opětovní použití, využití a/nebo recyklaci Je uvažováno se skládkováním produktu, bez opětovného použití, využití či recyklace. C4, odstraňování Kamenná vlna může být 100% skládkována. Popis scénářů a další technické informace: viz níže Konec životního cyklu: Parametr Sběr materiálu podle typu Znovuzískání materiálu podle typu Odstranění materiálu podle typu Podrobnosti pro scénář výpočtů (např. doprava) Hodnota / popis 2 800 g (společně se směsným stavebním odpadem) Žádné znovupoužití, recyklace nebo energetické využití 2 800 g skládkováno Průměrný nákladní automobil s přívěsem náklad 24t. Spotřeba 38 l na 100 km, diesel, 25km Potenciál opětovného použití/využití/recyklace, D Popis fáze: Obalový odpad z modulu A5 je považován za využitelný v tomto modulu Výsledky LCA Pro LCA model, sběr dat a stanovení dopadu na životní prostředí je využit software TEAM 5.1. Podrobný popis výsledků naleznete v následujících tabulkách. 7

A1 / A2 / A3 A4 Doprava A5 Instalace B1 Užívání B2 Údržba B3 Oprava B4 Výměna B5 Rekonstrukce B6 Provozní spotřeba energie B7 Provozní spotřeba vody C1 Demolice C2 Doprava C3 Zpracování odpadů C4 Odstranění Dpotenciál opětovného využití, recyklace INFORMACE Z POSUZOVÁNÍ BUDOVY A JEJÍM ŽIVOTNÍM CYKLU Fáze výroby Fáze výstavby Fáze užívání Fáze konce životního cyklu Parametry Potenciál globálního oteplování (GWP) - kg CO2 equiv/fu Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP) kg CFC 11 equiv/fu Potenciál acidifikace půdy a vody (AP) kg SO2 equiv/fu Potenciál eutrofizace (EP) kg (PO4)3- equiv/fu Potenciál tvorby přízemního ozonu (POPC) Ethene equiv/fu Potenciál úbytku surovin nefosilních zdrojů (ADP-prvky) kg Sb equiv/fu Potenciál úbytku surovin fosilních zdrojů (ADP-fosilní paliva) - MJ/FU 4.3E+00 8.7E-02 2.2E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7E-02 0 0 0 Potenciál globálního oteplování odpovídá celkovému spolupůsobení na globální oteplování z emisí jedné jednotky referenčního kg oxidu uhličitého. 9.2E-08 6.1E-08 7.8E-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9E-08 0 0 0 Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy, která chrání Zemi před ultrafialovým zářením, nebezpečné lidskému zdraví. Úbytek ozonu je způsoben výskytem chlorových či bromových složek, tak zvaných froenů. Tyto látky v okamžiku, kdy dosáhnou stratosféry katalyticky ničí molekuly ozonu. 1.6E-02 5.2E-04 8.1E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6E-04 0 0 0 Acidifikace má negativní dopad na přírodní ekosystémy a prostředí vytvoření člověkem, včetně budov. Hlavním zdrojem emisí kyselých látek je zemědělství a fosilní paliva spalovaná při výrobě elektřiny, tepla a dopravě. 1.2E-03 1.3E-04 6.6E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9E-05 0 1.1E-05 0 Nadměrné obohacování vod o živiny a s tím spojené negativní biologické účinky. 2.1E-03 1.2E-05 1.1E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6E-06 0 0 0 Reakce oxidů dusíku s uhlovodíky za přítomnosti slunečního záření za vzniku ozonu je příkladem fotochemické reakce. 5.2E-07 1.3E-11 2.6E-08 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9E-12 0 0 0 6.2E+01 1.1E+00 3.1E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3E-01 0 0 0 Spotřeba neobnovitelných zdrojů snižuje jejich dostupnost budoucím generacím. 8

A1 / A2 / A3 A4 Doprava A5 Instalace B1 Užívání B2 Údržba B3 Oprava B4 Výměna B5 Rekonstrukce B6 Provozní spotřeba energie B7 Provozní spotřeba vody C1 Demolice C2 Doprava C3 Zpracování odpadů C4 Odstranění Dpotenciál opětovného využití, recyklace Fáze výroby VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ Fáze výstavby Fáze užívání Fáze konce životního cyklu Parametry Využití obnovitelní primární energie s výjimkou obnovitelné primární energie využité jako zdroj Využití obnovitelné primární energie použité jako zdroj (vstupní surovina) MJ/FU Celkové využití obnovitelné primární energie (primární energie a primární energie zdrojů jako vstupní suroviny) MJ/FU Využití neobnovitelní prim. energie s výjimkou neobnovitelné prim. energie využité jako zdroj Využití neobnovitelné primární energie použité jako zdroj MJ/FU Celkové využití neobnovitelné primární energie (primární energie a primární energie zdrojů jako vstupní suroviny) - MJ/FU Využití druhotných surovin Využití obnovitelných druhotných paliv- MJ/FU Využití neobnovitelných druhotných paliv - MJ/FU 4.9E-01 6.0E-04 2.4E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8E-04 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 4.9E-01 6.0E-04 2.4E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8E-04 0 0 0 5.6E+01 1.1E+00 2.9E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3E-01 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 5.6E+01 1.1E+00 2.9E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3E-01 0 0 0 7.1E-01 0 3.6E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4E-02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Využití čerstvé vody - m3/fu 1.3E-02 1.0E-04 6.4E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2E-05 0 0 0 9

A1 / A2 / A3 A4 Doprava A5 Instalace B1 Užívání B2 Údržba B3 Oprava B4 Výměna B5 Rekonstrukce B6 Provozní spotřeba energie B7 Provozní spotřeba vody C1 Demolice C2 Doprava C3 Zpracování odpadů C4 Odstranění Dpotenciál opětovného využití, recyklace Fáze výroby ODPADY Fáze výstavby Fáze užívání Fáze konce životního cyklu Parametry Nebezpečný odpad Obyčejný směsný odpad Radioaktivní odpad 4.4E-03 2.5E-05 2.2E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6E-06 0 0 0 4.4E-01 9.3E-05 3.1E-01 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8E-05 0 2.9E+00 0 9.0E-05 1.7E-05 5.4E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3E-06 0 0 0 10

A1 / A2 / A3 A4 Doprava A5 Instalace B1 Užívání B2 Údržba B3 Oprava B4 Výměna B5 Rekonstrukce B6 Provozní spotřeba energie B7 Provozní spotřeba vody C1 Demolice C2 Doprava C3 Zpracování odpadů C4 Odstranění Dpotenciál opětovného využití, recyklace Fáze výroby VÝSTUPNÍ TOKY Fáze výstavby Fáze užívání Fáze konce životního cyklu Parametry Složky pro znovu použití Materiály k recyklaci Materiály pro energetické využití Exportovaná energie MJ/FU - - - - - - - - - - - - - - - 8.6E-01 4.3E-07 6.6E-02 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3E-07 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.4E-02 0 1.7E-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

m 3 /FU MJ/FU MJ/FU kg CO2equiv/FU Souhrnné výsledky LCA Produkt (A1-A3) Doprava (A4) Instalace (A5) Použití (B) Konec životního cyklu (C) Celkem Dopady na životní prostředí Recyklace Positivní účinky recyklace (D) Globální oteplování Spotřeba neobnovitelných zdrojů [1] Spotřeba energie [2] 6.00 4.00 2.00 8 6 4 2 6 4.27 61.76 56.47 4.60 0.09 0.22 0.03 kg CO 2 equiv/fu 66.29 1.07 3.14 0.33 MJ/FU Spotřeba vody [3] Produkce odpadu [4] 4 2 0.02 0.01 0.01 4.00 3.00 2.00 1.00 0.01 0.44 1.08 2.88 0.33 MJ/FU m 3 /FU 2.90 0.31 60.77 0.01 3.65 [1] Tento parametr odpovídá potenciálnímu úbytku neobnovitelných zdrojů. [2] Tento parametr odpovídá celkovému užití primární energie. [3] Tento parametr odpovídá využití vody. [4] Tento parametr odpovídá sumarizaci tvorby bezpečného i nebezpečného odpadu. 12