LS Neuwertwirtschaft (ehemals)
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Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine vergleichende Ökobilanz in der Produktgruppe „Beleuchtung“. Im Rahmen dieser Untersuchung ist eine Modellierung des gesamten Produkt-Lebenszykluses aller Komponenten zweier unterschiedlicher Lichtsysteme, bestehend aus Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät und Leuchte, vorgenommen worden. Um die ökologischen Auswirkungen aller Komponenten des Lichtsystems zu ermitteln, wurden alle Umweltauswirkungen während der gesamten Herstellungs- und Nutzungsphase erfasst und bewertet. Die Darstellung der Umweltauswirkungen über alle Lebenszyklusphasen ist mithilfe der Wirkungskategorien realisiert. Bei der Auswertung zeigte sich, dass im Produktlebenszyklus der ökologische Einfluss der Nutzungsphasen mit über 99% dominierend ist. Dieses Ergebnis hat zu der Aussage geführt, dass die künftigen Verbesserungsmaßnahmen in der Beleuchtungsbranche vor allem verstärkt mit dem für die Nutzungsphase relevanten Produktdesign verbunden werden müssen. Das wichtigste Kriterium dabei ist die Energieeffizienz. In einem weiteren Schritt der Arbeit wurde Aufgrund der Ökobilanzierungsergebnisse eine Reihe von Kriterien entwickelt, die für die Beurteilung von Lichtsystemen von Bedeutung sind. Da aufgrund der Ergebnisse dieser Studie die Gebrauchsphase für die Umweltrelevanz der Lichtsysteme die wichtigste Rolle spielt, spiegeln die Bewertungsparameter diese Phase im Produktlebenszyklus wieder. Gleichzeitig erfolgte die Erstellung der Bewertungsmethode unter Berücksichtigung der Anforderungen der Richtlinie „Eco-design requirements for Energy using Products“. Die vorgestellte Bewertungsmethode dient damit als Werkzeug für die Erstellung der Produktumweltinformation und bietet gleichzeitig Entscheidungshilfen bei der Auswahl der Systemkomponenten. Mithilfe dieser Bewertungsmethodik ist es gelungen einen eindeutigen Weg bei der Auswahl von energieeffizienten Komponenten des Lichtsystems zu schaffen. Die modulare Bewertung, die in dieser Arbeit entwickelt und erprobt worden ist, unterstützt positiv einen bisher vernachlässigten Aspekt - die Kundenentscheidung bei der Energieeffizienzproblematik. Durch den modularen Aufbau kann der Kunde sein Lichtsystem gestalten und auf einfache Weise bewerten. Ein weiteres Ziel der Arbeit war die Erstellung der Rahmenbedingungen für das Öko-Profil im Hinblick auf die EuP-Richtlinie. Da die zentrale Anforderung dieser Richtlinie die Verringerung des Energieverbrauches ist, sollte ein Werkzeug vorgestellt werden, das ermöglicht, Umweltbelastungen deutlich zu machen und Minimierungspotentiale aufzuzeigen. Durch die in dieser Arbeit vorgeschlagene Bewertungsmethode kann der Kunde auf einfache Weise unterscheiden, welche Produkte eine geringere Energieeffizienz und daraus resultierend schlechte Systemausbeute besitzen sowie welche die „best in class“ sind. Darüber hinaus ist der Weg für die Produktumweltdeklaration geschaffen, die ein unersetzliches Werkzeug bei Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bildet.
Der weltweite Anstieg des Bedarfs an Primärenergie und das Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts geht einher mit der Zunahme damit verbundener Emissionen. Aktuellen wissenschaftlichen Studien zufolge beträgt der Anteil des Energiesektors (Energiewirtschaft, Industrie und Verkehr) 83 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. Der Klimawandel und die Projektion der Auswirkungen von Treibhausgasemissionen auf die Atmosphäre werden inzwischen auch auf politischer Ebene akzeptiert und weitergehende Maßnahmen diskutiert. Da aber Zugang zu Elektrizität und nachhaltige Entwicklung untrennbar verknüpft sind, stellt sich die Frage, wie diese Aufgabe innerhalb der nächsten Jahre gelöst werden kann. Weiterhin ergibt sich gleichzeitig durch die verbleibende Laufzeit des aktuellen Kraftwerksparks, je nach Szenario, für Deutschland im Jahr 2020 eine Versorgungslücke von bis zu 12.000 MWh. Ein Teil der Lösung dieser Problematik liegt in der nachhaltigen Gestaltung von Kraftwerken. Die Erstellung der Lebenszyklusanalyse eines GuD-Kraftwerks aus Sicht eines Herstellers in höchster Detailtiefe bildet daher den Hauptbestandteil dieser Arbeit. Erst die Darstellung des gesamten Produktsystems sowie der Bilanzierungsergebnisse ermöglichen das Aufzeigen von Verbesserungspotentialen. Die Systemgrenzen für die Ökobilanz umfassen alle Abschnitte des Produktlebenszyklus (Materialien, Fertigung, Transport, Betrieb, Wartung und End of Life). Die Erfassung der Materialmengen und Energiedaten liefert die Sachbilanz für alle Komponenten und Lebensphasen. In der Interpretation der Ergebnisse der Ökobilanz, insbesondere für die Kategorie Globale Erwärmung in kg CO2e überwiegen die Emissionen der Betriebsphase naturgemäß. Die Ergebnisse wurden aber für alle Wirkungskategorien und Lebensphasen erarbeitet. Auf Basis der erarbeiteten Module der Ökobilanz wurden die Umweltprofile verschiedener Konfigurationen und Betriebsszenarien dargestellt und stehen damit als Entscheidungshilfe bereits während der Produktentwicklung zur Verfügung. Die Darstellung der Auswirkungen von Designentscheidungen auf den ökologischen Fußabdruck des Produktsystems in einer aggregierten Form vereinfacht das Verständnis für Kunden und kann damit in die Kaufentscheidung einbezogen werden. Weiterhin wurde die Basis für ein Reporting der Treibhausgasemissionen nach dem GHG Protokoll erstellt. Die Ergebnisse werden außerdem in Form einer Typ II Produktumwelterklärung nach ISO 14021 veröffentlicht und als Referenzwert für die Berechnung der Emissionsfaktoren für den jeweiligen Strommix bereitgestellt.