Prozessdetails: Wärme-Prozess-Braunkohle-DE-Lausitz-2000

1.1 Beschreibung

Prozesswärmeauskopplung aus neuem Braunkohlekraftwerk (ostelbisches Revier) - die Allokation von Umwelteffekten zur Prozesswärme erfolgt entsprechend der Stromeinbusse im Kraftwerk (ca. 5%), sodass ein fiktiver thermischer Nutzungsgrad gewählt wurde.

1.2 Referenzen

  1. Öko-Institut (Institut für angewandte Ökologie e.V.) 1994: Umweltanalyse von Energie-, Transport- und Stoffsystemen: Gesamt-Emissions-Modell integrierter Systeme (GEMIS) Version 2.1 - erweiterter und aktualisierter Endbericht, U. Fritsche u.a., i.A. des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten (HMUEB), veröffentlicht durch HMUEB, Wiesbaden 1995
  2. Originaldokumentation von 'Wärme-Prozess-Braunkohle-DE-Lausitz-2000'

1.3 ProBas-Anmerkungen

Kurzinfo: Datensatz aus GEMIS. Negative Werte durch Gutschriftenrechnung. Werte des Prozesses in Spalte ‚Prozess direkt’, Werte des Prozesses einschließlich Vorkette in Spalte ‚Prozess inkl. Vorkette’. Weiter…

GEMIS steht für „Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme&“; es ist ein Softwaretool des Öko-Instituts. GEMIS wurde 1987 erstmals angewendet und wird seitdem weiterentwickelt.

Die GEMIS-Datensätze beruhen - je nach Anwendung - auf unterschiedlichen Methoden; auch der zeitliche und der örtliche Bezug der Datensätze sind verschieden.

Methode bei Prozessen mit mehreren Outputs:

Zur Modellierung der Datensätze zu Multi-Output Prozessen wird in GEMIS die Methode der Systemerweiterung verwendet. Hierbei werden Datensätze, in denen jeweils alle Inputs, alle Outputs und alle Umweltaspekte eines Multi-Output Prozesses ausgewiesen sind, als „Brutto&“ bezeichnet. Durch Subtraktion von ‚Bonus’-Prozessen, die jeweils einen der Outputs auf herkömmliche Weise bereitstellen, entsteht ein Nettoprozess, in denen das substituierte Nebenprodukt als Gutschrift erscheint. Die Gutschrift ist dabei kein realer Output des Prozesses, sondern ein rechnerischer ‚Merker’.

Beispiel (s.a. Bild 1):

Multi-Output Prozess Biogas-BZ-MC-HKW-D-2020/brutto: Output ist 1 TJ Elektrizität und 0,6 TJ Wärme, der „Netto&“-Datensatz soll sich aber nur auf die Elektrizität beziehen. Durch Subtraktion des Bonusprozesses Wärme-Bonus-Gas-Hzg-D-2020 mit dem Output Wärme(0,6 TJ) entsteht der „Netto&“-Datensatz Biogas-BZ-MC-HKW-D-2020/Gas, für den als Output 1 TJ Elektrizität und 0,6 TJ ‚Gutschrift Wärme-Bonus-für-KWK (Bio)-2020 bei Wärme-Bonus-Gas-Hzg-D-2020’ angegeben werden; die Gutschrift stellt keinen Stoff- oder Energiefluss des Prozesses dar, sie ist allein rechnerisch begründet.

Bild 1: Beispiel zur GEMIS-Methode der Gutschriftsrechnung / Systemerweiterung

Transport:

Angaben zu den angesetzten Transportdistanzen werden nicht gegeben.

Abschneidekriterien:

Wasser wird in der Regel nur auf der Inputseite angegeben (etwa als Kühlwasser), auch wenn es den Prozess wieder verlässt als Abwasser.
Weitere Angaben zu angewendeten Abschneidekriterien werden nicht gegeben.

Besondere Nomenklatur:

Zahlreiche Abkürzungen für Brennstoffe aus Biomasse und entsprechende Technologien, siehe Glossar #link#.

Besonderheiten auf Datensatzebene:

Die Datensätze sind mit Vorketten-Datensätzen verknüpft, in denen die jeweils benötigten Vorprodukte, Energien und Transportleistungen erzeugt werden. Die Daten zu den Umweltaspekten werden erstens „direkt&“ (d.h., nur aus dem jeweiligen Prozess, falls dieser direkt zu Umweltaspekten beiträgt) als auch „mit Vorkette&“ (d.h., einschließlich aller vorausgehenden Prozesse) ausgewiesen.
Negative Werte für Stoffflüsse kommen in GEMIS regelmäßig vor; sie entstehen durch die Anwendung von Systemerweiterung (#link auf Systemerweiterung oben) um Multi-Output Prozesse in Single Output Prozesse umzurechnen.
Teilweise werden Aufwendungen für Produktionsmittel (Anlagen, Fahrzeuge etc.) aufgeführt (als Stoffflüsse im Input); diese sind jedoch nicht auf die funktionelle Einheit bezogen, sondern werden als absolute Werte angegeben; sie werden nur als Input und nicht als Output (Entsorgung der Betriebsmittel) angegeben.
Die durch die Herstellung dieser Produktionsmittel verursachten Umweltaspekte sind dagegen über Leistung, jährliche Auslastung und Lebensdauer auf die funktionelle Einheit bezogen

Weiterführende Hinweise und Literatur:

#1: Fritsche, U.R., Schmidt, K.: Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS), Version 4.2, Handbuch, Darmstadt, August 2004.
#2: Fritsche, U.R., Schmidt, K.: Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS), Version 4.1, Handbuch, Darmstadt, Darmstadt, Januar 2003.
#3: Fritsche, U., et al.: Stoffstromanalyse zur nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomasse, Verbundprojekt gefördert vom BMU im Rahmen des ZIP, Projektträger: FZ Jülich, Mai 2004, Anhangband zum Endbericht.
#4: Fritsche, U., et al.: Umweltanalyse von Energie-, Transport- und Stoffsystemen: Gesamt-Emissions-Modell integrierter Systeme (GEMIS) Version 2.1 - erweiterter und aktualisierter Endbericht, U. Fritsche u.a., i.A. des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten (HMUEB), veröffentlicht durch HMUEB, Wiesbaden 1995

Website: http://www.gemis.de

1.4 Weitere Metadaten

Quelle Öko-Institut
Projekte -
Bearbeitet durch Öko-Institut
Datensatzprüfung nein
Ortsbezug Deutschland
Zeitbezug 2000

1.5 Technische Kennwerte

Funktionelle Einheit 1 TJ Prozesswärme
Auslastung 6000 h/a
Brenn-/Einsatzstoff Elektrizität
gesicherte Leistung 100 %
Jahr 2000
Lebensdauer 30 a
Leistung 100 MW
Nutzungsgrad 2000 %
Produkt Wärme - Prozess

Funktionelle Einheit ist »1 TJ Prozesswärme«.

Inputs - Aufwendungen für den Prozess

Input Aus Vorprozess Menge Einheit
Elektrizität Braunkohle-KW-DT-DE-2000-Lausitz 0,05 TJ

Outputs

Output Menge Einheit
Prozesswärme 1 TJ
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Funktionelle Einheit ist »1 TJ Prozesswärme«.

Ressourcen

Ressource inkl. Vorkette Einheit
Abwärme -1,1*10-12 TJ
Atomkraft 54,2*10-6 TJ
Biomasse-Anbau -240*10-9 TJ
Biomasse-Anbau -9,2*10-6 kg
Biomasse-Reststoffe -0,000134 kg
Biomasse-Reststoffe 651*10-9 TJ
Braunkohle 0,124 TJ
Eisen-Schrott 2,58 kg
Erdgas 14*10-6 TJ
Erdgas 0,00399 kg
Erdöl 0,000899 kg
Erdöl 0,000148 TJ
Erze 6,32 kg
Fe-Schrott 7,62*10-9 kg
Geothermie -519*10-12 TJ
Luft 0,395 kg
Mineralien 326 kg
Müll 3,19*10-6 TJ
NE-Schrott 0,000248 kg
Sekundärrohstoffe 0,000326 kg
Sekundärrohstoffe 17,3*10-6 TJ
Sonne -57,7*10-9 TJ
Steinkohle 0,000139 TJ
Wasser 107689 kg
Wasserkraft 3,97*10-6 TJ
Wind 807*10-9 TJ

Ressourcen (Aggregierte Werte, KEA, KEV, KRA)

Ressource inkl. Vorkette Einheit
KEA-andere 20,5*10-6 TJ
KEA-erneuerbar 5,13*10-6 TJ
KEA-nichterneuerbar 0,124 TJ
KEV-andere 20,5*10-6 TJ
KEV-erneuerbar 5,13*10-6 TJ
KEV-nichterneuerbar 0,124 TJ

Luftemissionen

Luftemission inkl. Vorkette Einheit
As (Luft) 72*10-6 kg
Cd (Luft) 12,7*10-6 kg
CH4 0,425 kg
CO 2,78 kg
CO2 14225 kg
Cr (Luft) 63,5*10-6 kg
H2S -3,5*10-9 kg
HCl 0,00329 kg
HF 0,000101 kg
HFC-125 0 kg
HFC-134 0 kg
HFC-134a 0 kg
HFC-143 0 kg
HFC-143a 0 kg
HFC-152a 0 kg
HFC-227 0 kg
HFC-23 0 kg
HFC-236 0 kg
HFC-245 0 kg
HFC-32 0 kg
HFC-43-10mee 0 kg
Hg (Luft) 13,1*10-6 kg
N2O 0,39 kg
NH3 -42*10-6 kg
Ni (Luft) 77*10-6 kg
NMVOC 0,196 kg
NOx 10,1 kg
PAH (Luft) 293*10-12 kg
Pb (Luft) 86*10-6 kg
PCDD/F (Luft) 78,6*10-12 kg
Perfluoraethan 64,1*10-9 kg
Perfluorbutan 0 kg
Perfluorcyclobutan 0 kg
Perfluorhexan 0 kg
Perfluormethan 510*10-9 kg
Perfluorpentan 0 kg
Perfluorpropan 0 kg
SF6 0 kg
SO2 10,1 kg
Staub 1,28 kg

Luftemissionen (Aggregierte Werte, TOPP-Äquivalent, SO2-Äquivalent, inkl. Vorkette)

Luftemission inkl. Vorkette Einheit
CO2-Äquivalent 14352 kg
SO2-Äquivalent 17,1 kg
TOPP-Äquivalent 12,9 kg

Gewässereinleitungen

Gewässereinleitung inkl. Vorkette Einheit
anorg. Salze -0,000152 kg
AOX 78,9*10-9 kg
As (Abwasser) -45,7*10-15 kg
BSB5 0,00499 kg
Cd (Abwasser) -112*10-15 kg
Cr (Abwasser) -110*10-15 kg
CSB 0,178 kg
Hg (Abwasser) -55,8*10-15 kg
Müll-atomar (hochaktiv) 19,9*10-6 kg
N 24*10-6 kg
P 407*10-9 kg
Pb (Abwasser) -728*10-15 kg

Abfälle

Abfall direkt inkl. Vorkette Einheit
Abraum 0 178070 kg
Asche 0 558 kg
Produktionsabfall 0 2,32 kg
REA-Reststoff 0 536 kg
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