Prozessdetails: FabrikPalmkernöl-0LUC-ID-2010/monetär

1.1 Beschreibung

Daten zur Palmkernölextraktion und Raffination (aggregiert) in Indonesien nach #1, CH4 aus Abwasserreinigung wird hier nicht zu Biogas umgesetzt, Fasern werden zur internen Stromerzeugung genutzt. Alle Daten aktualisiert nach #1; Allokation hier monetär (85% auf Palmöl, 15% auf Palmkernöl).

1.2 Referenzen

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 IFEU/UU/ÖKO 2012 (GEF)
Bearbeitet durch IINAS - International Institute for Sustainability Analysis
Datensatzprüfung ja
Ortsbezug Indonesien
Zeitbezug 2010

1.5 Technische Kennwerte

Funktionelle Einheit 1 TJ Palmkernöl-ID mit Preis
Auslastung 8000 h/a
Brenn-/Einsatzstoff Brennstoffe-Bio-fest
Flächeninanspruchnahme 100000 m²
gesicherte Leistung 100 %
Jahr 2010
Lebensdauer 20 a
Leistung 10 MW
Nutzungsgrad 32 %
Produkt Brennstoffe-Bio-flüssig
Verwendete Allokation Allokation nach Energieäquivalenten

Funktionelle Einheit ist »1 TJ Palmkernöl-ID mit Preis«.

Inputs - Aufwendungen für den Prozess

Input Aus Vorprozess Menge Einheit
Elektrizität Palm-Rest-KW-DT-ID-2010 0,006 TJ
Ölpalme-Fruchtstände (FFB) AnbauÖlpalmen-0LUC-ID-2010 3,13 TJ
Prozesswärme Palm-Rest-Kessel-ID-2010 (Endenergie) 0,05 TJ

Transportaufwendungen

Transport Menge Einheit
Transport von Gütertransport-Dienstleistung mit Lkw-mittel-AO-generisch 10510 tkm

Outputs

Output Menge Einheit
Palmkernöl-ID mit Preis 1 TJ
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Funktionelle Einheit ist »1 TJ Palmkernöl-ID mit Preis«.

Ressourcen

Ressource inkl. Vorkette Einheit
Abwärme -162*10-12 TJ
Atomkraft 0,00051 TJ
Biomasse-Anbau 0,000374 kg
Biomasse-Anbau 0,469 TJ
Biomasse-Reststoffe 0,0111 TJ
Biomasse-Reststoffe 0,00544 kg
Braunkohle 0,000429 TJ
Eisen-Schrott 1,86 kg
Erdgas 0,00695 TJ
Erdgas 4,84 kg
Erdöl 0,00355 kg
Erdöl 0,0131 TJ
Erze 4,57 kg
Fe-Schrott 1,18*10-6 kg
Geothermie 44,3*10-9 TJ
Luft 0,287 kg
Mineralien 2665 kg
Müll 38,9*10-6 TJ
NE-Schrott 0,00161 kg
Sekundärrohstoffe 0,00323 kg
Sekundärrohstoffe 11,9*10-6 TJ
Sonne 2,34*10-6 TJ
Steinkohle 0,00198 TJ
Wasser 13954 kg
Wasserkraft 71,5*10-6 TJ
Wind 14,7*10-6 TJ

Ressourcen (Aggregierte Werte, KEA, KEV, KRA)

Ressource inkl. Vorkette Einheit
KEA-andere 50,8*10-6 TJ
KEA-erneuerbar 0,48 TJ
KEA-nichterneuerbar 0,0232 TJ
KEV-andere 50,8*10-6 TJ
KEV-erneuerbar 0,48 TJ
KEV-nichterneuerbar 0,023 TJ

Luftemissionen

Luftemission direkt inkl. Vorkette Einheit
As (Luft) k.A. 5,41*10-6 kg
Cd (Luft) k.A. 2,32*10-6 kg
CH4 1340 206 kg
CO 0 9,08 kg
CO2 0 1545 kg
Cr (Luft) k.A. 4,84*10-6 kg
H2S 0 6*10-6 kg
HCl 0 0,169 kg
HF 0 0,00174 kg
HFC-125 0 0 kg
HFC-134 0 0 kg
HFC-134a 0 0 kg
HFC-143 0 0 kg
HFC-143a 0 0 kg
HFC-152a 0 0 kg
HFC-227 0 0 kg
HFC-23 0 0 kg
HFC-236 0 0 kg
HFC-245 0 0 kg
HFC-32 0 0 kg
HFC-43-10mee 0 0 kg
Hg (Luft) k.A. 4,83*10-6 kg
N2O 0,001 3,71 kg
NH3 0 1,09 kg
Ni (Luft) k.A. 41,8*10-6 kg
NMVOC 0 7,22 kg
NOx 0 12,6 kg
PAH (Luft) k.A. 143*10-9 kg
Pb (Luft) k.A. 25,6*10-6 kg
PCDD/F (Luft) k.A. 183*10-12 kg
Perfluoraethan 0 519*10-9 kg
Perfluorbutan 0 0 kg
Perfluorcyclobutan 0 0 kg
Perfluorhexan 0 0 kg
Perfluormethan 0 4,13*10-6 kg
Perfluorpentan 0 0 kg
Perfluorpropan 0 0 kg
SF6 0 0 kg
SO2 0 4,45 kg
Staub 0 5,05 kg

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

Luftemission direkt inkl. Vorkette Einheit
CO2-Äquivalent 33500 7794 kg
SO2-Äquivalent 0 15,4 kg
TOPP-Äquivalent 18,8 26,4 kg

Gewässereinleitungen

Gewässereinleitung inkl. Vorkette Einheit
anorg. Salze 2236 kg
AOX 343*10-9 kg
As (Abwasser) 3,47*10-12 kg
BSB5 0,00367 kg
Cd (Abwasser) 8,47*10-12 kg
Cr (Abwasser) 8,38*10-12 kg
CSB 0,129 kg
Hg (Abwasser) 4,24*10-12 kg
Müll-atomar (hochaktiv) 0,000188 kg
N 0,000246 kg
P 4,26*10-6 kg
Pb (Abwasser) 55,2*10-12 kg

Abfälle

Abfall direkt inkl. Vorkette Einheit
Abraum 0 1111 kg
Asche 0 58,1 kg
Produktionsabfall 1594 10781 kg
REA-Reststoff 0 3,14 kg
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