LEBENSZYKLUSANALYSE EINER LEDVANCE HALOGENLAMPE

HALOGEN ENERGIESPARLAMPE

Produktname  HALOGEN CLASSIC A ECO

Durchschnittliche Lebensdauer  2 000 h

Lumen  630

Watt  42

Halogenlampen funktionieren ähnlich wie Glühlampen und haben einen vergleichbaren Aufbau. Sie bieten wie Glühlampen einen Farbwiedergabeindex von 100 Prozent. Allerdings enthält das Füllgas von Halogenlampen geringe Mengen an Halogenen wie Brom, Chlor und Jod. Diese Gase verhindern fast vollständig, dass die Glühbirne durch den Verschleiß des Glühfadens schwarz wird, und verlängern ihre Lebensdauer. Somit ist kein Lichtstromverlust während der Lampenlebensdauer verbunden. Darüber hinaus können durch die Verwendung von Quarz anstelle von Glas die Kolben von Halogenlampen viel kleiner sein und der Druck des Füllgases erhöht werden, was die Lebensdauer der Lampe verlängert.

Material Zusammensetzung
Glas 20,81 g 85.96 %
Eisenmetalle 0,37 g 1.53 %
Aluminium 1,17 g 4.83 %
Nichteisenmetalle (ausgenommen (Al) 0,37 g 1.53 %
Zement 0,37 g 5.99 %
Plastik - -
Elektronische Bauteile - -
Kunstharzmischung - -
Merkur - -
Sonstiges (inkl. Spezialchem.) 0,04 g 0.17 %
Gesamt 24,21 g 100 %

UMWELTAUSWIRKUNGEN DER PRODUKTION

Die folgende Tabelle zeigt die Umweltauswirkungen der Halogenlampe während der Produktion, einschließlich des kumulierten Energiebedarfs (CED) dieser Lebenszyklusphase.

Umwelteinflüsse
Kumulierter Energiebedarf (CED) MJ 5,5
Treibhauspotenzial (GWP) kg CO2-Äquivalent. 0,3285
Versauerungspotential (AP) kg CO2-Äquivalent. 0,0007548
Eutrophierungspotential (EP) kg PO4 Äq. 0,00006508
Photochemisches Ozonbildungspotenzial (POCP) kg NOx Äq. 0,0004814
Feinstaub (PM) kg PM10-Äquivalent. 0,0001971

KUMULIERTER ENERGIEBEDARF DER NUTZUNGSPHASE

Der kumulierte (Primär-)Energiebedarf während der Nutzungsphase berechnet sich aus der Wattzahl der Lampe, ihrer durchschnittlichen Lebensdauer und dem Energiemix.

Berechnung des KEA
1. Stromverbrauch im Laufe des Lebens 42 WEl • 2000 h = 84 000 Wh = 84 kWhEl
2. Energiemix
(einschließlich durchschnittlicher Kraftwerkseffizienz)
1 kWhEl benötigt 3,29 kWhPrim
3. Kumulierter Energiebedarf 84 kWhEl • 3,29 = 276,4 kWhPrim = 994,9 MJ

CED und Treibhauseffektpotenzial in der Nutzungs- und Herstellungsphase

Die folgenden Grafiken stellen den kumulierten Energiebedarf und das Treibhausgaspotenzial der Nutzungsphase im Vergleich zur Herstellungsphase dar. Für die Berechnung der CO 2 -Emissionen aus der Nutzungsphase wurde ein Strommix mit Emissionen von 0,55 kg CO 2 pro kWhEl zugrunde gelegt. Natürlich sind auch andere Umweltwirkungskategorien durch die Stromerzeugung während der Nutzung bedingt, allerdings hängt dies stark vom Einsatzort der Lampe ab. Aus diesem Grund haben wir lediglich die CO 2 -Belastung dargestellt, die zudem je nach Einsatzort variieren kann.

Je nach Strommix kann auch die Nutzung einer Halogenlampe zu Quecksilberemissionen führen, allerdings in geringerem Umfang als bei Glühlampen. Dies liegt an dem vergleichsweise hohen Anteil von Kohlekraftwerken in manchen Strommixen, die bei der Verbrennung von Braun- oder Steinkohle zur Stromerzeugung Quecksilber ausstoßen.

Umweltauswirkungen von Halogenlampen

ANWENDBARKEIT DIESER LEBENSZYKLUSANALYSE

Der Hauptzweck dieser Lebenszyklusanalyse besteht darin, eine Grundlage für den Vergleich verschiedener Arten von Haushaltslampen zu bieten. Da Halogenlampen bei Kunden, die sich über die vermeintlichen Nachteile effizienterer Lichtquellen ärgern, noch immer sehr beliebt sind, stellen sie einen wichtigen Teil unseres auf die Wahlmöglichkeiten der Kunden ausgerichteten Portfolios dar. Die Ökobilanz dieser Lampe kann stellvertretend für alle Halogenlampen gesehen werden. Aufgrund der sehr ähnlichen Materialzusammensetzung ist der kumulierte Energiebedarf der Herstellung bei allen Typen etwa gleich. Für die Nutzungsphase ist es lediglich notwendig, den kumulierten Energiebedarf auf Basis der Wattzahl der Lampen gemäß den in der obigen Tabelle dargestellten drei Schritten neu zu berechnen.