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Kupfer
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| Einführung |
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| Materialblatt |
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Einführung
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Kupfer ist ein in der Erdkruste vorkommendes Element und wird als Erz abgebaut. Nach einer ersten Feinmahlung des Gesteins, wird das Kupfer vom Gestein mittels Flotation, also durch die Zugabe von Wasser und Chemikalien, getrennt.
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In Flammöfen wird durch Rösten und anschließender Reduktion mittels Luft, Rohkupfer mit einer Reinheit von 97-99% produziert. Weiter wird das Metall durch Raffination von Verunreinigungen befreit und es wird ein 99,5-99,9 prozentiges Kupfer erzielt. Das Kupfer wird in der Regel zu Blech gewalzt.
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Kupferblech entwickelt relativ schnell eine dünne, schützende Oxidschicht. Durch Reaktion mit Luftsauerstoff bildet sich an der Oberfläche braunes Kupferoxid, welches durch Einwirkung von Kohlendioxid und Feuchtigkeit, eine grüne Patina1 bildet. Diese Schicht wird oft als Schutzschicht vor Korrosion gedeutet, obwohl der Metallabtrag nur verlangsamt aber nicht vollständig verhindert wird.
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Der Energieverbrauch beim Recycling von Kupfer ist um 60 bis 65% niedriger als bei der Primärherstellung.
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Durch Regenwasser können Kupferionen ausgelöst werden, diese haben negative Auswirkungen auf das aquatische Milieu. Dies kann durch den Einsatz von Filtern, Ableitung der ersten Anteile des Niederschlags oder korrosionshemmende Beschichtungen verhindert werden.
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Checkliste
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- Mechanische Befestigungen möglichen Klebeverbindungen vorziehen.
- Recyceltes Material bevorzugt einsetzen (siehe Herstellerinformation).
- Beim Einsatz von wärmeleitenden Metallen auf die erforderliche Wärmedämmung achten.
- Wärmebrücken vermeiden.
- Kupfereintrag in das aquatische Milieu möglichst verhindern.
- Bei Metallbedachungen die elektrochemische Korrosion von Metallen beachten (Aluminium/Kupfer, Kupfer/Titanzink, Kupfer/verzinkter Stahl) und gegebenenfalls andere Materialien einsetzen.
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Materialblatt
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| erneuerbarer |
| Energieaufwand in MJ/kg [13] |
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| nicht-erneuerbarer |
| Energieaufwand in MJ/kg [13] |
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| Treibhauspotenzial in kg CO2Äq/kg [13] |
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| Versauerung in g SOxÄq/kg [13] |
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| Photosmog in g EthylenÄq/kg [13] |
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| erneuerbarer |
| Energieaufwand in MJ/m2 2 |
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| nicht-erneuerbarer |
| Energieaufwand in MJ/m2 2 |
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| Treibhaus-potenzial in kg CO2Äq/m2 |
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| Versauerung in g SOxÄq/m2 |
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| Photosmog in g EthylenÄq/m2 |
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| erneuerbarer |
| Energieaufwand in MJ/m 3 |
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| nicht-erneuerbarer |
| Energieaufwand in MJ/m 3 |
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| Treibhauspotenzial in kg CO2Äq/m |
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| Photosmog in g EthylenÄq/m |
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| Materialspezifische Hinweise [6] |
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| Wärmeleitfähigkeit in W/(mK) [4] |
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| Materialspezifische Hinweise [3] / |
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| Schadstoffbelastung |
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| beim Löten auf Verätzungsgefahr achten; |
| Kleberemissionen möglich |
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| Fassadenbekleidung und Dacheindeckung, Rohre |
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| Mittlere Nutzungsdauer in a [5] |
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| 50 (nichttragende Konstruktion, Dächer) |
| 50 (nichttragende Konstruktion, außen, Mauerabdeckung) |
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| durch Einwirkungen von Sauerstoff, Kohlendioxyd und Feuchtigkeit bildet sich eine grüne Schicht (Patina) |
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| Materialspezifische Hinweise / Schadstoffbelastungen |
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| Auswaschen von Kupfer durch Regen[3] |
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| + Abschirmwirkung gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (Mobilfunkantennen) |
| - diffusionsdicht |
| - elektrisch leitfähig, kann elektrische Felder der Steckdosen, Lichtschalter und Leitungen weiterleiten |
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| Weiterverwertung zur Aufbereitung von Kupfer |
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2) Die Werte in Klammern geben die Flächendichte in kg/m2 an, für die die Umrechnung durchgeführt wurde. Diese Werte wurden auch für die Umrechnung von Treibhauspotenzial, Versauerung und Photosmog genutzt.
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3) Die Werte in Klammern geben das spezifische Gewicht in kg/m an, für das die Umrechnung durchgeführt wurde. Diese Werte wurden auch für die Umrechnung von Treibhauspotenzial, Versauerung und Photosmog genutzt. Hier wurde eine Größe von 3/4 Zoll angenommen.
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Zum Materialvergleich: Dacheindeckung
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Zum Materialvergleich: Rohrleitung
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2008 v 2.0
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ANGEFÜGTES DOKUMENT | DATEIEN | | Kupfer 2.0 |  40 ko |
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