Siemens Környezeti Portfólió. Fenntartható technológiák és megoldások. siemens.com/environmentalportfolio

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siemens Környezeti Portfólió. Fenntartható technológiák és megoldások. siemens.com/environmentalportfolio"

Átírás

1 Siemens Környezeti Portfólió Fenntartható technológiák és megoldások siemens.com/environmentalportfolio

2 Tartalomjegyzék Előszó Bevezetés 1 Előszó 2 Zöld út a tiszta technológiáknak Fenntartható technológiák és megoldások 6 Megoldások egyetlen forrásból London 11 Környezeti portfolió áttekintése 12 Megújuló energiák 13 Fosszilis energiatermelés 14 Villamos energia átvitele és elosztása 15 Ipari megoldások 16 Mobilitás 17 Épületautomatizálás 18 Víz 19 Egészségügy 20 Megoldások egy kézből Seat Martorell További információ 26 Átlátható jelentési módszertan 28 Jogi nyilatkozat 29 Kapcsolat/impresszum Kedves Olvasó! Századunkban az ipar előtt álló legnagyobb kihívást az alacsony karbon-kibocsátású gazdaságra való átállás jelenti. Ez különféle léptékű változásokat igényel hatékonyabbá kell tenni az egyes alkatrészeket, energiahatékonyabb megoldásokat kell kialakítani, és újragondolni egész infrastruktúrákat. Bár a gazdasági környezet változásai elterelhetik figyelmünket, és a klímaváltozással kapcsolatos tárgyalások lassú üteme elbátortalaníthat, majd a célt nem veszíthetjük szem elől. E kihívással való szembenézésre erős ösztönzést nyújt, hogy az energiahatékonyságot célzó befektetések gyakran már rövidtávon kifizetődnek, és a növekvő zöld piac, mint például a megújuló energiák, ígéretes üzleti lehetőségnek bizonyulnak ügyfeleink számára. A Siemensnél számos energiahatékony és alacsony karbon-kibocsátású megoldást valósítottunk meg az utóbbi években, és figyelemre méltó eredményeket értünk el. Technológiáink széndioxid-kibocsátásuk csökkentéséhez segítették ügyfeleinket, akik energiamegtakarításokon keresztül versenyképességüket is növelni tudták. Érkezzen bármilyen területről állami vagy magánszektor, ipar vagy szolgáltatás, reméljük, hogy ez a füzet gondolatébresztő példákkal szemlélteti innovációinkat, melyek hatékonyabb és környezetbarátabb munkavégzéshez segítik ügyfeleinket. A Siemens a technológia és innováció egyik vezető nemzetközi képviselőjeként hozzájárul egy olyan zöld átmenethez, amely átalakítja az erőforrások felhasználásának, az energiafogyasztásnak, a termékek előállításának, az emberek szállításának és az egészségmegőrzésnek a módját. A további fejlődéshez természetesen valamennyi érdekelt fél együttműködése szükséges. Arra kérjük Önt, csatlakozzon hozzánk ezen az úton. Barbara Kux A Siemens AG Igazgatóságának tagja, Fenntarthatósági megbízott 1

3 Zöld út a tiszta technológiáknak A Siemens a környezetbarát technológiák világszerte vezető szolgáltatója. Számos termékünk segíti ügyfeleinket, hogy csökkentsék energiaköltségeiket és óvják környezetüket, miközben részt vesznek a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Ez nemcsak környezetünknek és ügyfeleinknek előnyös, de sikeres üzleti lehetőségeket biztosít a Siemens számára is. A világ változik, mint ahogy a közösségek is, amelyekben üzletek születnek. A klímaváltozás, a globalizáció, a dinamikusan gyorsuló városiasodás, a demográfiai változások és ezek hatásai mind olyan nagy jelentőségű trendek, melyek átalakítják a világot, amelyben élünk és dolgozunk. Az utóbbi idők és az előttünk álló évek legfontosabb kihívásainak egyike, hogy kielégítsük a meglévő hatalmas energia- és nyersanyagigényt, miközben óvjuk erőforrásainkat, és védjük környezetünket. A Siemens kihasználj a jelentős ipari-technológiai irányváltást: az elmozdulást az energiahatékony gazdálkodás, a megújuló energiaforrások és zöld technológiák felé. Ennek a változásnak kulcsfontosságú ösztönzője a technológiai innováció egy olyan terület, amelyen a Siemens mindig is otthon érezte magát. Kihívások az előretekintő újítók előtt A Siemens technológiai fejlesztései segítenek megfékezni a globális felmelegedést, és ezzel egy időben támogatják a gazdasági növekedést és prosperitást. Ennek érdekében viszont a világ minden pontján a lehető legnagyobb mértékben zölddé és klímabaráttá kell változtatni az energiát. Megbízható technológiai partnerként nagy kihívásokat látunk energiarendszereink átrendezésében: > > A fosszilis tüzelőanyagokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni, és csökkenteni kell a megújuló forrásokból származó energia költségét. > > A növekvő energiaigény ellenére mérsékelni kell az üvegházhatású gázok és egyéb, éghajlatot befolyásoló szenynyező anyagok légkörkárosító hatását. > > Az energiaátvitelt hatalmas távolságokat áthidalva, nagyon alacsony veszteséggel kell megoldani. A hálózatoknak alacsony veszteséggel, rugalmasan kell továbbítaniuk a szél- és napenergiából származó ingadozó teljesítményt, még a nemzeti határokon keresztül is. > > Az energiát hatékonyabban kell felhasználni: az energiahatékonysági programok hatalmas megtakarítási lehetőséget biztosítanak az üzleti szektorban, és hozzájárulnak a környezeti hatások csökkentéséhez is. > > A korlátozott erőforrásokat, például a vizet, takarékosan kell felhasználni és megőrizni minőségüket. Jobbá tenni a világot Több mint 160 éve a Siemens neve egyet jelent a kiemelkedő műszaki teljesítménnyel, innovációval, minőséggel, megbízhatósággal és nemzetközi tevékenységgel. Sok éve nagy elszántsággal és innovatív szellemben kezeljük az energia és a környezet által kijelölt válaszút kihívásait ban a Siemens bemutatta munkavállalóinak és a nagyközönségnek első környezeti portfólióját: válogatott termékeket és megoldásokat az energiahatékonyság, megújuló energiák és környezeti technológiák területén a fejlődés bizonyítékai. Azóta évente jelentést készítünk az ügyfeleink által tapasztalt ökológiai előnyökről és a Siemens gazdasági eredményeiről. Fenntartható energiaátalakítás a feltámadó széltől az energiaelosztásig A Siemens a környezet és a klíma védelmére mindig kínált termékeket és szolgáltatásokat. Werner von Siemens például már 1873-ban kifejlesztett egy technológiát a gyárkémények hamukibocsátásának csökkentésére. Ma bőséggel kínálunk a piacon kifejezetten fenntartható megoldásokat, lefedve a teljes folyamatot az energiatermeléstől a fogyasztásig: > > A tengeri (offshore) szélparkok környezetbarát energia előállítására használják ki az optimális tengeri szélviszonyokat. > > A Siemens nagy hatásfokú kombinált ciklusú erőművei rendkívül hatékonyan, több mint 60% hatásfokkal használják fel a földgázt, mint primer energiaforrást. Így üvegházhatású gázkibocsátásuk alacsonyabb. > > A Siemens kulcsfontosságú komponenseket szolgáltat az alacsony veszteségű, nagyfeszültségű egyenáramú energiaátvitelhez, és számos nagyvárosi területen az energia elosztása a legkorszerűbb Siemens gázszigetelésű kapcsolóberendezésekkel történik. > > Az iparban a Siemens Környezeti Portfóliója többek között energiatakarékos hajtástechnikát, környezetbarát acélgyártási és papíripari szennyvízkezelési folyamatokat kínál. > > A legmodernebb Siemens nagysebességű vonatok, energiahatékony mozdonyok, könnyűvasúti és metrószerelvények mind csökkentik a társadalmi mobilitásra fordított energiát, és világszerte lehetővé teszik, hogy a nagyvárosok lakói élvezhessék a fenntartható infrastruktúrát. A London Array szélpark megújuló elektromos energiával fogja ellátni a hatalmas metropoliszt. > > Az egyének is részesülnek a Siemens megoldásainak előnyeiből, amikor például egy energiahatékony épületbe lépnek, vagy amikor betegként egy alacsony fogyasztású, nagy hatékonyságú orvosi berendezést vesznek igénybe. Háromszoros haszon: ügyfeleinknek, a környezetnek és a Siemensnek Kezdetektől nemcsak gazdasági megfontolások vezettek minket Környezeti Portfóliónkk megalkotásában. Energiahatékony megoldásaink és környezeti technológiáink hármas nyerő helyzetet teremtenek: ügyfeleink az alacsony energiaköltségek és nagyobb termelékenység révén javítanak eredményeiken, a jövő generációk nyernek a megóvott és jobbá tett lakó- és környezeti körülményeken, a Siemens maga pedig vonzó piacokhoz juthat hozzá, és lehetősége nyílik a nyereséges növekedésre. A Siemens megítélését jelentősen meghatározza környezetés klímavédelmi tevékenysége. Egyre több üzleti ügyfél, fogyasztó, civil szervezet, nem-kormányzati szervezet, kormány és pénzügyi piac igényli a széndioxid-kibocsátással kapcsolatos információkat. Emiatt évente jelentést készítünk a Környezeti Portfóliónkba tartozó termékeink és megoldásaink által megtakarított szén-dioxid mennyiségéről, és a belőlük származó árbevételről. 2 3

4 A Siemens Környezeti Portfólió kritériumai Valamennyi konszolidált Siemens vállalat által kínált termékek, rendszerek, megoldások és szolgáltatások bekerülhetnek a Siemens Környezeti Portfólióba. Szigorú folyamatok és egyértelműen megfogalmazott kritériumok határozzák ugyanakkor meg, hogy mely elemek válhatnak valóban a Környezeti Portfólió és a jelentés részévé. A termékeknek, rendszereknek, megoldásoknak és szolgáltatásoknak ( elemek ) az alábbi ismérveknek kell megfelelniük ahhoz, hogy bekerülhessenek a Környezeti Portfólióba: > > Energiahatékonyság: ez azon elemekre vonatkozik, amelyek lényegesen jobb energiahatékonyságot nyújtanak, mint egy összehasonlítható másik megoldás. Ennek az a krité- riuma, hogy a használat során legalább 20 százalékkal növekedjen az energiahatékonyság, vagy csökkenjen az energiaveszteség vagy pedig, hogy legalább tonna szén-dioxidnak megfelelő üvegházhatású gázzal csökkenjen az összes installált elem összesített kibocsátása egy adott év során. > > Megújuló energiák: ez az ismérv az olyan megújuló energiaforrásokat érinti, mint a szélturbinák, naperőművek, valamint az intelligens hálózati alkalmazások (pl. intelligens mérőeszközök vagy intelligens vezérlések energiaelosztó hálózatokhoz). > > Környezetvédelmi technológiák: A környezetvédelmi technológiák magukban foglalják a víz- és szennyvízkezelést, a légszennyezés-szabályozást, a hulladékcsökkentést és az újrafeldolgozást. Ez az ismérv vonatkozik az e-mobilitás infrastruktúrájának elemeire is (ilyenek a hajtásláncok és az elektromos járművek töltőállomásai). Ide tartozhatnak egyes megoldások az egészségügyi szektorból, amennyiben a beteget érintő jelentős hatások (zaj, röntgensugárzás) legalább 25 százalékkal csökkennek. Szigorú felvételi folyamat Évente ellenőrizzük a teljes Siemens portfóliót, hogy a fent leírt kritériumok alapján mely elemei kerülhetnek be a Környezeti Portfólióba. Ezek lehetnek újonnan kifejlesztett elemek és már meglévő elemek is, amelyekhez még nem nyújtották be a szükséges bizonyítékokat. Az utóbbi kategóriába tartozó elemek esetében a jelentésbe az általuk az előző években generált árbevétel, illetve az ügyfelek széndioxid-kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulásuk kerül be összehasonlítható bázisértéken. Azok az elemek, amelyek már nem felelnek meg a minősítési kritériumoknak, kikerülnek a Környezeti Portfólióból. Mielőtt a vizsgált elemek bekerülnének a Környezeti Portfólióba, egy többfázisú belső ellenőrzésen mennek keresztül, melyet az illetékes Siemens divízió és a vállalat központi fenntarthatósági osztálya végez. A Siemens Fenntarthatósági Tanácsa, melynek elnöke Barbara Kux igazgatósági tag és fenntarthatósági megbízott, évente áttekinti a Környezeti Portfólió összetételének változásait. A Fenntarthatósági Tanács megbízása annak megvitatására is kiterjed, hogy az érintett felek (stakelholderek) érdekei hogyan alakulnak az egyes technológiák tekintetében. A Környezeti Portfólióban használt módszertannal kapcsolatos további részletek a 26. oldalon találhatók. Ambiciózus célok a környezetért és a Siemensért A Siemens Környezeti Portfólió hatalmas növekedési lehetőségeket nyit meg előttünk. E lehetőségek megragadása és Környezeti Portfóliónk folyamatos kiterjesztése éppen ezért kulcsszerepet játszik fenntarthatósági stratégiánkban. Célunk, hogy Környezeti Portfóliónk legalább 40 milliárd éves árbevételt hozzon a 2014-es pénzügyi év végéig. A 2011-es gazdasági évben a Környezeti Portfólióból származó bevételek elérték a 29,9 milliárd értéket, ami több mint 40 százaléka a Siemens összes árbevételének. Szektoraink csaknem valamennyi divíziója hozzájárult ehhez az eredményhez. Ügyfeleink mindemellett világszerte körülbelül további 40 millió tonnával csökkentették éves széndioxid-kibocsátásukat a Siemens Környezeti Portfóliójába tartozó, a 2011-es pénzügyi évben újonnan telepített termékek és megoldások segítségével. A korábbi években telepített termékekkel és megoldásokkal együtt, amelyek továbbra is hozzájárultak a kibocsátás csökkentéséhez, ügyfeleink összes széndioxidmegtakarítása elérte a 249 millió tonnát. Környezeti portfólióból származó bevételek (milliárd euróban) Az új Audi Q3 gyártása kifejezetten energiahatékonynak számít, köszönhetően a Siemens Környezeti Portfólióba tartozó innovatív termékeknek és megoldásoknak. A Környezeti Portfólió OSRAM elemeihez köthető 68 millió tonna széndioxid-kibocsátáscsökkentést is figyelembe véve, összesen 317 millió tonna adódik a 2011-es pénzügyi évre, ami megfelel azon célkitűzésünknek, hogy legalább 300 millió tonna szén-dioxidot takarítsanak meg ügyfeleink. 317 millió tonna szén-dioxid fedezi Tokió, Hongkong, Szingapúr, Delhi, Isztanbul, Berlin, London és New York teljes éves széndioxid-kibocsátását. Másképp fogalmazva, az éves széndioxid-kibocsátás csökkentésének mértéke megfelel 95 millió VW Golfhoz hasonló jármű együttes kibocsátásának, évi km futásteljesítménnyel számolva. Ezzel egy időben a Siemens Környezeti Portfólió technológiái javítják ügyfeleink hatékonyságát, és biztosítják a költségek hosszú távú csökkenését. CO 2 - megtakarítások a Siemens ügyfeleknél a Környezetvédelmi Portfólió termékeinek és megoldásainak segítségével (millió tonnában) Cél 2011: 300 A környezetbarát portfólió ismérvei Energiahatékony termékek és megoldások Megújuló energia Környezeti technológiák Minden termék és megoldás kvalifikálhat, amely kiemelkedően energiahatékony Példák: > Kombinált ciklusú erőművek > Nagyfeszültségű egyenáramú energiaátvitel > Intelligens épületautomatizálás Minden megújuló technológia kvalifikálhat Példák: > Offshore tengeri szélfarmok > Fotovoltaikus (napelemes) inverterek > Gőzturbinák naphő-erőművekhez Minden környezetvédelmi technológia kvalifikálhat Példák: > Vízkezelési technológiák > Légszennyezést ellenőrző rendszerek > E-autó töltőállomások 1 Ezen adat a folyamatos működésre vonatkozik, ennél fogva nem tartalmazza az OSRAM bevételeit. Az előző évben jelentett adatok egyéb változásai a portfólió változásaiból származnak (például kiegészítő szolgáltatások a hatékony gázturbinákhoz). Az előző évben üzembe helyezett és még mindig használatban lévő termékek/szolgáltatások éves széndioxid-csökkentése. Az újonnan üzembe helyezett termékekből/szolgáltatásokból származó éves széndioxid-csökkentés 1 Az eredmények tartalmazzák az OSRAM adatait is 4 5

5 Megoldások egy kézből London London útja a jövő városa felé London azt szeretné, ha több ember használná a tömegközlekedést, biciklizne vagy sétálna. Emiatt 2003 óta a városközpontba behajtó magánjárműveknek dugódíjat kell fizetniük, melynek beszedése Siemens technológia felhasználásával történik. A 141-es vonalon Siemens ELFA hibrid meghajtású hibrid buszok közlekednek. A buszok rendkívül halkan járnak, rángatás nélkül gyorsulnak, kevesebb dízelolajat használnak, és kevesebb széndioxidot bocsátanak ki. Az infrastruktúrában, közlekedésben és energetikában alkalmazott korszerű és innovatív Siemens technológiák segítik a gazdasági és pénzügyi fővárost a fenntartható jövő felé vezető útján. Az ökológia a gazdaság hajtóereje London megértette az idők szavát. Önkormányzata célul tűzte ki a város széndioxid-kibocsátásának 60 százalékos csökkentését 2025-ig. Boris Johnson polgármester a brit fővárost a világ egyik leginkább klímabarát városává szeretné változtatni. A jövő Londona nemcsak lehetőséget nyújt polgárainak a fejlődésre, munkavállalásra és jólétre, hanem a tiszta levegőnek, a tiszta ivóvíznek és az alacsony zajszennyezésnek köszönhetően jobb életminőséget is biztosít. A Siemens innovatív technológiái segíthetnek abban, hogy London élhetőbb és még inkább környezetbarát várossá váljon, nem utolsó sorban pénzt takarítson meg e folyamat során. A partnerkapcsolat története A Siemens számára a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy az ügyfeleket partnerként kezeli, és segítséget nyújt számukra hosszú távú céljaik elérésében. A Siemens már több generáció óta jelen van Londonban: Carl Wilhelm Siemens mérnök, a cégalapító Werner von Siemens fivére, 1843-ban a városban, a Temze partján telepedett le ben a Siemens megnyitotta első külföldi fiókirodáját Londonban. Ma több mint 700 Siemens munkatárs segíti London városát innovatív megoldásokkal, hogy megbirkózhasson a modern metropolisz kihívásaival. Jövőbelátó fejlesztés Az energiahatékony, könnyen elérhető és megfizethető helyi közlekedési rendszerek fontos szerepet játszanak abban, hogy egy várost élhető, vonzó célponttá tegyenek. Ezért fektet be London a földalatti és regionális vasúti közlekedésbe és az e-mobilitás infrastruktúrájába. Évtizedek alatt tökéletesített szaktudásával a Siemens segíti a várost közlekedési hálózatának irányításában és integrálásában. A cél a városi közlekedési fejlesztések harmonizálása a lakók, a dolgozók és a környezet igényeivel. A város hasonló módon közelít az energiaellátás és szennyvízkezelés kérdéséhez is, oldalán a Siemensszel, mint megbízható partnerrel. 7

6 2013-ig a Siemens mintegy 1300 nyilvánosan hozzáférhető töltőállomást telepít elektromos autókhoz. Boris Johnson, London polgármester a brit fővárost a világ egyik leginkább klímabarát városává szeretné változtatni. Zöld és egyszerű mobilitás Egy londoni városnézés során a helybeliek és a turisták is kipróbálhatják a Siemens számos, fenntartható és kiemelkedően energiatakarékos megoldásait. Az egyik legjobb példa erre a városi mobilitást kiszolgáló hatékony infrastruktúra. A Siemens vonatok alig 15 perc alatt teszik meg a londoni Heathrow nemzetközi repülőtér és a város szívében lévő Paddington vasútállomás közötti utat. Metróval 50 percet, taxival általában még ennél is többet kell számolni ugyanerre. 15 perc A Heathrow Express London nemzetközi repülőterét a város szívében lévő Paddington állomással köti össze. A Siemens modern, 332 osztályú személyvonataival naponta megközelítőleg utas közlekedik ezen az útvonalon, mely rendkívül gyors és környezetkímélő módja az utazásnak. A városi buszok szintén ízelítőt nyújtanak a Siemens termékek energiahatékonyságából. Egy kísérleti program keretében London híres piros emeletes buszai hibrid rendszerrel működnek a Siemens hibrid hajtásrendszerei segítségével. E technológia révén jelentősen csökken az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás, az utasok pedig észre sem veszik a különbséget. London teljes buszflottájának átalakítása évi tonna szén-dioxiddal csökkentené a kibocsátást. Az elektromos autókkal hamarosan még tovább javulhat a londoni levegő minősége. A Transport for London közlekedési vállalat 2013-ig mintegy 1300 egységből álló nyilvános töltőállomás-rendszert tervez telepíteni e-autókhoz. A töltőállomások irányításához a Siemens biztosítja az IT infrastruktúrát és az irányítóközpont szoftverét. London Európa e-mobilitási fővárosa kíván lenni, így az elektromos járműveknek nem kell dugódíjat fizetniük ez újabb ösztönzés a kibocsátásmentes autókra való áttérésre. 8 Boris Johnson, London polgármestere Ebben az innovatív partneri kapcsolatban a Siemens hozza létre a gerincét annak a rendszernek, amely városunkat az e-autók európai fővárosává fogja tenni. A Siemens segítségével telepítjük a Source London töltőállomás-rendszert,és így a zéró szennyezésű autózást választva a londoniak még biztosabbak lehetnek abban, hogy sosem fogynak ki az energiából.

7 Energiahatékonyság a termeléstől a fogyasztásig Tiszta energia, hatékonyan elosztva Legyen az vízforralás a teához vagy elektromos autó feltöltése, Londonban bárki kapcsolatba kerülhet a Siemens fejlesztéseivel. A Siemens technológiáit használva az energia termelése és elosztása különösen zöld színezetet kap: a London Array tengeri szélerőmű hamarosan rácsatlakozik a hálózatra. A Siemens 175 szélturbinát telepít 630 MW összes kapacitással a Temze torkolata előtti parti vizekben. A londoni Canary Wharf üzleti negyed már most is a Siemens technológiái segítségével jut villamos áramhoz. Az energia elosztása itt több mint 50 Siemens NX Plus egységgel történik ezek kompakt, gázszigetelésű, középfeszültségű kapcsolóberendezések. Kiemelkedő energiahatékonyságukat helytakarékos felépítésüknek köszönhetik, amely csökkenti az átviteli veszteségeket Siemens tengeri szélturbina akár 630 mw energia megtermelésére képes ez mintegy nagy-britanniai háztartásnak elegendő. A Siemens Környezeti Portfólió a teljes energiaátalakítási láncot felölelő termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz: a zöld technológiákkal termelt energia minimális veszteséggel jut el a nagy hatékonyságú felhasználásig. Módszeres fejlesztéseinek köszönhetően a Siemens világszerte előkelő helyet szerzett a leginkább jövőorientált technológiákban amint azt a Siemens Környezeti Portfólió nyolc kategóriájából kiemelt alábbi termékek is bizonyítják. A spanyolországi naphőerőmű csak egyike a megújuló energiát kihasználó számtalan innovációnak. Németországban a Siemens világrekordot állított fel a kombinált ciklusú erőművek hatékonyságával ez kiváló példa a fosszilis energiatermelésben rejlő lehetőségekre. Kínában a Siemens bemutatja, hogyan lehet nagy energiamennyiséget több mint 1000 kilométer távolságra továbbítani alacsony veszteséggel, nagyfeszültségű egyenáramú vezetékeken. A Siemens hatékony ipari megoldásai elismertek például az acélgyártásban a nagy hatékonyságú termelési munkafolyamatoknak és porszűrőknek köszönhetően. A mobilitás területén a kényelmes és rendkívül megbízható intercity vonatok számos országban megnyerték maguknak a vasúttársaságokat és utasaikat. A Siemens sikeresen demonstrálta a modern épülettechnikában rejlő megtakarítási lehetőségeket a világ egyik legmagasabb, Tajvanban épült felhőkarcolójával; egy jelentős kínai finomító pedig szennyvizeinek tisztítására vásárolta meg a legkorszerűbb Siemens technológiát. A MAGNETOM Skyra mágnesrezonanciás tomográf remek példája a legmodernebb technológiának ez a gyors, könynyen használható, energiatakarékos orvosi berendezés nagyfelbontású képeket készít az emberi test belsejéről. A kjövő felé vezető út: a Kristály a Siemens Városi Fenntarthatósági Központja Imponáló környezeti jellemzők és nagy energiahatékonyság kifizethető áron íme néhány a Siemens londoni megoldásainak erősségei közül. Igazi kvalitásaik elsősorban a város lakóinak nyújtott nagyobb kényelemben és a javuló életminőségben nyilvánulnak meg. A Siemens Kristály névre keresztelt Városi Fenntarthatósági Központját arra tervezték, hogy középpontja legyen az energiahatékony és fenntartható városi fejlesztéseknek. A londoni Green Enterprise District szívében 2012 közepén megnyíló kiállító- és konferenciaközpont fogja bemutatni a jövő városaira irányuló elképzeléseket. Fosszilis energiatermelés > 13 oldal Energiatermelés Energiaátvitel és-elosztás Ipari megoldások > 15 oldal Épülettechnológiák > 17 oldal Energiafelhasználás Infrastruktúra Egészségügy > 19 oldal Megújuló energia > 12 oldal Energiaátvitel és -elosztás > 14 oldal Mobilitás > 16 oldal Víz > 18 oldal 10 11

8 Megújuló energiák Fosszilis energiatermelés Naphő-energia > Spanyolország > Lebrija Kombinált ciklusú erőművek > Németország > Irsching NAPHŐERŐMŰ Megfelelő technológiával a napenergia szinte a világon bárhol hasznos energiaforrás lehet. Egy csupán 300x300 kilométer méretű Ausztria nagyságával megegyező sivatagi terület elegendő lehet az egész világ teljes energiaigényének kielégítésére. Kiemelt szerepet játszhatnak ebben az olyan naphőerőművek, mint amilyet a spanyolországi Lebrijában telepített a Siemens. A Nap energiája kétféleképpen alakítható elektromossággá: fotovoltaikus (napelemes) úton, vagy szolártermikus energia révén. A naphőenergia termelésének alapelve nagyon egyszerű: a Nap sugarait a napkollektorok összegyűjtik, és a vevőcsövekre (szolárvevőkre) összpontosítják. Az átviteli közegtől függően olaj vagy olvasztott só a vevőegységek hőmérséklete elérheti a 600 C-t, gőzt termelve, ami meghajtja a gőzturbinákat. A turbina mozgási energiáját generátor alakítja át elektromos árammá. Lebrija Spanyolország forró és száraz andalúziai régiójában fekszik. A Siemens itt telepített naphőerőműve háztartást lát el zöld energiával. Több mint 6000 kollektor egyenként 28 tükörrel több mint négyzetméteres területen gyűjti a nap sugarait. A gyújtóvonalukban húzódó szolárvevők hőenergiává alakítják át a napsugárzást. Ezekben 400 C-ra felhevített speciális olaj működik átviteli közegként, amely a hőcserélőkön keresztül cirkulálva vízgőzt termel. Ebből a Siemens SST-700 DRH gőzturbina optimális körülmények között 50 megawatt elektromosságot képes előállítani zéró széndioxid-kibocsátással. Lebrijában a Siemens már bemutatta a Desertec Industrial Initiative részeként fejlesztett technológiáját. E kezdeményezés célja, hogy 2050-ben Európa energiaszükségletének százalékát afrikai és közel-keleti naphőerőművekből és szélerőművekből fedezze. A Siemens készen áll ennek megvalósítására napelemek, szolárvevők, gőzturbinák, generátorok, teljes naphőerőművek valamint alacsony veszteségű, nagyfeszültségű egyenáramú technológia alkalmazásával amely akár több ezer kilométer távolságra is képes továbbítani az energiát. A lebrijai naphőerőműben óriás parabolatükrök gyűjtik össze a Nap energiáját, és körülbelül háztartást látnak el elektromos árammal. További példák a Környezeti Portfólióból a megújuló energia kategóriájában > Tengeri szélenergia A tengeri partmenti (offshore) szélenergia több százezer háztartást lát el zöld energiával megbízhatóan és hatékonyan. > Fotovoltaika A Siemens inverterekkel ellátott napelem-telepek már több millió háztartás egyéni energiaigényét elégítik ki. > Biomassza A Siemens nagy hatékonyságú turbinákkal és generátorokkal termel biomasszából klímabarát elektromosságot és hőt. HATÉKONY KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰVEK Az energiatermelés jövője a megfelelően kialakított energiamixben rejlik. A fosszilis energiáknak pedig ebben éppolyan fontos szerepük van, mint a megújuló energiáknak, mivel a fosszilis energiahordozók stabil alapot szolgáltatnak a megbízható globális energiaellátáshoz. A Siemens modern gázturbinái, nagy hatékonyságú kombinált ciklusú erőművei (CCPP) és kombinált hő- és villamos erőművei megmutatják, hogyan járhat a klímavédelem és a fosszilis üzemanyagokból származó energiatermelés kéz a kézben. A Siemens Környezeti Portfólió kiváló példája a CCPP-k új generációja, amely egyharmaddal kevesebb földgázt használ egy kilowattóra energia termeléséhez, mint a jelenleg a világon használatban lévő CCPP-k átlaga májusa óta a Siemens tartja a CCPP-k jelenlegi világrekordját több mint 60 százalékos (nettó) hatásfokkal. A világ legnagyobb gázturbinája a 375 megawatt teljesítményű Siemens SGT5-8000H - Münchentől 90 kilométerre északra működik az Ulrich Hartmann CCPP-ben. Együtt az SST gőzturbinával, az Ulrich Hartmann erőmű 561 megawatt teljesítményt képes előállítani, amely képes kiszolgálni egy Berlin méretű, mintegy 3,3 millió lakosú várost is. A javuló energiahatékonyság jelentősen csökkenti a széndioxid- és nitrogéndioxid-kibocsátást is. A gáz- és gőzturbinák kombinációja a korábbi CCPP-khez viszonyítva éves szinten tonnával kevesebb széndioxid kibocsátást eredményez. Az Ulrich Hartmann erőmű a működés rugalmasságára vonatkozóan új technológiai normákat fektet le: a fejlett irányítástechnikával rendelkező, gyors reagálású erőmű számára elengedhetetlen, hogy felfogja és kiegyenlítse a hálózat táplálásának ingadozásait, így képes legyen alkalmazkodni a jövő növekvő energiaigényéhez. A tesztüzem során az Ulrich Hartmann erőmű alig fél óra alatt 500 MW többletteljesítményt szolgáltatott. További példák a Környezeti Portfólióból a fosszilis energiatermelés kategóriájában > Levegőszennyezést ellenőrző rendszerek A Siemens kiterjedt portfólióval rendelkezik széles körben felhasználható levegőszennyezést csökkentő megoldásokkal. > Széntüzelésű erőművek modernizálása A Siemens a legmodernebb technológiával látja el a széntüzelésű erőműveket, a hatékonyság növelése és a karbonemisszió csökkentése érdekében. > Szén-dioxid eltávolítása a fosszilis erőműveknél Az égés utáni fázisban történő elfogás csökkenti a fosz- szilis erőmű karbonemisszióját és ökológiai lábnyomát. A kombinált ciklusú erőmű több mint 60 százalékos hatásfokkal büszkélkedhet. A gázturbina, a generátor és a gőzturbina egy közös tengelyre vannak szerelve

9 Energiaátvitel és -elosztás Ipari megoldások Nagyfeszültségű egyenáramú átvitel > Kína > Jünnan Hatékony acélgyártás > Törökország > Gebze NAGYFESZÜLTSÉGŰ EGYENÁRAMÚ ENERGIAÁTVITEL Hogyan lehet több mint ötmillió háztartást hidroelektromos árammal ellátni, ha az áram forrása több mint 1400 kilométerre van a háztartásoktól? A válasz: nagyfeszültségű egyenáramú energiaátvitellel (HVDC). A Siemens kínai HVDC távvezetéke szinte veszteség nélkül összeköti a távoli esős Jünnan tartomány vízerőműveit az erősen iparosodott Kuangtung régióval és sokmilliós nagyvárosaival, Kuangcsouval és Senzsennel. Az új villamosáram-autópálya 5000 megawatt átvitelére képes ez öt nagyobb erőmű kimenő teljesítménye. A jünnani küldőállomás szívét két hatalmas, 800 kilovoltos (kv) ultranagy feszültségű átalakító rendszer képezi, melyeket a Siemens nürnbergi üzemében fejlesztettek ki és gyártottak. A HVDC rendszer két pólussal működik az egyik +800 kv, a másik -800 kv. Ez az új, ultranagy feszültségszint megfizethető módon, alacsony veszteséggel teszi lehetővé hatalmas energiamennyiségek nagy távolságokra való továbbítását MW mellett a 800 kv-os HVDC vezeték átviteli vesztesége 1000 kilométerenként csupán 2,7 százalék. Ehhez adódik még a két átalakító állomás kevesebb, mint 1,5 százalékos vesztesége a vezeték küldő és fogadó végén. A Jünnan és Kuangtung közötti új elektromos távvezeték esetében körülbelül 50 százalékkal alacsonyabbak a veszteségek, mint egy háromfázisú váltóáramú távvezetéké ilyen feszültség és vezetékszélesség mellett. A Siemens Környezeti Portfólióba tartozó HVDC technológia, amely 1000 megawatt feletti kimenő teljesítmény vagy Jünnan tartományban, a nagyfeszültségű egyenáramú távvezeték forrásának szívében van a szelepterem. Itt történik a váltóáram egyenárammá alakítása. A kuangtungi célállomáson pedig újra váltóárammá alakítják vissza. 600 kilométernél nagyobb távolság esetén már kifizetődő, előkészíti további úttörő projektek megvalósítását a jövő megújuló energiái terén. Lehetséges alkalmazás például a tengeri szélerőművek hálózatra kapcsolása vagy sivatagi szél- és naperőművek energiájának több ezer kilométeren keresztüli szállítása európai célállomásokig. További példák a Környezeti Portfólióból az energiaátvitel és -elosztás kategóriájában > Hatékony transzformátorok A több mint 100 országban használatban lévő, kiváló minőségű Siemens transzformátorokban több mint 100 éves fejlesztés, szakértelem és tapasztalat testesül meg > Gázszigetelésű átviteli vezetékek és kapcsolóberendezések Számos helyen gázszigetelésű kapcsolóberendezések és távvezetékek váltják fel a hagyományos légszigetelésű berendezéseket és szabadvezetékeket. > Intelligens hálózatok alapjai Intelligens árammérő rendszerek - mint például a Siemens AMIS egyengetik az utat a jövő intelligens hálózatai felé. HATÉKONY ACÉLGYÁRTÁS 2011-ben egy év alatt 6,8 százalékkal növekedett a világ acélgyártása, és elérte az 1,5 milliárd tonnás rekordszintet. A mai innovatív technológiák lehetővé teszik, hogy a további növekedés ne menjen a környezet rovására. Az acéltermelés rendkívül energiaigényes, és nagy mennyiségű emisszióval jár, beleértve üvegházhatású gázok hatalmas mennyiségét is, amelyek kedvezőtlen hatással vannak klímánkra. A Siemens Környezeti Portfólióba tartozó legújabb termékek és megoldások azonban jó példái annak, hogy a modern acélgyártás egyszerre lehet hatékony és környezetbarát is. A vas- és acélipar félelmetes kihívással néz szembe: ki kell elégítenie a nagy és váltakozó keresletet, csökkentenie kell a költségeket egy globális versenykörnyezetben, mindezzel egyidőben pedig meg kell felelnie az ambiciózus környezetvédelmi céloknak. A Siemens legújabb generációs fémhulladék-olvasztó elektroacél-kemencéje több mint 40 éves szakértelem és innováció betetőzése. A hatékonyságot és környezettudatosságot egyesítő stratégia az egy tonna előállított acélra vetített energiaszükséglet csökkenését eredményezi. A folyamatmenedzsment és irányítás egységesen racionalizálja a termelési folyamatokat például kevesebb erőforrás felhasználása, illetve az erőforrások újrahasznosítása révén. A mai kemencék kevesebb friss vizet igényelnek, vizet pedig tisztítás, tisztítás után újra hasznosítják. A modern portalanító rendszer megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, sőt túltesz azokon, védve a környezetet és élet minőségünket. További példák a Környezeti Portfólióból az ipari megoldások kategóriájában > Hatékony hajtásrendszerek Az energiatakarékos motorok és frekvenciaátalakítók vezető gyártójaként a Siemens olyan megoldásokat kínál, amelyek segítik a környezet védelmét, és csökkentik a költségeket is. > Energiatakarékos konténerdaruk A Siemens ECO-RTG legújabb generációja továbbfejlesztett vezérlő funkciókkal rendelkezik a gumikerekes (RTG) portáldaruk üzemeltetéséhez. > Hatékony pozícionálók A Siemens SITRANS VP300 és SIPART PS2 intelligens elektropneumatikus helyzetbeállítók levegőigénye kivételesen alacsony. Az optimalizált SIMETAL EAF Quantum elektromos ívkemence fogyasztása például csak 280 kwh egy tonna acélhoz, azaz sokkal kevesebb energiát használ fel, mint a hasonló termelékenységű hagyományos elektromos ívkemencék. Az alacsonyabb elektródaanyag-fogyasztással, az oxigénlándzsák célirányos használatával, valamint a kemencében használt hagyományos égőtechnika elhagyásával együtt az üzemeltetők mintegy 20 százalékos széndioxid-csökkentést és körülbelül 20 százalékos költségcsökkentést érhetnek el. A törökországi Gebze-ben a Çolakoğlu Metalurji A. S. energiahatékony SIMETAL EAF Ultimate elektromos ívkemencét használva akár 350 tonna acélt is előállít óránként

10 Mobilitás Épületautomatizálás Nagysebességű vonatok > Németország > Berlin Hatékony épületautomatizálás > Tajvan > Tajpej NAGYSEBESSÉGŰ VONATOK Egy utasra vetítve a vonatok széndioxid-kibocsátása a legalacsonyabb, de más közlekedési módokkal összehasonlítva a költséghatékony energiafelhasználás szempontjából is kedvezőbbek. A Valero nagysebességű vonat 1200 kilométernél kisebb távolságokon gyorsabba repülésnél: a vonat utasai gyorsabban megérkeznek úticéljukhoz, miközben kevesebb terhelést rónak környezetükre. Akár 350 km/h utazósebessége ellenére a Velaro 100 kilométeren csupán 0,33 liter benzin-egyenértéket fogyaszt utasonként. Menet közben utasonként és kilométerenként csak körülbelül 14 gramm szén-dioxidot termel, szemben egy repülőgép 140 grammos kibocsátásával. A Siemens Velaro hatékonysága és környezetbarát jellege intelligens energiagazdálkodásának és kiváló aerodinamikai tulajdonságainak köszönhető. A különböző típusú nagysebességű vonatok megbízható szolgálatot teljesítenek Oroszországban (Velaro RUS Sapsan ), Kínában (Velaro CN), Németországban (Velaro D ICE 3 ) és Spanyolországban (Velaro E). HATÉKONY ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁS A világ energiafelhasználásának 40, széndioxid-kibocsátásának 21 százalékát épületek eredményezik, így hatalmas igény van a Siemens energiahatékony technológiái iránt. A Taipei 101 új mércét állít a felhőkarcolók elé. A világ legmagasabb zöld épületében a Siemens tanácsadóként és az épületellenőrző és -vezérlő rendszerek, valamint biztonsági megoldások elsődleges beszállítójaként van jelen. A tajvani Taipei 101 toronyépület a maga 508 méterével a világ legmagasabb épületei közé tartozik ben nyolc évvel az építés befejezése után a felhőkarcoló LEED platina minősítést kapott energiahatékony és környezetbarát tervezésért. Ez a LEED-nek (Leadership in Energy and Environmental Design), a világ legfontosabb zöldépülettanúsító rendszerének legmagasabb kategóriája. A Siemens kulcsszerepet játszott a tanúsítási folyamatban és 2011 között optimalizálták az épületautomatizálást, és növelték az energiahatékonyságot. További példák a Környezeti Portfólióból az épületautomatizálás kategóriájában > Energia-garancia Az energia-megtakarítási szerződés az ügyfeleknek garantált javulást ígér az épület energiafelhasználásában, mégpedig tőkeráfordítás nélkül. > Energiaellenőrzés Az energia-egészségügyi ellenőrzés célja, hogy azonosítsa az épületben elérhető potenciális megtakarításokat, így a Siemens átfogó energiaoptimalizáló programjának alapját képezi. > Otthonautomatizálás A Synco living otthonautomatizálási rendszerrel a lakók és az épületkezelők csökkenthetik energiafelhasználásukat és költségeiket. A Deutsche Bahn 2016 decemberében állítja szolgálatba a Siemens Intercity ICx vonatot. Ez az ultrazöld motorvonat 724 utas szállítására képes 250 km/h utazósebesség mellett. Az újonnan kifejlesztett ICx motorvonat-platform nagy befogadóképessége ellenére meglepően könnyű, ami bonyolult fejlesztéseknek köszönhető- Például a könnyű, belső csapágyazású hordozó forgózsámolyok és a súlyra optimalizált hajtó forgózsámolyok kombinációja. A könynyűsúlyú konstrukciónak köszönhetően a 200 méteres ICx mintegy 20 tonnával kevesebbet nyom. Az ICx továbbfejlesztett aerodinamikus profiljával együtt mindez olyan energiafelhasználást eredményez, amely akár 30 százalékkal is alatta marad a Deutsche Bahn jelenleg futó, összehasonlításra alkalmas szerelvényei fogyasztásának. Környezetvédelmi szempontból ez különösen nyomós érv a Siemens vonatok használata mellett. Az ICx adja a jövőben a Deutsche Bahn távolsági vonatszolgáltatásának gerincét. A 220 vonatra leadott rendelés várható összege mintegy 6 milliárd lesz a legnagyobb megrendelés, melyet a Siemens valaha elnyert több mint 160 éves történelme során. További példák a Környezeti Portfólióból a mobilitás kategóriájában > Metróvonatok Az Inspiro, a Siemens új metróplatfromja az alacsony életciklus-költségeket kiváló utaskényelemmel és kiemelkedő környezeti teljesítménnyel egyesíti. > Mozdonyok A vasút jelentősége, és ezzel együtt az új mozdonyok iránti igény úgy nő, ahogy teret nyernek az új logisztikai stratégiák és a környezettudatosság. > Intelligens közlekedési megoldások A Siemens intelligens megoldásokat kínál a városi közlekedésirányításra és információs rendszerekre. A tajvani Taipei 101 különösen energiahatékony felhőkarcoló. Egy alapos energia-optimalizálási átalakítást követően LEED platina tanúsítványt szerzett, amiben a Siemensnek kulcsfontosságú szerepe volt. Siemens energiamonitoring és -irányító rendszer üzemelteti és vezérli a fűtés-, szellőzés- és légkondicionálás-technikát. A továbbfejlesztett algoritmusok és az az üzemeltetési órák megváltoztatása lényeges hatékonyságnövekedést eredményezett a légkondicionáló rendszerben. A Taipei 101 fajlagosan 30 százalékkal kevesebb energiát használ, mint az átlagos épületek világszerte. A LEED platina tanúsítvány eléréséhez szükséges intézkedések következtében a torony csaknem 3000 tonna széndioxiddal kevesebbet bocsát ki évente. Vízfelhasználása évi köbméterrel csökkent, áramfogyasztása pedig 4,8 millió kwh-val lett alacsonyabb évente, mint az energiaoptimalizálás előtt. A Siemens energiahatékony épületekre kialakított technológiái a világ bármely pontján jelentősen hozzájárulhatnak a természetes erőforrások megóvásához. A befektetések gyakran már pár év alatt leírhatók, köszönhetően az épület teljes életciklusán át tartó költségmegtakarításoknak

11 Víz Egészségügy Szennyvíztisztítás > Kína > Ancsing Mágnesrezonanciás vizsgálat > Amerikai Egyesült Államok > San Luis Obispo SZENNYVÍZTISZTÍTÁS A folyók szerte a világban az ipar és az ipar és az infrastruktúra gerincét képezik. A tiszta víz emellett fontos meghatározója az életminőségnek is. A tiszta folyók megőrzése érdekében 2012-ben a Siemens üzembe helyezi legújabb generációs ipari szennyvíztisztító rendszerét a kínai Ancsing városában. Az olajfinomítók üzemeltetésének komoly hátulütője a nagy mennyiségben keletkező olajos, sós szennyvíz, és ez alól az Ancsingban működő Kínai Kőolaj- és Vegyipari Vállalat (Sinopec Corp.) sem kivétel től a Siemens legkorszerűbb szennyvízkezelési technológiái tisztítják a szennyvizet, hogy az a kínai felszínivíz-leeresztés szabványoknak megfelelően a víz a Jangce-folyóba juthasson. Az új Siemens szennyvíztisztító rendszer így jelentős szerepet játszik majd a világ harmadik leghosszabb folyójának megóvásában. Az ancsingi finomító szennyvizéhez a Siemens PACT (powdered activated carbon treatment, azaz aktívszénporos kezelő) rendszerét használják. Ez egy olyan egylépéses folyamat, amely egyesíti a biológiai kezelést és az aktív szenes abszorpciót a szerves szennyeződések eltávolítására. A folyamat eredményeként kapott iszapot Zimpro WAR (wet air regeneration, nedves levegős regeneráció) rendszerrel kezelik, mely regenerálja az aktív szenet, és lebontja a szerves anyagokat. E nélkül az iszap eltemetésére vagy elégetésére lenne szükség, így ez is csökkenti a finomító működési költségeit. Óránkénti 1000 köbméteres kapacitásával a Siemens technológiája a finomító szennyvizét nemcsak jobban kezeli, de óránként 500 köbméter vizet is termel, amely újra felhasználható a finomító tornyának hűtéséhez. A Hydro- Clear homokszűrő nagy átfolyású szűrést biztosít a szenynyezett víznek. A friss víz iránti kisebb igény szintén költségcsökkentéshez vezet. A kompakt méret eredményeképpen a Siemens szennyvízkezelő rendszer viszonylag kis alapterületet foglal. A pozitív eredményeknek és az ügyfél ebből fakadó elégedettségének köszönhetően az ancsingi a hetedik ilyenfajta projekt, amelyet a Sinopec Corp. és a Siemens együtt valósít meg. További példák Környezeti Portfólióból a víz kategóriájában > Ipari újrahasznosítás és recycling A Siemens innovatív újrafelhasználási és recycling technológiái segítik a vállalatokat frissvíz-felhasználásuk csökkentésében. > Fenntartható szennyvízkezelés A Siemens szennyvízkezelési megoldásai növelik az energiahatékonyságot, és csökkentik a bio-szilárdanyagok képződését. > Vízi infrastruktúra A Siemensnek a víz- és szennyvízkezelési rendszerek tökéletesítésére kínált megoldásai megfelelnek a mai pénzügyi, szabályozási és környezetvédelmi igényeknek. MÁGNESREZONANCIÁS KÉPALKOTÁS A korai és megbízható diagnózis felállítása az első kritikus lépés számos betegség gyógyításában. A Siemens legkorszerűbb egészségügyi technológiái világszerte segítik ebben a kórházakat és orvosi rendelőket. A MAGNETOM Skyra 3 Tesla térerejű mágnesrezonanciás képalkotó (MRI) rendszer növeli a munkateljesítményt, kiváló képminőséget és kiemelkedő energiahatékonyságot biztosítva. Az energiahatékonyság bizonyára nem az első dolog, amely az orvosok és kórházigazgatók eszébe jut, amikor MRI berendezések között válogatnak. A Siemens kutatói és mérnökei ugyanakkor a minél biztosabb diagnózis és eredményes gyógyítás támogatása mellett a termékek környezetbaráttá alakításában is elkötelezettek. A MAGNETOM Skyra hatékonyabb, mint elődje: átlagosan 20 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt betegenként. A Zéró Hélium technológiának köszönhetően a rendszer normál működés során nem használ héliumot. A Green Cooling Package nevű opcionális funkció további akár 50 százalékkal csökkentheti a hűtésre felhasznált energiát. A MAGNETOM Skyra Tim 4G és Dot technológiákat alkalmaz az energia- és költséghatékony folyamatok érdekében. A Tim 4G (teljes képalkotó mátrix) tekercstechnológia kiváló képminőséget biztosít, míg a Dot (Day optimizing throughput) az MRI képalkotás műveletét egyszerűsíti. A Tim és Dot integrációja 50 százalékkal 1 növeli a hatékonyságot, egyenletes képminőség mellett. A MAGNETOM Skyra további jellemzője a Tim Dockable Table és a DirectConnect TM kábel nélküli tekercsek nyújtotta mobilitás, amely egyszerűsíti a felvétel beállítását. A 70 centiméteresre tervezett Open Bore páciens-alagút és az opcionális Illumination Moodlight TM világítás csökkentenik a páciensek félelmét, és kellemesebb vizsgálati környezetet biztosítanak. További példák a Környezeti Portfólióból az egészségügy kategóriájában > Számítógépes tomográfia A Somatom Definition Flash számítógépes tomográffal egy átlagos szív körülbelül a másodperc negyedrésze alatt, rendkívül alacsony sugárdózissal vizsgálható meg. > Biograph mct A Biograph TM mct berendezés egyedülálló technológiáinak kombinációja egyszerre csökkenti a beteg teljes vizsgálati idejét és a szükséges sugárzó-anyag dózisát. > Felújított rendszerek A felújított rendszerek méltányos áron garantálják a jó minőséget: a Siemens a természeti körforgáshoz igazodva felújítja a használt orvosi berendezéseket A Siemens Környezetvédelmi Portfóliójába tartozó MAGNETOM Skyra bizonyítja, hogy a technológiai innovációk egyszerre javíthatják a képminőséget, a teljesítményt és az energiahatékonyságot. Különféle modern Siemens technológiák működnek együtt, hogy a szennyvíz újból hasznosítható legyen a Sinopec Corp.-nél 1 Archivált adat; az eredmények eltérhetnek. Komfortérzés a betegeknek, továbbfejlesztett képminőség, csökkentett teljeséletciklus-költség (TCO) és nagyon zöld szín: MAGNETOM Skyra, például San Luis Obispo-ban (Kalifornia) telepítve

12 Megoldások egyetlen forrásból Seat Martorell Energiahatékony autógyártás A Seat, a spanyol autógyártó, ambíciózus környezeti célokat tűzött ki maga elé legjelentősebb, Barcelona közelében, Martorellben lévő üzemében. A gyártás itt különösen energiahatékony, köszönhetően a Siemens Környezeti Portfólióba tartozó termékeknek és szolgáltatásoknak. Az energiahatékonyság kihívása Az egy jármű gyártásához szükséges energia most ugyanolyan fontos a Seatnak, mint néhány évvel ezelőtt az egységenkénti emberórák voltak. Juan Ramon Rodriguez, az üzem igazgatója, büszke a Barcelona melletti Martorellben lévő Seat üzem fejlődésére. A Seat fő gyára a Volkswagen csoport egyéb üzemeit megelőzve nyerte el az Audi Q3 gyártására vonatkozó szerződést. A különböző gyárak kulcsmutatóinak összehasonlításakor energiahatékonyságuk jelentős tényezőnek számít. Rodrigez szerint hosszútávon az ő és alkalmazottainak megítélése nemcsak gazdasági sikereik alapján történik majd: Környezeti stratégiánk egyik célja, hogy évi két százalékkal csökkentsük az egy jármű gyártásához felhasznált energia mennyiségét. Az energiahatékonyságban elért fejlődésben az igazgató nagy szerepet tulajdonít a Siemensszel való hosszú távú együttműködésnek: A Siemens mérnökei és menedzserei megértik céljainkat és különleges igényeinket. Nagyon szorosan együttműködünk, hosszú távra tervezve. Az energiamegtakarítás fontosságának másik jele az ISO energiairányítási rendszer bevezetése. A Seat Martorell elsők között vezette be Európában ezt az új szabványt, és 2011-ben az első spanyol vállalat lett, amely megszerezte a tanúsítványt. Juan Ramon Rodriguez a Seat fő gyáregységének igazgatója. Ez egyike Spanyolország legnagyobb gyárainak, ahol 2010-ben mintegy munkavállaló több mint járművet készített. Egy 450 robottal ellátott új karosszériagyártó üzem épült Martorellben az Audi Q3 gyártásához. A Seat régi partnereként a Siemens látta el energiahatékony berendezésekkel az új üzemet. Közös cél: energiatakarékos termelés Az Audi Q3 új csúcstechnikát alkalmazó üzeme jó példája annak, hogyan tud a Siemens hozzájárulni az energiahatékonysághoz. Az autókarosszériák vezérlése automatizált: maguktól haladnak egyik állásból a másikba két emeleten keresztül. A Siemens Környezeti Portfólióba tartozó hatékony villanymotorok hajtják a szerelősort és a felvonókat. Siemens SIRIUS lágyindítókat használnak, hogy a villamos motorok anyag- és energiakímélő módon érjék el az előírt fordulatszámot. Fékezéskor Siemens SINAMICS frekvenciaváltókat alkalmaznak, amelyek a hálózatba táplálják vissza a szállításra felhasznált energia egy részét. A Seat a Siemensben bízik a kapcsoló- vagy védőtechnológiák esetén is: e berendezések inherens vesztesége alacsony. Üzem közben nem melegednek annyira fel, mint más, összehasonhasonlítható megoldások, így a vezérlőszekrény nem igényel annyi hűtést egy példa arra, hogyan csökkenthető az energiafelhasználás és a berendezésekre fordított beruházás. Juan Ramon Rodriguez, a Seat martorelli üzemének igazgatója Amikor a gyártóegységekhez villamos motorokat keresünk, fontos szempont azok életciklus-költsége az üzemeltetési költségek ugyanis az összes költségnek viszonylag magas százalékát teszik ki. 21

13 Siemens SIRIUS lágyindítókat használnak a Seat gyártóüzemében arra, hogy a villamos motorok anyag- és energiakímélő módon érjék el előírt fordulat számukat. A Seat a Siemens SINVERT napelemes inverter rendszerével ellátott vezérlőszekrényeket használ, hogy hatékonyan és gazdaságosan táplálja be a gyártetőn telepített napelemek termelte többletenergiát a hálózatba. A martorelli gyár fotovoltaikus projektje a Seat al Sol nevet kapta végéig 40 futballpálya méretével megegyező területet borítanak be napelemekkel. Siemens SINVERT napelemes inverter rendszerek végzik a megtermelt elektromosság hatékony és megfizethető átalakítását a hálózatba való betápláláshoz. Seat al Sol Az autógyártástól az energiatermelésig Kevesebb energiát használni jó. Még jobb, amikor az energia megújuló energiaforrásokból származik, és kitermelése nagyon hatékony. Ez az oka annak, hogy Martorellben a Seat energiájának egy részét maga termeli meg a Siemens inverter rendszereit felhasználó fotovoltaikus berendezésekkel és egy Siemens gázturbinával. Csaknem napelem borítja a Seat gyártó és és szállítási üzemeinek négyzetméteres tetejét. A kezdeti szakaszban, 2011 elején, a Seat al Sol projekt 8 megawattos csúcsteljesítményt ért el, ezáltal 5600 tonnával csökkentette az éves széndioxid-kibocsátást. A tiszta napenergiát termelő projekt lelkét a Siemens Környezeti Portfólióba tartozó SINVERT napelemes inverter rendszer adja, amely alacsony költséggel és nagyon magas, 98 százalékon felüli hatásfokkal alakítja át a megtermelt energiát a hálózatba való betápláláshoz. Már további napelemekre és SINVERT napelemes inverter rendszerekre is érkezett megrendelés, mivel a Seat négyzetméter területet kíván befedni 2012 végéig. Ennek csúcskapacitása 10,6 megawatt lenne ezzel a martorelli lenne a legnagyobb napenergiát termelő üzem az európai autóiparban. Helyi erőmű A fotovoltaikus berendezések éjszaka nem termelnek áramot, az autógyártás viszont nem áll le. Egy gázturbina megszüntette a Seat függőségét a napenergiától és a közüzemi elektromos hálózattól, miközben folyamathőt is termel a gyártáshoz. Bár a meglévő turbina jól működött, a Seat 2011 végén lecserélte a Siemens Környezeti Portfólióból választott legújabb modellre A nagyobb teljesítményű és hatékonyságú legújabb Siemens SGT-400 gázturbina azonos kimenő teljesítményhez lényegesen kevesebb földgázt használ, mint a jelenleg üzemben lévő termék. Ez azt jelenti, hogy miközben megtérül a korszerűsítés, csökken a Seat gyártóüzem ökológiai lábnyoma. 22

14 Akár ennyivel is csökkenthető az energiafelhasználás, ha a magasraktár-rendszer emelőberendezésének meghajtásához használt hagyományos frekvenciaváltókat a legkorszerűbb SINAMICS frekvenciaváltókra cserélik. A Seat teljesen automatizált motorraktárában Siemens frekvenciaváltók táplálják vissza a hálózatba a fékezéskor nyert energiáit. 52 százalék Juan Ramon Rodriguez, a Seat martorelli üzemének igazgatója Mindig megéri a Siemenshez fordulnunk új ötletekért a gyártás energiahatékonyságának optimalizálása érdekében. Energiatermelés fékezésből A Seat számos Siemens termékkel és megoldással javítja energiahatékonyságát. Példa erre a motorok automatizált magasraktár-rendszere: az integrált automatizálás- és hajtástechnikai megoldás kulcselemei a Siemens Környezeti Portfólióból származnak. A legkorszerűbb SINAMICS frekvenciaváltók táplálják vissza a hálózatba a magasraktár-rendszer emelőszerkezetei hajtásainak fékezése során keletkező energiát. Ennek eredménye, hogy az energiafelhasználás kevesebb, mint fele a standard frekvenciaváltóktól elfogadott fogyasztásának. Mi a trend az energiafogyasztásban? Energia megtakarításához pontos adatokra van szükség az aktuális fogyasztásról. A Siemens energiagamenedzsment-rendszere, a B.Data a Seat energiaellenőreit valamennyi számukra szükséges adattal ellátja. A szoftver lehetővé teszi az energia valamint a nyersanyagok áramlásának folyamatos és forráshoz kapcsolt megfigyelését. A Siemens B.Data-nak köszönhetően a Seat pontosan tudja, hogy mikor és hol használ energiát, így részletes terveket készíthet a hatékonyság növelésére. A fogyasztás forráshoz rendelése energiamegtakarításra ösztönző rendszer kialakítását is lehetővé teszi a vállalaton belül. Az egyik terület, ahol a B.Data csökkenő energiafogyasztást mutat ki, a festőüzem. Ide esik jellemzően az autógyártás energiafogyasztásának mintegy 45 százaléka. A hatékonyság javítása érdekében a Seat a nagy szellőztetőventillátorok elektromos hajtásrendszerét a Siemens Környezeti Portfólióba tartozó SINAMICS rendszerekkel váltotta ki. A modern frekvenciaváltók részleges terhelésnél folyamatosan hozzáigazítják az elektromos motorok energiafelhasználását az aktuális igényekhez. Ez akár 60 százaléknál nagyobb energiamegtakarítást is lehetővé tehet olyan mechanikai megoldásokhoz képest, mint például a fojtószelepekkel való szabályozás. A Seat annyi energiát takarít meg a frekvenciaváltókkal, hogy azok már rövid távon visszahozzák a befektetésük értékét. Siemens SINAMICS frekvenciaváltókat használnak az elektromos hajtások hatékony energiaellátására a Seat gyártóüzem számos területén. A Siemens Környezetvédelmi Portfólióba tartozó nagy hatékonyságú villamos motorok hajtják meg a karosszériák szállító technológiáját a Seat fő gyárában, Martorellben. 25

15 Átlátható jelentésmódszertan Pénzügyi és fenntarthatósági jelentéseiben a Siemens a nemzetközileg elfogadott gyakorlatokhoz tartja magát. Jelenleg nincs semmiféle nemzetközi szabvány, amely meghatározná a zöld termékekre, az ezekből származó bevételekre vagy az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó jelentések készítését. Emiatt a Siemens saját belső szabványt dolgozott ki a Környezeti Portfólióhoz szükséges számszerűsítésre és jelentéskészítésre. Ez a szabvány a hivatalos Üvegházhatású gáz jegyzőkönyv (Greenhouse Gas Protocol) elvein alapul óta évente független auditor vizsgálja felül az eredményeket. Átfogó belső Környezeti Portfólió Irányelvünk határozza meg a szerepeket és felelősségeket, valamint azokat a kritériumokat és folyamatokat, amelyek a Környezeti Portfólió elemeinek számszerűsítésére szolgálnak. Ugyancsak ez határozza meg a bevételek valamint az ügyfelek széndioxidmegtakarításainak számbavételére használható eljárást. A Siemens Irányelv a relevancia, a teljesség, a pontosság, a következetesség, az átláthatóság és a körültekintés alapelvein nyugszik, ahogy azt a Vállalati számviteli és beszámolási szabvány átdolgozott kiadás és az Üvegházhatású gáz jegyzőkönyv kezdeményezés által kiadott GHG jegyzőkönyv projektek számviteléhez című dokumentumok gondosan be is mutatják. A bevételek számításánál ugyanazokat az alapelveket alkalmazzuk, mint a pénzügyi beszámolók készítésénél. Az összehasonlítási alap megválasztása Az energiamegtakarítás és széndioxid-csökkentés a Környezeti Portfólió energiahatékonyságot minősítő ismérvei kimutatása egy referencia-megoldáshoz ( alapvonal ) való viszonyítással készíthető el az alábbi három módszer egyikének alkalmazásával: > > Előtte-utána összehasonlítás: az ügyfél kezdeti helyzete és a Környezeti Portfólió valamely elemének telepítése utáni helyzet különbsége alapján. Ezt az összehasonlítást lehet használni például egy erőmű korszerűsítésekor vagy egy épület energiahatékonyságának optimalizálásakor (energia-contracting). > > Közvetlen összehasonlítás egy konkrét, összehasonlítható referencia-technológiával: a Siemens Környezeti Portfólió egy eleme és egy megfelelő benchmark (referencia-technológia) közötti különbséget méri. A benchmark általában egy összehasonlítható, szabadon beszerezhető vagy előzőleg használt termék vagy megoldás. Egy példa erre a nagyfeszültségű egyenáramú átvitel összehasonlítása hagyományos váltóáramú átvitellel. > > Összehasonlítás az installált bázissal: a Környezeti Portfólió eleme és egy ugyanolyan vagy összehasonlítható funkciót megvalósító átlagos piaci technológia (installált bázis) közúti különbsége méri. Ez az összehasonlítás használható például kombinált ciklusú erőművek (CCPP) vagy vonatok esetében, vagy általánosságban olyan esetekben, amikor az elektromos energia termelésére vagy használatára vonatkozó átlagos globális emissziós faktorok használata helyénvaló. A Környezeti Portfólió fókusza és a kizárás kritériumai A Környezeti Portfólióba való bekerülés elsősorban a felhasználási életciklus-fázis eredményei alapján történik: az ügyfelekre gyakorolt pozitív hatásokat vizsgáljuk, de értékeljük a Környezeti Portfólió elemeinek úgynevezett ellentétes (érdemtelen) hatásait is, hogy kiküszöböljük egy olyan termék téves felvételét a Környezeti Portfólióba, amely más életciklus-fázisokban lényegesen költségesebb, mint egyéb megoldások. Hadi vagy atomenergiai felhasználásra szánt termékek és megoldások nem kerülhetnek bele a Környezeti Portfólióba. A tényleges felhasználás természete és területe számít, nem pedig az ügyfélcsoport minősítése. Szolgáltatások is bekerülhetnek a Környezeti Portfólióba, amennyiben kapcsolódnak egy Környezeti Portfólióba tartozó termékhez, vagy a szolgáltatás maga megfelel a minősítő kritériumoknak. Alapvető alkatrészek szintén minősíthetők, amennyiben elengedhetetlenek a felhasználás egészének pozitív környezeti előnyeihez, és kritikus jelentőségük van az alkalmazás működésében. Példa erre a szélturbinák fogaskerék-áttétele, vagy a nagyfeszültségű egyenáramú átvitel tirisztorszelepei. Azonban a felvételhez nem elegendő csupán egy környezetbarát megoldás elemének lenni. A Környezeti Portfólióba nem kerülhetnek bele termékek és szolgáltatások, amennyiben bármilyen kétely felmerül, hogy nem felelnek meg a minősítési követelményeknek. Emissziós faktorok a szén-dioxid számításához Az energiatermelés emissziós faktorai, amelyeket számításainkban használunk, a Nemzetközi Energia Ügynökség bruttó energiatermelésre és nettó veszteségre vonatkozó adatain, a Klímakutató Kormányközi Csoport (IPCC) tüzelőanyag-emissziós tényezőinek adatain és az energiatermelés hatékonyságáról készített saját elemzéseinken alapulnak. A következetesség érdekében mindig globális emissziós tényezőket használunk, amikor az emisszió csökkenését számítjuk. A szélturbinák széndioxid-csökkentésénél például egy 867 g/kwh emissziós faktort használunk. Kategória Globális energiatermelés, összes forrás Globális energiatermelés, fosszilis források Energiafelhasználás (beleértve 9,3% átviteli veszteséget) Vonatok energiafelhasználása (beleértve 6%-os átviteli veszteséget) Emissziós faktor (gramm CO 2 /kwh) Összehasonlíthatóság a Környezetvédelmi Portfólió elemeivel Energiatermelés megújuló energiák nélkül Energiatermelés megújuló energiákból Minden fajta energiafelhasználás (kivéve vonatok) Vonatok Megközelítésmódunk mindig magában foglalja a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített összes üvegházhatású gázt, a gyakorlatban azonban az energiatermelés és elektromos alkalmazások esetében szinte csak a szén-dioxid számít. Számításaink figyelembe vesznek minden más üvegházhatású gázt, amelyet a műszaki berendezések (például kapcsolóberendezés) bocsátanak ki. Az adott pénzügyi évben telepített termékek és szolgáltatások esetében a teljes pénzügyi évre számítjuk az emisszió-csökkenést. Amennyiben a Siemens megoldásait az ügyfél egymást követő években is használja, akkor azt ezeknek az éveknek a széndioxid-csökkenéseiben is számításba vesszük. Ha a Siemens csak fő komponenseket szolgáltat egy beruházáshoz, akkor az ügyfél széndioxid-megtakarításai csak ezzel arányosan kerülnek a jelentésbe. A Környezeti Portfólió egyes elemei esetén nem ismerjük ügyfeleink pontos működtetési paramétereit, így ilyenkor a biztonság kedvéért szakértők konzervatív becsléseit használjuk. A Siemens termelő üzemekben különböző termékek, rendszerek, megoldások és szolgáltatások előállítása során keletkező széndioxid-kibocsátásokat a saját széndioxidlábnyomunkba számítjuk bele, és nem a Siemens Környezeti Portfólióba. Független, korlátozott biztonságú audit A 2011-es pénzügyi évre, az előző évekhez hasonlóan, felkértünk egy független auditort, hogy végezze el Környezeti Portfóliónk korlátozott bizonyosságú (limited assurance) auditját. E megbízás eredményeit független auditjelentés dokumentálja. A jelentés a 2011-es Környezetvédelmi Portfólió lényeges adataival együtt megtalálható a Környezeti Portfólió Jelentés 2011 c. kiadványban, amely angol nyelven jelent meg, és elérhető az interneten a oldalon

16 Jogi nyilatkozat Impresszum Nincs olyan egységes szabványrendszer, amely vállalatok között alkalmazható lenne környezetvédelmi és klímavédelmi termékek, rendszerek, megoldások és szolgáltatások minőségének meghatározására, vagy az ilyen termékekből vagy megoldásokból származó bevételek nagyságának, illetve az alkalmazásukhoz köthető széndioxid-kibocsátás csökkenés mennyiségének megállapítására. Ennek megfelelően, a Környezeti Portfólióból származó bevételek, és ügyfeleink éves széndioxid-kibocsátásának csökkenése nem feltétlen összehasonlítható más vállalatok által ismertetett hasonló információkkal. Környezeti Portfóliónkból származó bevételek valamint ügyfeleink éves széndioxid-kibocsátásának csökkenése több belső jelentési rendszerből származnak, amelyek általánosságban különböznek azkonszolidált Pénzügyi Beszámolóban bemutatott pénzügyi adatoktól, azért is, mert ezek a jelentések belső dokumentációs, előkészítési és felülvizsgálati követelmények által kevésbé szabályozottak, beleértve a felhasznált IT rendszert és az általános belső ellenőrzési környezetet. A Környezeti Portfólióból származó bevételek elismerésére és ügyfeleink éves széndioxid-kibocsátásának csökkenésére vonatkozó irányelveinket időről időre felülvizsgáljuk, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ezen dokumentum olyan jövőbe tekintő kijelentéseket és információkat tartalmaz, amelyek a jövőre és nem a múlt eseményeire vonatkoznak. Ezeket a kifejezéseket olyan szavakkal lehet azonosítani, mint például vár, előre jelez, számít rá, szándékozik, tervez, hisz, törekszik, előirányoz, fog, tervbe vesz vagy ezekhez hasonló jelentésű szavak. Az ilyen kijelentések a Siemens jelenlegi elvárásain és bizonyos feltételezésein alapulnak, és ennélfogva némi kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban. Számos olyan tényező befolyásolhatja a Siemens tevékenységeit, teljesítményét, üzleti stratégiáját és eredményeit, amely a Siemens ellenőrzésén kívül esnek, és az ilyen jövőbe tekintő kijelentésekbe kifejezetten vagy hallgatólagosan belefoglalt bármiféle jövőbeli eredmény vagy teljesítmény lényegesen eltérhet a tényleges eredményektől vagy teljesítményektől. A Siemens tevékenységeit befolyásoló egyes kockázati tényezőkről további részletes információt talál a SEC Siemens aktáiban, melyek elérhetőek a Siemens honlapján, vagy a SEC honlapján Amennyiben egy vagy több ilyen kockázat megvalósulna, vagy az alapul szolgáló feltételezések hibásnak bizonyulnának, akkor a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a vonatkozó jövőbe tekintő kijelentéstől, amely eredetileg várható, előre jelezhető, szándékolt, tervezett, hitt, szándékolt, becsült vagy tervbe vett volt. A Siemens nem kíván, és nem is fog semmiféle felelősséget magára vállalni, hogy frissítse vagy felülvizsgálja ezen előretekintő kijelentéseket azon fejlemények tükrében, amelyek várakozásaitól eltérnek. Cím Siemens Zrt. H-1143 Budapest, Gizella út Postacím: H-1956 Budapest Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1) info.hun@siemens.com Kontakt Projektvezető: Ralf Pfitzner Tartalomért felelős: Michael Lakota A magyar kiadványért felel: Nevelős Orsolya Stefanie Szöveg és design Complan Medien GmbH, Berlin Bonn Hamburg häfelinger + wagner design GmbH, Munich További információ A kiadvány angol és német nyelven is elérhető az alábbi címeken: Jogi megjegyzés A kiadványban használt védjegyek harmadik személy általi saját célú használata sértheti a tulajdonosok jogait Siemens Zrt., Budapest All rights reserved. 06/12, printed in Hungary Környezetbarát gyártás A kiadványt Cyclus ofszet papírra nyomtatták, amely 100%-ban újrahasznosított rostból készült, mázolatlan natúr papír. Klórszármazékok és optikai fehérítő nélkül készült környezetbarát termék. Több környezetvédelmi tanúsítvánnyal is rendelkezik: EMAS, Északi Hattyú, Blaue Engel

17 siemens.com/environmentalportfolio

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Gazdaságzöldítés Németországban és Magyarországon Kihívások, hasznok, tapasztalatok

Gazdaságzöldítés Németországban és Magyarországon Kihívások, hasznok, tapasztalatok Gazdaságzöldítés Németországban és Magyarországon Kihívások, hasznok, tapasztalatok 0. oldal Erőforrások hatékony felhasználása Kihívások: Megatrendek Urbanizáció Demográfiai változás Globalizáció Klíma

Részletesebben

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megújuló energiát hazánkban elsősorban a napenergia, a geotermikus energia, a biomassza és a szélenergia felhasználásából nyerhetünk. Magyarország energiafelhasználása

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS az ISD Kokszoló Kft. vonatkozásában a 2017-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech Energy Solutions

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás... 4 Villamosenergia-felhasználás... 4 Gázfelhasználás... 5 Távhőfelhasználás...

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. Éves energetikai szakreferensi jelentés 217 év Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Energia

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés 218 év Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens szakreferensi névjegyzéki jelölés: ESZSZ-56/219 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017.03.29. Energiahatékony megoldások ESCO AZ ESCO-RÓL ÁLTALÁBAN ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az ESCO-k fűtési, világítási rendszerek,

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép Figyelem! Az előadás tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azt a szerző kizárólag a konferencia résztvevői számára, saját felhasználásra bocsátotta rendelkezésre, harmadik személyek számára nem átruházható,

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

Hagyományos és modern energiaforrások Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály 1. Éghajlat üvegházgázok kibocsátása - 1 Az üvegház-gázok kibocsátásának változása az EEA országaiban 1990 és 2012 között 1. Éghajlat üvegházgázok kibocsátása

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE A MAGYAR POSTA Zrt. ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2018. év A KÖVETKEZŐ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL: 2015. évi LVII. törvény 122/2015 (V.26.) kormányrendelet 2/2017. (II. 16.) MEKH

Részletesebben

Energiamegtakarítási riport. a ROBERT BOSCH Elektronika Gyártó Kft. Hatvani telephely

Energiamegtakarítási riport. a ROBERT BOSCH Elektronika Gyártó Kft. Hatvani telephely Energiamegtakarítási riport a Hatvani telephely energiafelhasználásának mértékéről, valamint a megvalósított energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos

Részletesebben

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép Termikus hasznosítás - Napkollektor Globális helyzetkép 62 GW th (89 millió m 2 ) 435 GW th (622 millió m 2 ) Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 51 TWh 357 TWh A folyadék

Részletesebben

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER A Széchenyi István Egyetem szerepe a járműiparhoz kapcsolódó oktatásban, valamint kutatás és fejlesztésben PROF. DR. FÖLDESI PÉTER MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 2014. JANUÁR 31. Nemzetközi kitekintés Globalizáció

Részletesebben

Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot?

Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot? Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot? A kőolaj árának folyamatos emelkedése, költségtakarékossági megfontolások valamint a környezettudatosság erősödése nyomán a targoncagyártók egymás

Részletesebben

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért Nemzetközi képzési program és hálózat az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért Tartalom Menedzsment Technológia Szakoktatók Kiváló szakemberek Gyakorlati tapasztalattal Cél Módszer

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2018. év Készítette: Terbete Consulting Kft. szakreferensi névjegyzéki jelölés: ESZSZ-56/2019 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás...

Részletesebben

STRATÉGIA: Növekedésre programozva

STRATÉGIA: Növekedésre programozva STRATÉGIA: Növekedésre programozva 1) MODERN KONCEPCIÓ: SMART ENERGY MANAGEMENT: Az energiatermelés, kereskedelem és összetett szolgáltatások rugalmas és kifinomult kombinációja. A piacon egyedülálló.

Részletesebben

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEK

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEK Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEK 2017 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bemutatkozás 3 2. Összesített energia felhasználás 5 3. Energiahatékonyságot növelő

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? T E J Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára Még alvás közben is van szükséged. használsz

Részletesebben

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország. VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van

Részletesebben

BYD Zöld Város Koncepció

BYD Zöld Város Koncepció BYD Zöld Város Koncepció Környezetkímélő Megoldások napjaink tömegközlekedésének kihívásaira BYD Europe B.V 4 fő üzletág: elektronika, új energia, autóipar, vasúti szállítás Az első és egyetlen vállalat

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év Cégnév: Időszak: Inno-Comp Kft. év A jelentést készítette: Technológiatranszfer és Gazdaságfejlesztő Mérnöki Iroda Kft. (T.G.M.I. Kft.) Tompa Ferenc energetikai auditor EA-1-83/216

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre IE1 IE2 IE3 EuP IEC 2011 2015 Az EU és a hatékonyság Az EU klíma-és energiapolitikájának alapvető elemei közé tartozik az energiahatékonyság

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft. Ecoflotta-ház közösségi mikroerőmű klaszter Magyar Építésügyi Technológiai Platform mottó: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház épület és jármű

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect.

Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect. Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect. 2020-ra a világ napenergia-termelése elérheti a 700 GW-ot* (GLOBÁLIS

Részletesebben

ÜDVÖZLÖM A GROX HUNGÁRIA NEVÉBEN!

ÜDVÖZLÖM A GROX HUNGÁRIA NEVÉBEN! ÜDVÖZLÖM A GROX HUNGÁRIA NEVÉBEN! Épületgépészeti rendszerek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése: Szellőztetés szélenergiával. Cél: az energiahatékonyság javítása - Magyarország 14,65 százalékos

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1 ENERGIA- RÉZZEL MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL SOROZAT/ 1 Sorozat előszó A réz tartós és fenntartható fémként, hosszú élettartammal és teljesmértékű újrahasznosíthatósággal,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21.

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA 2011-2015 FŐ CÉLKITŰZÉS, VÍZIÓ, MEGKÖZELÍTÉS

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére 2017 Bevezetés Az Elmű Nyrt szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatás a kötelezett vállalat részére.

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban Tóth Boldizsár elnök, Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége I. MMK Energetikai Fórum NAPERŐMŰVEK TERVEZŐINEK FÓRUMA 2018. május 25-27.

Részletesebben

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9. Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása Huber Krisz=án 2014. október 9. EU iránymutatások 2020 EU 3. Energia csomag 2009 július Fenntarthatóság (környezet) Versenyképesség

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében Ágazat nemzetközi megatrendjei EU országai 5 fő energiapiaci trenddel és folyamattal számolnak levegőszennyezés és a bekövetkező

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére 2017 Bevezetés Az Elmű Nyrt szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatás a kötelezett vállalat részére. Ennek keretében

Részletesebben

ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PÉCSEN

ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PÉCSEN ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PÉCSEN KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG FENNTARTHATÓ MÓDON A távfűtés a legkorszerűbb és a leginkább környezetbarát fűtési megoldás a nagyvárosokban élők számára. Egy megfelelően hőszigetelt,

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére 2017 Bevezetés Az Elmű Nyrt szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatás a kötelezett vállalat részére.

Részletesebben

AZ ENERGIAJOG LEGÚJABB KIHÍVÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENS RENDSZEREKRE

AZ ENERGIAJOG LEGÚJABB KIHÍVÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENS RENDSZEREKRE AZ ENERGIAJOG LEGÚJABB KIHÍVÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENS RENDSZEREKRE 2017. november 2. DR. HABIL. SZUCHY RÓBERT PHD EGYETEMI DOCENS DÉKÁNHELYETTE A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HELYZETE JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Részletesebben

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai XX. MKET Konferencia Balatonfüred A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai 2017. március 22 23. Tompa Ferenc Veolia Energia Magyarország Zrt. ENERGIA Az EU Tiszta Energia

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP Sertéstartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.5-16 A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó gazdaságokban a

Részletesebben

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val Geotermikus hőszivattyú Geopro GT Élvezze a Föld melegét Geopro-val Környezetbarát hőenergia a talajból Mindannyian természetes környezetben élünk, és nagymértékben függünk tőle. Ezért kötelességünk, hogy

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben