LCA alkalmazása. Sára Balázs.

Hasonló dokumentumok
Légszennyezők szerepe az

LCA - életciklus felmérés

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Green Talk XXL konferencia

Építési termékek és épületek életciklusa

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

Nagykőrösi telephely részletes adatai

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

Építési termékek értékelése a fenntartható épületekhez életciklus szemlélet a gyakorlatban. Sára Balázs PE INTERNATIONAL

Carbon Footprint, McDonald s Carbon Footprint Toolkit. Szemán-Radácsi Dóra (DANDELION Kft.) Papp Zoltán (McDonald s Kft.)

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Új technikák, technológiák az épületgépészetben Korszerű épületek az automatika oldaláról, EN

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

GaBi adatbázisok és szoftver megoldások: LCA és EPD alkalmazások az építőiparban

LED LCA. LED-ek környezeti értékelése Életciklus-elemzés alapján

Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum?

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

Fogyasztói árak, augusztus

Agro-Chemie Kft Energetikai Jelentés

F-gáz szabályozás. Tehetünk Földünkért

Legjelentősebb környezeti terhek a fenyő rönkök és fenyő fűrészáruk behozatalának szállítása folyamán

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Európa 2020 stratégia: 5 kiemelt cél EU-27 számára 20%-os ÜHG-kibocsátás csökkentés. Teljesíthető-e esetleg 30%-os csökkentés?

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office. A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai The NAMEA-air system in Hungary

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

LED BULB IL-XC 3W E27

A klímaváltozás természetrajza

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, augusztus)

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

KARBONTUDATOS ÜZLETI STRATÉGIÁK. Lukács Ákos

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

LCA alkalmazása. Sára Balázs.

EXIM INVEST BIOGÁZ KFT.

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Ipari termelői árak, augusztus

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja. Esettanulmányok

Ökológiai lábnyom, karbonlábnyom számítás

TÁRS-INVEST KFT. Member of Energy Invest Group Hungary, 4400 Nyíregyháza, Simai út 4. Tax N.o.: Registry N.o.

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. dr. Biczó Imre László

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

G L O B A L W A R M I N

Jelentős energiamegtakarítási potenciál a keverők és áramláskeltők alkalmazása terén

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Supporting Information

3M Novec 1230 tűzvédelmi folyadék

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, január)

Fogyasztói árak, február

Benchmark meghatározása a szénszivárgásnak kitett vegyipari ágazatokra

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Biogáz konferencia Renexpo

Az életciklus felmérés lépései

Ipari termelői árak, november

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság

hogyan válhat jövőképpé? Dr. Bársony Farkas Elnök, AmCham Hungary Ügyvezető igazgató, GE Hungary Kft. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja

Az EU szennyezésijog-piaca

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A napenergia fotovillamos hasznositása

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary,

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

A biomassza rövid története:

Erőművi technológiák összehasonlítása

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

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

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

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

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

A hazai dekarbonizáció: lehetőség vagy akadály?

Szabványok. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 és más minőségirányítási szabványok SZABVÁNY CÍMEK NEMZETKÖZI EURÓPAI NEMZETI MEGJEGYZÉS

Széll Andrea doktorandusz NyME FMK, Lemezipari Tanszék Sopron

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Az életciklus elemzésről

Átírás:

LCA alkalmazása vegyi anyagokra Sára Balázs balazs.sara@febe-ecologic.it

Mire alkalmas az LCA a vegyi anyagok esetében? Környezettudatos termékfejlesztés támogatása Környezeti szempontból optimalizált technológia fejlesztése Összehasonlítás alternatív (konkurens) termékekkel, technológiákkal Vegyi anyagok csomagolóanyagainak optimalizálása környezeti szempontból Használati szakasz elemzése környezeti szempontból LCA vegyi anyagokra

Módszertani sajátosságok Összetett gyártási folyamatok Sok melléktermék környezeti hatások megosztása (allokáció) Használat: emissziók nem mindig számszerűsíthetőek (szennyvíz, talaj) Ugyanakkor sok adat és adatbázis áll rendelkezésre: Alapanyagok gyártása Szállítási folyamatok Előállítás Használat Hulladékkezelés LCA vegyi anyagokra

ICCA jelentés: vegyi anyagok életciklusával járó üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátások vegyi anyagok használatával elkerült ÜHG kibocsátások ICCA: Innovations for Greenhouse Gas Reductions - A life cycle quantification of carbon abatement solutions enabled by the chemical industry, July 2009

Vegyi anyagok előállításával járó közvetlen ÜHG kibocsátás Chemical Global production (kt) Emission factor (kgco2e/kg) Emissions (MtCO2e) Adipic Acid 2.549 10,97 28 Ethylene Oxide 14.074 0,90 13 Ethylene 92.949 1,65 154 Methanol 30.598 0,72 22 VCM 28.311 0,29 8 Nitric Acid 49.716 2,31 115 Caprolactam 3.415 2,79 10 Ammonia 142.239 1,40 199 Calcium Carbide 10.003 1,09 11 Titanium Dioxide 4.498 1,34 6 Soda Ash 41.844 0,14 6 Acrylonitrile 4.636 1,00 5 Carbon Black 8.788 2,62 23 HCFC-22 515 147,56 76 Total 674 Source: IPCC, Tecnon PÉLDA: ICCA elemzés

Vegyi anyagok előállításával járó közvetlen ÜHG kibocsátás és az energiafogyasztással járó közvetlen kibocsátások Gyártás közvetett és közvetlen kibocsátásai Gyártás Gyártás közvetlen és közvetett kibocsátásai Közvetlen kibocsátás energiahasználatból Közvetett kibocsátás energiahasználatból Üzemanyagok elégetése (CO 2 ) Felhasznált elektromos energia előállítása (CO 2 ) GtCO 2 e, 2005 2.1 0.6 0.8 Közvetlen kibocsátás NEM energiahasználatból N 2 O CO 2 HCFC-22 0.7 Source: McKinsey analysis PÉLDA: ICCA elemzés

Vegyi anyagok teljes életciklusával járó ÜHG kibocsátás 0.5 0.4 3.3 2.1 0.3 Nyersanyagok Gyártás Hulladék kezelés Egyéb ÜHG-k* Total * HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HAFC-1521, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-4310mee, CF 4, C 2 F 6, C 4 F 10, C 6 F 14, SF 6 ; GWP factors according to IPCC 1996 Source: IEA, EPA, IPCC, WEF ( Contribution of the chemical industry to greenhouse-gas reduction December 2007); McKinsey analysis PÉLDA: ICCA elemzés

Vegyi anyagok használatával járó ÜHG kibocsátás elkerülésének számítása Vegyi anyag teljes életciklus ÜHG kibocsátása Nem vegyi anyag teljes életciklus ÜHG kibocsátása A használat során mutatott különbségekből (pl. tartósság) adódó ÜHG kibocsátás Bruttó elkerült ÜHG kibocsátás PÉLDA: ICCA elemzés

Vegyi anyagok használatával járó ÜHG kibocsátás elkerülésének számítása Nettó kibocsátás csökkentés Globális ÜHG kibocsátás Y-nal lenne nagyobb vegyi anyagok használata nélkül" 46 Y 46+Y Globális kibocsátás 2005 (Gt CO2-e) Globális kibocsátás vegyi anyagok használata nélkül PÉLDA: ICCA elemzés

Vizsgált alkalmazások Vegyi anyagok alkalmazása Category Transportation Insulation Building Agriculture Packaging Consumer goods Power Lighting Subcategory Automotive weight reduction Lubricants Lower friction Engine efficiency Aviation weight reduction Marine fuel reduction Building insulation Fridge insulation Construction material Piping Windows Feed supplements Fertilizer & crop protection Preservation Food production efficiency Food packaging Shopping bags Electronic components House ware Service wear Textile Low temp detergents District heating Solar power Wind power CFL lighting LED lighting PÉLDA: ICCA elemzés

Nettó kibocsátás csökkentés 2005 (MtCO 2 e) Net abatement volume per chemical application Not explicitly calculated No realistic alternative available Insulation 2,400 Lighting 700 Packaging 220 Marine antifouling 190 Synthetic textile 130 Automotive weight 120 Low-temp. detergents 80 Engine efficiency 70 Piping 70 Wind power District heating Green tires 60 60 40 Solar power 40 Other 230 Sub-total 4,410 Fertilizer & crop protection 1,600 Total 6,010 1 : 1 0 0 : 1 850 Net 5,160 Source: ICCA/ McKinsey analysis PÉLDA: ICCA elemzés

Vegyi kötőanyagok faszerkezetek restaurálása probléma: vegyszerek használatával szembeni ellenérzés cél: hagyományos restaurálási technologiákkal való összehasonlítás

Fagerenda restaurálási technológiák 1. Teljes gerenda kicserélése 2. Gerendafejek cseréje acélszerkezettel A 2 IPE 80 accoppiati a Sez. A-A Fascia d'acciaio 4x100 h h A e c d b PÉLDA: fagerenda restaurálás

3. Gerendafejek cseréje: az új fejet vegyi ragasztóval és acélrúdakkal rögzítik A Sez. A-A taglio d cal d i a b α Barre d' acciaio φ12 h h u l a Protesi di legno aggiunta A h b b b listello di legno 4. Gerendafejek cseréje vegyi ragasztóval rögzített falemezekkel 19.04.2010

Életciklus model 3. technológia: PÉLDA: fagerenda restaurálás

Életciklus-alternatívák összehasonlítása környezeti szempontból (súlyozott értékek) 2,E-09 1. Technológia 2. Technológia 2. Technológia 3. Technológia 2,E-09 1,E-09 1,E-09 1,E-09 8,E-10 6,E-10 4,E-10 2,E-10 0,E+00 Környezetpolitikai célok Szakértők Lakosság

Eredmények 1. technológia a legrosszabb, elsősorban a teljes gerenda hulladéklerakóban történő anaerob lebomlása miatt (metán képződés). A 4. technológia nagy mennyiségű vegyszer fogyasztása okozza, hogy rosszabb megoldásnak mutatkozik, mint a szintén jelentős környezetterheléssel járó 2. technológia (fémszerkezet alkalmazása) A 3. technológia a legkedvezőbb, mert a vegyszerfogyasztás kisebb, ugyanakkor kevés az alkalmazott fémrészek mennyisége és a termelt fahulladék is. A vegyi ragasztó alkalmazása tehát alkalmas lehet a környezeti hatások csökkentéséhez, de lényeges a felhasznált mennyiség optimalizálása. PÉLDA: fagerenda restaurálás