A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Hasonló dokumentumok
Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

LCA - életciklus felmérés

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Légszennyezők szerepe az

Építési termékek és épületek életciklusa

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

A biomassza rövid története:

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Biogáz konferencia Renexpo

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

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

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László.

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

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

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

Zöld technológiák a modern vegyiparban

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP A-11/1/KONV SZEPTEMBER 26.

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

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

Egy energia farm példája

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

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

egy gondolat az előadóról

A klímamodellek alkalmazásának tapasztalatai a magyarországi gabona félék hozam előrejelzéseiben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Épületek életcikluselemzése

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Új kihívások és lehetőségek az Egyesület előtt avagy a rendszerhatárok szerepe karbon-lábnyom és/vagy LCA viszonyban

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

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

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

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

A nemzeti fejlesztési miniszter... /2017. ( ) NFM rendelete

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Életciklus analízis egy ismert cég zöld busz programjához. Dr. Tamaska László

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek értékelése

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és. E-PRTR konzultáció Budapest június 2-3

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

3. ÉMMK konferencia és workshop. Műanyag csomagolóanyagok életciklus elemzése. Dr. Tamaska László KM-Projekt Kft.

MW Út egy új energiarendszer felé

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

Élelmiszerbiztonság és innováció

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen



Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

A víziközmű infrastruktúra életciklusa a körkörös gazdaságban

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Új lehetőségek a biogáz technológiában

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Folyékony halmazállapot

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

ENERGETIKAI SZAKREFERENS Éves jelentés 2017

Átírás:

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében Dr. Kiss Ferenc Újvidéki Egyetem Technológiai Kar XIII. Életciklus-elemzési (LCA) szakmai konferencia Szentendre, 2018.

A biodízelgyártás üvegházhatása a leltárkészítési módszer függvényében GHG intensity of fossil diesel (per kg) Magyarázat: S0 energiaarányos tagolás, a szalma nem társtermék, figyelembe veszi a földhasználat-változás közvetlen hatásait (csak a SOC hatásokat) (az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK Irányelvével összhangban); S1 tömegarányos tagolás; S2 bevételarányos tagolás; S3 tagolás nélkül; S4 helyettesítési módszer A; S5 helyettesítési módszer B; S6 rendszerszintű tagolás; S7 a szalma teljes mértékben valorizált társtermék; S8 figyelembe veszi a szalma eltávolításával kapcsolatos hatásokat is; S9 figyelembe veszi a gépek és berendezések gyártásával kapcsolatos hatásokat; S10 talaj N-emissziók hatása nélkül; S11 a referencia-földhasználattal kapcsolatos hatásokat nem veszi figyelembe; S12 a referencia-földhasználat füves terület, a SOC és CVEG hatásokkal együtt; S13 a referencia-földhasználat szántó (iluc-hatások figyelembe véve); S14 a referencia-időtartam: 20 év (100 év helyett).

Valóban bármelyik leltárkészítési módszert alkalmazhatjuk? Az ISO 14040:2006 értelmében a leltárkészítési módszert az LCA-tanulmány célja és tárgyköre függvényében kell megválasztani.

A két módszertani közelítés az LCA-tanulmány célja és tárgyköre függvényében Alkalmazási területei Leíró-jellemző modellezési megközelítés (ALCA) Környezeti számvitel és monitoring, környezetvédelmi adók meghatározása. Következményes modellezési megközelítés (CLCA) Döntéshozatal támogatása, üzemanyag-politika kidolgozása. Rendszerhatárok Milyen adatokat alkalmazzunk? Hogyan kezeljük a többfunkciós folyamatokat? Közvetett hatások A rendszerhatárok csak azokat a folyamatokat tartalmazzák, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az elemi folyamathoz, amely a funkcionális egységet szolgáltatja. Ez a közelítés az átlagos folyamat leltáradatait használja. Például, az adott évben és területen előállított villamos energia átlagos környezetterhelése. A multifunkcionalitás problémáját tagolási eljárással kell kezelni. Ez a közelítés nem veszi figyelembe a közvetett hatásokat. A rendszerhatárok ideális esetben csak azokat a folyamatokat tartalmazzák, amelyek outputja megváltozik (csökken vagy növekszik) a vizsgált döntés közvetlen vagy közvetett következményeként. Ez a közelítés marginális folyamat leltáradatait használja. A marginális folyamat valójában az a technológia, amely megnöveli outputját a megnövekedett keresletre reagálva. A multifunkcionalitás problémáját a rendszerhatárok bővítésével kell kezelni, de gyakorlatilag a helyettesítési módszert alkalmazzuk. A közvetett hatásokat, mint pl. az iluc (közvetett földhasználat változás), is figyelembe veszi.

Ecoinvent v3 (2013) Három modellezési megközelítés: APOS Cut-off Input adatok: Marginális folyamat környezetterhelése Consequential Input adatok: Átlagos folyamat környezetterhelése Többfunkciós folyamatok Tagolási eljárás Input adatok: Átlagos folyamat környezetterhelése Többfunkciós folyamatok Tagolási eljárás Többfunkciós folyamatok Helyettesítési módszer ALCA CLCA

A hulladékok és az újrahasznosítható termékek kezelése (Cut-off)

A hulladékok és az újrahasznosítható termékek kezelése (APOS)

A kutatás célja és módszere A kutatás célja a bioüzemanyagok példáján bemutatni, hogy milyen mértékben különbözhet az adott termék életciklus-hatása a kiválasztott modellezési megközelítés függvényében. A kutatás során három bioüzemanyag környezeti hatását háromszor értékeltem, más-más modellezési rendszert alkalmazva (APOS, Cut-off, Consequential): esterification of rape oil vegetable oil methyl ester CH anaerobic digestion of manure biogas - CH ethanol production from maize ethanol, without water, in 95% solution state, from fermentation - US A számításokat az OpenLCA 1.7-es szoftverrel és a ReCiPe2016 LCIAmódszerrel végeztem, az ecoinvent v3.3 leltáradatai alapján.

Eredmények APOS vs. Cut-off 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A B C D E 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A B C D E 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A B C D E Biodízel, APOS Biodízel, Cut-off Bioetanol, kukorica, APOS Bioetanol, kukorica, Cut-off Biogáz, trágyából, APOS Biogáz, trágyából, Cut-off Magyarázat: A Szállópor-emisszió B Fosszilis energiahordozók kimerítése C Globális felmelegedés D Humán toxicitás, rákkeltők E Humán toxicitás, nem rákkeltők

Az istállótrágya leltáradati (Cut-off)

Az istállótrágya leltáradati (APOS)

Eredmények CLCA vs. APOS/Cut-off 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A B C D E 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 1 2 3 4 5 100% -100% -300% -500% -700% -900% -1100% -1300% 1 2 3 4 5 Biodízel, APOS/Cut-off Biodízel, CLCA Bioetanol, APOS/Cut-off Bioetanol, CLCA Biogáz, APOS/Cut-off Biogáz, CLCA Magyarázat: A Szállópor-emisszió B Fosszilis energiahordozók kimerítése C Globális felmelegedés D Humán toxicitás, rákkeltők E Humán toxicitás, nem rákkeltők

A bioüzemanyag-gyártás üvegházhatása (iluc közvetett hatásokkal) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 Biodízel, APOS/Cut-off 2.0 Biodízel, CLCA 1.5 Biodízel, CLCA (+iluc) 3.9 Bioetanol, APOS/Cut-off 2.2 Bioetanol, CLCA 1.7 Bioetanol, CLCA (+iluc) 2.1 Kép: A biodízel- és etanolgyártás üvegházhatása (kg CO 2eq /kg üzemanyag)

Összefoglaló Nem választhatjuk tetszőlegesen a leltárkészítési módszert, hanem annak meg kell felelnie az LCA-tanulmány céljának és tárgykörének. Az ecoinvent v3-as megjelenésével (2013) lehetővé vált először a következményes modellezési megközelítés szoftveres alkalmazása. Az alkalmazott modellezési megközelítéstől (APOS, Cut-off, CLCA) függően a bioüzemanyagok környezeti hatása nagy mértékben különbözhet. APOS és Cut-off eredményei jelentősen különböznek, ha jelentős mennyiségű hulladék és újrahasznosítható termék kötődik a vizsgált termékrendszerhez. Jelenleg az ecoinvent adatbázis nem becsli/tartalmazza a közvetett hatásokat (pl. iluc), ezért csak részben felel meg a CLCA elvárásainak.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Dr. Kiss Ferenc Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar E-mail: fkiss@uns.ac.rs