ISO 50001. Energiairányítási rendszer. energiahatékonyság eszköze. mint az. Békés Tamás TMS vezető auditor. , Magyar Minőség Társaság



Hasonló dokumentumok
Energiával kapcsolatos rendszer bevezetése a vállalkozásoknál EN 16001:2009 / ISO 50001:2011

ISO rendszerekkel kapcsolatos tanúsítási tapasztalatok

8. Energia és környezet

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője

Megújuló energia piac hazai kilátásai

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

Műszaki ismeretek Géptan

Az energetikai auditálás kötelezettség, vagy érdek?

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében május 6.

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Mintacím szerkesztése

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Sorszám. Mértékegység év év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

ELŐTERJESZTÉS január 3-i rendkívüli ülésére

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA VERZIÓ:

Környezetvédelmi 2013.

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Kvasz Mihály. A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL FEBRUÁR

12. Energia és a társadalom

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés év év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés KEOP /C

Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Kazánok és Tüzelőberendezések

A folyamatmenedzsment szerepe és jelentősége az EKSZ minőségirányítási rendszerében

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

1. lépés: 2. lépés: kommunikáció belső audit

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez

24. oldal

Melléktermékek hasznosítása

Konferencia az energiahatékonyságról január 20. -

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM

MEHI konferencia, Budapest május 12. Az önkormányzatok lehetőségei az energiahatékony települések megvalósítására ESCO Best Practice

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

E-mobilitás: A 21. század új ipari forradalmának kihívásai Magyarországon. Vígh Zoltán május 10.

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Környezeti fizika II; Kérdések, november

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

Rövid történeti áttekintés

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Pécsi Tudományegyetem

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Épületenergetikai diagnosztika Épületgépészeti módszertani útmutató

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez. Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66. I. táblázat

Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tiszta széntechnológiák

Telefon/ 0036/

Energetikai pályázat GINOP VEKOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A változat. 1. A háztartás és a közszolgáltatások

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés

Minőségbiztosítási rendszerek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter *

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: közgazdasági ismeretek adminisztratív feladatok

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány

Átírás:

ISO 50001 Energiairányítási rendszer mint az energiahatékonyság eszköze TMS vezető auditor 16-02-20, Magyar Minőség Társaság TÜV SÜD Budapest, 2016.02.19

ISO 50001:2011 ISO 50001 Energia irányítási rendszer Az energiához kapcsolódó tényezők, feladatok optimalizálására alkalmas Az ISO50001 az energiateljesítményre fókuszál, beleértve az energiahatékonyságot, energiafelhasználást és energiafogyasztást A szervezetnek biztosítania kell, hogy tervezett időközönként figyelemmel kisérje, mérje és elemezze a működésének azon főbb jellemzőit, amelyek meghatározzák az energiateljesítményét

A rendszer alkalmazása Az energiával kapcsolatos rendszer követelményeinek meghatározása A jogi követelmények figyelembevétele Alkalmazhatóság bármely fajtájú és méretű szervezetre Az energiával kapcsolatos rendszer alkalmazható független formában vagy integrálva más menedzsment rendszerekkel Alkalmazható rá a PDCA ciklus

Rendszerek integrálása

MSZ EN ISO 50001:2012

ISO 50001:2011 Az ISO 50001:2011 szabvány felépítése 4 Az energiairányítási rendszer követelményei 4.1 Általános követelmények 4.2 A vezetőség felelősségi köre 4.2.1 A felső vezetőség 4.2.2 A vezetőség képviselője 4.3 Energiapolitika 4.4 Energiatervezés 4.4.1 Általános előírás 4.4.2 Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények 4.4.3 Energiaátvizsgálás 4.4.4 Energia alapállapot

ISO 50001:2011 4.4.5. Energiateljesítmény-mutató (ETM) 4.4.6 Energia előirányzatok, energiacélok és energiairányítási cselekvési tervek 4.5 Bevezetés és működtetés 4.5.1 Általános előírás 4.5.2 Felkészültség, képzés és tudatosság 4.5.3 Kommunikáció 4.5.4 Dokumentálás 4.5.5 A működés szabályozása 4.5.6 Tervezés 4.5.7 Energiaszolgáltatások,termékek, berendezések és az energia beszerzése

ISO 50001:2011 4.6 Ellenőrzés 4.6.1 Figyelemmel kisérés, mérés és elemzés 4.6.2 A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelőség értékelése 4.6.3 Az EIR belső auditja 4.6.4 Nem megfelelőségek, helyesbítés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység 4.6.5 A feljegyzések kezelése 4.7 Vezetőségi átvizsgálása 4.7.1. Általános előírás 4.7.2 A vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatai 4.7.3 A vezetőségi átvizsgálás kimeneti adatai A szabványnak az A melléklete Útmutató a gyakorlati végrehajtásra

Energiatervezés 1

Energiatervezés 2

Energia átvizsgálás Azonosítani kell a múltbeli és a jelenlegi energiafogyasztást és az energetikával kapcsolatos tényezőket Azonosítani kell a lényeges energia-fogyasztási területeket és a főbb változásokat az energia felhasználásban Meg kell becsülni a várható energiafogyasztást Azonosítani kell és fontossági sorrendbe kell állítani az energiahatékonyság fejlesztési lehetőségeit.

Energiahatékonyság Az energia hatékonyság és az energiafelhasználás javítása a cél Energiahatékonyság: A bevitt energia mennyisége viszonyítva a szervezet tevékenységét, jellemző kimeneti mérőszámhoz Arány vagy más mennyiségi kapcsolat egy teljesítmény-, szolgáltatás, termék- vagy energiakimenet és egy energia bemenet között. példa: Az átalakítás hatásfoka, szükséges energiaigény/ténylegesen felhasznált energia, kimenet/bemenet Költségcsökkenés

Az energiával kapcsolatos mutatószámok 1 ETM A fajlagos energiafelhasználás mértéke energia fajtánként (kötelezően definiált!) (pl: kwó/árbevétel, m3/fő, stb) A nyereség illetve árbevétel energia megtakarítási, energiaracionalizálási célokra fordított százaléka A hulladék hő hasznosításának aránya (adott időszakra) az energetikai rendszerből származó környezetet terhelő káros emisszió csökkentésének jellege, mértéke az energetikai hulladékok csökkentésének mértéke (adott időszakra)

Az energiával kapcsolatos mutatószámok 2 Emissziós értékek / határértékek (CO2 kibocsátás (to.)/ kvóta CO2 (to)) Az energetikai költségek arányai vill.energia kts. / összes energia kts Folyamatmutatók, amelyek egy-egy energetikai hálózatot, vagy energia előállítási / szolgáltatási folyamatot jellemeznek Az intézkedések mérhető eredményei (pl. egyéb, amit megtakarítottak vagy csökkentettek), az intézkedések hatékonysága

Energetikai táblázatok Az energiafelhasználás adatai és elemzése az összes energiafajtára vonatkoztatva: Év,/ Energiafajta,/ Fogyasztás,/ % arány,/ energiaköltség,/ % arány Az energia felhasználó létesítmények, berendezések listázása és elemzése

Monitoring és mérés A termékminőség energetikai követelményei Energiahasznosítás mértéke Az energia szállításának, közvetítésének a módja Bejövő illetve termelt energia mennyiségének /minőségének/paramétereinek és az elvárt energiaigénynek és paramétereinek a viszonya Az energetikai folyamatok működtetésének módja, változásai és az energiaigény viszonya Az energia termelő-, szállító-, közvetítő- és hasznosító-berendezések kora, műszaki állapota Az üzemi méretek energetikai szempontból A hőmérséklet nyomás-hőmennyiség igények A monitorozott területek meghatározása A monitorozás gyakoriságának meghatározása

A rendszer előnyei 1 Javul az eredményesség azáltal, hogy azonosítják az energiarendszer korszerűsítésének lehetőségeit, és fejlesztik az energetikai erőforrások hálózatát A költségek csökkentése azáltal, hogy az energiafogyasztás mérése, monitorozása, felügyelete megtörténik A klímaváltozáshoz, környezetvédelemhez, energiapolitikához kapcsolható jogi követelményeknek való megfelelés biztosítása Fejlesztési lehetőségeket ad a fosszilis energiahordozók kiváltására, megújuló energiaforrások alkalmazására

A rendszer előnyei 2 Az Üvegház Hatású Gázok (ÜHG) mennyiségének csökkentése A vezetés elkötelezettsége az energiamenedzsment iránt javul Integrálhatóság a meglévő rendszerekbe (pl. ISO 9001, ISO 14001) Megbízhatóbb energiaszolgáltatás Energiatudatosság elterjedése a dolgozók körében Ösztönzés a legjobb energia iparági gyakorlat alkalmazására (BAT) A stratégiai gondolkodás erősítése a szervezetnél A szervezeti kultúra erősítése A cég image növelése

A rendszerbevezetés lépései Energetikai állapot felmérése Rendszer megtervezése Rendszerdokumentáció összeállítása Erőforrások/Oktatás Rendszerellenőrzés (monitoring) Tanúsítás

Energetikai állapotfelmérés Az energia ellátási és felhasználási rendszert kell vizsgálni. Energiafogyasztási helyek azonosítása Energiafogyasztási helyek felhasználásának elemzése Energiaszempontok és energiatényezők meghatározása Energiaveszteségek feltárása Informatika / folyamatirányítás támogatása Megtakarítási, optimalizálási lehetőségek meghatározása

A rendszer megtervezése Energiapolitika megfogalmazása Az energiával kapcsolatos rendszer szervezetének meghatározása / felelősségi körök/ Energia Team Jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása ( energetikai törvények, szabványok, stb ) Energiával kapcsolatos célok, előirányzatok, programok megfogalmazása Rendszerdokumentáció

Rendszerdokumentáció, feljegyzések Meglévő eljárások alkalmazása Energetikai rendszer leírása! Folyamatosan vezetett nyilvántartás az energia megtakarítási lehetőségekről Energetikai tényezők Energiamérési terv Monitorozási terv A tervezett és valós energiafogyasztás összehasonlítása, eltérések értékelése

Dokumentáció Energetikai hálózat, sémák, berendezések leírása Felelősségek/hatáskörök Emisszió források, tüzelőanyag-és anyagáramlások Mérőberendezések, mérőeszközök, mintavételes eljárások, elemzési módszerek A folyamatos energetikai mérő-rendszerek leírása (gáz, olaj, szén, megújuló energiák, üzemanyag, vízrendszer, villamos rendszer, stb

Erőforrások, oktatás, kommunikáció Pénz Technika Technológia Infrastruktúra Menedzsment Saját dolgozók Beszállítók Energia szolgáltatók Alvállalkozók Érdekelt felek Belső kommunikáció Külső kommunikáció Külső források

Monitoring A monitorozás módszereinek meghatározása Energiamérés módja Benchmarkok meghatározása Értékelés módszere Belső auditok Vezetőségi átvizsgálás

Megtakarítási lehetőségek 1 Épületenergetika Felügyeleti rendszer,szigetelés, fűtés, világítás, klimatizálás, árnyékolás, informatikai eszközök,stb Villamosenergia Lekötött teljesítmények optimalizálása, hálózatoptimalizálás,megfelelő motorok, fázisjavítás, energiatakarékos világítás, alkonykapcsolók, mozgásérzékelők, szekcionálás, rendszerfelügyelet, felhasználás optimalizálás, vezetékcserék, készülékcserék,) Hőenergia ( energiahordozó csere, hőhordozók, hatásfokjavítás, fűtéskorszerűsítés, erőművi technológiák korszerűsítése, hőszigetelések, szabályozások, rendszerfelügyelet, radiátor-ablak-ember,

Megtakarítási lehetőségek 2 Vízenergia : fölösleges használat csökkentése, tömítetlenségek, vízvisszaforgatás, tisztítás, Üzemanyag: szállítás/logisztika optimalizálása, korszerűbb gépek, üzemanyagcsere, Termelés : termelékenység növelése, selejt csökkentése, hulladék újrahasznosítás, anyagfelhasználás csökkentése, üzemszervezés modern termelés- menedzsment megoldások, Folyamatmenedzsment, stb..

Megtakarítási lehetőségek 3 Megújuló energiák alkalmazása: Napenergia (voltaikus, napkollektoros) Vízenergia (kis és nagy vízierőművek) Biogáz (biogáz termelés, szennyvízkezelés, szerves hulladékok, állattenyésztés forrásai, stb) Geotermikus energia : termálvíz hasznosítások, földhő hasznosítása, talajszondás rendszerek, Szélenergia: Szélerőművek, szélkerekek

Megtakarítási lehetőségek 4 BAT alkalmazása Kis energiaigényű technológiák fejlesztése Légtechnikai rendszerek, hőszivattyúk Természetes klímarendszerek Épületenergetikai megoldások Logisztika / Raktározás Informatika lehetőségei ( Cloud Computing, térinformatika, miniatürizálás, stb) Közlekedéstechnika Járműtechnika, stb, stb

Példa az ábrázolásra 1 Sankey diagram egy fémfeldolgozó üzem energiával kapcsolatos folyamatairól, példa:

Példa az ábrázolásra 2

Példa az energia hatékonyságra Az erőművekben két ciklusban történik a villamosenergia termelése, egy gázturbinás elsődleges kör, és a gőzturbinás szekunder kör. A távozó füstgázt nem engedik közvetlenül a szabadba, hanem egy hőhasznosító kazánon keresztül nagynyomású gőzt állítanak elő a szekunder kör számára.

Az energetikai rendszerek kapcsolódásai ISO 14001 /EMAS III Fenntarthatóság ( ISO 26000, CSR ISCC, GRI, LA21, carbon footprint stb..) Klímavédelem (EU-ETS, zöld energia, stb.. ) Térinformatika (INSPIRE, egységes európai hálózat) Egységes európai energiahálózat Climate changes

Összefoglalás Az ISO 50001:2011 szabvány alkalmas a vállalatok energetikai teljesítményének folyamatos és módszeres fejlesztésére. Folyamatos energiahatékonyság növelés és jelentős megtakarítás Ezek a rendszerek nagyobb erkölcsi és pénzügyi támogatást igényelnek, mint amit most tapasztalunk Magyarországon az energiafelhasználás területén jelentős tartalékok vannak. A szervezetek energetikai átvilágítása és a fejlesztési javaslatok megvalósítása hatékony megoldásnak kínálkozik.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! TMS vezető auditor bekes.tamas@emi-tuv.hu www.emi-tuv.hu MMT,Budapest, 2016.02.19