A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai



Hasonló dokumentumok
Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

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

Varga Judit Jenei Attila Május 23.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Civilek és a Nulla Hulladék. Graczka Sylvia. Nulla Hulladék Konferencia, november 2.

Karbon lábnyom. dr. Biczó Imre László. Környezetvédelmi tréning a fémipari szektor szereplőinek HITA. Eger, március 8.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, november 14.

Légszennyezők szerepe az

INTEGRÁLT ÉLETCIKLUS ELEMZÉS- MEGKÖZELÍTÉSEK A STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALBAN, A HULLADÉK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK TERÜLETÉN

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben

Úton a nulla hulladék felé utópia vagy valóság?

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, , Miskolc

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

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

A FISSAC projekt. Dr. Balázs Katalin, Geonardo Kft.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ALKALMAZÁSA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. dr. Biczó Imre László

SmartGround pilotok és hatásaik. Bodnárné Sándor Renáta, Garamvölgyi Ernő Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

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

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Waste to Energy projekt bemutatása

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

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

A körforgásos gazdaság az Európai Uniós irányelvek szemszögéből

KARBONTUDATOS ÜZLETI STRATÉGIÁK. Lukács Ákos

A körforgásos gazdaság hazai kihívásai

A körforgásos gazdaság felé

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

Műanyaghulladék menedzsment

LCA - életciklus felmérés

The (Hungarian) Eionet Network actualities

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Az ipari ökológiától a körforgásos gazdaságig

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

Informális hulladék gyűjtés LCA elemzése

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

Tóthné Szita Klára Miskolci Egyetem, GTK VRGI

NuHu Bagoly Klub 1. Hulladékhierarchia. Urbán Csilla

Úton a nulla hulladék felé

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

Nemzetközi példák és jó gyakorlatok

A TransWaste projekt bemutatása

Korszerű oktatási környezet kialakítása az eenvplus projektben. Márkus Béla

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

Magyar Telekom Csoport 2004-es eredmények

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

OKOS VÁROSOK ÉS A VÁROSFEJLESZTÉS

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

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

Innováció és fenntarthatóság a Siemensnél

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

AZ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK PROTOKOLLJA AZ EU ELVÁRÁSAI ALAPJÁN

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

ekörnyezetvédelmi szolgáltatások az INSPIRE keretében Márkus Béla Giorgio Saio

Ökológiai lábnyom, karbonlábnyom számítás

Minél több vagy épp elég szelektálás?

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Hartay Mihály Környezetvédelmi tanácsadó

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése

CERTIFICATE. Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság BS EN ISO 9001:2015. We hereby certify that Quality Management System of

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

ENIN Környezetipari Klaszter

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

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

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

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

Dr. Béres András ügyvezető Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Rekultiváció másként A hulladékgazdálkodás forradalma

Hogy a lendület megmaradjon - Projektek fenntarthatósági vizsgálata

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES

LIFE Az éghajlatváltozás mérséklése LIFE - Climate Change Mitigation

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

Átírás:

DENKSTATT Hungary Kft. Cseh Melinda A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai Országos Környezetvédelmi Konferencia Sopron, 2013. október 8-10. denkstatt DENKSTATT GmbH Hungary Kft. Hietzinger 1064 Budapest, Hauptstrasse Vörösmarty 28 u. A-1130 64. HUNGARY Vienna Austria T (+43)1 (+36)1 786 239 89 2106 00 F (+36)1 (+43)1238 7860651 89 00-15 E office@denkstatt.at denkstatt@denkstatt.hu W www.denkstatt.at W www.denkstatt.hu

Bevezető 2

Hulladékgazdálkodás hazai helyzete Hulladékmennyiségek Magyarországon: Év Összes hulladék (ezer tonna) TSZH (ezer tonna) 2006 22 093 4 499 TSZH (%) 20 EU27 37% 15% 25% komposztálás újrahasznosítás energetikai hasznosítás lerakás 2007 21 693 3 973 2008 18 722 3 826 2009 16 239 3 582 18 20 22 23% 11% 5% 2010 15 348 3 376 22 17% 2011 15 672 3 245 21 2012 n.a. 2 959 n.a. Mo. 67% Forrás: KSH Forrás: Eurostat, 2011 3

Jogszabályi Háttér Magyarországon a 2012. évi CLXXXV. számú törvény a hulladékról és a végrehajtási rendeletei szabályozza a hulladékgazdálkodást az Európai Unió Hulladék Keretirányelv (2008/98/EK) előírásai alapján Hulladékhiearchia Megelőzés Eltérés, ha bizonyítható, hogy összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja az adott hulladékáram kezelése, mely életciklus-szemléleten alapuló vizsgálattal bizonyítandó Kérdéses pontok (pl: hulladékégetés) alátámasztása LCA vizsgálattal lehetséges Újrahasználat Újrahasznosítás Visszanyerés Ártalmattanítás 4

Komplex Hulladékgazdálkodás Tervezés Rendszere - Döntés-előkészítés LCI/LCA - módszer és adatok Rendszer hatékonyságának értékelése Számítógépes model a hulladékgazdálkodásban Külső hatások értékelésének módszere Hulladékgazdálkodási folyamatok krönyezetvédelmi, műszaki és pénzögyi ismerete (know how) Költség-haszon elemzés Forrás: DENKSTATT Austria GmbH 5

Fenntarthatósági mutatók Életciklus-elemzés (LCA Life-Cycle Assessment) Karbon lányom (CFP Carbon Footprint) Vízlábnyom (WFP Water Footprint) Környezetvédelmi Termék Nyilatkozat (EPD Environmental Product Declaration) 6

Esettanulmány A környezetszempontú módszerek alkalmazása Magyarországon Karbon lábnyom számítás egy Regionális Hulladékgazdálodási Rendszer esetén 7

Mi is az a karbon lábnyom? A karbon lábnyom egy személy, szervezet, rendezvény, vagy termék teljes - direkt és indirekt - üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátása Forrás (kép): Hotelzon.com Minden ÜHG-t tartalmazó direkt és indirekt kibocsátás átszámításra kerül: Széndioxid-egyenérték (CO2-eq) Forrás (kép): ghgprotocol.org 8

Mire jó a karbon lábnyom? Átlátható számítási módszer Egyszerű, érthető, számszerű eredmények Hasznos indikátorok az optimalizációhoz - költségmegtakarítás Jó kommunikációs eszköz (vásárlókkal, hatóságokkal) Alacsony anyagi költségek, kevés időigény Egy átfogóbb fenntarthatósági értékelés alapja Global Reporting Initiative: beszállítói láncot is figyelembe kell vennie a cégeknek Fenntartható rendszerek kialakításának megtervezéséhez célszerű a karbon lábnyom és egyéb környezeti mutatók (pl.: LCA) meghatározása 9

Karbon lábnyom számítása egy magyar regionális hulladékkezelő esetén Cél: Egy pilot projekten keresztül létrehozni egy regionális hulladékkezelő rendszer karbon lábnyom kalkulátorát Regionális hulladéklerakó rendszer környezeti szempontú vizsgálata: a jelentős mennyiségben épülő MBT következtében keletkező RDF környezeti hatásának vizsgálata (karbon lábnyom) Vizsgált hulladékgazdálkodási rendszerek: A hulladékgazdálkodási rendszer rendelkezik MBT egységgel A hulladékgazdálkodási rendszer nem rendelkezik MBT egységgel 10

Hulladékgazdálkodási rendszer Scenarió 1 11

Hulladékgazdálkodási rendszer Scenarió 2 A lerakó estén 50 évre történtek a számítások, továbbá azt feltételeztük, hogy 5 év lerakás után a keletkező biogáz 53%-a gyűjthető össze, melyből elektromos áramot állítanak elő 39%-os hatékonysággal. 12

Módszertan A számítások végeredményeként az egy év alatt kezelt hulladék következtében a légkörbe kerülő CO2-eq mennyiségek kerültek meghatározásra 13

Adatok Adatforrás: Érdekelt felek felkeresése Denkstatt Austria GmbH kutatásai Internetes adatforrások Saját becslés/számítás 14

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer karbon lábnyoma 60000 Carbon Footprint of a Regional Waste Management System 50000 40000 t CO2-eq/yearly MSW 30000 20000 10000 0-10000 Emission Saving Total -20000-30000 -40000 15

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer karbon lábnyoma technológiánként t CO2-eq/yearly MSW 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000 -20000-30000 Carbonfootprint of Different Technologies in a Regional Waste Management System 3000 2000 1000 0-1000 -2000 Collection and Transportation Emission Collection and Transportation Saving Mechanical and Biological Treatment Emission Mechanical and Biological Treatment Saving Sorting Plant Emission Sorting Plant Saving Material Recovery Emission Material Recovery Saving Energy Recovery Emission Energy Recovery Saving Composting Emission Composting Saving Landfill Emission Landfill Saving 16

Technológiák CO2-eq emissziói sorrendben egy RHR éves mérlege alapján 1. Lerakás 2. Energetikai hasznosítás 3. MBT működtetése 4. Begyűjtés, szállítás 5. Anyagában történő hasznosítás 6. Komposztálás 7. Válogatás C s ö k k e n ő E Működésük terheli a környezetet, de a hasznosítás során több CO2-eq térül meg más nyersanyag, illetve elsődleges termék helyettesítése során 17

Összegzés LCA/Karbon lábnyom segítségével környezeti kérdések kvantitatív adatokra alapozva eldönthetőek; Hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizációja környezeti terhelés csökkentése elvégezhető LCA/CFP alkalmazásával (ezen keresztül a rendszer működtetésének költségcsökkentése is elérhető); Hulladékok, rendszerek, technológiák környezeti hatása vizsgálható Optimális hosszú távú stratégiák kialakításához alapvető információkat biztosítanak a környezet szempontú vizsgálatok (LCA, CFP, WFP, EPD) 18

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Elérhetőségünk: DENKSTATT Hungary Kft. 1064, Budapest, Vörösmarty utca 64. Menedzsment rendszerek Environmental Management Integrated Management Systems Riskmanagement Process Management Eco Profit Legal Compliance Eco Balance Strategy Development Szoftverfejlesztés, forgalmazás Environmental Data Records Environmental Data Reporting Sytem Occupational health and safety record program Waste Managementy Strategic Planing Tool Hulladék és nyersanyag Regional Waste Management Operational Waste Management Computer-based Waste Management Tool Fenntartható termékek Tel: + 36-1 239-1206 Fax: + 36-1 238-0651 E-mail: cseh.m@denkstatt.hu Web: www.denkstatt.hu Carbon Footprint Product Assessment Life Cycle Thinking Eco Balance Carbon Management Water Footprint Feasibility-Studies Non Product Costing (NPC) Resource Management Fenntartható fejlődés Tervezés és engedélyezés Sustainability Report Sustainability Indicators Impact Assessment Compliance Management Life Cycle Thinking Sustainable Management Systems Permitting procedures (EIA, IPPC) Planning (Site Assessments, Statement, Due Diligence Audits, Remediations) Consultancy (Climate protection, legislative audits) 19