Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Hasonló dokumentumok
Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

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

Az életciklus felmérés lépései

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

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

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

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

Építési termékek és épületek életciklusa

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

Légszennyezők szerepe az

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

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

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

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Energetikai szakreferensi éves jelentés év

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

BIOMASSZA TÜZELŐANYAG- ELLÁTÁS LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

Energia és körforgás. Bezegh András (Bezekon Kft.) Martinás Katalin (ELTE) Magyar Ipari Ökológiai Társaság

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem február. 17.

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

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

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

Közbeszerzési műszaki leírás

A biomassza energetikai hasznosítása és a DANUBIOM projektötlet. Kohlheb Norbert Szent István Egyetem Bioeuparks tréning 2015.December 8.

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

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

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

LCA - életciklus felmérés

DÉLKELET-PRESS KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

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

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

SIKLÓSI THERMAL KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 07

A TERMÉSZET ZÁRT, A GAZDASÁG NYITOTT LÁNCA. SWOT - elemzés. SWOT - elemzés SWOT MÁTRIX. S: Strenghts Erısségek E. W: Weaknesses Gyengeségek G

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 04.

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 03

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Életciklus szemlélet az ISO14001:2015 szabványban. Herner Katalin igazgatóhelyettes KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

egy gondolat az előadóról

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Veresné dr. Somosi Mariann



Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében

Energetikai szakreferensi összefoglaló 2017 éves jelentés

GaBi Fórum bemutató és beszélgetés LCA és Carbon Footprint adatbázisokról és szoftverekrıl

Mérés és modellezés 1

Elektronika 2. TFBE1302

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS JELENTÉS MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. RÉSZÉRE ÉVRE. Dokumentum mappa

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

SZÓ-KÉP NYOMDAIPARI KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 05. dr. Torma András

ELECTROPLAST KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

ZAMBELLI COLORFERR KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

DÉLKELET-PRESS KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

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

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

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

HIPP KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

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

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

Méréselmélet MI BSc 1

IATF 16949:2016 szabvány fontos kapcsolódó kézikönyvei (5 Core Tools):

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Átírás:

Hegyesi József Gödöllő, 2012

Tartalom 1. Alapfogalmak 2. Az életciklus-elemzés felépítése 3. Életciklus-elemzés a gyakorlatban

Alapfogalmak Életciklus-elemzés*: Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bement, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és értékelése annak teljes életciklusa során. * Simon-Tamaska alapján

Alapfogalmak Termékrendszer Bemenő áram Kimenő áram Folyamategység Flow Flow Process Flow Flow Process Flow Flow Process Output Output Residues Flow Flow Flow Output Flow Process Flow Production Provision Conversion Rendszerhatár Plan Rendszerhatár

Az életciklus-elemzés felépítése Az életciklus-elemzés lépései*: Cél és tárgy meghatározása Életciklus-leltárelemzés Életciklus-hatásvizsgálat Életciklus-értelmezés * Sára alapján

Az életciklus-elemzés felépítése 1. Cél és tárgy meghatározása: - funkcionális egység - referencia áram - rendszerhatár - figyelembe veendő életciklus-részek - adatforrások minősége - környezeti hatások elemzésének módszere - eredmények kiértékelésének módja - felmérés külső ellenőrzésének szükségessége

Az életciklus-elemzés felépítése 2. Életciklus-leltárelemzés: - anyag- és energiafogyasztás - kibocsátások összegyűjtése 3. Életciklus-hatásvizsgálat: - környezeti hatások számítása (mennyiségi mutatók)

Az életciklus-elemzés felépítése 4. Életciklus-értelmezés: - eredmények kiértékelése - minőség és megbízhatóság vizsgálata - következtetések levonása a célok figyelembevételével

Cél: A rövid vágásfordulójú fűz ültetvényekkel történő aprítékelőállítás környezeti hatásainak számszerűsítése. Vizsgált technológia: Az ültetvény két éves vágásforduló esetén 40 t/ha 49,5%-s nedvességtartalmú hozamot produkál 50 kg/ha/n műtrágyázás és 12 éves élettartam mellett.

1., 3., 5., 7., 9., 11. év 2., 4., 6., 8., 10., 12. év Betakarítás kétévente (összesen 6 alkalommal) 12. évben végül

Rendszerhatár: Bölcsőtől a kapuig (cradle to gate) szemléletmód A dugvány előállítástól egészen a faaprítéknak a felhasználás helyére történő szállításáig (50, 100 és 150 km)

Funkcionális egység: Rövid vágásfordulójú fűz ültetvényeken átlagosan egy év alatt termelt faanyagból a betakarítás során készült faapríték, amit meghatározott távolságokra (50, 100, 150 km) elszállítanak 20 tonna nyers faanyag Referenciaáram: 1 t frissen betakarított (49,5%-os nedvességtartalmú) faapríték

Környezeti hatások elemzésének módszere: - üvegházgáz-kibocsátási mérleg - energiamérleg - savasodási potenciál Adatforrások minősége: Mért, tapasztalati adatok + Ecoinvent 2.2 adatbázis Külső ellenőrzés: Eredmények összehasonlítása korábbi szakmai publikációkkal

Életciklus-leltárelemzés: - Gabi4 nevű életciklus-elemző szoftver - Ecoinvent 2.2 adatbázis A program fő elemei: 1. Áramok (flows) 2. Folyamatok (processes) 3. Tervek (plans)

1. Áramok (flows): Olyan anyag- vagy energiaáramok, melyek vagy környezeti hatással kapcsolatos információkat hordoznak vagy az egyes folyamatokat kötik össze. Alapvető áramok Rendszeren belüli áramok

A fűz apríték előállítás életciklusának határai és fontosabb anyagáramai Alapvető áramok (átlépik a rendszer határait: környezeti hatás) Rendszeren belüli áramok (kivétel az utolsó)

2. Folyamatok (processes): - Az életciklus-elemzések alapvető egységei - Van bemeneti (input) és kimeneti (output) oldaluk, ahová az áramok csatlakoznak - Két típusuk van: Kiindulási folyamatok Belső folyamatok

Kiindulási folyamatok: - Bemeneti oldalukon kizárólag alapvető áramok vannak, míg kimeneti oldalukon alapvető áramok és rendszeren belüli áramok is - A folyamatláncokból álló termékrendszerek kiindulópontjai - Ezek hordozzák a környezeti hatással kapcsolatos információkat

Belső folyamatok: - A bemeneti és a kimeneti oldalukon mindig van legalább egy-egy rendszeren belüli áram - Belső összekötő elemek a termékrendszerekben - Környezeti hatással kapcsolatos információkat általában nem tartalmaznak ( üres vázak )

Egy belső folyamat felépítése

3. Tervek (plans): - Azok a felületek, ahol a kiindulási és belső folyamatok összekapcsolódásából létrejönnek a (korábban meghatározott rendszerhatárral rendelkező) termékrendszerek - A folyamatok output-input oldalaikkal kapcsolódnak - A folyamatok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése: Felfelé irányuló folyamatok Lefelé irányuló folyamatok

Felfelé irányuló (upstream) folyamatok: - a termékrendszerben az adott folyamat előtt található folyamatok, melyekkel kimeneti oldaluk felől szomszédos az adott folyamat Lefelé irányuló (downstream) folyamatok: - a termékrendszerben az adott folyamat után található folyamatok, melyekkel bemeneti oldaluk felől szomszédos az adott folyamat

Egy terv felépítése Upstream Downstream

Életciklus-hatásvizsgálat: Sokféle áram Különböző környezeti hatások Csoportosítás hatáskategóriákba Közös nevezőre hozás (jellemzési faktorokkal) Egyetlen számmal jellemezhető az adott környezeti hatás

A mi esetünkben: - üvegházgáz-kibocsátási mérleg (kg CO 2egyenérték ) - energiamérleg (energia output-input hányados) - savasodási potenciál (kg SO 2egyenérték ) Kidolgozott hatásvizsgálati módszerek (CML 2001) alkalmazása Bemenő és kimenő áramok együttes értékelése a vizsgálat tárgyát képező termékrendszer teljes terjedelmére vonatkozóan

Üvegházgáz-kibocsátási mérleg alakulása: -855 és -839 kg CO 2egyenérték /t biomassza (ha a növények CO 2 -megkötését is figyelembe vesszük) 74 és 89 kg CO 2egyenérték /t biomassza (a növények CO 2 -megkötése nélkül) 50 tkm szállítás 7,6 kg CO 2egyenérték /t értékkel növeli az ÜHG-kibocsátást (ez a teljes kibocsátás 8-10%-a)

Energiamérleg alakulása: Egy GJ energiaráfordítással (amely már tartalmazza a biomassza betakarítását és az 50 km-re lévő hasznosító üzemhez való elszállítását is ) 7,9 GJ biomasszában kötött energia állítható elő. További 50 km szállítási távolság tonnánként 0,13 GJ-lal növeli meg az energiaigényt.

Savasodási potenciál alakulása: 50 km szállítási távolság esetében 0,55 kg SO 2egyenérték /t biomassza További 50 km-es szállításkor 0,04 SO 2egyenérték /t értékkel nő a kibocsátás (kb. 7%)

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!