Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése



Hasonló dokumentumok
Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

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

Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Életciklus elemzés Life Cycle Assessment LCA

Környezeti életciklus szemlélet az elektronikai és elektromos termékeknél

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése. Life-cycle assessment of gasoline and diesel products

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

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

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

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

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

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

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Építési termékek és épületek életciklusa

Légszennyezők szerepe az

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

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

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

Informális hulladék gyűjtés LCA elemzése

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA

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

Élelmiszerbiztonság és innováció

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

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

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

SZERVES IPARI HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK VIZSGÁLATA KÖRNYEZETTERHELÉSI, ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI ASPEKTUSOKBÓL

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

Az életciklus elemzés LCA Life Cycle Assessment és a hulladékkörforgás

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

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

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

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

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

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Green IT avagy szórakoztató-elektronikai és IT-eszközök használata a környezettudatosság szemszögébôl

LCA - életciklus felmérés

Környezetbarát termékek

Az életciklus felmérés lépései

Tervezzük együtt a jövőt!

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

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

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

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

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

Kutatási eredmények a DMSO projektben - Életciklus-elemzés (LCA) eredményei

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

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Széntüzelés- légszennyezés savas ülepedés

Műanyagok és környezetvédelem

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

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

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

Műanyaghulladék menedzsment

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

Magyarország műanyagipara

Regionális fenntarthatóság elemzése az energia szektorban

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

egy gondolat az előadóról

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

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

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Fémipari életcikluselemzések

A vállalti gazdálkodás változásai

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

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

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

IRÁNYMUTATÓ TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK A SIKACOR HM SZIGETELÉSI RENDSZERREL AZ ACÉL PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI GYAKORLATBAN

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Építőipari hulladék útépítési hasznosításának ökológiai előnyei

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

Kombinált termikus ártalmatlanítási technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel

A biomassza rövid története:

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Átírás:

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi

Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár, Elemzés Hatáselemzés Értelmezés, interpretáció A környezeti hatások csökkentéséhez elengedhetetlen feltétel a termék/tevékenység által előidézett környezeti hatások pontos ismerete. Ezek meghatározásának elősegítéséhez dolgozták ki az életciklus elemzés módszerét. Segítségével egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életútja során (a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásáig) vizsgáljuk annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet az ISO 14000 szabványsorozat keretében határozta meg az életciklus-elemzés alkalmazásának elveit, céljait, rendelkezik a hatásvizsgálatról, illetve minősítésről.

Életciklus-elemzés lépései természeti erőforrások input Nyersanyag nyersanyag előállítása Gyártás termék gyártása feldolgozás Termék Az életciklus-elemzés a termék teljes életciklusának minden pontjára és folyamatára kiterjedve meghatározza a környezeti hatásokat. Ehhez adatleltárt kell készíteni a bemeneti (környezettől felvett) és kimenti (környezetbe kerülő) anyagokról. kibocsátások output Használat használat A hatásanalízisben meg kell vizsgálni az egyes anyagféleségek felszabadulása, ismételt Újrahasználat illetve felvétele által keltett környezeti hatásokat. A hatásértékelés módszertani Újrahasznosítás újrahasznosítás lépései elégetés alapján Ártalmatlanítás (ISO lerakás 14044: 2006 szabvány) a leltáreredményeket először a hatáskategóriákhoz rendelik, majd azokat számszerűsítik.

Környezeti-hatáskategóriák értelmezése Hatáskategóriák (CML2001) Globális felmelegedésre gyakorolt hatások Savasodási Potenciál Eutrofizációs Potenciál Erőforrások csökkenése Fotokémiai Ózonképződési Potenciál Ózonréteg vékonyodás Humán Toxicitási Potenciál Földi ökotoxicitás Tengervízi Ökotoxicitás Édesvízi ökotoxicitás Referencia kg CO 2 -Egyenérték kg SO 2 -Egyenérték kg Foszfát-Egyenérték MJ kg Etilén-Egyenérték kg R11-Egyenérték kg DCB-Egyenérték kg DCB-Egyenérték kg DCB-Egyenérték kg DCB-Egyenérték Kép forrása: Internet

Alkalmazási területei 1. Vállalati alkalmazások Anyag- és energiaigény, emissziók meghatározására; Erőforrás-felhasználás optimalizálására, emisszió csökkentésre; Összehasonlító elemzések készítése; Termékek, folyamatok, szolgáltatások fejlesztésére (eco-design); Stratégiai tervezés, Marketing célokra. 2. Közigazgatási alkalmazások Ökocímke odaítélése, Betét-visszatérítési rendszer kialakítása; Támogatások és adórendszer reformja; Általános irányelvek, környezetpolitika meghatározása

Cél és tárgy A cél: HDPE és PP termék teljes életciklusának vizsgálata, az egyes életciklus szakaszok környezeti hatásainak összehasonlító elemzése, valamint ezen granulátumok előállítási folyamatának egy hasonló alkalmazási területre gyártott más termék előállításával való összehasonlítása Módszer: Életciklus elemzés (LCA) Funkcióegység: 1 tonna HDPE / PP granulátum granulátum PP szál HDPE palack 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27.

Természeti erőforrások használata 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27. Rendszerhatárok Nyersanyag kitermelés Szállítás Alapanyag előállítás Szállítás Granulátum gyártás Szállítás Csomagolás Szállítás Termék gyártás Kibocsátások a környezetbe (hulladékok, légszennyezők, vízszennyezők, talajszennyezők) Szállítás Csomagolás Szállítás Disztribúció Szállítás End of Life

Granulátum gyártás - GaBi modell - PE 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27.

End of Life Alapesetben Magyarországi viszonyokat feltételezünk 80 % lerakásra, becsült átlagos szállítási távolság: 235 km 10 % hulladékégetőbe, becsült átl. szállítási távolság: 100 km 10% hasznosításra, becsült átlagos szállítási távolság: 60 km

CO2-Equiv. kg CO2-Equiv. 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27. Globális felmelegedés GWP - HDPE 2000 1500 1000 500 0 Gran.gyárt. Gran.csom. Palack gyárt. Palack csom. Disztribúció End of Life -500 1000 GWP-PE granulátum gyártás Nafta Olefin II. HDPE II. Fúvatás Csom.a.gy. Energia Hull.kez. Egyéb 800 600 400 200 0 Etilán gyártás Vegyipari benzin Granulátum gyártás

(%) 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27. Összefoglaló táblázat - HDPE 100 80 60 40 20 0 AP EP GWP ODP POCP ADP FAETP HTTP MAETP TETP -20-40 Gran.gyárt. Gran.csom. Palack gyárt. Palack csom. Disztribúció End of Life

Energia-mixek a modellépítésben Electricity-mix: HU (2005) GaBi 4 process plan:reference quantities Barnaszén tüzelésu eromu 0,051 MJ HU: MAGYAR VILLAMOS ENERGIA-MIX p X Biomassza tüzelésu eromu 0,045 MJ Kommunális hulladékégeto 0,008 MJ Olajeromu 0,013 MJ Nukleáris eromu Elosztás 0,387 MJ 1 MJ Lignite tüzelésu eromu 0,144 MJ Gáz tüzelés 0,345 MJ Vízi eromu p 0,006 MJ Széleromu p 0,001 MJ 0,1772 MJ Import villamos energia A magyar energia-mix életciklus-modellje 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27.

Nemzetközi összehasonlítás Granulátum gyártás (PE) A összehasonlítás alapjául szolgáló nemzetközi folyamatok: Európai adatbázis (European Reference Life Cycle Data System, ELCD), átlagos nyugat-európai termelési adatokon alapuló 2005.évi adatokat tartalmazó folyamat; németországi adatokat tartalmazó folyamat, 2005.

Következtetések - HDPE Gyenge-pontok - Alapeset Granulátum gyártás: GWP, POCP, ADP (Vegyipari benzin előállításból adódóan) Palackgyártás: AP, HTP, MAETP End of Life: EP, ODP, FAETP, TETP A termék teljes életútjának környezeti hatását befolyásoló tényezők: a granulátumot palackgyártásra felvásárló osztrák és lengyel tulajdonú cégek részesedése; a különböző országok eltérő hulladékkezelési gyakorlata az életútja végén járó HDPE palackok végső kezelése tekintetében. Ezen tényezők befolyásoló szerepét érzékenységi vizsgálatok keretében elemeztük Megállapítható, hogy a granulátum csomagolás, palack csomagolás és disztribúció környezeti hatásai kevésbé meghatározók a többi életciklus szakasz vizsgálatánál kapott eredményekhez képest valamennyi hatáskategóriában. A granulátum gyártásnál a vegyipari benzin előállítási folyamata meghatározó szerepet játszik a környezeti hatások alakulásában, a palackgyártásnál az energiatermelés környezeti hatásai (jelen esetben a lengyel palackgyártók 70%-os részaránya miatt a lengyel energiatermelési folyamat a széntüzelésű erőművek dominanciája révén növeli a palackgyártás környezeti hátrányait).

Granulátum gyártás - GaBi modell - PP 3. ÉMMK KONFERENCIA - KÖRNYEZETTUDATOS MÛANYAGIPAR - Budapest, 2011.04.27.

Globális felmelegedés GWP - PP Granulátum gyártás Granulátum csomagolás Szálgyártás Termékcsomagolás Szállítás Kőolaj Csomagolás Alapanyaggyártás Villamos energia Granulátum gyártás Hulladék kezelés Szálgyártás Egyéb

Összefoglaló táblázat - PP Granulátum gyártás Granulátum csomagolás Szálgyártás Termék csomagolás Szállítás

Következtetések - PP Gyenge-pontok - Alapeset Granulátum gyártás: EP, GWP, POCP, ADP (Vegyipari benzin előállításból adódóan) Palackgyártás: AP, ODP, POCP, FAETP, HTP, MAETP, TETP A granulátum csomagolás, termék csomagolás és disztribúció környezeti hatásai kevésbé meghatározók a többi életciklus szakasz vizsgálatánál kapott eredményekhez képest valamennyi hatáskategóriában. Befolyásoló tényezők: a szálgyártáshoz felhasznált villamos energia A szálgyártás folyamatánál a reális mértékű energia csökkentés hatására az egyes életciklus szakaszok szempontjából az eredmények rangsora a fotokémiai ózonképződés kivételével nem változik, viszont a teljes életciklus környezeti hatásait számos hatáskategóriában jelentősen befolyásolja. A szálgyártás környezeti hatásait jelentősen/döntően befolyásolhatja a szálgyártás földrajzi helye, az adott ország villamos energia termelési gyakorlata.

Életciklus elemzés eredményessége A műanyag-granulátum gyártók előnye az elemzés elvégzéséből: Saját tevékenységük környezetre gyakorolt hatása az általuk gyártott termékek teljes életciklusának vonatkozásában hatáskategóriánként/összességében Saját termékük gyártási fázisainak környezeti hatáselemzése. - Gyengepontok feltárása révén képet kapnak azokról a pontokról, melyeken a jövőben érdemes változtatni a környezeti hatások csökkentése érdekében. Ez történhet akár az anyag-, akár az energiaáramok változtatásával. Hasonló funkciójú termékkel való összehasonlítás esetén el tudja helyezni saját tevékenységét a nemzetközi/hazai termelésben. Külső-belső kommunikációban egyaránt jól lehet kamatoztatni az egyre ismertebbé váló hatáskategóriákon belül a tevékenységre vonatkozó eredményeket. (pl. karbon-lábnyom)

Köszönöm figyelmüket! sandor.renata@bay-logi.hu