Kinek mi a felelőssége Ökolábnyom számítás első bevetésen

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

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére

Tervezzük együtt a jövőt!

Egy magyarországi ökofalu fenntarthatósági értékelése ökológiai lábnyom-számítással

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

2017. évi december havi jelentés

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Éves energetikai szakreferensi jelentés ORION Elektronikai Kft részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

A Nemzeti Kö zszölgá láti Egyetem Fenntárthátö sá gi Stráte giá já

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés Pannontej Zrt-Zala részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés ECOMISSIO Kft. részére

2017. évi energiafogyasztási riport Rákosmente Kft.

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

LCA - életciklus felmérés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Next Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. részére

Környezeti fenntarthatóság

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

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

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

Medgyasszay Péter PhD

Éves energetikai szakreferensi jelentés Axis Bentonit Kft. részére

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENS Éves jelentés 2017

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

ALTEO Group. Energetikai szakreferens éves jelentés 2018.

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

TRANSZVILL ZRT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

SZÓ-KÉP NYOMDAIPARI KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

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

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

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

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

ELECTROPLAST KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

ZAMBELLI COLORFERR KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium részére

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

DÉLKELET-PRESS KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Éves energetikai szakreferensi jelentés Szirák-Farm Kft részére

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt május 6.

Éves energetikai szakreferensi jelentés "KÁTA CNC" Kft. részére

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

DÉLKELET-PRESS KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Buy Smart+ tréning eszköz

HIPP KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés OEST Nemzetközi Kereskedelmi Kft. részére

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

Átírás:

Kinek mi a felelőssége Ökolábnyom számítás első bevetésen Újra és újra felvetődik a kérdés, hogy kinek milyen szerepet kellene vállalnia a gazdaság fenntarthatóvá válásában. Az egymásra mutogatás természetesen ebben a vonatkozásban is jellemző reakció, csakhogy a globális problémák előtérbe kerülésével ez egyre hevesebbé válik, és csak kevesek szánják el magukat valódi lépéseke. De mit tehetnek azok, akik úgy érzik felelősen akarnak cselekedni, legyenek akár magánszemélyek, döntéshozók vagy pedig cégvezetők. Hogyan induljanak el, és melyik úton ahhoz, hogy fenntarthatóan működhessenek. Amikor egy vállalat felismeri a működése által okozott környezeti károkat, válaszút elé kerül, mivel először azt kell mérlegelni, hogy képes-e tudomásul venni a tényeket és felkészült-e arra, hogy tegyen a fennálló helyzet javításáért. Amikor a vezetés amellett dönt, hogy működése környezeti és társadalmi hatásait felméri, elérkezik az első akadályhoz, amit maga a mérés jelent. Még ha nyilvánvalóak is a gazdasági ámokfutás által a környezetre és a társadalomra rótt terhek, szükséges a megoldás irányának megmutatásához és a megvalósulás méréséhez alkalmas mutatók bevezetése. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ne tévesszük szem elöl a valódi célt. Az eredmények csak akkor jelentenek sikert, ha a hatásuk is látható, és a számok a valóságot tükrözik. A környezeti hatások mérésére több módszer és sok mutató szám létezik, ilyen módszernek és mutató számnak tekinthető többek között a tevékenységek ökolábnyomának kiszámítása, és ennek eredményeként megelőző intézkedések kidolgozása és megvalósítása. Az alábbi ábrán az ökológiai lábnyom méretének változását követhetjük nyomon komponensenként. Világosan látszik, hogy a legtöbb összetevő elenyésző növekedést mutat, és a túllövésért főképp a karbon összetevő a felelős. Az egyszerűség kedvéért az ábrán a biokapacitást Föld -ben mérjük, melyből egy áll a rendelkezésünkre. Ez nem változott az idők során. 1. ábra Az Ökológiai lábnyom összetétele (1961 2005) Föld-bolygó száma Biokapacitás = 1 Föld Beépített Halászterület Erdő Legelő Szántó Szénelnyelő http://www.globalfootprintnetwork.com/ 1

Az ökolábnyom fogalmát és számítási módszerét először 1992-ben publikálták, és az óta is használják a különböző ember csoportok (országok, régiók, városok) esetében, azonban ennek a módszernek az ipari tevékenységekre való alkalmazása kevésbé elterjedt, annak ellenére, hogy Az ember ökológiai lábnyomának zsugorítását nevezte miniszteri tevékenysége fő céljának már 1997-ben Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter az MTI-nek adott nyilatkozatában. (Zöldtech, 2007.07.12 - http://zoldtech.hu/cikkek/20070712fodor) Pedig ha tudjuk, hogy mennyi természeti erőforrást használunk, és hogy mennyi áll a rendelkezésünkre - azaz tisztában vagyunk az ökológiai lábnyomunk méretével, akkor csökkenteni is tudjuk azt. Ennek a gondolatnak a jegyében vállalkozott a Sinergy Kft. a KÖVET egyesülettel közösen arra, hogy Magyarországon az iparági gyakorlatban először a 2009 évi tevékenységéből eredő környezeti terheket számszerűsítse az ökolábnyom számítás segítségével a tavalyi évben. A Sinergy Kft. működésének ökológiai lábnyoma A Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft. 3 fő területen az ipari energiaellátás, az épület energetika, és a távhőellátás területén tevékenykedik. A Társaság feladatai közé tartoznak a zöldmezős energetikai beruházások, meglévő rendszerek esetén energetikai hatékonyságnövelő beruházások megvalósítása, valamint meglévő energetikai rendszerek üzemeltetése, karbantartása, integrált energiaszolgáltatás. Ezen túlmenően a Sinergy komoly hangsúlyt helyez az energiaellátás környezetvédelmi kérdéseire, a kapcsolt hő-és villamos energia-termelésre, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazására. 1. ábra: A komplex energiaellátás és szolgáltatás általános struktúrája A Társaság tevékenységét figyelembe véve a számítás során első lépésként az adatgyűjtés körét, a főbb fogyasztási osztályokat, a rendszer határait kellett meghatározni. Mivel a szervezetek környezeti hatásának csökkentése életciklus-szemléletű kell, hogy legyen, vagyis a termékek és szolgáltatások teljes életútja alatt; azaz az erőforrások kitermelése, a gyártás, a használat, az újrafelhasználás, a szállítás, az újrahasznosítás és a hulladék végső elhelyezése, ártalmatlanítása során kell törekedni a környezetre gyakorolt káros hatások minimalizálására, ezért az ökológiai lábnyom kiszámításához is az életciklus szemléletű anyag és energiaáram számszerűsítése volt az első feladat. Ennek során a 2

technológiai és a kiegészítő folyamatok valamennyi anyag- és energiaszükségletét számításba vettük, és vizsgáltuk a kibocsátásokat is. Majd elkészítettük azt az egyszerűsített folyamatábrát, amely a Sinergy Kft. fő tevékenységeit és bemenő-kimenő erőforrásait mutatja: 2. ábra: Életciklus elemzés (LCA) az ISO 14040 szerint Anyagok nyersanyagok eszközök üzemanyag élelmiszer stb. Energia technológiához működéshez Sinergy Kft Technológia (villamos energia, gőz, forróvíz, ioncserélt víz, stb. szolgáltatás) Karbantartás (rendszeres és rendkívüli) Irodai működés (Központi és telephelyek irodái) Energia szolgáltatott hő villamos energia stb. Kibocsátások hulladék (technológiai, irodai) légnemű (CO 2) víz Az adatgyűjtés két fő területre koncentrálódott, amely felosztást a számítások során is figyelembe vettünk: 1. Technológia működés (energia termelés, hő szolgáltatás, ioncserélt víz, stb.) 2. Irodai tevékenység, adminisztráció, takarítás, karbantartás, alvállalkozók A módszertan két módszert különböztet meg az ökolábnyom kiszámítására. Az egyik módszer a különböző embercsoportok (országok, régiók, városok) esetében alkalmazható. Ezt nevezzük Top Down módszernek. A másik út, amikor valamely termék, szolgáltatás, vagy szervezet lábnyomát szeretnénk kiszámítani, amely a Bottom Up módszer segítségével lehetséges. Ez egy I/O analízisen alapuló módszer, amely lényegét az inputok és outputok, vagyis az anyag- és energiaáramok, valamint a különböző kibocsátások számbavétele adja. Mivel az ÖL módszer életciklus szemléletű, ezért a számítása során a szervezethez tartozó tevékenységek határainak megállapítása illetve kijelölése kritikus és a számítások szempontjából kulcsfontosságú feladat volt. A Sinergy Kft. ökológiai lábnyomának kiszámításakor kétfelé bontottuk a tevékenységét. Egyrészt megvizsgáltuk, hogy mekkora a technológiából adódó lábnyom mérete (ezt a felhasznált alapanyagok lábnyom összetevőinek főleg karbonlábnyom összegzésével számítottuk). Másrészt kiszámítottuk, a nem technológiai tevékenységből adódó lábnyom nagyságát. Ide elsősorban az irodai tevékenységet és a takarítást soroltuk. Határterületre tartoznak a karbantartási munkák (inkább tekinthetjük a technológia részének őket, de a lábnyomának aránya eltörpül a technológiai lábnyomhoz képes.) valamint a különböző 3

alvállalkozók által a Sinergy Kft.-nek végzett tevékenységek lábnyomai (anyagfelhasználás és kibocsátások alapján). A Sinergy Kft. nem-technológiai lábnyoma Az irodai munkával járó környezeti terhelések nagyban hasonlítanak egy hagyományos család működésének a környezeti terheihez. A nem technológiai adatok gyűjtése során az irodai beszerzések és egyéb (pl. gépkocsi, hulladék, stb) nyilvántartásokat vettük figyelembe, valamint az alvállalkozók kérdőíves felmérését összesítettük. A Sinergy Kft. nem technológiai földhasználati mátrixa A számítások végeredményét az ún. földhasználati mátrixban foglaltuk össze. 1. táblázat: A Sinergy Kft. nem technológiai fogyasztási és földhasználati mátrixa (gha) A Sinergy Kft. Ökolábnyom mátrixa 2009 [gha] Energia Szántó Legelő Erdő Beépített Össz. Élelmiszer 2,44 1,26 0,13 0,00 1,05 4,89 Épített környezet (épületek) 55,49 0,00 0,00 4,45 0,27 60,21 Közlekedés/Szállí tás 57,70 0,00 0,00 0,00 7,83 65,52 Fogyasztási cikkek 1,12 0,00 0,00 37,70 0,14 38,96 Hulladék 0,55 0,00 0,00 0,22 1,05 0,84 Összes 117,30 1,26 0,13 42,37 9,36 170,42 A várakozásnak megfelelően az energia (beépített és közvetlen) felhasználás adja a nem technológiai lábnyom elsöprő hányadát, közel 70%-át! Az energiafogyasztáson belül az épületekhez és a közlekedéshez kötődik jelentős felhasználás. Ez szintén alátámasztja azokat a feltételezéseket, amelyeket a tanulmány kezdetekor fogalmaztunk meg. A másik jelentősebb tényező az erdőterület használat. Itt a papírfelhasználásra (irodai-, csomagoló-, higiéniai papír stb.) illetve a bútorok, berendezési tárgyak előállításához szükséges faanyagra kell gondolni. A Sinergy Kft. technológiai lábnyoma A számítások során a technológiák legfőbb anyagáramait vettük figyelembe (bemeneti oldalon: energia-, földgáz-, veszélyes anyag felhasználás és vízfogyasztás, valamint a kimeneti oldalon a termelt villamos energia, hő- és hűtési energia). Mivel a Sinergy Kft. fő tevékenysége az energiaszolgáltatás, így az általa előállított termékek (villamos energia, hő, kezelt víz) a fogyasztók lábnyomában jelennek meg. Azt is megmutatjuk, hogy ez fajlagosan mekkora továbbadott lábnyomot jelent. 4

A korlátozott ökolábnyom-számítás eredményei: A technológiai adatok a Sinergy Kft. éves beszámolójával megegyeznek: 1. táblázat: Fő termelési adatok, amelyre a fajlagos ökológiai lábnyomot kiszámítottuk Termelt villamos energia Hőenergia termelés (és gőz) Hűtési energia: Magyarország lakossági energiafelhasználás (2008) [http://www.energiakozpont.hu] 698 628 941 kwh 6 424 337 GJ 32 150 GJ 402,5 PJ A várakozásnak megfelelően a technológia lábnyomának legjelentősebb része a fosszilis üzemanyag felhasználás, ami a Sinergy Kft. esetében javarészt földgázfelhasználást jelent. Az elektromos áram felhasználás lábnyomának kiszámításakor a magyarországi energiamixet vettük alapul. 2. táblázat: A Sinergy Kft technológiai ökolábnyoma Sinergy Kft. ökológiai lábnyoma (korlátozott számítás alapján) 166 506,58 gha Sinergy Kft. ÖL / 1000 GJ* 18,14 gha Magyaroszág ÖL (32,4 millió gha, [Ecological Footprint Atlas 2009]) 3,23 gha/fő Magyaroszág Biokapacitása [Ecological Footprint Atlas 2009]) 2,6 gha/fő *az anyag és energia felhasználás nem vízelőkészítésre eső részének és a szolgáltatott villamos, hő és hűtési energia figyelembevételével Az eredmények közérhetőbbé tétele kedvéért kiszámoltuk a Kazincbarcikai Fűtőerőmű lakossági hőtermelésre vonatkozó ökolábnyomát. Kazincbarcika Fűtőerőmű ökológiai lábnyoma Kazincbarcika Fűtőerőmű lakossági hőtermelésre fordított ökológiai lábnyoma villamos energiatermelés lakossági hőtermelés Ellátott lakosok száma Egy lakosra jutó lábnyom ( távhő lábnyom ) ÖL /1000 GJ 12 697,8 gha 6947,8 gha 53 527 365 kwh 446 525 GJ 8376 fő 0,83 gha/fő 19,86 gha A fentiekből látható, hogyha egy átlagos magyar ökológiai lábnyoma: 3,23 gha/fő (2009) és a magyarországi lábnyom energiavonatkozású összetevője (tényleges energia felhasználás (villamos, fűtés, hűtés) közlekedés és beépített energiák) 1,29 gha/fő. A Kazincbarcikán lakó, a Sinergy Kft. által távhővel ellátott lakások esetében egy átlag lakos lábnyomának 5

energiavonatkozású összetevőjének a 64%-át a távhőszolgáltatások adják. Más megközelítésben úgy is mondhatjuk, hogy a lábnyomuk 26%-át adja a mindennapi komfort. A környezeti hatások évenkénti számszerűsítése az ökolábnyom módszere segítségével módot ad a kitűzött célok értékelésében. A lábnyom, mint közös mértékegység segít a benchmark-ban, számszerűsíthető a javulás mértéke és értékelhetővé válnak a stratégiák jövőbeli hatásai. A lábnyom belső összehasonlítást is lehetővé tesz, így az egyes részlegek teljesítménye külön is értelmezhető és akár össze is hasonlítható. A módszer segítségével meghatározhatóak a fejleszteni kívánt területek, segít a legmegfelelőbb stratégia kiválasztásában, legyen szó erőforrás optimalizálásról, vagy technológiaválasztásról. A Sinergy Kft. példáját követve ágazati szinten megvalósuló ökolábnyom benchmark pedig döntéshozatali eszköz lehet a hazai környezetpolitika szintjén. Ezzel Magyarország csatlakozhatna azon élen járó EU-s országokhoz, amelyek az alternatív mutatók mindennapi használatának gyakorlata mellett döntöttek. Besenyei Mónika/ KÖVET Egyesület Pálfyné Huszka Ágnes/ Sinergy Kft. (Megjelent a Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklap 47. számában.) 6