Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel



Hasonló dokumentumok
Informális hulladék gyűjtés LCA elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Környezeti életciklus szemlélet az elektronikai és elektromos termékeknél

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

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

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

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

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

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA

Életciklus elemzés Life Cycle Assessment LCA

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A lomizás formalizálási lehetőségei. Bay-Logi

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Élelmiszerbiztonság és innováció

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

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

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

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

Fémipari életcikluselemzések

Az informális hulladékgyűjtés helyzete az

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

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

Légszennyezők szerepe az

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

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

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

Az életciklus elemzés LCA Life Cycle Assessment és a hulladékkörforgás

Építési termékek és épületek életciklusa

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

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

Az illegális szervezetek hulladékgyűjtési és határokon átnyúló szállítási tevékenységeinek szabályozott keretek között történő működésének kialakítása

Építési termékek értékelése a fenntartható épületekhez életciklus szemlélet a gyakorlatban. Sára Balázs PE INTERNATIONAL

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

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

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

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

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

A TransWaste projekt bemutatása

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

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

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

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

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

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

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

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

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

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

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

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

LCA - életciklus felmérés

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

A HULLADÉK GYŰJTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI STABILITÁSA ÉS POTENCIÁLJA. Előadó: Horváth Ferenc Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

Lomtalanítás a közszolgáltatás kryptonítja? Hartman Mátyás

Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva

A Közbeszerzési eljárás feltételrendszere Hajdúszoboszló tekintetében

T r e vez ve z z ü z n ü k aut u ó t t ó!

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

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

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon

Clim Foot képzés ESETTANULMÁNY

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

Fenntartható fejlődés szakkör

Szemléletformálás a környezetvédelemben, zöld projektek

Acélszerkezetek szerepe a fenntartható fejlődésben

ÖkoPosta: a jövőnekcímezve Magyar Posta Zrt. környezetvédelmi alrendszerei, hulladék újrahasznosítás

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

A körforgásos gazdaság felé

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

Ökológiai ipar ipari ökológia

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, február 4.

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

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Környezetvédelmi Terméknyilatkozatok (EPD-k) és lehetséges használatuk MCsSz - TEPPFA

Átírás:

Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel Transwaste projekt Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs István Zsolt osztályvezető Szombathely, 2012. április 24-26

Budapest Miskolc Miskolc Projekt előzménye - életképek Budapest Miskolc Devecser Budapest Devecser

A projekt általános célja: a lomtalanításból származó használtcikkek és lomok határokon átnyúló szállítási tevékenységeinek szabályozott keretek között történő működésének kialakítása Közép-Európában a lomtalanításból származó használt-cikkekkel és lomokkal foglalkozó különböző társadalmi csoportok integrálása a formális hulladékgyűjtési szektorba és használt-cikk kereskedelembe. A projekt fő feladataként elfogadható helyzetet kell teremteni minden résztvevő számára. Sopron határátkelő

A projekt lehetséges céljai Ried im Innkreis Devecser Devecser

FORMALIS INFORMALIS Használtcikk Használtcikk kereskedő FORMALIZÁCIÓ Lomhulladék Regisztrált használtcikk gyűjtők Hulladékudvar / ReUse Corner Utcai lomtalanítás LOMIS Használtcikk piac/ Üzlet Újrahasználat Hulladék Újrahasznosítás Ártalmatlanítás Magyar elképzelés a formalizációra Ónod

Életciklus-elemzés (LCA Life-Cycle Assessment) 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.

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 Súlyozás, CML 2001 Hatáskategória súly ADP 1,5 AP 2 EP 7 GWP 10 ODP 3 POCP 3

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.

I. A magyar energiaszektor életciklus- elemzése Osztályunk LCA referenciái II. III. IV. Egy hazai regionális hulladékkezelő létesítmény életciklus- elemzése Szelektív hulladékgyűjtés különböző alternatíváinak környezeti szempontú vizsgálata Sarokcsiszoló gyártásának környezeti hatásvizsgálata V. Az életciklus elemzés használata az olajipari termékek (benzin, dízel, polipropilén, polietilén) előállítására, minősítésére VI. VII. VIII. IX. Az IT és consumer elektronikai eszközök innovációjának környezetvédelemre, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásainak elemzése Szennyezett (barnamezős) területek hasznosítása biofinomításra alkalmas növényi anyagok előállításával Teljes technológia LCA elemzése Recy-Tech Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák fejlesztése a jövőbeni deponálás elkerülésére A folyamat életciklus elemzése Transwaste Az informális tevékenységek formalizálása a hulladékgyűjtés- és szállítás területén Közép-Európa országaiban- Az egyes gyűjtési formák LCA elemzése

Az életciklus elemzés alap adatai Cél: A formalizált elképzelés környezeti hatás elemzése, valamint egy összehasonlító elemzés végzése az alábbiak alapján: Három vizsgált szcenárió: Formális gyűjtés Informális gyűjtés izált gyűjtés Funkcionális egység: egy év alatt egy furgonnal szállítható lomok mennyisége Forduló gyakorisága: 75 alkalom/év Szállítási távolság: 300km Kihasználtság: 70% Furgon teherbírása: 1315 kg (9,85m 3 )

Az átszállított lom összetétele - amely képezi az életciklus elemzés vizsgált termékeit Kanapé Műanyag szék Polc (bútorlapból) Számítógép Monitor Hűtőgép LCD TV Elektromos fűnyíró Ruhaneműk Kerékpár Autógumi Fémek Az elemzésben együttműködve a bécsi BOKU egyetemmel

Input material and energy flows Input material and energy flows Output material and energy flows Output material and energy flows Input material and energy flows Output material and energy flows Input material and energy flows Output material and energy flows Életciklus szakaszok product manufacture product manufacture Use in AT/DE Use stage in AT/DE product manufacture Checking in AT/DE Recycling and Endof-life in AT/DE Use stage in AT/DE End-of-life product manufacture Transport to HU/SK/PL Transport to HU/SK/PL Use stage in HU/SK/PL Sale End-of-life Sale End-of-life in HU/SK/PL Re-use End-of-life in HU/SK/PL Re-use in HU/SK/PL End-of-life 1. scenario 2. scenario 3. scenario Formális eljárás Informális eset jelenlegi helyzet (70% reuse; 30%hulladék) izált eset (95% reuse; 5% hulladék)

Példa a termékvizsgálatra kerékpár: 26 fém, férfi vázas mounten-bike Component Steel Aluminium Rubber Rubber, steel, plastic Plastic Copper Lubricant Sum (gramm) gramm 6616 4780 760 1200 340 144 60 13900 _ReUse_Bicycle (AT to HU) GaBi 4 process plan:reference quantities Bicycle Bicycle transportation to the recycling center by car Credit of bicycle Use of bicycle <u-so> ReUse of Bicycle X End of Life of the bicycle Only the 70% of the transported bicycle will be reusable, the other parts goes to waste. transport, van <3.5t 300km disposal

(%) 160,00 140,00 120,00 BAYZOLTÁN Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. AT-HU_Bicycle Kerékpár LCA elemzése 100,00 80,00 Disposal in HU Transport to WCC in HU Bicycle production 2nd new 60,00 40,00 Disposal in AT Transport to WCC in AT Transport to HU 20,00 Bicycle production new 0,00-20,00-40,00 ADP AP EP GWP ODP POCP -60,00 The rate of environmental impacts of the formal and informal collection of bicycle (AT-HU) 100% 80% 60% 40% 20% 0% ADP fossil [MJ] AP [kg SO2- Equiv.] EP [kg Phosphate- Equiv.] GWP 100 years [kg CO2-Equiv.] ODP [kg R11- Equiv.] ized POCP [kg Ethene- Equiv.]

Példa a termékvizsgálatra elektromos fűnyíró: Lawnmower GaBi 4 process plan: Mass [kg] Steel Reinforcing steel Lawnmower <u-so> X 46cm vágószélesség 1500W teljesítmény aluminium _ReUse_Lawnmower (AT to HU) GaBi 4 process plan:reference quantities Credit of lawnmower boric acid electricity landfill electricity Copper The 70% of the lawnmower become reusable product, the remaind part goes to waste. Rubber Lawnmower using-at/de <u-so> HU: X Tarnsport_Lawnmower_HU <u-so> HU: ReUse of Lawnmower <u-so> polypropylene Credit of lawnmower Electromotor of lawnmower Lawnmower transport, van <3.5t passenger car Illegal waste incineration Illegal waste disposal - Lawnmower 30% of the transported goods go to waste: - 80% material recycling - ~10% illegal waste dumpling - 10% legal landfill - illegal waste incineration of cabels due to the metal parts

BAYZOLTÁN Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (%) 140,00 AT-HU_Lawnmower 120,00 100,00 Disposal in HU 80,00 60,00 Transport to WCC in HU Use in HU Law nmow er production 2nd new Disposal in AT Elektromos fűnyíró LCA elemzése 40,00 Transport to WCC in AT Transport to HU 20,00 Use in AT 0,00 Law nmow er production new -20,00 ADP AP EP GWP ODP POCP -40,00 The rate of environmental impacts of the formal, informal and formalized collection of Lawnmower (AT-HU) 100% 80% 60% 40% 20% 0% ADP fossil [MJ] AP [kg SO2-Equiv.] EP [kg Phosphate- Equiv.] GWP 100 years [kg CO2-Equiv.] ODP [kg R11-Equiv.] ized POCP [kg Ethene- Equiv.]

ized ized ized ized ized ized 120,00% 100,00% BAYZOLTÁN Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megoszlás tömeg alapján: 30,5% EEE 33,8% bútor 3,5% ruha 13,3% bicikli 5,7% autógumi 13,2% fém A teljes életciklus elemzés eredményei Transwaste_scenario analysis AT-HU steel tyre bicycle clothes 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% wood (shelf) plastic garden chair couch electric lawnmower LCD TV refrigerator computer monitor ADP AP EP GWP ODP POCP

Összegzés 1. Az elemzés fókuszába a céláruk széles skálája került, szem előtt tartva: a lomisok tényleges tevékenységét gyűjtött árukat, szállítási távolságokat, jármű fajtáját, hulladékmennyiségeket, arányokat Az ország specifikus hulladékgazdálkodást (újrahasznosítást), energiamixeket 2. Csak a környezeti tényezőket figyelembe véve (LCA elemzés alapján) elmondható, hogy a használt cikkek más országokban való újrahasználata több termék esetében környezet-megtakarítással jár a formális elképzeléshez képest (két termék gyártásának elkerülésével). Néhány termék esetében (EEE) viszont rosszabb értékek születtek, a reuse szakasz energiafelhasználása valamint a termék szállításának hatása révén. 3. Összességében - a termékek mennyiségének súlyozásával elmondható, hogy a formalizált tevékenység nem környezetbarátabb, mint a jelenlegi szituáció Ennek oka: az elektromos és elektronikai berendezések magas energiafelhasználása a célország energiamixének felhasználásával. 4. A tevékenység teljes vizsgálatának értékelésénél figyelembe kell venni a költség valamint a szociális elemzéseket is. Ezekkel együttesen lehet elmondani, hogy a formalizált elképzelés pozitív előnyökkel jár e.

Köszönöm a figyelmüket! sandor.renata@bay-logi.hu Istvan.zsolt@bay-logi.hu www.transwaste.eu