Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение D
(справочное)
Практические примеры из стандартов серии ИСО 14000
D.1 Пример металлургической компании, производящей проволоку с медным покрытием
В данном примере рассмотрена металлургическая компания, производящая проволоку с медным покрытием и обладающая системой экологического менеджмента, сертифицированной на соответствие ИСО 14001:2015.
Таблица D.1
Вид операции |
Пример работ |
Этап планирования | |
6.2.1 Концептуализация системы в целом |
Намеченная цель состоит в сборе количественной информации, предназначенной для аудита компании, ежегодно проводимого руководством высшего звена для оценки экологической результативности по наиболее значимым экологическим аспектам и их показателям. Задачи: - сбор и предоставление отчетности по выбросам парниковых газов от производственной деятельности с точностью, соответствующей выбросам в соответствии с областями охвата (scope) 1 и 2 (согласно схеме отчетности по выбросам парниковых газов): прямые выбросы в соответствии с областью охвата 1 с точностью > 95 %, выбросы в соответствии с областью охвата 2, представленные без указания достоверности измерений (допустимая неопределенность для коэффициентов выбросов в соответствии с охватом 2, которые могут быть неизвестны); - определение энергопотребления технологических процессов и промышленных объектов с желательной точностью > 90 %; - сбор и предоставление отчетности относительно водопользования и потребления воды с точностью > 97 %; - сбор и предоставление отчетности относительно общего объема приобретенной, использованной и реализованной стальной проволоки, включая стальной лом для переработки с точностью 99 %; - сбор и предоставление отчетности относительно общего объема использованных химических реагентов (сульфата меди) с точностью > 99 %. См. ИСО 14001:2015, пункты 4.1-4.4, 5.1, 5.3, 6.1.1-6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.3 |
6.2.2 Разделение системы на компоненты |
Границы системы/область применения производственного объекта (см. ИСО 14001:2015, пункт 4.3): - одна производственная площадка, 420 сотрудников (организация среднего размера); - общая площадь предприятия: 30 000 м 2, все операции; - без проектирования продукции; - ориентированность на автомобильную промышленность конечного пользователя; проволока для корда резиновых шин. Экологические аспекты всех бизнес-процессов (см. ИСО 14001:2015, пункты 5.1 с), 6.1.1-6.1.3): - продажи: продажа новых химических реагентов; объемы продаж и общее количество отгруженной продукции; - закупки: приобретение новых химических реагентов; отношение суммарного объема используемых химических реагентов и уровня товарно-материальных запасов к объемам продаж, закупки электроэнергии у электросетей; - производственные аспекты: охват (scope) 1 и охват 2 выбросов парниковых газов, обусловленных потреблением энергии, сульфата меди и других химических реагентов; - получение проволоки и химических реагентов; - волочение проволоки: энергопотребление, производительность обработки стали и выход лома; - омеднение проволоки, печь отжига, выбросы в атмосферу, обусловленные потреблением СН 4; выбросы N 2O; водопользование; - очистка воды, переработка содержащих медь отходов, потребление воды и отходы. Летучие органические соединения (ЛОС) от аэратора; - отходы для размещения, картон, пластик, поддоны и твердые отходы от очистки сточных вод; - контрольные испытания: лом стальной проволоки; - менеджмент/бизнес-планирование; - планирование финансов и распределение ресурсов; - политика в области охраны окружающей среды/ее цели: снижение загрязнения окружающей среды; - производственные площадки: оборудование для кондиционирования воздуха, отопление, техническое обслуживание, воздушный компрессор, включенная нагрузка - энергопотребление для расчета выбросов парниковых газов для охвата (scope) 2 |
6.2.3 Выбор параметров |
(См. ISO 14001:2015, пункты 6.1.1-6.1.3.) - Выбросы N 2O (в кг, кг/год), отходящие газы из обжиговой печи при сжигании СН 4. - Энергопотребление, в МДж/год. - Расход сырья (включая X % вторичного сырья/переработанных материалов): - расход стали, т/год; - расход меди (для нанесения покрытий и с учетом ее поступления в сточные воды), т/год; - расход химических реагентов (для производства и очистки сточных вод), кг/год; - расход картона/бумаги, кг/год или т/год. - Объем воды, потребляемой на производственные и хозяйственные нужды, м 3/год. - Отходы для захоронения, т/год; переработка твердых отходов меди: - аккумуляторов, шт.; - упаковочного картона, т/год; - упаковочного пластика, т/год; - машинного масла, л/год. - Потребление воды, м 3/год. - Выбросы парниковых газов: СO 2-экв/кг, СO 2-экв/год, энергопотребление, коэффициенты выбросов |
6.2.4 Определение базовых данных |
(См. ИСО 14001:2015, пункты 6.1.2, 6.2.1, 7.1-7.3, 8.1, 9.1 и 9.3.) - Энергопотребление: использование первичных данных (по показаниям счетчиков) и вторичных данных (по расчетам на основе мощности двигателей, насосов, включенной нагрузке) и сравнение с ежемесячными счетами на коммунальные услуги и годовым потреблением. - Сбор захораниваемых на полигоне отходов с линии омеднения и локальных очистных сооружений, а также сбор твердых частиц меди, направляемых на полигон. - Сбор захораниваемых отходов в виде картонной и пластиковой упаковки |
6.2.5 Определение методов измерений |
- Выбросы парниковых газов (см. ИСО 14064-1): - выбросы СO 2/кг (вторичные данные), перевод энергопотребления (первичные данные) с помощью коэффициента выбросов (источник: Международное энергетическое агентство (IEA) - погрешность не установлена); - выбросы N 2O/кг (первичные данные); расходомер на дымовой трубе (неопределенность измерений 1 %); температура газа на дымовой трубе/термопара (неопределенность измерений 0,5 %); расходомер газа (неопределенность измерений 2 %): итого суммарная неопределенность измерений 3,5 %. - Энергопотребление (см. ИСО 50001, ИСО 50006 и ИСО 50015): - по показаниям промышленного счетчика электроэнергии, установленного на линии нанесения медного покрытия (первичные данные) (с неопределенностью измерений 1,5 %); - по техническим мощностям: по коммунальным платежам/счетчикам (первичные данные) (с погрешностью 0,5 %); - по объему закупаемого топлива (первичные данные); сравнение счетов за коммунальные услуги с показаниями расходомеров топлива; - по величине закупаемой электроэнергии (сравнение счетов за коммунальные услуги с показаниями счетчиков электроэнергии на предприятии); - по исходным данным для каждого процесса; - по показаниям электросчетчика 1, установленного на гальванической линии 1, включая энергопотребление всех насосов, двигателей, локальных очистных сооружений; - по показаниям электросчетчика 2, установленного на вытяжной установке; - по показаниям счетчика 3 природного газа, установленного на потоковой отжиговой печи с использованием N 2O; - энергоэффективность производственных объектов (по электроэнергии, кондиционированию, отоплению и включенной нагрузке) X %. - Расход сырья на изготовление стальной проволоки (вес/тонны/заказы на покупку, за вычетом лома/утилизации в месяц, с использованием весов с неопределенностью измерений 0,7 %): - расход стали: соотношение общей массы закупленной стали с общей массой отгруженной продукции за вычетом лома; - расход меди (для гальванических покрытий и сточных вод): общий объем закупленной меди за вычетом общего объема использованной меди и отходов/шлама меди (содержание которой невозможно точно определить в сточных водах), с добавлением испарившихся летучих органических соединений (ЛОС), образующихся при очистке сточных вод; - расход химических реагентов (для промышленного производства и очистки сточных вод) - кислот, сульфата меди, буферных растворов: общее количество закупленных химических реагентов за вычетом общего количества использованных реагентов (без учета испарившихся летучих органических соединений (ЛОС)); - расход картона/бумаги, общий, т/год. - Потребление воды на производственные и хозяйственные нужды (см. ИСО 14046): - на технологической линии нанесения медного покрытия: по показаниям счетчика 4, установленного на входе линии и счетчика 5, установленного на сбросе сточных вод с линии; общее потребление в сравнении со сбросом (% испарения); - разница между показаниями расходомера на конечном сбросе сточных вод 6 и расходомера 5 на сбросе стоков с линии нанесения медного покрытия, X % испарения; - процентное соотношение с разницей объемов общего потребления воды и водоотведения в счетах на оплату коммунальных услуг (за пользование канализационными очистными сооружениями и услуги водоканала). - Масса отходов для размещения (захоронения) на полигонах: вес отходов (т/год); по счету на оплату коммунальных услуг и по результатам взвешивания на полигоне. - Переработка: - аккумуляторов, шт./год; - машинного масла, л/год (по счетам поставщика); - воды (см. выше) |
Этап выполнения | |
6.3.1 Настройка методов измерений |
Охват (scope) 1: Измерительное оборудование определено на этапе планирования. Охват (scope) 2: Объемы выбросов СO 2 основываются на данных, предоставленных поставщиками и из соответствующих баз данных |
6.3.2 Сбор базовых данных |
Данные собирают в соответствии с порядком, определенным на этапе планирования |
6.3.3 Объединение параметров |
(См. ИСО 14001:2015, пункты 6.2.1, 9.1, 9.3 и ИСО 14064-1; ИСО 14067 и ИСО 14046) - Данные об энергопотреблении были собраны, а их динамика отнесена к общему энергопотреблению и приведена к выпуску продукции, т.е. 150 - Данные о выбросах СO 2, обусловленных энергопотреблением, имеют неизвестную достоверность при измерениях, поскольку коэффициенты выбросов, указываемые Международным энергетическим агентством (IEA), являются теоретическими, а сами данные обладают существенной погрешностью. - Данные о потреблении воды были укрупнены для определения ежегодного водопотребления и предоставлены с точностью не ниже 99%. - Данные о расходе природного газа были предоставлены с точностью не ниже 99 % по показаниям расходомеров газа и счетам на оплату коммунальных услуг. - Данные о выбросах N 2O, обусловленные сжиганием СН 4 в отжиговой печи, сводятся за год и предоставляются с точностью не ниже 94 % с использованием коэффициента пересчета, учета точности расходомера газа, точности счетчика тепловой энергии благодаря всем трем точкам данных (2 средства измерения и счета за коммунальные услуги) и учету коэффициента полезного действия отжиговой печи; достигается только 94 %-ной доверительный уровень. Определение количества и веса всего вторсырья (картон, пластик) в год должно производиться с точностью 99 %. |
6.3.4 Синтез компонентов системы |
(См. ИСО 14001:2015, пункты 8.1 и 9.1) План оценки данных энергопотребления состоит в следующем: - Счетчик электроэнергии 1, установленный на линии нанесения гальванических покрытий, представляет собой устройство для непрерывного измерения. Ежемесячно, раз в 30 дней, по субботам в 10:00 утра, считываются показания счетчика об общем ежемесячном потреблении электроэнергии электродвигателями гальванической линии, насосами, станком для намотки проволоки, пластинами электродов, вентилятором и насосами сточных вод как для воды, так и для перемешивания (первичные данные). - Счетчик электроэнергии 2, установленный на линии 160 вытяжных станков, по принципу работы аналогичен вышеупомянутому, т.е. он служит для ежемесячного сбора данных по субботам в 10:00 утра (первичные данные). - Расходомер 3 на дымовой трубе отвода N 2O используется вместе со счетами на оплату природного газа; данные об объеме ежемесячного потребления природного газа сравниваются с показаниями расходомера на дымовой трубе отвода N 2O; КПД определяют по общему потреблению СН 4, по счетам на оплату коммунальных услуг и по показаниям счетчика расхода N 2O на дымовой трубе (первичные данные). - Счетчик электроэнергии 4, установленный на отрезных и крутильных станках, аналогичен вышеупомянутому, т.е. он служит для ежемесячного сбора показаний (в субботу в 10:00 утра) общего ежемесячного потребления электроэнергии крутильными станками (первичные данные). - При использованном в ИСО 50001 уровне достоверности 98 % данные были получены вместе со счетами на оплату коммунальных услуг (первичные данные), а объем продаж сравнен по точности с показаниями калиброванного счетчика, чтобы убедиться в точности счетов и отсутствии проблем. - Каждый конкретный технологический процесс (на линии нанесения гальванического покрытия, на проволочных, отрезных и крутильных станках и печи) обладает собственными базовыми характеристиками энергопотребления. Для определения нормализованных базовых показателей технологических процессов используют регрессионный анализ с соответствующими параметрами, например числа градусо-суток отопительного сезона (HDD) и числа градусо-суток сезона охлаждения (CDD). Местное отделение метеорологической организации (NOAA) может предоставлять информацию о погоде в месте расположения производственного предприятия в городе. Это вторичные данные. Тем не менее, для нормирования каждого базового показателя энергопотребления необходимо рассчитывать и использовать соответствующий коэффициент. После этого значение базового энергопотребления каждого станка можно подставлять в полиномиальное уравнение второго порядка для нормирования полного базового энергопотребления и определения базового уровня энергопотребления каждой компании. Другими параметрами, используемыми для определения агрегированного нормированного базового уровня энергопотребления, должны быть объем выпуска готовой продукции за месяц, число часов работы и объемы готовой продукции, произведенной каждый месяц (среднее значение). - Ежемесячные ключевые показатели эффективности (KPIs) устанавливаются для каждого конкретного вида продукции в единицах измерения " План оценки потребления воды состоит в следующем: - Расходомер воды 5 используют для измерения объема воды, подаваемой в технологическую линию нанесения гальванических покрытий из скважины, оборудованной на производственной площадке. Общее потребление воды регистрируют ежемесячно. - Показания расходомера воды 6, установленного в сбросе сточной воды с технологической линии нанесения гальванических покрытий до локальных очистных сооружений, регистрируют ежемесячно. По разнице показаний расходомеров 4 и 5 общего потребления воды вычисляют испарение воды и объем отходов. - Расходомер воды 7 регистрирует объем воды, направляемой от локальных очистных сооружений предприятия до муниципальных канализационных очистных сооружений. По разнице показаний счетчиков 5 и 6 общего потребления воды вычисляют потери на испарение воды и объем отходов. План оценки объемов размещаемых (захораниваемых) на полигоне отходов состоит в следующем: - Показания весов для взвешивания отходов регистрируют ежемесячно. Общий вес пластиковых и картонных отходов на полигоне указывают отдельно. Счет-фактуру поставщика и показания весов сравнивают (первичные данные). - Общий расход потребления воды (см. ISO 14046) измеряют по показаниям расходомеров, установленных на предприятии. План определения выбросов в атмосферу состоит в следующем: - Выбросы/парниковые газы, Охват 1: Показания расходомера газа и расходомера уходящих газов из дымовой трубы регистрируются на протяжении шести месяцев. При этом используют коэффициенты пересчета (вторичные данные), связанные с эффективностью сжигания СН 4, с образованием N 2O и КПД обжиговой печи, сопоставляемым с общим объемом потребляемого СН 4, а также с показаниями расходомеров газа в печи и в счетах на оплату отопления и коммунальных услуг (первичные данные). - Выбросы/парниковые газы, Охват 2: Показания счетчиков общего энергопотребления и счета на оплату коммунальных услуг (первичные данные), умноженные на коэффициент выбросов, установленный Международным энергетическим агентством (IEA). При этом неопределенность измерений не установлена. Оценку жизненного цикла (LCA) проводят согласно ИСО 14044, а оценку углеродного следа продукции - согласно ИСО 14067. Все вторичные данные публикуют открыто, но без указания неопределенности измерений |
6.3.5 Агрегирование системы в целое |
Определение энергетического и аспектного плана верификации и измерений: - счетчик электроэнергии 1, установленный на технологической линии нанесения медного покрытия, предназначен для измерения потребления электроэнергии всеми электродвигателями и насосами, в том числе и локальными очистными сооружениями гальванической линии; - счетчик электроэнергии 2, установленный на проволочных станках; - расходомер газа 3, установленный на дымовой трубе печи обжига в технологической линии нанесения медного покрытия и предназначенный для измерения объема N 2O, образующегося при сгорании СН 4; - использование счетов на оплату коммунальных услуг по коммерческому счетчику энергопотребления производственной площадки; - расходомер воды 4, подаваемой в ванны технологической линии нанесения медного покрытия проволоки (для организаций, имеющих собственные водозаборные скважины и не получающих воду от водоканала); - расходомер воды 5, установленный на сбросе сточных вод технологической линии нанесения медного покрытия проволоки в локальные очистные сооружения; - расходомер воды 6, установленный на выходе локальных очистных сооружений на муниципальные канализационные очистные сооружения для сравнения с потребленной городской водой за вычетом испарений. Следует использовать текущие показания весов при взвешивании отходов от упаковочного материала из картона и пластика |
Этап проверки | |
- Измерение и мониторинг энергетических показателей в реальном времени по показаниям счетчиков; ежегодное энергопотребление с уровнем доверительной вероятности 95 % благодаря точности показаний измерителей первичных данных и благодаря их калибровке, разрешению, линейности шкалы и малой систематической погрешности счетчиков. - В ежегодных данных о выбросах СO 2 используются вторичные данные о коэффициентах выбросов. При этом неизвестна точность применяемых коэффициентов выбросов, поскольку они являются "теоретическими". - Сбор данных и уровень их достоверности, какими они были запланированы, оказались не на требуемом уровне, поскольку параметры и температурный коэффициент использовались недолжным образом. Последнее не было известно на этапе планирования, и для получения более высокого уровня достоверности необходимо провести дополнительные измерения, контроль и анализ данных. - Для сбора первичных данных о токе электродвигателей, скорости их вращения и температуре в дальнейшем предполагается использовать дополнительные быстродействующие средства измерений | |
Этап корректировки | |
- После официальной проверки точности и прецизионности данных, полученных, проанализированных, объединенных и предоставленных силами руководителей подразделений организации, они будут обладать меньшей по сравнению с запланированной достоверностью в отношении выбросов СO 2 и углеродного следа продукции, поэтому эти данные не будут в дальнейшем обнародованы. - Как было установлено, полученные данные об энергопотреблении обладают погрешностью на агрегированном, базовом уровне компании. После проведенного анализа было установлено, что коэффициент, используемый для каждой базовой HHD/CCD-модели нормирования, использовался не по назначению. Дальнейшие расчеты будут проводиться с применением коэффициента наружной (сезонной) температуры, который необходимо использовать только для агрегированных нормированных базовых данных, что позволит повысить точность определения общего энергопотребления компании. - После сравнения агрегированных базовых данных и счетов на оплату коммунальных услуг за электроэнергию за шесть месяцев отклонение оценки уровня потребления составило 28 %. Вторичные данные в компании используются для анализа потерь в линии электропередачи. При этом эффективность работы электродвигателей, насосов и печей, указанная в руководствах по их техническому обслуживанию, более считается непригодной. - Дополнительные данные предполагается получить с помощью средств измерений (с быстрым подключением) температуры каждого насоса, двигателя и шахты печи, а также путем измерения КПД двигателей при разных скоростях вращения и крутящего момента для понимания фактического энергопотребления и эффективности каждого из них. Последнее будет способствовать определению потерь энергии в линии электропередачи и степени эффективности ее использования, а также кривой деградации. Предполагается, что вновь измеренные (первичные) данные могут дополнительно повышать на 15 % точность совокупных данных (укрупненных и опубликованных) об энергопотреблении. - Руководство предприятия приняло решение не тратить ресурсы на расчет и предоставление отчетности относительно выбросов СO 2 и CFP, обусловленных энергопотреблением, поскольку оно не видит никакой бизнес-ценности этих ресурсов |
D.2 Пример экологического профиля для пластиковых изделий в контексте ИСО 14025 и ИСО 14044
Таблица D.2
Вид действия |
Пример работ |
Этап планирования | |
6.2.1 Концептуализация системы в целом |
Сбор информации для формирования экологических профилей для производства пластиковых изделий, в том числе для получения количественной экологической информации, в соответствии с требованиями экологических профилей "PlasticsEurope" и "EPD-программа" с учетом положений ИСО 14025 и ИСО 14044. Цели: - сбор усредненных по отрасли данных, которые можно использовать для внутреннего бенчмаркинга компании, позволяющего совершенствовать отдельные процессы для: - устранения неэффективных участков технологических процессов; - совершенствования технологических процессов путем введения этапа переработки отходов; - включение достаточного объема данных, которые могут использовать потребители для разработки продукции с учетом экологических критериев и для: - оценки экологического вклада пластиков в готовой продукции; - координации работ, включающих процедуры утилизации, направленных на снижение общего воздействия на окружающую среду; - привлечения внимания к неэффективным экологическим связям в цепочках потребления, что может приводить к дальнейшему совершенствованию этих связей; - общие целевые показатели, которые можно использовать для оптимизации процессов обращения с отходами пластика с целью: - облегчения выбора оптимальных вариантов переработки отходов из пластика, таких как механическая переработка, повторное использование в качестве нефтехимического сырья или заменителя топлива и т.д.; - предоставления объема данных, достаточного для анализа альтернативных решений с целью определения их соответствия нормативным требованиям, например Директиве ЕС по упаковке и упаковочным отходам |
6.2.2 Разделение системы на компоненты |
Следующие процессы следует учитывать в рамках инвентаризационного анализа жизненного цикла (LCI) по типу "от входа до выхода" ("cradle-to-gate"): - добыча невозобновляемых ресурсов (например, эксплуатация нефтяных платформ и трубопроводов); - выращивание и сбор возобновляемых ресурсов (например, посадка сельскохозяйственных культур); - обогащение или рафинирование, передача и хранение добытых или собранных ресурсов как сырья для производства; - переработка отходов или вторсырья для их использования в производстве; - преобразование невозобновляемых или возобновляемых ресурсов в энергоносители; - производственные процессы; - все имеющиеся виды транспортировки (процессы транспортировки материалов, топлива и готовой продукции на всех этапах производства); - обращения с соответствующими потоками отходов или загрязняющих веществ, вызванных процессами в рамках производственной системы. Может понадобиться также включить следующие процессы в случае их соответствия цели производственного процесса: - если процесс ориентирован на производство полимерной смолы, то его необходимо включать целиком; - если процесс ориентирован на производство полимерных смол как побочного продукта, следует включать все виды деятельности, связанные с производством смолы, а границы системы должны позволять выполнять соответствующее распределение |
6.2.3 Выбор параметров |
Выбор параметров для сырья проводится следующим образом: - Исходное сырье необходимо указывать так же, как и все материалы, извлекаемые из недр земли. Потребление топлива и воды, однако, следует регистрировать в другой категории. - Следует помнить, что серную кислоту можно производить как из элементарной серы, так и из диоксида серы, выделяемого в процессе нефтепереработки и металлургии. Если это возможно, эти различные источники производства серы следует регистрировать в номенклатуре сырья по отдельности (как для элементарной, так и для связанной серы). - Исходные данные по расходам воздуха, азота и кислорода должны относиться к сжатому воздуху, жидкому/газообразному азоту и жидкому/газообразному кислороду соответственно и учитываться, если они участвуют в технологических процессах в качестве технологического сырья либо в качестве средств технологического обеспечения. Воздух или кислород, используемые при сжигании топлива, как ресурс не регистрируют. Выбор параметров потребления воды проводится следующим образом: - Практически во всех технологических процессах воду используют для охлаждения либо для технологических нужд. При расчете экопрофилей воду на охлаждение необходимо учитывать отдельно. - Воду для орошения необходимо учитывать отдельно, например в случае наличия сельскохозяйственных цепочек. Всю остальную воду следует рассматривать как технологическую. Выбор параметров для выбросов в атмосферу проводится следующим образом: - Данные о выбросах в атмосферу следует регистрировать в виде суммы (нарастающим итогом), получаемой в процессе контроля всех операций с момента добычи сырья из недр. Зарегистрированные выбросы относятся к тем выбросам, которые остаются после локальных очистных установок и не обязательно отражают выходные выбросы из производственного цикла, поступающие на локальные очистные установки. - Как правило, в инвентаризационном анализе жизненного цикла (LCI) данные о выбросах в атмосферу должны быть достаточно полными для возможности расчета соответствующих видов экологического воздействия при оценке жизненного цикла (LCIA). Это требование выполняется при использовании стандартного списка. - Выбросы, относящиеся к различным производственным площадкам и технологическим установкам, в соответствии с нормативами ЕС относят к выбросам как с единой производственной площадки. Результаты экологического профилирования обычно относят к данным, собранным с нескольких производственных площадок, зачастую в разных географических регионах. Поэтому при любой интерпретации данных инвентаризации жизненного цикла (LCI) необходимо проявлять большую осторожность, поскольку предоставляемые агрегированные выбросы не относятся к точечным источникам. - В тех случаях, когда источники выбросов известны, неконтролируемые (фугитивные) выбросы необходимо регистрировать отдельно и относить к потерям системы, отличным от потерь при реакциях. По этой причине они должны включать в себя потери в резервуарах и системах подачи, а также утечки из фланцев труб и клапанов. - Выбросы в атмосферу необходимо группировать по категориям. В том случае, когда производственная система использует возобновляемые источники энергии или биомассу, особое внимание следует уделять "отрицательным выбросам", т.е. поглощению СO 2 объектами в сельском или лесном хозяйствах, предшествующих основному производственному процессу. Выбор параметров для сточных вод проводится следующим образом: - Данные о сбросах сточных вод следует сообщать в виде суммы (нарастающим итогом), получаемой при контроле всех операций, начиная с добычи сырья из недр. - Зарегистрированные сбросы сточных вод относят к сбросам, образующимся после локальных очистных сооружений, и поэтому они не обязательно будут соответствовать сточным водам, поступающим на локальные очистные сооружения. - Значения некоторых параметров неизбежно будут подвергаться двойному учету. В частности, к этому приводят как биологическое потребление кислорода (БПК), так и химическое потребление кислорода (ХПК), показатели которых определяют по результатам конкретных контрольных анализов, это из-за наличия сбросов сточных вод, которые по отдельности регистрируют в других сбросах. Эти параметры можно использовать для проверки достоверности результатов тестирования, и поэтому их следует сохранять, несмотря на двойной учет. - Как правило, данные о сбросах сточных вод в инвентаризационном анализе жизненного цикла (LCI) должны быть приемлемыми для оценки соответствующих экологических воздействий в рамках жизненного цикла (LCIA). Это требование выполняется при использовании стандартного списка. - Данные о сбросах, передаваемые с производственных площадок и технологических установок в соответствии с нормативами ЕС, относят к сбросам как с единой производственной площадки. Результаты экологического профилирования обычно относят к данным, полученным с нескольких производственных площадок, зачастую даже находящихся в разных географических регионах, поэтому при любой интерпретации данных инвентаризационного анализа жизненного цикла необходимо проявлять большую осторожность, поскольку предоставленные агрегированные сбросы могут не относиться к какому-либо определенному водовыпуску. - Сбросы воды необходимо группировать по категориям (см. выше). Выбор параметров для твердых отходов проводится следующим образом: - Процедуры обращения с отходами необходимо выполнять в рамках границ системы. К таким процедурам могут быть отнесены захоронение отходов (инертных, муниципальных), подземное хранение опасных и ядерных отходов, сжигание отходов, очистка сточных вод, улавливание и подземное хранение СO 2 и т.д. Конкретные действия в рамках менеджмента отходов являются техническими процедурами и поэтому их необходимо рассматривать как часть производственной системы. Следовательно, в сформированных массивах данных твердые отходы не следует считать элементарными потоками. Любые потоки твердых отходов, подлежащих переработке, должны соответствующим образом моделироваться и отслеживаться вплоть до соответствующих мест переработки. В LCI-таблицах инвентаризации жизненного цикла должны регистрироваться конечные отходы, попадающие в окружающую среду. - Кроме того, для облегчения интерпретации производителями отходы образующиеся на выбранном уровне основного процесса (обычно на этапе полимеризации), также должны быть представлены в отчетах. - Когда возможно, следует стремиться предоставлять информацию об отдельных видах отходов в элементарных потоках. Следует по возможности избегать использования таких общих групп, как "металлы (несортированные)" |
6.2.4 Определение базовых данных |
В отношении принципов сокращения объема базовых данных: - Сбор LCI-данных в рамках инвентаризации жизненного цикла для формирования экологических профилей должен быть ориентирован на полноту, сведение материального и энергетического балансов и полное исключение сокращения объема базовых данных. Везде, где имеются количественные данные, они должны быть включены. Не следует затрачивать чрезмерных усилий на формирование базовых данных, которые обладают слабой значимостью с точки зрения оказываемых воздействий на окружающую среду. В тех случаях, когда элементарные потоки данных неизвестны (или количественные данные отсутствуют), процесс сбора базовых данных для формирования экологических профилей должен отвечать следующим минимальным критериям: - включение данных обо всех исходных материальных ресурсах, которые в совокупности составляют не менее 98 % от общей массы, потребляемой в процессе производства единицы продукции; - включение данных обо всех исходных материальных ресурсах, совокупный объем которых составляет не менее 98 % от общего объема энергозатрат на процесс производства единицы продукции; - включение данных обо всех материалах (независимо от того, насколько мал их вклад в массу или энергопотребление), которые оказывают существенное воздействие в процессе их добычи, производства, использования или утилизации, являющихся высокотоксичными или относящимися к опасным отходам (т.е. существенно значимыми для окружающей среды). - Сокращение объема базовых данных может потребоваться при отсутствии доступных данных, незначительности их элементарных потоков (т.е. потоков, находящихся ниже порога их количественного определения) или из-за непомерно высокого уровня затрат, необходимых для устранения пробелов в данных и получения приемлемого результата. - Потоки данных, которые были ограничены, оценены или заменены, необходимо регистрировать в качественном и количественном выражении, а отказ от их использования следует при необходимости обосновывать и анализировать при помощи анализа чувствительности с учетом следующих факторов: - масса как процент от полного входного/выходного материальных потоков; - энергия как процент от полных энергетических потоков на входе/выходе; - стоимость как процент от рыночной величины; - экологическая значимость: как процентный вклад в соответствующие показатели воздействия на окружающую среду |
6.2.5 Определение методов измерений |
При сборе индивидуальных данных следует учитывать следующее. При сборе данных следует предъявлять следующие требования к их качеству: - данные, полученные в результате прямых измерений, должны быть предпочтительнее данных, полученных при косвенных измерениях или путем расчета; - данные, полученные от источника данных в конкретном месте, должны быть предпочтительнее данных, полученных от удаленных источников; - данные, полученные для идентичных (тождественных) процессов, должны быть предпочтительнее данных для аналогичных процессов; - последние из полученных данных должны быть предпочтительнее ранее полученных данных; - в крайнем случае оценочные данные следует использовать до тех пор, пока не будут достигнуты материальный и энергетический балансы в рамках процесса. Вторичные или контекстные данные относятся к процессам, которые находятся вне области оперативного контроля со стороны соответствующего производителя либо первичные данные которых остаются недоступными при приложении разумных усилий по их получению. Общие массивы универсальных данных можно получать из общедоступных или коммерческих LCI-баз данных инвентаризации жизненного цикла. Экопрофилирование и подготовка экологических деклараций (EPD): для экологического профиля и декларирования необходимо использовать усредненные представительные данные для соответствующего приоритетного процесса (обычно для производства полимерной смолы) как с точки зрения технологии, так и с точки зрения рыночной доли этой продукции. Первичные данные следует получать в рамках производственного контроля из конкретной информации, связанной с процессами. Вторичные данные - из общих массивов данных для контекстных процессов или для устранения пробелов в данных. В ходе сбора и анализа данных их тип (зависящий от источника данных) должен помечаться как: - первичные данные; - измеренные данные (например, учетные или аналитические данные); - расчетные данные (например, с использованием стехиометрических соотношений или коэффициентов выбросов); - оценочные данные (например, экспертные заключения); - вторичные данные (например, справочные данные, данные, получаемые из сторонних баз данных) |
Этап выполнения | |
6.3.1 Настройка методов измерений |
Массивы LCI-данных инвентаризации жизненного цикла должны содержать только такие численные значения, которые превышают пределы их обнаружения или количественного определения. Если значения находятся ниже пределов обнаружения или количественного определения, то их можно не предоставлять (ни нулевое значение, ни любую оценку, находящуюся между нулем и нижней границей количественного определения). Следует обратить внимание на то, что предел обнаружения может зависеть от конкретного вещества, поэтому его следует указывать в процессе сбора данных. Для этого в отчетах об экологическом профилировании подобные данные следует указывать как "не поддающиеся количественному определению", а в примечании указывать, что те или иные значения находятся ниже предела обнаружения или количественного определения. Данные случаи необходимо обрабатывать с применением принципов сокращения объема данных |
6.3.2 Сбор базовых данных |
При подготовке процедуры сбора LCI-данных проектная команда экопрофиля (ЕРТ) должна провести совещание, а |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.