ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT



Podobné dokumenty
CEMENTÁRNA PRACHOVICE. CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s.

Aktivity v oblasti mletí a třídění surovin. Ing. Zbyněk Suchomel PSP Engineering -Comminution

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Nové výzvy pro monitoring energií

Rozhodnutí. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Dle rozdělovníku

6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti změna

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Odborný seminář Seč u Chrudimi

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017

Energetický audit postup a součásti

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina

Příloha č. 8 Energetický posudek

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Seznam vybraných referenčních zakázek obdobných realizací

Systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ŽÁDOST O CERTIFIKACI č. zákazníka:

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Moderní kotelní zařízení

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Provozní zkušenosti s bypassy cementárna Radotín. Bypass gases into the cooler JAN BOHUNEK

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Technické aspekty projektů při získání dotace na zateplení objektů a řešení projektů EPC

Odprášení výroby vápna a cementu Jan Krátký

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008

Pokyn generálního ředitele č. 19/2017

POTENCIÁL ÚSPOR KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE V OBDOBÍ DLE CÍLŮ EU

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ČSN EN ISO (únor 2012)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

ROZHODNUTÍ. Odprášení pecní linky dvojice elektrostatických odlučovačů se stabilizátorem.

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

Ivo Slavotínek Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Pobo Sídlo spole nosti


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Praktické ukázky plánovitosti v oblasti hospodaření s energií


ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 6. STRUČNÉ NETECHNICKÉ SHRNUTÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Konference Vápno, cement, ekologie

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

EPBD Semináře Články 8 & 9

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Herding. Vápno, cement, ekologie června 2018, kongresovém hotelu Jezerka

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Stávající palivový mix a plnění emisních limitů ve Vápence Mokrá

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

jeho budoucnost Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Transkript:

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s.

Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny včera a dnes

PŘEDHOMOGENI- ZAČNÍ SKLÁDKA DRTÍRNA SUROVINOVÁ MLÝNICE A SILA VÝMĚNÍKY NAD ROTAČNÍ PECÍ STABILIZÁTOR A ELEKTROODLUČOVA Č ODPRÁŠENÍ CHLADIȡU SKLÁDKA SUBSTRÁTŮ SKLÁDKA TAP SLÍNKOVÉ SILO Stránka 3 - dd.mm.rrrr MLÝNICE UHLÍ CEMENTOVÁ MLÝNICE VYKLÁDKA HNĚDOUHE LNÉHO PRACHU CEMENTOVÁ SILA EXPEDIČNÍ SILA A NAKLÁDKA VL CEMENTU

Energie v cementárně Výroba cementu je vysoce energeticky náročná. Energie spotřebovaná pro výrobu cementu představuje 70% z celkových variabilních nákladů na jeho výrobu. To v praxi znamená, že nákladům na všechny druhy energie, tím tedy i spotřebě energie je v cementárně věnována mimořádná pozornost, přesně podle pravidla peníze jsou vždy až na prvním místě. Druhy energií spotřebovávaných v cementárně můžeme rozdělit na spotřebu jednotlivých druhů paliv a elektrickou energii. Podrobný popis rozdělení energie pro jednotlivé fáze výroby je uvedeno v následujícím schématu. Jak je vidět dvě složky tvoří cca 86% spotřeby energie a dvě složky tvoří také cca 82% nákladů na energii. Stránka 4 - dd.mm.rrrr

Spotřeba a náklady na energii v roce 2012 Podíl na spotřebě Podíl na nákladech (%) (%) Motorová nafta 1 4 Elektrická energie 12 49 Zemní plyn 0,5 1 Těžký topný olej 0,5 2 Černé a hnědé uhlí 40 33 Tuhá alternativní paliva a odpady 46 11 Stránka 5 - dd.mm.rrrr

Rozdělení spotřeby elektrické energie ve výrobním procesu Těžba v lomu a drcení 2,2% mletí nadrceného materiálu 29,6% výpal namletého materiálu na slínek 25,2% sušení a mletí uhlí 1,7% sušení strusky a sádrovce 0,6% mletí slínku strusky a sádrovce na cement 36,9% expedice cementů 2,2% ostatní spotřeba 1,6% Stránka 6 - dd.mm.rrrr

Úspory energií Elektrická energie regulace ventilátorů, dmychadel, kompresorů či čerpadel pomocí frekvenčních měničů místo škrtících klapek Náhrada pneumatické dopravy mechanickou snížení tlaku vzduchu pro čeření práškových materiálů v silech mechanické čištění filtrů místo pneumatického snížení množství dopravovaných plynů ochlazením optimalizace energetických rozvodů, snížení ztrát na transformaci optimalizace kompenzace elektrické energie osvětlení účinnějšími zdroji Paliva Závod trvale usiluje o úsporu tepla potřebného na výpal slínku a současně zavádí náhradu neobnovitelného fosilního paliva hlavně tuhými alternativními palivy, palivy vyrobenými z odpadů a odpady (TAP). Využití odpadního tepla pro výrobu elektrické energie, využití odpadního tepla pro technologický proces či nevýrobní střediska je nosným tématem pro stávající a budoucí opatření Stránka 7 - dd.mm.rrrr

EO Filtr Sur mlýn Filtr Filtr Suš strusky a sádrovce Filtr Uhel mlýn Rotační pec Rošt. chladič Využití tepla z rotační pece Stránka 8 - dd.mm.rrrr

Implementace ČSN EN 50 001 do IMS Příručka IMS Politika společnosti Hospodaření s energií Ukazatele energetické náročnosti Řízení dokumentů a záznamů Monitorování a měření produktů Odpovědnost, pravomoc a komunikace přezkoumání SM Lidské zdroje Nákup Řízení výroby a údržba technologických zařízení Interní audit Neshoda, nehoda, nápravná a preventivní opatření Metrologický řád Stránka 9 - dd.mm.rrrr

Titulní strana pro dokumenty druhé vrstvy IMS Integrovaný systém managementu Dokument 2 Řízení dokumentů a záznamů Q 4.2.3, 4.2.4 E 4.4.5, 4.5.3, 4.3.1, 4.3.2 S 4.4.5, 4.5.3, 4.3.2 En 3.3.1, 3.3.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.2, 3.5.4 Stránka 10 - dd.mm.rrrr

Registr ukazatelů energetické náročnosti Stanovení rozsahu pro jeden ukazatel energetické náročnosti - EnPI EnPI byly stanoveny za účelem vyhodnocování důležitosti toku energie a tomu odpovídajících finančních prostředků na jednotlivých výrobních a nevýrobních stupních. Jednotkou, pro kterou byl EnPI stanoven je: Středisko charakterizující (sušárna) Jeden typ meziproduktu či hotového výrobku (struska, sádrovec) Jeden typ energie. (el. Energie, odpadní teplo, zemní plyn) Na jednotlivých výrobních a nevýrobních střediscích jsou navíc uvedeny významné zdroje spotřeby elektrické energie, tedy výkony motorů vyšších než 30kW Stránka 11 - dd.mm.rrrr

Hodnotící kritéria pro ukazatele energetické náročnosti Kritérium I. Spotřeba energie na 1 t výrobku (cement) vyjádřená kwh (GJ) Kritérium II. Odchylka skutečné průměrné roční spotřeby energie od plánované roční spotřeby v %. Kriterium III. Odchylka skutečné průměrné roční od spotřeby v referenčním roce Kriterium IV. Cena energie za kalendářní rok v Kč na 1 t výrobku (cement). Kriterium V. Absolutní množství vyprodukovaného CO 2 v tunách za kalendářní rok (původně obsaženo v ČSN EN 16 001, problém elektrická energie, náklady na vyemitovanou tunu CO 2 ) Stránka 12 - dd.mm.rrrr

Sumace kritérií pro vyhodnocení důležitosti EnPI Kritérium I. 1 30 bodů Kritérium II. 1 20 bodů Kritérium III. 1 10 bodů 100 bodů Kritérium IV. 1 40 bodů Y Ymax = 30 body Ymin = 1 Xmin = 0,15 kwh/t Xmax = 15,00 X Stránka 13 - dd.mm.rrrr

Vyhodnocení některých energetických aspektů Poř. 2013 středis ko název energie - zdroj Kriteriu m 1 Kriteri um 2 Kriter ium 3 Kriteri um 4 Hodno cení 1 124021 Pálící linka slínku RP 1 černé uhlí 30,0 5,0 6,9 40,0 81,9 4 123010 Surovinový mlýn 1 (hlavní agregát)elektrická energie 28,8 1,0 1,0 37,6 68,4 5 124031 Pálící linka slínku RP 2 tuhé alternativní palivo 30,0 2,5 1,0 21,7 55,1 7 125020 CM 2 CEM I 42,5 R elektrická energie 22,3 1,5 1,0 29,2 54,0 13 120868 Budova AB elektrická energie 1,3 20,0 10,0 1,6 32,9 17 121062 Těžeb. A transport. Stroje lom nafta 10,3 1,8 1,0 18,6 31,7 19 120868 Budova AB zemní plyn 2,2 20,0 5,8 1,9 29,8 20 124010 Společ. zař. výpalu slínku elektrická energie 7,6 1,0 9,4 9,9 27,9 21 125020 CM 2 CEM II/B-S 32,5 R elektrická energie 11,1 1,0 1,0 14,5 27,6 22 125091 Společné zařízení mletí cementuzemní plyn 1,0 20,0 4,8 1,0 26,9 23 120819 Kuchyně, kantýna zemní plyn 1,3 20,0 4,0 1,3 26,6 24 124021 Pálící linka slínku RP 1 těžký topný olej 16,8 1,0 1,0 7,3 26,1 27 122021 Drtírna - drtiče (hlavní agregát) elektrická energie 1,0 11,2 6,6 6,2 25,0 28 120725 Příprava redukčního činidla elektrická energie 1,0 20,0 2,3 1,1 24,4 Stránka 14 - dd.mm.rrrr

Náročnost zpracování a udržování systému hospodaření s energií (SHE), silné a slabé stránky systému Energetický audit Podrobný a kvalitní systém měření jednotlivých druhů energií Absolutní a relativní spotřeba energie Nové dokumenty nebo přepracovávané dokumenty EnPI pro veškerou energii nebo jenom část Časové hodnocení SHE (měsíc, rok) a časový vývoj hodnot stanovených ukazatelů energetické náročnosti EnPI Výrobní a nevýrobní spotřeby energie Procesní CO2 a ceny povolenek CO2 Hodnocení využití odpadního tepla Uplatnění statistických metod pro jednotlivá kritéria Stránka 15 - dd.mm.rrrr

DĚKUJI ZA POZORNOST Stránka 16 - dd.mm.rrrr