Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW

Podobne dokumenty
Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

WARUNKI BRZEGOWE BEZODPADOWEJ ENERGETYKI WĘGLOWEJ (BEW)

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Ponad ,00 TON rocznie!!!

WSKAŹNIKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

PERSPEKTYWY IMPLEMENTACJI W POLSCE KONCEPCJI ZERO WASTE

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM:

WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

Zamykanie obiegów materii

Janusz Lewandowski Tomasz Szczygielski

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Branice za rok 2013

WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

APAKIET ENERGETYCZNY I INNE REGULACJE PRAWNE ŚWIATOWE TENDENCJE

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

KU MAPIE DROGOWEJ. dla minerałów antropogenicznych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Janusz Lewandowski Tomasz Szczygielski

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE NIEBORÓW ZA ROK 2015

Zasady gospodarowania odpadami. Zasady gospodarowania odpadami

ORGANIZACJA PRODUKCJI I LOGISTYKI W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście GOZ-nieefektywność systemu

GOSPODARKA CYRKULACYJNA METALI NIEŻELAZNYCH

Wprowadzenie. Paliwa z odpadów. Aleksander Sobolewski, Maria Bałazińska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

DYREKTYWA RADY. z dnia 18 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (91/156/EWG)

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P

Profile PVC EcoPowerCore od Inoutic w zgodzie ze środowiskiem

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

UCHWAŁA NR XXVII/300/12 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 listopada 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH

Ku Gospodarce o obiegu zamkniętym Tomasz Wojciechowski

Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, A TECHNOLOGIA LSA WYKORZYSTANIA ODPADÓW PALENISKOWYCH Z ENERGETYKI

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

Raport. Odpady stałe z wapniowych procesów odsiarczania gazów odlotowych. Stan aktualny ( )

Rola klastrów w nowej perspektywie finansowej

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

CARS 2020 Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. ustanawiającego Program InvestEU

Gospodarka niskoemisyjna

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

VIII FORUM ENERGETYCZNE

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE NA 2019 ROK

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

LEGIONOWO 21 marca 2018 r. UWARUNKOWANIA PRAWNE GOZ W POLSCE. dr JĘDRZEJ BUJNY RADCA PRAWNY

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE).../...

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt:

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW

Wprowadzenie Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. circular economy) stanowi globalny model gospodarczy, zmierzający w kierunku oddzielenia wzrostu i rozwoju gospodarczego od zużycia wyczerpywalnych zasobów. Firmy w narastającym stopniu dostrzegają w tym modelu ogromne możliwości nie tylko dla uzyskiwania dodatkowej wartości ze swoich wyrobów i materiałów, lecz również łagodzenia ryzyka płynącego z niestabilności cen materiałów i ich podaży.

Wprowadzenie Od czasu rewolucji przemysłowej w naszych gospodarkach utrwalił się model wzrostu weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć model liniowy, oparty na założeniu, że zasoby występują obficie, w dużych ilościach, są dostępne, łatwo pozyskiwalne i można je usunąć niewielkim kosztem. Staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały i zagraża to konkurencyjności Europy w świecie. Przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu jest nieodzowne do realizacji inicjatywy mającej na celu oszczędność zasobów, przewidzianej w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Fragmenty dyskusji na forum Komisji Europejskiej Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans holenderski polityk i dyplomata, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, na otwarciu konsultacji wdrażania Circular Economy (CE), gospodarki o obiegu zamkniętym, powiedział: naszym celem nie jest produkcja ale danie ludziom tego co potrzebują. Problem nie jest określenie gdzie jesteśmy ani dokąd mamy dojść? To jest jasne. Ale jak dojść?...to jest trudne zadanie dla ekspertów i wielkie wyzwanie dla demokracji. Zmieniać rzeczywistość i nie przegrywać wyborów, to jest wyzwanie dla polityków i rządzących gospodarką. CE jest jasna jako koncepcja, piękna jako wizja i filozofia życia. Pokazuje oczywiste korzyści i oszczędności. Wdrażanie tego to inna, znacznie trudniejsza sprawa. Zapewnienie przyszłym pokoleniom zasobów, wysokiej jakości życia jest wyzwaniem dla nas wszystkich i tylko wspólnie możemy i musimy to zrobić. Zobaczcie KE jako partnera dla tego procesu, dla dzieci i wnuków we wdrażaniu podejścia Trash into cash Karmenu Vella komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa stwierdził, że Pytaniem nie jest czy wdrażać CE, ale jak? Konsultacje służą temu abyśmy uczyli się od siebie wzajemnie i dali szanse Komisji Europejskiej na zrobienie ambitnego planu CE. Będzie to plan wyzwań, zmian i szans dla Unii Europejskiej. Musimy być razem i wspólnie tworzyć zrównoważonym rozwój i postęp. Podkreślać się w nim będzie pozytywny aspekt życia i szanse a nie lęki przed zmianami. Raporty Ellen MacArtur Foundation i McKinsey & Company pokazują jak pracować w obszarze, w który już jest zaangażowanych około 4 mln ludzi. Tworzą nowe miejsca pracy w UE i są liderem tego postępu. Ambitne cele są źródłem energii a do tego potrzebne są polityki krajowe i UE, szczególnie w zakresie mądrego użycia zasobów i przetwarzania odpadów. Potrzebujemy regulacji krajowych i narodowych

Fragmenty dyskusji na forum Komisji Europejskiej Ellen MacArtur powiedziała, że: musimy patrzeć na gospodarkę perspektywą 15 i 35 lat. Adoptując główne zasady CE zyskujemy szanse na równowagę i postęp. Na odpady należy patrzeć jak na zasoby. Koszty wdrożenia będą ale stanowić będą szanse na innowację i edukację. Sama technologia nas nie obroni. Wdrażanie CE musimy zacząć od projektowania i analiz własnych procesów oraz ich usprawniania. Podstawą będzie współpraca miedzy firmami i krajami aby zmiany miały charakter systemowego wdrażania najlepszych dostępnych rozwiązań. Jest szansa na rozwój gospodarki nawet o 40% w ciągu najbliższych 4 lat. Inne głosy mówiły, że Komisja Europejska powinna dla CE promować Zielone zamówienia publiczne i wpłynąć na obniżanie podatku VAT od wykorzystywania surowców wtórnych. Ponadto zmienić dyrektywę o projektowaniu i wspierać innowacje społeczne. Usuwać bariery regulacyjne stworzyć specjalną platforma dla CE. Regulacje powinny być podzielone na horyzontalne oraz system zachęt dla przedsiębiorstw. W Planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy z 2011 r. Komisja zaproponowała ramy działania, uwydatniając konieczność wypracowania zintegrowanego podejścia w wielu różnych obszarach polityki i na wielu poziomach. Podstawowe założenia tego planu rozwinięto w Siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171 200).

Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego Obecną gospodarkę można w dużym stopniu określić jako liniową: pobiera się z natury pierwotne materiały, używa się ich do wytwarzania wyrobów, które następnie wykorzystuje się i na koniec się ich pozbywa. Ten model powoduje powstawanie chronicznie wysokich poziomów odpadów i stwarza zależność pomiędzy rozwojem gospodarczym a wsadem nowych materiałów pierwotnych. W świecie skończonych zasobów ten model nie może działać na dłuższą metę i występują już oznaki zbliżania się do jego granic. W przeciwieństwie do tego, gospodarka obiegu zamkniętego jest takim modelem gospodarczym i przemysłowym, który zmierza do oddzielenia wzrostu gospodarczego i rozwoju od konsumpcji skończonych zasobów. Jest z istoty nastawiona na zawracanie materiałów do obiegu i zmierza do utrzymywania wyrobów, składników i materiałów przez cały czas na najwyższym poziomie ich użyteczności i wartości. Inaczej niż gospodarka liniowa, dotyczy ona optymalizowania systemów a nie składników. Obejmuje to uważne zarządzanie materiałami przepływającymi zarówno w cyklach biologicznych, jak i technicznych. Te różne strategie zobrazowano na pokazanym na następnym slajdzie wykresie pokazującym systemy gospodarki obiegu zamkniętego. Im ściślejszy jest dany obieg, tym więcej wartości ekonomicznej się zachowuje. Skuteczne wdrożenie modeli obiegu zamkniętego zależy od połączonego oddziaływania czterech kluczowych bloków zagadnień, obejmujących projektowanie wyrobów, nowe modele biznesowe, zwrotną logistykę i warunki systemowe. Gospodarcze możliwości płynące ze wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego są ogromne. Tylko pod względem kosztów materiałowych oszacowano, iż model ten umożliwia oszczędności w wysokości 630 mld USD w przypadku złożonych dóbr o średniej żywotności w UE i 706 mld USD w przypadku szybko zużywających się dóbr konsumpcyjnych w skali globalnej. Dodatkowo, modele o większym obiegu zamkniętym pozwalają firmom na łagodzenie ryzyka płynącego ze zmienności cen i podaży materiałów.

Wykres gospodarki obiegu zamkniętego W cyklach biologicznych nietoksyczne materiały używa się w sposób kaskadowy i na koniec zawraca do gleby, odbudowując tym samym kapitał przyrodniczy. W cyklach technicznych materiały konserwuje się, wtórnie wykorzystuje, odnawia i (jako ostateczny środek) poddaje recyklingowi.

Uzasadnienie dla wprowadzenie CE W kontraście do modelu liniowego, wzorzec mobilizowania zasobów z założenia stosujący obieg zamknięty pozwala na dalszy wzrost bez potrzeby dodatkowych zasobów. INDEKS CEN DÓBR TOWAROWYCH MCKINSEY A (LATA 1999 2001 = 100) Przemysł samochodowy konsumuje około 15 do 20% globalnej produkcji stali, a w roku 2004 cena stali wzrosła o 60% w jednym roku i nie spadła znacząco aż do roku 2008. Bez gospodarki obiegu zamkniętego, narażenie na nagłe wahania cen jest stałym elementem prowadzenia biznesu. Carlos Tavares, COO, Renault Dwa lata temu zdecydowaliśmy o wbudowaniu myślenia kategoriami gospodarki obiegu zamkniętego w naszą strategiczną misję i wizję, zarówno z konieczności konkurencyjnej, jak i z przekonania, iż firmy rozwiązujące problem ograniczeń zasobów będą miały przewagę. Frans van Houten, CEO, Philips

Wskaźniki obiegu zamkniętego Do tej pory nie było żadnego ustalonego sposobu mierzenia skuteczności przechodzenia firm od modelu liniowego do obiegu zamkniętego, ani też nie istniały żadne narzędzia wspierające w tym zakresie. Projekt dotyczący wskaźników obiegu zamkniętego (ang. The Circularity Indicators Project) ma na celu zapełnienie owej luki i wypracował on wskaźniki oceniające poziom osiągany przez dany wyrób czy firmę w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego, pozwalając tym samym przedsiębiorstwom na oszacowanie swego postępu na drodze od podejścia liniowego do podejścia charakteryzującego się obiegiem zamkniętym materiałów. Opracowane wskaźniki obejmują wskaźnik główny, wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów, mierzący aspekt regeneracyjny przepływów materiałowych dotyczących danego wyrobu czy firmy, oraz wskaźniki uzupełniające, pozwalające na wzięcie pod uwagę dodatkowych oddziaływań i ryzyka. Wskaźników tych można używać zarówno jako narzędzi decyzyjnych przy projektowaniu, jak i do szeregu innych zastosowań, takich jak wewnętrzna sprawozdawczość, decyzje z zakresu zamówień oraz ocena i ranking przedsiębiorstw.

Wskaźniki obiegu zamkniętego materiałów dla wyrobów (Material Circularity Indicator, MCI) Wykres na następnym slajdzie pokazuje przepływy materiałowe brane pod uwagę dla uzyskania wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów dla danego wyrobu. MCI podaje wartość pomiędzy 0 a 1, gdzie wyższe wartości wskazują na wyższy stopień obiegu zamkniętego. Dokładniej biorąc, do wyliczenia MCI używa się następujących danych wejściowych: Wsad do procesu wytwarzania: Jaka część wsadu pochodzi ze źródeł pierwotnych, a jaka z materiałów z recyklingu i wtórnie użytych składników? Użyteczność podczas fazy użytkowania: Jak długo i jak intensywnie używany jest wyrób w porównaniu ze średnią przemysłową podobnego rodzaju? Bierze to pod uwagę zwiększoną trwałość wyrobów, lecz również naprawy/konserwację oraz modele biznesowe wspólnej konsumpcji. Przeznaczenie poużytkowe: Ile materiału trafia na wysypisko (bądź do odzysku energii), ile podlega zbiórce do recyklingu, które składniki podlegają zbiórce w celu wtórnego użytku? Skuteczność recyklingu: Na ile skuteczne są procesy recyklingu użyte do wytworzenia wsadu z recyklingu oraz do odzyskania materiału po wykorzystaniu? Do wyliczenia MCI dla wyrobu potrzeba szczegółowego zestawienia materiałów, podającego powyższe dane dla wszystkich składników i materiałów w wyrobie.

Schematyczne przedstawienie przepływów materiałowych

Wskaźniki na poziomie przedsiębiorstwa Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów (MCI) dla przedsiębiorstwa opiera się na hipotezie zakładającej, iż obieg zamknięty materiałów w przedsiębiorstwie można zbudować z obiegu zamkniętego materiałów w wyrobach tego przedsiębiorstwa. Tak więc dla ustalenia MCI dla danego przedsiębiorstwa należy znać MCI dla wszystkich rodzajów jego wyrobów, które następnie agreguje się poprzez odpowiednie wagi. Dodatkowo uwzględnia się następujące wskaźniki: Wskaźnik ryzyka cen materiałów Wskaźnik ryzyka łańcucha dostaw materiałów Rzadkość występowania materiałów Toksyczność Wskaźniki oddziaływania użycia energii i emisji CO₂, użycia wody Recycling

Wskaźniki dla modelu bezodpadowej energetyki węglowej Propozycje wskaźników wypracowanych przez Ellen MacArthur Foundation w ramach pakietu przygotowań do wdrożenia rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego skupiły się na wytwarzaniu produktów. Nie uwzględniły specyfiki masowych minerałów antropogenicznych a w szczególności tych pochodzących z energetyki węglowej. Jest oczywiste, że uzupełnienie ich zdecydowanie wzmocni oddziaływanie tej idei na całą branżę energetyczną a poprzez to jej rzeczywisty wkład. Wskazuje to na potrzebę powstania uzupełniających regulacji sektorowych. Podjęte już przez Politechnikę Warszawską w ramach idei Bezodpadowej Energetyki Węglowej działania studialne w tym kierunku pozwoliły na zarysowanie propozycji takich uzupełniających pulpitów analitycznych dla tych sektorów gospodarki takich jak energetyka, górnictwo, przemysł wydobycia surowców naturalnych, przemysł chemiczny, papierniczy itp. w których w ramach procesów produkcyjnych pojawiają się znaczące ilości minerałów antropogenicznych obecnie traktowanych jako odpady.

Wskaźniki Wskaźnik odpadowości Wo Określa ilość odpadów stałych wytwarzanych na jednostkę produktu podstawowego. Dla energetyki będzie to energia elektryczna i cieplna. Mówi o czystości produkcji i potencjale redukcji wytwarzanych odpadów w danym zakładzie wytwórczym. Wo=O/P O odpady P produkty Jednostki, np: tona/mwe, tona/mwt, itp. Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wo był równy zero. Wskaźnik produktywności Wp Określa proporcję pomiędzy wytwarzanymi odpadami a przetwarzanymi na surowce i produkty. Wp =S+P/O S+P surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte O odpady Jednostka: wskaźnik bezwymiarowy tona/tona Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wp równy był jeden.

Wskaźniki Wskaźnik emisyjności surowców i produktów We Określa wielkość emisji związaną z wytworzeniem jednostki surowca i produktu antropogenicznego. Odpowiednik śladu węglowego produktów. We= Esp/S+P Esp emisja gazów cieplarnianych wynikająca z kryterium przychodów z produkcji podstawowej i antropogenicznej S+P surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte Jednostka: kg CO₂/tona

Wskaźniki Wskaźnik kosztów własnych i produktowych Wk Określa 2 rodzaje kosztów: a) koszty własne gospodarki odpadami Wko Wko= (Ks + Ko + KZ)/O Ks suma kosztów składowania odpadów (w tym całej infrastruktury magazynów i składowisk) Ko opłaty za składowanie odpadów KZ suma innych kosztów gospodarki odpadami O ilość odpadów Jednostka: zł/tona odpadu b) koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych Wkp Wkp= (Kb + Kpz + Kps)/S+P Kb koszty bezpośrednie produkcji (wartość zużytych materiałów, kosztów pracy i wytworzenia) Kpz koszty pośrednie zmienne (koszty zużycia materiałów i energii, niezaliczane do kosztów bezpośrednich) Kps koszty pośrednie stałe (amortyzacja, konserwacja i remonty, koszty ogólne produkcji) S+P surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte Jednostka: zł/tona produktu Koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych (Wkp) wyliczane są dla każdego produktu oddzielnie i przypisywane do ilości wytwarzanych i sprzedawanych w określonym czasie.

Podsumowanie Wyniki i aspekty ekonomiczne są bardzo istotnym wymiarem podejścia wyznaczonego zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego i w istocie jego punktem docelowym. Wymagane są tu szerokie i wszechstronne analizy, uwzględniające modelowanie zagadnienia na poziomie kosztów ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, rolę aktywnej polityki w zakresie zamówień publicznych szczególnie w ramach wielkich projektów infrastrukturalnych finansowanych ze źródeł publicznych, które na poziomie kraju bądź regionu powinny być sposobnością do wdrażania Zielonych Zamówień Publicznych. Potrzeba ponadto przeanalizować wpływ zmiany statusu znaczących strumieni materiałów antropogenicznych na ekonomikę zarządzania odpadami i finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, internalizację kosztów środowiskowych i wdrożenie idei kapitału przyrodniczego, niezbędne i możliwe zmiany w zakresie podatku VAT itp. Wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego pozwoli wytwórcom energii na uniknięcie ryzyka znaczącego wzrostu tych kosztów np. wskutek wejścia w życie nietrafnych i wycinkowych regulacji horyzontalnych, nieuwzględniających złożoności powyższych zagadnień. Z drugiej strony jest to potencjalne źródło oszczędności zarówno dla samych wytwórców energii, jak i dla wytwórców wielu wyrobów ponoszących koszty materiałowe kruszyw, spoiw itp.

Operacje odzysku Operacje odzysku zostały zdefiniowane następująco: R1 wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; R2 regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników; R3 recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); R4 recykling lub regeneracja metali i związków metali; R5 recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych; R6 regeneracja kwasów lub zasad; R7 odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń; R8 odzyskiwanie składników z katalizatorów; R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju; R10 rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby; R11 wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10; R12 wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11; R13 magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane); R14 inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; R15 przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Operacje unieszkodliwiania Operacje unieszkodliwiania zostały zdefiniowane następująco: D1 składowanie na składowiskach odpadów obojętnych; D2 obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi); D3 składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować); D4 retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach); D5 składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne; D6 odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz; D7 lokowanie (zatapianie) na dnie mórz; D8 obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja); D9 obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie); D10 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie; D11 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu; D12 składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni); D13 sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12; D14 przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13; D15 magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane); D16 przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.