Sustainable Audi Energieeffizienz in der Unternehmenspraxis
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- Dörte Bach
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Transkript
1 Sustainable Audi Energieeffizienz in der Unternehmenspraxis Dr. D. Achatz
2 Sustainable Audi Energieeffizienz in der Unternehmenspraxis Inhalt Umweltmanagementsystem Umweltschutz am Beispiel Energie
3 Sustainable Audi Energieeffizienz in der Unternehmenspraxis Umweltmanagementsystem
4 Umweltmanagementsystem Umweltmanagementsystem nach EMAS und DIN EN ISO Neckarsulm 1997 Ingolstadt (inkl. ISO) 1999 Györ (inkl. ISO) 2002 Brüssel 2009 Lamborghini (inkl. ISO) Basis der Umweltaktivitäten an den Standorten und im Unternehmen bildet das Umweltmanagementsystem nach EMAS und DIN EN ISO
5 Umweltmanagementsystem Anforderungen und Bestandteile von EMAS
6 Umweltmanagementsystem Bewertung der Umweltauswirkungen 2008 nach BUWAL Beispiel Standort Ingolstadt (gerundet) 15,2% 10,8% 0,1% 3,8% Abfälle Energie Verkehr (incl. MA Verkehr) VOC-Emissionen Lärm Abwasser 10,7% 59,4% Abfälle 259 MUBP Energie MUBP Verkehr 733 MUBP VOC MUBP Lärm 741 MUBP Abwasser 4 MUBP MUBP = Mega-Umweltbelastungspunkte
7 Sustainable Audi Energieeffizienz in der Unternehmenspraxis Umweltschutz am Beispiel Energie
8 Umweltschutz am Beispiel Energie CO 2 Strategie Audi am Standort Ingolstadt Organisatorische Maßnahmen Energieoptimierte Fertigungsverfahren Energieeffizienz in der Energieerzeugung Ganzheitliche Betrachtung Schlussfolgerung
9 Umweltschutz am Beispiel Energie CO 2 -Strategie für Unternehmen und Standorte Ziel: Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Planungen hinsichtlich Fahrzeugstückzahlen bis 2015 sollen die standort- und unternehmensbezogenen spezifischen CO 2 -Emissionen bei Audi auf Basis 1990 bis 2020 um 30 % gesenkt werden. Die AUDI AG will damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Umwelt leisten.
10 Umweltschutz am Beispiel Energie Audi am Standort Ingolstadt
11 Audi am Standort Ingolstadt Energieverbrauch Werk Ingolstadt GWh Fernwärme Heizöl Erdgas Strom
12 Audi am Standort Ingolstadt CO 2 -Emission - Ingolstadt (inkl. Strom) t/jahr * * geänderter Emissionsfaktor f. Strom (VDA)
13 Audi am Standort Ingolstadt 1,40 1,20 Spezifische CO 2 Ingolstadt (inkl. Strom) Fzg. inkl. Verbundfertigung mit Györ t/fzg. 1,00 0,80 1,05 0,93 1,20 1,24 1,08 0,92 0,84 0,93 0,91 0,86 0,81 0,80 0,74 0,72 0,81 0,78 0,76 0,77 0,60 0,40 * 0,20 0, * geänderter Emissionsfaktor f. Strom (VDA)
14 Audi am Standort Ingolstadt CO 2 -Emissionen Standort Ingolstadt 2008 Direkte CO 2 -Emissionen (ohne Strom)*: t davon: CO 2 -Emissionen der emissionshandelspflichtigen Anlagen: (Heizwerk Ost / West, KWK-Anlage) t CO 2 aus Kraftstoffverbrauch Prüfstände: t * Heizhäuser, Produktion, sonstige Anlagen (inkl. Prüfstände)
15 Audi am Standort Ingolstadt Anteiliger Energieverbrauch je Fertigungsbereich 11% 8% 22% Presswerk Karosseriebau Lackiererei Montage 59% Basis: Nur Kernfertigung ohne Verwaltung, ohne technische Entwicklung und ohne externe Einrichtungen
16 Audi am Standort Ingolstadt Energiebeauftragte Aufgaben Betriebsüberwachung, Monitoring des Energiebedarfs, Motivation der Mitarbeiter Leistung z. B. Erfassung von Druckluftleckagen mit einem Ultraschallmessgerät im Rahmen von Wochenendbegehungen seit 2003 systematisch Druckluftleckagen beseitigt Rechnerisch vermiedene CO 2 -Emissionen von ca t in einem Zeitraum von 5 Jahren
17 Audi am Standort Ingolstadt Absenkung der Grundlast Zeitraum 2 Zeitraum 1 Zeitraum 2 Stromgang im Vergleich 07/08 ggü. 08/09 Betriebsruhe 2007/2008 Betriebsruhe 2008/2009 Weihnachten 2007 Ø 7,8 MWh Weihnachten 2008 Ø 6,7 MWh Stromverbrauch [MWh] Mi, Do, Fr, Sa, So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So Mo, Di, Mi, Do, Fr Sa So, Mo, Quelle: PI-13
18 Umweltschutz am Beispiel Energie Energieoptimierte Fertigungsverfahren Beispiele
19 Energieoptimierte Fertigungsverfahren Elektromechanische Schweißzangen Verringerung des Energieverbrauches und damit des CO 2 Ausstoßes um ca. 50 % im Vergleich zur pneumatischen Schweißzange Entfall der energieintensiven 12 bar Druckluftnutzung Reduzierung der Lärmemissionen Verringerung der Wartungsintervalle
20 Energieoptimierte Fertigungsverfahren Potenziale Lackiererei Verringerung der Kabinenfläche Bell-Bell Applikation für Basislacke Umluftführung mit regenerativer Trockenabscheidung Kombination der Gebäudebelüftung mit Prozessanlagen * Quelle Dürr GmbH
21 Energieoptimierte Fertigungsverfahren Vollautomatisierung Lackapplikation
22 Energieoptimierte Fertigungsverfahren Konsequente Wärmerückgewinnung 19 Wärmerückgewinnungsanlagen in der Lackiererei installiert CO 2 -Reduktion von t pro Jahr Einsparung von ca. 60% thermischer Energie
23 Umweltschutz am Beispiel Energie Energieeffizienz in der Energieerzeugung
24 Energieeffizienz in der Energieerzeugung Auswahl der Energieerzeugungstechnik Brennstoffwahl Kohle, Heizöl, Gas, Energieversorgung Eigenerzeugung Fernwärme aus Abwärme Fernwärme extern erzeugt Anlagentechnik Kesselanlagen, KWK-Anlagen, alternative Energien
25 Energieeffizienz in der Energieerzeugung Standort- und unternehmensbezogen Maßnahmen Entscheidung über Nutzung von Erdgas an Stelle von Heizöl (leicht) Reduktion von rund t CO 2 /a 1 Emissionsfaktoren 2 Erdgas (Russland) Heizöl (leicht) Heizöl (schwer) Rohbraunkohle (Lausitz) Vollwertkohle (Deutschland Ruhr) 1) Theoretischer Ansatz; 2) Quelle: DEHSt 0,055 t CO 2 /GJ 0,074 t CO 2 /GJ 0,078 t CO 2 /GJ 0,113 t CO 2 /GJ 0,093 t CO 2 /GJ
26 Energieeffizienz in der Energieerzeugung CO 2 -Reduktion durch Umsetzung der Energieversorgungskonzepte Inbetriebnahme der Kraft-Wärme Kälte-Kopplungsanlage (KWKK) Daten: 2 * kw th 2 * kw el CO 2 -Reduktion gegenüber konventioneller Erzeugung ca t Nutzung von Abwärme der Müllverwertungsanlage Mailing MWh im Jahr 2008 CO 2 -Reduktion von bis zu t jährlich
27 Energieeffizienz in der Energieerzeugung KWKK
28 Energieeffizienz in der Energieerzeugung Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage
29 Energieeffizienz in der Energieerzeugung Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage Absorptions-Kälteanlage Verdampfer Kälte (6 C) LiBr-Lösung + H 2 0 Lithium- Bromid Kreislauf LiBr- Lösung Kältemittelkeislauf Wasser Abgas (140 C) Wasserdampf H 2 O Verflüssiger Abhitzekessel Abgas (ca. 500 C) Wärme (140 C) Strom (ca. 9 MW) Gasturbine Generator
30 Energieeffizienz in der Energieerzeugung Erneuerbare Energien in der Produktion Studien zur Geothermie Unterstützung der Kälteversorgung eines Rechenzentrums m³/a Grundwasser max. Temperaturerhöhung um 6 Kelvin KW Kälteleistung => 610 t CO 2 /a Studien zur Fotovoltaik m 2 Dach und Fassadenfläche ca. 650 t CO 2 /a => 0,15% der CO 2 -Emissionen
31 Umweltschutz am Beispiel Energie Ganzheitliche Betrachtung Beispiele zum Thema CO 2
32 Ganzheitliche Betrachtung Temperaturabsenkung an Abluftreinigungsanlagen Thermische Nachverbrennungsanlagen Quelle: Dürr
33 Ganzheitliche Betrachtung Emissionen TNV-Anlagen Emissionen in mg/m³ Reaktionstemperatur in Grad C CO mg/m³ NOx mg/m³ C-ges. mg/m³ TA Luft konform!
34 Ganzheitliche Betrachtung Motorenkalttest Motorprüfstände in der Motorenfertigung Reduzierung von CO 2 -Emissionen durch Kalttest Theoretisch vermiedene direkte CO 2 -Emissionen von ca t seit 1999
35 Umweltschutz am Beispiel Energie Formhärten - Erhöhung der Bauteilfestigkeit - hervorragende Crasheigenschaften durch formgehärtete Teile - Reduzierung des Fahrzeuggewichts Gesamtgewicht der Formgehärteten Teile ca. 34 kg Gewichtspotential von 9 kg bei der Karosserie Ergebnis: Geringes Gewicht trotz höheren Anforderungen und größerer Karosse
36 Ganzheitliche Betrachtung Formhärten
37 Umweltschutz am Beispiel Energie Formhärten Fazit: Verbesserung der Fahrzeugfestigkeit bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung und positiver CO 2 -Bilanz - positive CO 2 -Bilanz bereits bei der Produktherstellung Umweltschonend vom ersten Kilometer -Weitere massive CO 2 -Einsparung während der Fahrzeugnutzung -Einsparung von t CO 2 pro Jahr (bei Fahrzeugen pro Jahr) -Entspricht dem jährlichen Heizvolumen von Personen
38 Umweltschutz am Beispiel Energie Schlussfolgerung Zur Erreichung von CO 2 -Reduktionsmaßnahmen
39 Schlussfolgerung Tech. und org. Maßnahmen der Umsetzung CO 2 -Reduktion durch organisatorische Maßnahmen notwendig, aber nur begrenztes Potenzial Ressourcenschonung in allen Bereichen liefert generell wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO 2 -Emissionen Auswahl der Energieerzeugung ist entscheidend für den Beitrag zur CO 2 -Reduktion Generieren neuer Prozessabläufe und neuer Produkte unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszykluses (IPP, SCP) notwendig, um Treibhausgasemissionen nachhaltig zu verringern TCO - Total Cost of Ownership
40 Umweltschutz am Beispiel Energie Zielsetzung Untersucht werden: Weitere Energiesparmöglichkeiten am Standort (Wärme, Strom, Pressluft) Abwärmenutzung aus anderen Industrieanlagen wie z. B. Projekt Wärmeverbund Ingolstadt Alternative Energieerzeugung am Standort auch bei längeren Amortisationszeiten
41 Umweltschutz am Beispiel Energie Zielsetzung Nutzung Biogas CO 2 -arme Logistikkonzepte (u. a. Verpackungsoptimierung) Beteiligung an JI- und CDM-Projekten entsprechend Emissionshandelssystem Beteiligung von Audi an Waldaufforstungsmaßnahmen außerhalb von offiziellen JI/CDM-Projekten
42 Umweltschutz am Beispiel Energie Herausforderung an die weitere CO 2 - Reduktion in der Produktion Ziel der Bundesregierung: Senkung der CO 2 -Emissionen bis 2020 gegenüber Basisjahr 1990 um 40% (Voraussetzung - Europäische Union Reduktion um 30%) Reduzierung der CO 2 -Emissionen der Industriestaaten bis 2050 um 50 % ernsthaft in Betracht gezogen (Abschlussdokument G8-Gipfel Heiligendamm) Zwei-Grad-Ziel der G8 in L Aquila bestätigt (Anteil der Industriestaaten bei 80%) In vielen Bereichen nur durch einen vollständigen Technologiewechsel erreichbar
43 Sustainable Audi Biodiversitätsprojekte
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