- •Глава 1. Устойчивое развитие и экологическое управление 21
- •Глава 10. Международная стандартизация
- •Глава 17. Радиометрические методы
- •Глава 18. Биологические методы контроля 402
- •Глава 19. Микробиологические методы
- •Глава 1
- •Рекомендации
- •Для мирового сообщества
- •Глава 2
- •Состав Технического комитета исо/тк 207 "Экологическое управление" Секретариат - Канада
- •Глава 3
- •Новости о создании
- •Систем экологического
- •Управления
- •В интернет
- •3.1. Принципы создания и элементы систем экологического управления
- •3.2. Планирование работ
- •Экологические программы
- •3.3. Внедрение и обеспечение функционирования системы
- •Ресурсное обеспечение
- •Подготовка кадров
- •Коммуникации
- •Документация
- •3.4. Мониторинг и оценки
- •3.5. Анализ состояния и совершенствование системы
- •3.6. Состав и общие требования к Руководству по экологическому управлению
- •Состав Руководства
- •Глава 4
- •4.1. Состав и применение оценок характеристик экологичности
- •1. Область использования — состояние окружающей среды
- •2. Область использования — системы административного управления
- •3. Область использования — функциональные (производственные) системы
- •4.2. Планирование оценки характеристик экологичности
- •4.3. Реализация оценки характеристик экологичности
- •Сбор данных
- •Анализ данных
- •Агрегирование информации
- •4.4. Использование характеристик экологичности
- •4.5. Анализ состояния и совершенствование оценки характеристик экологичности
- •Глава 5
- •5.1. Основные принципы аудита систем экологического управления
- •Критерии аудита
- •Отчет по аудиту
- •5.2. Цели, организация и проведение аудита систем экологического управления Цели аудита
- •Деятельность аудиторов
- •5.3. Подготовка и проведение аудита
- •5.4. Квалификационные требования к аудиторам Образование и опыт работы
- •Стажировка аудиторов
- •Компетентность
- •6.1. Основные особенности оценки жизненного цикла
- •6.2. Методология оценки жизненного цикла
- •Интерпретация результатов
- •Отчетность
- •Экспертиза
- •6.3. Содержание инвентаризационного анализа при оценке экологических аспектов жизненного цикла продукции
- •Цели исследования
- •Содержание исследований
- •Категории данных
- •Требования к качеству данных
- •6.4. Проведение инвентаризационного анализа
- •Сбор данных
- •Расчетные процедуры
- •Определение выходных потоков
- •Глава 7
- •7.1. Основные положения
- •7.2. Влияние требований в стандартах на продукцию на уровень воздействия на окружающую среду
- •7.3. Эффекты воздействия на окружающую среду, рассматриваемые при разработке стандартов на продукцию
- •Использование, техническое обслуживание
- •7.4. Методология идентификации и оценки воздействия на окружающую среду
- •7.5. Взаимосвязь стандартов на продук- п цию и стратегии улучшения качества окружающей среды
- •Глава 8
- •8.1. Основные положения экологической маркировки
- •Основные определения
- •8.2. Критерии экологической чистоты
- •8.3. Процедуры для установления требований программ экологической маркировки
- •Матрица выбора критериев экологической чистоты
- •Отчетность и публикации
- •8.4. Процедуры сертификации, проводимые уполномоченным органом Присуждение знака
- •Процедуры для оценки и демонстрации соответствия
- •Контроль соответствия
- •8.5. Декларирование и маркировка экологической чистоты продукции
- •Раздел 1. Общее описание продукции
- •Раздел 2. Информация об экологической политике предприятия-производителя
- •Раздел 3, 4. Информация об используемых материалах, выбросах в атмосферу
- •Раздел 6. Информация о требованиях к транспортированию продукции
- •Раздел 7. Информация об утилизации
- •Глава 9
- •9.1. Требования к системам экологического управления
- •9.1.1. Требования к системе экологического управления
- •9.1.2. Экологическая политика
- •Цели и задачи
- •9.1.4. Создание, внедрение и функционирование Структура и ответственность
- •Коммуникации
- •Документация системы экологического управления
- •9.1.5. Надзорные и корректирующие действия
- •Регистрация данных
- •9.2. Требования Европейского регламента по экологическому управлению и аудиту
- •Определения основных терминов,
- •Используемых в Регламенте 1836/93
- •По экологическому управлению
- •Экологическая декларация
- •Верификация и подтверждение
- •Регистрация объекта
- •9.3. Требования к органам сертификации систем экологического управления
- •9.3.1. Орган по сертификации Основные требования
- •Организация работ
- •Система качества
- •Заключение субконтракта
- •Документация
- •Конфиденциальность
- •9.3.2. Персонал органа по сертификации Основные положения
- •Процедуры выбора аудиторов
- •9.3.3. Изменения в требованиях по сертификации
- •9.3.4. Апелляции, жалобы и споры
- •9.3.5. Применение сертификата
- •9.3.6. Подготовка к анализу
- •9.3.7. Проведение анализа
- •9.3.8. Решение о выдаче сертификата
- •9.3.9. Процедуры надзора
- •9.3.10. Использование сертификата и знака соответ ствия
- •9.4. Системы экологического управления на предприятиях России
- •9.4.1. Назначение и основные принципы построения систем экологического управления
- •9.4.3. Требования к системе экологического управления
- •Организационное обеспечение
- •Подготовка кадров
- •Документирование системы
- •Функциональный контроль
- •Ведение протоколов
- •9.4.5. Плата за загрязнение окружающей среды
- •Глава 10
- •10.1. Общая характеристика загрязнения воды, воздуха и почвы
- •Критерии, терминология и обозначения
- •Франция
- •10.5. Контроль качества аналитических методик
- •11.1. Методы контроля газовых выбросов
- •11.2. Методы контроля сбросов предприятий
- •12.7. Требования безопасности
- •Глава 13
- •Основные приборы
- •Портативные анализаторы
- •Лабораторная посуда
- •Основные приборы
- •Портативные анализаторы
- •Лабораторная посуда
- •Основные приборы
- •Портативные анализаторы
- •Лабораторная посуда
- •Химические реактивы
- •Глава 14
- •Глава 15
- •15.1. Гравиметрические методы
- •15.2. Титриметрические методы
- •15.3. Колориметрические методы
- •Глава 16
- •16.1. Электрохимические методы
- •16.2. Спектрометрические методы
- •16.2.1. Пламенная эмиссионная спектрометрия
- •16.2.2. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индук-тивносвязанной плазмой
- •Часть 3 устанавливает метод анализа путем минерализа-дии бромом. Метод применим к пресным, соленым и питьевым водам, а также к другим типам вод, содержащим небольшое ко-шчество органических веществ.
- •16.2.4. Фотоколориметрия и спектрофотометрия
- •16.2.5. Инфракрасная спектрометрия и нефелометрия
- •16.3. Хроматографические методы
- •16.3.1. Газовая хроматография
- •16.3.2. Жидкостная хроматография
- •16.3.3. Ионная хроматография
- •16.4. Хемилюминесцентные методы
- •Глава 17
- •Глава 18
- •Заявки на книги и предложения
- •Термины и их определения, используемые в стандартах
- •Термины и их определения, используемые в стандартах
- •Перечень
- •1. Приоритеты корпораций
- •2. Интегрированное управление
- •5. Предварительная оценка
Использование, техническое обслуживание
транспортирование
технология формообразо вания
улучшение технологических процессов
снижение мате риалоемкости
возможности разборки и пере работки
ремонтопригод ность
утилизация
* энергоэффек- , тивность
ресурсосбережение
предотвращение
загрязнения
добыча сырья
здоровье людей
состояние экоси стем
стоимость
Стратегии
Совершенствования Другие факторы/
Воздействия на окружающую среду
Рис. 7.1. Стандарты на продукцию и воздействие на окружающую среду
7.4. Методология идентификации и оценки воздействия на окружающую среду
Точная оценка влияния требований стандартов на продукцию на окружающую среду сложна и требует тщательного рассмотрения. Необходимо понимание того, как требования в стандартах на продукцию могут оказать влияние на степень воздействия продукции на окружающую среду.
Методология оценки экологических аспектов жизненного цикла продукции должна помочь оценке влияния продукции на окружающую среду. Разработанная в настоящее время методология оценки жизненного цикла включает четыре этапа, что отражено в международном стандарте ИСО 14040 . Процесс оценки начинается с установления целей, определяющих направления исследований жизненного цикла, и возможности использования получаемых результатов. Затем осуществляется количественный анализ потоков материалов и энергии вместе с выделениями в окружающую среду от выбранной продукционной системы. После этого оценка воздействий уточняется по результатам детального анализа составляющих. На последнем этапе проводится анализ вариантов, которые обладают наибольшим потенциалом для снижения воздействия на окружающую среду продукционной системы. Однако, к настоящему времени в методологии оценки жизненного цикла разработан лишь инвентаризационный анализ составляющих, в котором оценки делаются на чисто качественном уровне.
Поэтому оценки могут быть сделаны на уровне сравнений хуже-лучше по данным анализа расхода вещества и энергии.
Тем не менее, методология оценки экологических аспектов жизненного цикла и надежные оценки составляющих могут оказаться полезными для разработчиков стандартов на продукцию.
162
21*
Соответствующий
методологический подход, используемый
для идентификации, и оценки эффектов
воздействия на окружающую
среду в значительной степени будут
зависеть от конкретной
продукции. Когда методология будет
применяться неправильно или не в полном
виде, то возможны искажения результатов.
7.5. Взаимосвязь стандартов на продук- п цию и стратегии улучшения качества окружающей среды
Включение в стандарты экологических требований может одновременно упростить и осложнить возможности улучшения экологических характеристик. Там, где это возможно, в стандартах необходимо избегать конкретного указания на материалы, используемые в конструкции. Такие указания могут препятствовать инновациям и разработке новых способов улучшения их экологических характеристик путем использования альтернативных вариантов. Например, требования в стандартах на продукцию не должны исключать использование соответствующих восстановленных материалов. Если материал должен быть указан, то следует также рассмотреть вопросы использования этого материала, а также необходимо оценить эффект воздействия материала на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла.
В контексте разработки стандартов на продукцию стратегия и методы улучшения экологических характеристик могут быть представлены в трех аспектах: ресурсосбережение, предотвращение загрязнений и проектирование окружающей среды.
Очевидно, что истощение ресурсов должно стимулировать охрану окружающей природной среды.
Возобновляемые ресурсы могут быть восстановлены в краткие сроки по сравнению с продолжительностью человеческой жизни. Примером могут быть биологические популяции, лесные ресурсы и плодородие почвы. Человеческая деятельность может ускорить восстановление природы, но может привести и к серьезным потерям.
Для случая невозобновляемых ресурсов подобное восстановление проходит значительно медленнее по сравнению с продолжительностью человеческой жизни. Минеральные ресурсы, ископаемые топлива и биологическое разнообразие могут рассматриваться как не возобновляемые ресурсы.
Среди показателей источников энергии, оказывающих воздействие на окружающую среду, важен показатель эффективности преобразования энергии. Каждый источник энергии может быть охарактеризован показателем эффективности. Выгода экономного расходования ресурсов заключается в минимизации потерь энергии.
Жизнедеятельность и жизнеобеспечение человечества связаны с загрязнением воздуха, воды и почвы. Имеются несколько общепринятых средств для снижения этого воздействия: сокращение использования ресурсов и их повторное использование, а также использование вторичных энергоресурсов, замена материалов и очистка воздуха, воды и почвы.
Имеются различные типы разложения опасных материалов, которые могут привести к неблагоприятным экологическим последствиям. По многим из них нет международных соглашений и общепринятых правил оценки их влияния на окружающую среду, в т.ч. на изменение климата, истощение озонового слоя и др. Разработчики стандартов должны рассмотреть такие области с последующим достижением консенсуса на международном уровне.
164
165
г
Известна
определенная методология проектирования
окружающей
среды, применяемая к некоторым видам
продукции,
например, производственно-технического
назначения. Когда
разрабатываются стандарты на такую
продукцию, авторы стандарта
должны быть знакомы с этими методами.
Например, эти
методы включают замену материалов,
повторное использование
некоторых узлов, удобство технического
обслуживания, учет
при проектировании требований утилизации,
переработки и
др.
