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O uso da metodologia GHG Protocol para Gestão de emissões de GEE Eng. Neilor Cardoso Guilherme Hospital Israelita Albert Einstein

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O uso da metodologia GHG Protocol para

Gestão de emissões de GEE

Eng. Neilor Cardoso Guilherme

Hospital Israelita Albert Einstein

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A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

é dividida em 5 braços e 8 unidades

Paraisópolis Morumbi Perdizes/Higienópolis HMVSC

Alphaville

Ibirapuera

Jardins

Vila Mariana

C O N S U L T O R I A E G E S T Ã O

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Primeiro, não causar dano

Pacientes

Profissionais

Comunidade

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Principais marcos

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Hospitais, fontes de poluição?

• Água

– Geralmente os maiores consumidores da região onde estão inseridos

• Energia elétrica

– 2º maior consumidor de energia elétrica entre os edifícios comerciais por m²

– 10,6% do consumo nacional total de energia comercial no Brasil

• Resíduos

– 6.500 toneladas por dia

• Pegada de carbono

– 8% do total de emissões dos Estados Unidos*

– O NHS é responsável por 25% do total de emissões do serviço público inglês** *Chic

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O processo

Fontes de emissão

Caracterização das fontes de emissão (equipamento, combustível, etc,)

Responsáveis

Identificação e sensibilização dos envolvidos (manutenção, suprimentos,

Medir

Definição da origem dos dados (NF, contas de consumo, medições in loco, etc)

Reduzir

Mitigar

Mitigar o impacto causado pelas emissões de carbono (crédito de carbono, plantio de árvore, etc)

Identificar os

oportunidades

para reduzir as

emissões

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Nossas emissões

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Emissão

(tCO2e)

% de

participação

Aquecedores de passagem,

geradores de vaporGás natural 1.560 20% 1.392 13% 2.040 16% 1.863 14% 2.755 21% 1.814 20% 2.532 26% 2.628 31%

Gerador de emergência Óleo diesel 312 4% 2.136 19% 3.528 27% 4.542 34% 2.537 20% 217 2% 160 2% 343 4%

Frota propria

Gasolina

Etanol

Óleo diesel

26 0% 23 0% 22 0% 38 0% 25 0% 0 0% 45 0% 45 1%

Sistema de refrigeração HFC-134a 142 2% 0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 78 1% 24 0%

Óxido Nitroso N2O 5.726 74% 7.491 68% 7.354 57% 6.721 51% 7.636 59% 7.096 78% 7.033 71% 5.421 64%

Extintores de incêndio CO2 3 3 4 4 3 4 5 5

Escopo 2 Energia elétrica 807 6% 1.251 8% 772 4% 1.904 9% 1.347 6% 3.446 23% 4.833 29% 6.738 39%

Total

2013

16775

2014

17293

Participação na geração de CO2e

2009 2010 2011 2012

21075 24446 14666

2008

15743

CombustívelFonte

21234

Escopo 1

2007

13991

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7.769

11.044

12.950 13.168 12.957

9.132 9.853

8.466

807

1.251

772 1.904

1.347

3.446

4.833 6.738

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emissões absolutas de CO2e - série histórica

Escopo 1 Escopo 2

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Acompanhando a evolução

14.175

11.034 10.780 11.322

9.910 9.916

1,55 1,12 1,03 0,96 0,76 0,74

2010 2011 2012 2013 2014 2015P

Evolução Emissão de Gases de Efeito Estufa (tCO2e - Escopo 1 e 2)

KgCO2/Passagens

O desempenho da SBIBAE, com relação às

emissões de GEE é pauta mensal na mesa

diretora, pelo Comitê Executivo do Hospital.

As metas são estabelecidas pelo Comitê de

Sustentabilidade e fazem parte do Balanced

Scorecard

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Algumas ações desenvolvidas

• Reaproveitamento do rejeito de calor para aquecimento de água.

• Substituição de lâmpadas por de maior eficiência

• Instalação de fotocélulas

• Instalação de timer’s

• Aquecimento solar da água

• Elevadores inteligentes

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Gás Natural

• Desativação das caldeiras para instalação de geradores de vapor

com redução de 5% no consumo em virtude da forma de produção.

• Instalação de aquecedores de passagem a fim de eliminar a

utilização de vapor para aquecimento de água com redução de 10%

no consumo.

• Instalação de bomba de calor para pré aquecimento de água para

banho, gerando uma redução de 54% no consumo.

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Lâmpadas LED

100% nas Unidades Alphaville e Perdizes

65% na Unidade Morumbi

Em estudo para as demais unidades.

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Sistema de automação

• Sistema de automação predial permite uma redução de gastos com

insumos na ordem de 15% a 20% em comparação a um empreendimento

sem este recurso tecnológico

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Óxido nitroso

• O Óxido Nitroso é gás importante do ponto de vista ambiental pois possui contribui

de forma sistemática para o Aquecimento Global;

• Na atmosfera 1 kg de N2O equivale a 310 kg de CO2. Isso significa que, na mesma

proporção, o Óxido Nitroso é 310 vezes mais agressivo que o Dióxido de Carbono;

• Em 2012 foram consumidas mais de 24.000 kg de N2O, contabilizando quase 7.500

tCO2e

• Mais de 50% das emissões do último Inventário de Gases de Efeito Estufa da

SIBIBAE são provenientes do consumo de N2O.

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Ações para o óxido nitroso

• Em 2013 foi iniciado um projeto Lean Six Sigma com foco na redução do

consumo de óxido nitroso como agente anestésicos

• O projeto foi liderado pela equipe de anestesistas e teve participação de

profissionais da área de Meio Ambiente, Engenharia Clínica, Enfermagem,

Melhoria Contínua de Processos e Centro de Inovação Tecnológica

• Durante o projeto foram identificados os principais ofensores ao consumo

de óxido nitroso e estabelecidos planos de ações para a redução sem

impacto no paciente

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Resultados

• Redução de 23% no consumo absoluto

• Redução de 14% no consumo por procedimento cirúrgico

• Redução de 1.612 tCO2e – quase 10% do inventário 2014.

25.521 24.674

22.090 23.600

18.191

2010 2011 2012 2013 2014

Consumo de óxido nitroso (kg/ano)

0,66 0,62

0,57 0,56

0,50

0,43

2010 2011 2012 2013 Benchmark 2014

Consumo de óxido nitroso por procedimento cirúrgico

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OBRIGADO!

Neilor Cardoso Guilherme

Engenheiro Ambiental

[email protected]

SBIB Hospital Albert Einstein

www.einstein.br