ISO 50001:2018/Amd 1:2024 Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию. Поправка 1: Изменения климата. - Стандарты и спецификации PDF

ISO 50001:2018/Amd 1:2024
Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию. Поправка 1: Изменения климата.

Стандартный №
ISO 50001:2018/Amd 1:2024
Дата публикации
2024
Разместил
International Organization for Standardization (ISO)
Последняя версия
ISO 50001:2018/Amd 1:2024
 

сфера применения

Предыстория пересмотра и развитие технологий

Поправка к стандарту ISO 50001:2018/Amd.1:2024 была официально выпущена в феврале 2024 года, ознаменовав официальное включение требований по борьбе с изменением климата в стандарт системы энергоменеджмента. Хотя эта поправка включает в себя только дополнение двух конкретных пунктов, её стратегическое значение имеет далеко идущие последствия и отражает активную реакцию Международной организации по стандартизации на проблемы изменения климата.


Подробное объяснение основных изменений

Новые требования в пункте 4.1

Добавлено в конец пункта об анализе воздействия на окружающую среду организации: «Организация должна определить, является ли изменение климата актуальной проблемой». Это требование заставляет компании включать климатические факторы в структуру системы управления энергопотреблением на высшем уровне, что требует оценки по следующим параметрам:

Параметры оценкиТрадиционные требованияПересмотренные требованияКлючевые моменты для внедрения
Определение проблемФакторы, связанные с энергетикойДвойственные факторы «энергетика + климат»Создание матрицы оценки соответствия климату
Анализ рисковРиски энергоснабженияКлимато-физические + переходные рискиКомплексное применение структуры TCFD
Определение возможностейЭнергоэффективность Возможности улучшенияВозможности перехода к низкоуглеродной экономикеУправление углеродными активами и закупки зеленой электроэнергии

Новые примечания к пункту 4.2

Новое примечание 2 к пункту о требованиях к соответствующим сторонам: «соответствующие заинтересованные стороны могут иметь требования, связанные с изменением климата». Это требует от компаний расширить сферу охвата карт заинтересованных сторон, уделяя особое внимание:

  • Группы инвесторов: Требования к инвестициям ESG и раскрытие информации о климате
  • Регуляторы: Тарифы на выбросы углерода, рынки углерода и другие политики и правила
  • Клиенты и цепочки поставок: Требования к углеродному следу продукции и экологичной цепочке поставок
  • Государственные и общественные организации: Ожидания в области управления климатом и социальной ответственности

Сравнительный анализ стандартных структур

Стандартная версияОхватКлиматические факторыТребования к соблюдениюВлияние сертификации
ISO 50001:2018Чистая энергия управлениеНет четких требованийВ основном повышение энергоэффективностиБазовая энергетическая сертификация
ISO 50001:2018/Amd.1:2024Интеграция энергии и климатаОбязательная оценкаУправление двойной цельюТребования к обновленной сертификации
ISO 14064-1Управление чистым углеродомПолный охватКоличественная оценка выбросов углеродаСертификация углеродного следа

Ключевые моменты для технической реализации

Оценка соответствия климатическим требованиям Методология

Организации должны принять системный подход к оценке актуальности изменения климата, и рекомендуется использовать class="instrument">Матрицу оценки климатических рисков, количественную оценку по следующим измерениям:

  • Измерение физического риска: частота экстремальных погодных явлений, модели изменения температуры, изменения в режиме осадков и т. д.
  • Измерение риска перехода: изменения в политике и нормативных актах, риски замещения технологий, сдвиги в рыночных предпочтениях и т. д.
  • Измерение финансового воздействия: интернализация затрат на углерод, риски потери активов, преимущества зеленой премии и т. д.

Стратегия интеграции системы управления

Рекомендуется принять class="instrument">подход интегрированной системы управления, глубоко интегрируя климатические факторы в существующую систему управления энергопотреблением:

  1. Добавление компонента оценки углеродного следа в энергетические обзоры
  2. Включение показателей эффективности выбросов углерода в Энергетические контрольные показатели и параметры энергоэффективности
  3. Создание механизма двойной оценки для энергетических целей, связанных с климатом
  4. Проведение энергетического планирования в рамках анализа климатических сценариев

Пример применения

Пример внедрения в производство

Производитель автомобильных деталей достиг годового показателя экономии энергии в размере 5,2% и успешно снизил интенсивность выбросов углерода на 18% путем внедрения пересмотренного стандарта ISO 50001. Ключевые меры включают:

  • Использование Energy Carbon Collaborative Management Platform для интеграции данных
  • Создание стратегии закупок энергии на основе климатических рисков
  • Реализация двойных мер по улучшению процесса и замене топлива
  • Проведение проверок выбросов углерода в цепочке поставок и совместное сокращение выбросов

Пример применения в коммерческом здании

Группа компаний, занимающихся коммерческой недвижимостью, интегрировала требования по борьбе с изменением климата в свою систему управления энергопотреблением с помощью class="instrument">интеллектуальной системы управления зданием, что позволяет:

  • Онлайн-мониторинг энергопотребления здания и выбросов углерода
  • Интеллектуальные стратегии управления на основе климатических прогнозов
  • Увеличение доли возобновляемых источников энергии до 35%
  • Получение сертификата экологичного здания и углеродной маркировки

Внедрение требований рекомендации

Краткосрочный путь внедрения (0-6 месяцев)

  1. Проведение анализа пробелов в стандартах для выявления различий между существующей системой и пересмотренными требованиями
  2. Выполнение предварительной оценки актуальности климата для определения приоритетных областей
  3. Пересмотр системных документов для включения климатических факторов в руководства и процедурные документы
  4. Проведение внутреннего обучения для повышения возможностей команды по управлению климатом

Среднесрочные меры по углублению (6-18 месяцев)

  1. Создание системы показателей эффективности синергии энергии и углерода
  2. Разработка интегрированной платформы управления данными
  3. Внедрение анализа климатических сценариев и стресс-тестирования
  4. Проведение расширения управления выбросами углерода в цепочке создания стоимости

Долгосрочное стратегическое планирование (более 18 месяцев)

  1. Интеграция пути к достижению целей углеродной нейтральности
  2. Создание устойчивой к изменению климата энергетической система
  3. Участие в углеродных рынках и деятельности в области зеленого финансирования
  4. Возглавление отрасли в области низкоуглеродной трансформации

Ключевые моменты сертификационного аудита

Орган по сертификации сосредоточится на доказательствах внедрения следующих новых требований:

Положения аудитаТипы доказательствТочки аудитаРаспространенные несоответствия
4.1 Определение климатической значимостиОтчет об оценке, протоколы заседанийРациональность метода оценки и надежность выводовНепроведение оценки или оценка носит формальный характер
4.2 Требования заинтересованных сторон в отношении климатаАнализ потребностей заинтересованных сторон и коммуникация записиПолнота определения потребностей и адекватность мер реагированияПропуск важных требований заинтересованных сторон в отношении климата
6.1.4 Риски и возможности, связанные с климатомРеестр рисков и план реагированияСоответствие мерам контроляОценка рисков не связана с управлением энергопотреблением

Будущие тенденции развития

Этот пересмотр отражает эволюцию стандартов систем управления энергопотреблением:

  • Интеграция: Глубокая интеграция управления энергопотреблением, климатом и окружающей средой
  • Цифровизация: Интеллектуальное управление на основе Интернета вещей и больших данных
  • Основанное на ценности: Переход от требований соответствия к созданию ценности
  • Глобализация: Связь с международными климатическими инициативами и механизмы рынка квот на выбросы углерода

Ожидается, что будущие версии еще больше усилят климатические факторы, возможно, включив в них такие требования, как управление углеродными активами и повышение устойчивости к изменению климата, предоставляя компаниям более комплексную структуру низкоуглеродной трансформации.

ISO 50001:2018/Amd 1:2024 История

  • 2024 ISO 50001:2018/Amd 1:2024 Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию. Поправка 1: Изменения климата.
  • 2018 ISO 50001:2018 Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию
  • 2011 ISO 50001:2011 Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию
Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию. Поправка 1: Изменения климата.

стандарты и спецификации

IEC 61215:1993 Наземные фотоэлектрические (ФЭ) модули из кристаллического кремния; квалификация конструкции и одобрение типа GB/T 16664-1996 Метод мониторинга и испытаний энергосбережения распределительной системы электроснабжения промышленного предприятия IEC 61727:2004 Фотоэлектрические (PV) системы. Характеристики сетевого интерфейса IEC 61215:2005 Наземные фотоэлектрические (PV) модули из кристаллического кремния. Квалификация конструкции и одобрение типа GB/T 13462-2008 Экономичная эксплуатация силовых трансформаторов IEC 61400-22:2010 Ветровые турбины. Часть 22. Испытание соответствия и сертификация IEC 61400-1:2019/ISH1:2025 Интерпретационный лист 1 - Системы генерации ветровой энергии - Часть 1: Требования к проектированию UL 9540-2023 Системы и оборудование для хранения энергии / Systèmes et équipement de stockage de l IEC TS 62738:2018 Наземные фотоэлектрические электростанции. Рекомендации и рекомендации по проектированию ISO 9806:2025 Солнечная энергия — Солнечные тепловые коллекторы — Методы испытаний IEC 61730-2:2023/COR1:2024 Исправление 1 — Квалификация безопасности фотоэлектрических (PV) модулей — Часть 2: Требования к испытаниям IEEE 1547-2018 Соединение распределенных ресурсов с электроэнергетическими системами. Поправка 1. IEC 61400 Системы ветряных генераторов (***СОДЕРЖИТ ВСЕ СТАНДАРТЫ IEC 61400***) BS IEC 62862-4-1:2022 Солнечные тепловые электростанции. Общие требования к проектированию солнечных электростанций. IEC 62933-5-1:2024 Системы накопления электрической энергии (СЭЭ). - Часть 5-1: Вопросы безопасности для систем EES, интегрированных в сеть. Общая спецификация IEC 60364-8-1:2019 Низковольтные электрические установки. Часть 8-1. Функциональные аспекты. Энергоэффективность. T/QGCML 4135-2024 Характеристики эксплуатации и технического обслуживания фотоэлектрического модуля фотоэлектрической электростанции GB/T 2589-2020 Общие правила расчета совокупного энергопотребления ACI 318-2019 Строительные нормы и правила для бетонных тонкослойных конструкций (ACI 318.2-19)



© 2025. Все права защищены.