Gesamte Treibhausgasemissionen
| XLS |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
In kt |
|
20062 |
|
2017 |
|
20183 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
||||||||||||||
Gesamte CO2eq5-Emissionen |
|
754 |
|
653 |
|
636 |
|
630 |
|
2.010 |
|
132 |
||||||||||||||
Davon: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Direkte CO2eq-Emissionen (Scope 1) |
|
352 |
|
341 |
|
332 |
|
341 |
|
1.706 |
|
108 |
||||||||||||||
Indirekte CO2eq-Emissionen6 (Scope2) |
|
402 |
|
312 |
|
304 |
|
289 |
|
304 |
|
24 |
||||||||||||||
Biogene CO2-Emissionen |
|
0 |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
|
0 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Eine detaillierte Beschreibung der Berechnungsmethoden ist in unserer Antwort zum Carbon Disclosure Project enthalten.
Wir haben folgende Gase bei der Berechnung der direkten und indirekten CO2eq-Emissionen betrachtet:
- Direkte CO2-Emissionen: CO2, HFKW, PFKW, CH4, N2O, NF3, SF6
- Indirekte CO2-Emissionen: CO2.
Im Jahr 2020 haben wir 0,11 kg CO2eq-Emissionen pro Euro Umsatz emittiert.
Andere relevante indirekte Treibhausgasemissionen
| XLS |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2020 |
||||||||||||||||||
Gesamte andere indirekte Bruttoemissionen (in kt CO2eq2) |
|
328³ |
|
348³ |
|
339³ |
|
308 |
||||||||||||||||||
Brennstoff- und energiebezogene Emissionen; nicht in Scope 1 oder 2 enthalten (Kategorie 3) |
|
118 |
|
131 |
|
127 |
|
119 |
||||||||||||||||||
Produzierter Abfall (Kategorie 5)4 |
|
433 |
|
473,5 |
|
503 |
|
85 |
||||||||||||||||||
Geschäftsreisen - Flugreisen (Kategorie 6) |
|
98 |
|
103 |
|
86 |
|
14 |
||||||||||||||||||
Geschäftsreisen - Bahnfahrten (Kategorie 6)6 |
|
0,02 |
|
0,02 |
|
0,02 |
|
0,01 |
||||||||||||||||||
Geschäftsreisen - Mietwagen (Kategorie 6) |
|
0,6 |
|
1,4 |
|
1,3 |
|
0,2 |
||||||||||||||||||
Pendeln der Arbeitnehmer (Kategorie 7) |
|
68 |
|
66 |
|
75 |
|
904 |
||||||||||||||||||
Vorgelagerte Leasingnehmer (Kategorie 8)7 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
Verarbeitung der verkauften Güter (Kategorie 10)8 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
||||||||||||||||||
Nachgelagerte Leasingnehmer (Kategorie 13) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||
Franchise (Kategorie 14) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Für nicht gelistete Scope-3-Kategorien liegen derzeit keine Daten vor. Ihre Relevanz für unser Unternehmen haben wir im Scope-3-Dokument abgeschätzt.
Biogene Emissionen (Scope 3) werden, falls vorhanden, nicht erfasst.
Emissionen von ozonabbauenden Stoffen
| XLS |
Emissionen von ozonabbauenden Stoffen |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
In t |
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
||||||
Gesamte Emissionen von Ozon abbauenden Stoffen |
|
1,9 |
|
1,5 |
|
1,0 |
|
2,2 |
||||||
FCKW-11eq2 |
|
0,1 |
|
0,1 |
|
0,1 |
|
0,1 |
||||||
|
||||||||||||||
Einbezogene Substanzen: R-12, R-22, R-123, R-141b, R-401a, R-402a, R408a, R-409a, R-502, R-503.
Quelle für Emissionsfaktoren: Montreal-Protokoll.
Andere Luftemissionen
| XLS |
Andere Luftemissionen |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
In kt |
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
||||
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
0,3 |
||||
Stickoxid |
|
0,2 |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
0,2 |
||||
Schwefeldioxid |
|
0,03 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,004 |
||||
Staub |
|
0,04 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,010 |
||||
|
||||||||||||
Bei den berichteten VOC-, Stickoxid-, Schwefeldioxid- und Staubemissionen handelt es sich um Emissionen, die produktionsbedingt sowie durch Energieerzeugung anfallen. Emissionen von Fahrzeugen sind in den Werten nicht enthalten. Die Werte werden teilweise anhand von Messungen, teilweise durch Berechnungen oder Schätzungen ermittelt. Nur ein Teil unserer Standorte ist dazu verpflichtet, die einzelnen Parameter zu messen.
Transporte von Fertigprodukten nach Transportmittel
| XLS |
Transporte von Fertigprodukten nach Transportmittel |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2020 |
% per Lkw |
|
73 |
|
74 |
|
70 |
|
70 |
% per Schiff |
|
15 |
|
14 |
|
19 |
|
22 |
% per Flugzeug |
|
12 |
|
12 |
|
11 |
|
8 |
Die Daten enthalten die Volumina der weltweit größten Distributionszentren der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials. Die Angaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der beförderten Produkte. Genannt ist das Hauptverkehrsmittel.
Beim Versand von Fertigwaren von den Produktionsstätten zu den Lagern der Landesgesellschaften arbeiten wir daran, den Anteil der Luftfracht zugunsten der Seefracht zu verringern – auch um dadurch Kosten zu sparen und die transportbedingten CO2-Emissionen zu reduzieren.
Energieverbrauch
| XLS |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
In GWh |
|
2017 |
|
20182 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
||||||||
Gesamter Energieverbrauch |
|
2.073 |
|
2.158 |
|
2.178 |
|
2.372 |
|
596 |
||||||||
Direkter Energieverbrauch |
|
1.205 |
|
1.261 |
|
1.288 |
|
1.265 |
|
529 |
||||||||
Erdgas |
|
1.140 |
|
1.194 |
|
1.222 |
|
1.178 |
|
521 |
||||||||
Flüssige fossile Brennstoffe3 |
|
32 |
|
33 |
|
33 |
|
52 |
|
8 |
||||||||
Biomasse und selbst erzeugte erneuerbare Energie |
|
33 |
|
34 |
|
33 |
|
35 |
|
0 |
||||||||
Indirekter Energieverbrauch |
|
868 |
|
897 |
|
890 |
|
1.107 |
|
67 |
||||||||
Elektrizität |
|
723 |
|
749 |
|
745 |
|
944 |
|
67 |
||||||||
Dampf, Hitze, Kälte |
|
145 |
|
148 |
|
145 |
|
163 |
|
0 |
||||||||
Gesamte verkaufte Energie |
|
0,1 |
|
0,0 |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
0,0 |
||||||||
Elektrizität |
|
0,1 |
|
0,0 |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
0,0 |
||||||||
Dampf, Hitze, Kälte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
In TJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Gesamter Energieverbrauch |
|
7.463 |
|
7.770 |
|
7.839 |
|
8.539 |
|
2.146 |
||||||||
Direkter Energieverbrauch |
|
4.338 |
|
4.541 |
|
4.637 |
|
4.554 |
|
1.905 |
||||||||
Erdgas |
|
4.104 |
|
4.298 |
|
4.399 |
|
4.241 |
|
1.876 |
||||||||
Flüssige fossile Brennstoffe3 |
|
114 |
|
119 |
|
119 |
|
187 |
|
29 |
||||||||
Biomasse und selbst erzeugte erneuerbare Energie |
|
120 |
|
124 |
|
119 |
|
126 |
|
0 |
||||||||
Indirekter Energieverbrauch |
|
3.125 |
|
3.229 |
|
3.202 |
|
3.985 |
|
241 |
||||||||
Elektrizität |
|
2.603 |
|
2.696 |
|
2.682 |
|
3.398 |
|
241 |
||||||||
Dampf, Hitze, Kälte |
|
522 |
|
533 |
|
520 |
|
587 |
|
0 |
||||||||
Gesamte verkaufte Energie |
|
0,4 |
|
0,0 |
|
0,5 |
|
0,7 |
|
0,0 |
||||||||
Elektrizität |
|
0,4 |
|
0,0 |
|
0,5 |
|
0,7 |
|
0,0 |
||||||||
Dampf, Hitze, Kälte |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
||||||||
|
||||||||||||||||||
An den Standorten in Billerica (USA), Bedford (USA), Molsheim (Frankreich), Tel Aviv (Israel), Rom (Italien), Guatemala-Stadt (Guatemala), Shizuoka-ken (Japan) und Schanghai (China) nutzen wir Fotovoltaik zur Stromerzeugung.
Wir erfassen derzeit ausschließlich eingekaufte Sekundärenergie. In erster Linie handelt es sich hierbei um Strom, in untergeordnetem Maße um Wärme/Dampf/Kälte. Details zum lokalen Energiemix mit den jeweiligen Anteilen an Primärenergieträgern, erneuerbaren Energien etc. liegen uns nicht vor. Auch Daten zum lokalen Wirkungsgrad bei der Erzeugung von Strom oder Wärme liegen uns nicht vor. Unsere Produktionsstandorte liegen in Ländern mit stark variierendem Energiemix.
Unsere Standorte mit dem größten Energieverbrauch sind Darmstadt und Gernsheim in Deutschland mit rund 25 % unseres weltweiten Energieverbrauchs. Der Anteil der fossilen Energieträger (Kohle, Erdgas etc.) am Energiemix liegt hier bei ca. 42 %, der Anteil der Kernkraft bei ca. 14 % und der Anteil der erneuerbaren Energien bei rund 44 %. Produktionsstandorte in der Schweiz beziehen Strom mit einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien, Standorte in Frankreich Strom mit einem höheren Anteil an Kernkraft. Legt man bei der Erzeugung von elektrischer Energie einen geschätzten globalen Wirkungsgrad von 37 % für Umwandlung und Verteilung zugrunde, so ergibt sich ein Primärenergieverbrauch von 2.551 GWh für 2020. Berücksichtigt man einen geschätzten globalen Wirkungsgrad von 85 % für Wärme/Dampf/Kälte, so ergibt sich ein Primärenergieverbrauch von 192 GWh für 2020. Hieraus resultiert ein Gesamtprimärenergieverbrauch von 2.743 GWh für 2020. (Berechnung anhand von Faktoren aus dem „Handbuch für betriebliches Energiemanagement - Systematisch Energiekosten senken“, herausgegeben von DENA, 12/2012.)
Im Jahr 2020 betrug die Energieintensität bezogen auf den Umsatz 0,14 kWh/€.
Wasserbezug
| XLS |
Wasserbezug |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
In Mio. m3 |
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
||||
Gesamtwasserbezug |
|
14,0 |
|
14,7 |
|
14,0 |
|
14,2 |
|
0,7 |
||||
Oberflächenwasser (Flüsse, Seen) |
|
1,9 |
|
2,1 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
0,0 |
||||
Grundwasser |
|
7,3 |
|
7,2 |
|
6,8 |
|
6,7 |
|
0,4 |
||||
Trinkwasser (von lokalen Versorgern) |
|
4,8 |
|
5,3 |
|
5,2 |
|
5,5 |
|
0,3 |
||||
Regenwasser und andere Herkünfte |
|
0,00 |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
0,08 |
|
0,00 |
||||
|
||||||||||||||
Die Grundwassermengen, die wir im Rahmen von Sicherungsmaßnahmen am Standort Gernsheim in Deutschland entnehmen, sind in diesen Daten nicht enthalten. Grund dafür ist, dass die gesamte entnommene Menge dem Naturhaushalt unmittelbar wieder zugeführt wird.
Die Menge an Meerwasser und produziertem Wasser, das entnommen wird, ist nicht signifikant und wird daher nicht separat ausgewiesen.
Wasser wiederverwendet
| XLS |
Wasser wiederverwendet |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
In Mio. m3 |
|
2017 |
|
2018¹ |
|
2019 |
|
2020 |
||||
Wasser wiederverwendet |
|
22,4 |
|
24,4 |
|
23,3 |
|
22,0 |
||||
|
||||||||||||
Der Großteil der angegebenen Wassermenge wird im Rückkühlwerk in Darmstadt eingesetzt. Das dort im Kreislauf geführte Wasser wird mehrfach wiederwendet. Daher übersteigt das Volumen des wiederverwendeten Wassers das Gesamtvolumen der Wasserentnahmen.
Abwasservolumen
| XLS |
Abwasservolumen |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2020 |
||||||
Gesamtes Abwasservolumen in Mio. m3 |
|
13,1 |
|
13,5 |
|
13,2 |
|
13,4 |
|
0,6 |
||||||
Direkt eingeleitetes Abwasser |
|
9,0 |
|
9,6 |
|
9,3 |
|
9,2 |
|
0,4 |
||||||
Abwasser zur Aufbereitung an Dritte weitergeleitet |
|
3,7 |
|
3,9 |
|
3,8 |
|
4,1 |
|
0,2 |
||||||
|
||||||||||||||||
Die Menge an Meer- und Grundwasser, das eingeleitet wird, ist nicht signifikant und wird daher nicht separat ausgewiesen.
Diskrepanzen zwischen der Summe des direkt eingeleiteten und des an Dritte weitergegeben Abwassers zum Gesamtabwasservolumen sind bedingt durch weitere Entsorgungswege, für die jedoch nur geringe Mengen Abasser anfallen.
Direkteinleitungen entsprechen der Klassifizierung „Süßwasser“ nach GRI. Indirekteinleitungen entsprechen der Klassifizierung „Anderes Wasser“.
Abwasserqualität
| XLS |
Abwasserqualität1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
2017 |
|
20182 |
|
2019 |
|
2020 |
||||||||
Chemischer Sauerstoffbedarf (in t O2) |
|
1.537 |
|
1.509 |
|
1.568³ |
|
2.001 |
||||||||
Phosphor (in t) |
|
8 |
|
10 |
|
12 |
|
15 |
||||||||
Stickstoff (in t) |
|
234 |
|
260 |
|
481 |
|
291 |
||||||||
Nickel (in kg) |
|
32 |
|
30 |
|
32 |
|
30 |
||||||||
Blei (in kg) |
|
35 |
|
30 |
|
34 |
|
37 |
||||||||
Cadmium (in kg) |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
||||||||
Quecksilber (in kg) |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||
|
||||||||||||||||
In der Kläranlage des Standorts Gernsheim in Deutschland wird auch das Abwasser der benachbarten Gemeinde Biebesheim behandelt. In den in der Tabelle angegebenen Emissionen sind somit auch die Werte für das kommunale Abwasser aus Biebesheim enthalten.
Die Emissionen werden teilweise anhand von Messungen, teilweise durch Berechnungen oder Schätzungen ermittelt. Die Standorte sind nur teilweise verpflichtet, die einzelnen Parameter zu messen.
Diese Werte beschreiben das Abwasser, wie es unsere Werke verlässt. Die Wasserinhaltstoffe werden zum Teil noch in Reinigungsanlagen durch Dritte abgereichert, bevor das Wasser endgültig in die Umwelt eingeleitet wird
Gefährlicher und ungefährlicher Abfall
| XLS |
Gefährlicher und ungefährlicher Abfall |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
In kt |
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
||||||||
Gesamter Abfall |
|
255 |
|
245 |
|
244 |
|
231 |
||||||||
Beseitigter Abfall, gefährlich2 |
|
43 |
|
44 |
|
44 |
|
38 |
||||||||
Beseitigter Abfall, nicht gefährlich2 |
|
33 |
|
54 |
|
41 |
|
34 |
||||||||
Wiederverwerteter Abfall, gefährlich3 |
|
72 |
|
75 |
|
78 |
|
89 |
||||||||
Wiederverwerteter Abfall, nicht gefährlich3 |
|
107 |
|
72 |
|
81 |
|
70 |
||||||||
|
||||||||||||||||
Unsere Abfälle entsorgen wir grundsätzlich über externe Dienstleister außerhalb unserer Standorte. Teile der stofflichen Wiederverwertung gefährlichen Abfalls erfolgen direkt an unseren Standorten (2020: ca. 46 Kilotonnen).
Gefährliche Abfälle ex-/importiert
| XLS |
Gefährliche Abfälle ex-/importiert |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
In kt |
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
||||||
Export2 |
|
4,9 |
|
4,5 |
|
4,3 |
|
4,0 |
||||||
Import |
|
0,005 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
||||||
|
||||||||||||||
Im Jahr 2020 wurden ca. 3 % der gefährlichen Abfälle zwischenstaatlich transportiert.
Abfall nach Entsorgungsmethode
| XLS |
Abfall nach Entsorgungsmethode |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2017 |
|
20181 |
|
2019 |
|
2020 |
||||||
Gesamter Abfall (in kt) |
|
255 |
|
245 |
|
244 |
|
231 |
||||||
Beseitigter Abfall |
|
76 |
|
98 |
|
85² |
|
72 |
||||||
Ablagerung auf Deponie |
|
13 |
|
35 |
|
26 |
|
17 |
||||||
Thermische Beseitigung |
|
63 |
|
63 |
|
59² |
|
55 |
||||||
Wiederverwerteter Abfall |
|
179 |
|
147 |
|
159² |
|
159 |
||||||
Stoffliche Verwertung |
|
149 |
|
127 |
|
132 |
|
135 |
||||||
Energetische Verwertung |
|
30 |
|
20 |
|
27² |
|
24 |
||||||
Recycling-Rate (in %) |
|
70 |
|
60 |
|
65² |
|
69 |
||||||
|
||||||||||||||
Das Abfallaufkommen wird wie in den Vorjahren sehr stark durch Abfälle aus Bau- und Sanierungsmaßnahmen beeinflusst. So betrug der Anteil der Boden-, Bauschutt- und Abbruchabfälle 2020 21 %. Rund 37 Kilotonnen der Boden-, Bauschutt- und Abbruchabfälle wurden stofflich verwertet.
Unsere Abfälle entsorgen wir grundsätzlich über externe Dienstleister außerhalb unserer Standorte. Teile der stofflichen Wiederverwertung gefährlichen Abfalls erfolgen direkt an unseren Standorten (2020: ca. 46 Kilotonnen).
Freisetzung von Schadstoffen
| XLS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
20201 |
||||
Gesamtzahl wesentlicher Freisetzungen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||
|
||||||||||||