Zrównoważony wpływ na środowisko produktów odnowionych JCertified
Wpływ na środowisko produktów JC-Electronics został określony przy użyciu metody LCA (Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia). Obliczeń dokonali specjaliści LCA z firmy Ecoras, korzystając z dedykowanych baz danych. Wyniki zostały następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez niezależną jednostkę – firmę Hedgehog Company, również wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu analiz LCA.
Metoda badawcza: analiza komponentów według kategorii produktów
Dla każdego typu produktu całkowicie zdemontowano reprezentatywny egzemplarz. Wszystkie komponenty zostały zważone przy użyciu precyzyjnej wagi laboratoryjnej, aby dokładnie określić zawartość surowców. Na tej podstawie obliczono, ile wpływu na środowisko można zaoszczędzić, gdy produkt zostaje odnowiony zamiast wyprodukowany na nowo. W analizie uwzględniono także dane dotyczące transportu do i z JC-Electronics oraz wpływ opakowań na środowisko.
Ze względu na rozmiar i różnorodność asortymentu wprowadzono kategoryzację według masy i udziału ilościowego produktów. Przyjęto następujący podział:
Kategoria |
Small |
Medium |
Large |
Extra Large |
HM |
0–2 kg |
2–5 kg |
>5 kg |
– |
PLC |
0–0,5 kg |
0,5–2 kg |
>2 kg |
– |
Przemienniki (drives) |
0–4 kg |
4–12 kg |
12–45 kg |
>45 kg |
Osiem kategorii wpływu
Wpływ na środowisko został obliczony na podstawie ośmiu międzynarodowych kategorii wpływu:
1. Zmiany klimatu
Pokazuje udział w zmianach klimatu w perspektywie 100 lat. Wpływ wyrażany jest w kilogramach ekwiwalentu CO₂ i obejmuje zarówno CO₂, jak i inne gazy cieplarniane, takie jak metan (CH₄) i podtlenek azotu (N₂O).
2. Ekotoksyczność wód słodkich
Określa wpływ na organizmy wodne w wyniku kontaktu z substancjami toksycznymi. Wynik wyrażany jest w jednostkach porównawczej toksyczności dla ekosystemów (CTUe) i szacuje liczbę zagrożonych gatunków na emisję.
3. Pyły zawieszone (PM)
Opisuje potencjalny wpływ zdrowotny emisji pyłów zawieszonych. Im mniejsze cząstki, tym zazwyczaj są bardziej szkodliwe. Wskaźnik mierzy zmianę śmiertelności spowodowanej emisją PM, wyrażoną w kilogramach emitowanego pyłu.
4. Toksyczność dla ludzi – rakotwórcze
Pokazuje wpływ substancji rakotwórczych obecnych w powietrzu, wodzie i glebie. Wyrażony w jednostkach porównawczej toksyczności dla ludzi (CTUh), gdzie wartość wskazuje przewidywany wzrost śmiertelności na jednostkę masy substancji chemicznej.
5. Toksyczność dla ludzi – inne niż rakotwórcze
Mierzy wpływ toksycznych substancji, które nie wywołują raka, ale mogą prowadzić do śmierci. Także wyrażony w CTUh, pokazuje potencjalny wzrost śmiertelności w populacji na jednostkę masy danej substancji.
6. Zużycie zasobów kopalnych
Określa stopień wyczerpywania zasobów kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz i węgiel. Ponieważ zasoby te są ograniczone, ich obecne wydobycie uznawane jest za ograniczenie dla przyszłych pokoleń. Wpływ wyrażany jest w megadżulach (MJ).
7. Zużycie metali i minerałów
Mierzy wyczerpywanie zasobów metali i minerałów. Obliczenia są podobne do tych dla paliw kopalnych i również wyrażane są w megadżulach (MJ).
8. Zużycie wody
Pokazuje ilość wody pobranej z rzek, jezior i wód gruntowych. Ponieważ woda jest zasobem ograniczonym, ta kategoria jest istotna dla oceny presji na zasoby wodne. Jednostką miary jest metr sześcienny (m³).
Porównanie: produkt odnowiony vs nowy
Wartości bezwzględne kategorii wpływu są trudne do interpretacji bez punktu odniesienia. Dlatego wszystkie osiem kategorii wpływu obliczono zarówno dla produktów odnowionych, jak i dla nowych produktów wyprodukowanych przez producentów oryginalnych. Poniższe porównanie pokazuje różnice we wszystkich kategoriach dla przeciętnego panelu HMI.
Z porównania wynika, że odnowienie produktu nie tylko skutkuje niższą emisją CO₂, ale także znacznymi oszczędnościami w zużyciu surowców i wpływie na ekotoksyczność. Produkty odnowione wymagają minimalnego pozyskiwania nowych materiałów – wymieniane są tylko niektóre komponenty. W efekcie znacząco zmniejsza się presja na zasoby naturalne.