Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta



Podobne dokumenty
Life Cycle Assessment (LCA) - ocena cyklu życia ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA - ENVIRONMENTAL LIFE CYCLE ASSESSMENT (ELCA):

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Możliwości narzędzia LCA to go do uproszczonej oceny LCA płytek drukowanych

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go

Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni. Izabela Samson-Bręk

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

ZRÓWNOWAŻONA OCENA NA PRZYKŁADZIE MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

Ocena cyklu życia (LCA) w systemie gospodarki odpadami

OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OKREŚLANIA WPŁYWU PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO

Sikla stawia na ochronę zasobów i zrównoważony rozwój

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

LCA (life-cycle assessment) jako ekologiczne narzędzie w ulepszaniu procesów technologicznych

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Wpływ kompozytów poliestrowych na środowisko naturalne w porównaniu do aluminium oraz stali

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

ORGANIZACJA PRODUKCJI I LOGISTYKI W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

Zarządzanie środowiskiem w przezdsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Przemysł cementowy w Polsce

WEŁNA MINERALNA SZKLANA (ZAKŁAD GLIWICE)

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

ISO w przedsiębiorstwie

Cembureau Cement Portlandzki CEM I

ŚLAD WĘGLOWY

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

WEŁNA MINERALNA SKALNA (ZAKŁAD GLIWICE)

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KARTA INFORMACYJNA R-32

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie c.d.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Organizacja i Zarządzanie. Ekologia Zasobów Naturalnych i Ochrona

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM:

ŚLAD ŚRODOWISKOWY NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Analiza Cyklu Życia (Life Cycle Assessment - LCA) w projekcie LCAgri

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje. Anna Kamińska-Bisior

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zintegrowana analiza cyklu życia

Profile PVC EcoPowerCore od Inoutic w zgodzie ze środowiskiem

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Analiza możliwości zastosowania układów ORC uwzględniając uwarunkowania dotyczące śladu węglowego GK JSW

PERSPEKTYWY IMPLEMENTACJI W POLSCE KONCEPCJI ZERO WASTE

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych. Anna Girulska. Poznań, czerwiec 2005

Zamykanie obiegów materii

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

Uwolnij energię z odpadów!

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Wykład 5: Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej GWP, TEWI; wykrywanie nieszczelności

Gospodarka niskoemisyjna, korzyści z jej wdrażania i lokalne przykłady

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Wyjątkowa jakość. Produkty Rockpanel ocenione na A+ i A przez BRE Global

Dobór urządzenie chłodniczego

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA WEŁNA MINERALNA SKALNA (ZAKŁAD GLIWICE)

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce

ECOKARTA karta produktu z uwzględnieniem

Analiza cyklu życia w ocenach środowiskowych. Dr inż. Anna M. Wiśniewska

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji. dr inż. Iwona ŻABIŃSKA, dr inż.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk. Branża ICT

Efekt ekologiczny modernizacji

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

Zestaw pytan na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 marca 2019 r.

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

Koszty cyklu życia kryteria oceny. Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0175/96. Poprawka

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

KU MAPIE DROGOWEJ. dla minerałów antropogenicznych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Janusz Lewandowski Tomasz Szczygielski

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0156/28. Poprawka. Anja Hazekamp, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL

Rola klastrów w nowej perspektywie finansowej

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Transkrypt:

Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta Wojciech Stęplewski, ITR Anna Girulska, Eldos Sp. z o.o. 8 października 2013

Badania zostały przeprowadzone dzięki ścisłej współpracy Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i firmy Eldos Sp. z o. o. Prace prowadzące w zakresie projektu były finansowanie przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego (FP7/2007-2013) na podstawie umowy o dofinansowanie nr 265096, projekt: LCA to go.

ZAGADNIENIA OCENY CYKLU ŻYCIA PŁYTEK OBWODÓW DRUKOWANYCH 1. Miejsce PCB w świecie elektroniki 2. LCA - wprowadzenie 3. Dane wejściowe i dane wyjściowe dla oceny cyklu życia PCB 4. Rezultaty uzyskane za pomocą uproszczonego modelu oceny cyklu życia PCB 5. Podsumowanie

Wprowadzenie Płytki Obwodów Drukowanych Płytki obwodów drukowanych (ang. PCB lub PWB) stanowią podłoże dla elementów elektronicznych, które są na nich montowane. Zmontowane płytki składane są w bardziej skomplikowany produkt zawierający elektronikę (np. komputery, telefony, telewizory, ale są również częścią maszyn przemysłowych, samochodów i samolotów). Płytki produkowane są zgodnie z projektem przewidzianym przez projektanta obwodu elektrycznego i elektronicznego. Producenci PCB są tylko pojedynczym ogniwem w łańcuchu produkcji elektroniki.

Wprowadzenie Płytki Obwodów Drukowanych PCB muszą spełniać wymagania dyrektywy RoHS i wymagania rozporządzenia REACH. Standardowa produkcja PCB wymaga procesów chemicznej i mechanicznej obróbki ze znacznym zużyciem chemikaliów, energii elektrycznej i wody. Procesom tym towarzyszy powstawanie różnego rodzaju odpadów - jak odpadów stałych, ścieków, emisja gazów cieplarnianych.

Proces produkcji PCB typowa linia produkcyjna

Wprowadzenie - LCA Ocena Cyklu Życia (LCA - Life Cycle Assessment) jest działaniem umożliwiającym identyfikację, kwantyfikację i ocenę wpływu na środowisko organizacji, produktów i usług. Podstawowymi elementami LCA są: (1) identyfikacja i kwantyfikacja obciążeń środowiska (materiały, energia, emisji gazów i utylizacja odpadów) (2) ocena potencjalnego wpływu tych obciążeń, (3) oszacowanie dostępnych opcji dla zmniejszenia obciążeń.

Wprowadzenie - LCA LCA może być używane w różnych miejscach procesu podejmowania decyzji: Poprzez zapobieganie problemom środowiskowym w trakcie projektowania, planowania i rozwoju produktów Poprzez doskonalenie produktu Poprzez planowanie strategiczne Poprzez ustalanie celów środowiskowych firmy Poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu etykietowania środowiskowego Poprzez marketing

Analiza LCA Pełna Uproszczona

Najbardziej problematyczne fazy cyklu życia wskazane przez producentów PCB. surowce produkcja dystrybucja użytkowanie utylizacja nie wiem

PCB - LCA Badania LCA obwodów drukowanych (PCB), wykonywane są w oparciu o normy środowiskowe ISO 14040/44 i powinny obejmować cztery fazy: Określenie celu i zakresu badań, Analiza zestawu danych wejściowych i wyjściowych, Ocena wpływu cyklu życia na środowisko, Interpretacja wyników.

Wpływ PCB na środowisko w całym cyklu życia może być opisany za pomocą różnych wskaźników L.p. Wskaźnik 1 Ilość materiałów 2 Masa 3 Potencjał zakwaszenia (AP Acidification Potential) 4 Zdolność do fotochemicznej syntezy ozonu (POCP Photochemical Oxidant Creation Potential) 5 Potencjał toksyczności dla ludzi (HTP Human Toxicity Potential) 6 Stopień ponownego wykorzystania i recyklingu 7 Stopień odzysku energii

Wpływ PCB na środowisko w całym cyklu życia może być opisany za pomocą różnych wskaźników L.p. Wskaźnik 8 Zużycie energii 9 Całkowita ilość wytworzonych odpadów 10 Zużycie surowców 11 Indeks gazów cieplarnianych 12 Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP Ozone Depletion Potential) 13 Ślad węglowy 14 Globalny Współczynnik Ocieplenia w skali czasowej 100 lat (GW100 Global Warming Potential) Environmental and economic implications of a shift to halogen-free printed wiring boards Carl Gunnar Bergendahl and coauthors, Circuit World Volume 31, Number 3, 2005, p. 26 31, C. Herrmann, M. Betz, N. Warburg Generic LCA Based DfE - A Case Study of Different PCB Systems, IEEE 2001, p. 335 340

Schemat LCA dla całego łańcucha dostaw PCB Analiza zbioru PCB WEJŚCIA GRANICE SYSTEMU WYJŚCIA SUROWCE, ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA Pozyskanie surowców Produkcja preparatów i substancji chemicznych / przemysł chemiczny Modyfikacje chemikaliów / technologie dla elektroniki Surowce do PCB Proces produkcji PCB Montaż elementów elektronicznych / urządzenia elektryczne i elektroniczne (EEE) Użytkowanie EEE Utylizacja odpadów EEE ŚCIEKI, ODPADY, EMISJE (CO2, GHG)

Uproszczony zakres badania LCA dla płytki drukowanej Dane wejściowe Granice systemowe Dane wyjściowe Zakres badania PCB LCA ogranicza się do następujących czynników: Zużycie surowców do produkcji, Ilość wytworzonych odpadów, Zużycie energii elektrycznej, Zużycie wody, Emisje gazów cieplarnianych Wygenerowana ilość ścieków. (całkowita zarejestrowana emisja gazów),

ZAGADNIENIE danych do analizy LCA dla obwodów drukowanych Aby wykonać badania LCA dla PCB wykorzystano następujące dane: Rodzaj i ilości surowców wykorzystanych do produkcji różnych rodzajów płytek, Całkowite zużycie energii elektrycznej i ciepła, Zużycie wody procesowej, technologicznej i socjalnej, mierzone w poszczególnych węzłach procesu, Ilość odpadów wytwarzanych podczas produkcji PCB (złom PCB i odpady stałe), Ilość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. WAŻNE: JEDNOSTKI DLA DANYCH WEJŚCIOWYCH I WYJŚCIOWYCH: j.m./kg PCB BŁĄD ANALIZY: (+ / -5%) Wszystkie dane użyte w badaniu zostały zbierane przez firmę Eldos (Wrocław, Polska).

ZAGADNIENIE danych do analizy LCA dla obwodów drukowanych Surowce: około 200 produktów Typowe materiały używane w produkcji PCB: LAMINAT Mogą mieć różne właściwości (FR4, CEM1, FR3, FR2, PI, IMS) Mogą mieć rożna grubość (zwykle w zakresie 0,1 3,2 mm) Laminat FR4 o grubości 1,5 mm i folia miedzianą o grubości 35/35 μm.

ZAGADNIENIE danych do analizy LCA dla obwodów drukowanych Zużycie energii elektrycznej Do przeprowadzenia analizy LCA dla PCB obliczono całkowite zużycie energii elektrycznej i ciepła w odniesieniu do 1 kg wyprodukowanych PCB. Zużycie wody Do przeprowadzenia analizy LCA dla PCB obliczono całkowite zużycie wody w odniesieniu do 1 kg wyprodukowanych PCB.

ZAGADNIENIE danych do analizy LCA dla obwodów drukowanych Ścieki z produkcji Całkowita ilość ścieków = całkowita ilość WODY Odpady stałe z produkcji Ważne źródło surowców wtórnych. Emisja gazów cieplarnianych Głównie CO 2, ale również inne składniki stosowane do produkcji płytek drukowanych

Evaluation LCA to go Survey

ZAGADNIENIE danych do analizy LCA dla obwodów drukowanych

ZAGADNIENIE danych do analizy LCA dla obwodów drukowanych

WYNIKI oceny cyklu życia dla obwodów drukowanych Ilościowe dane w odniesieniu Zużycie laminatu [kg/1kg PCB] Zużycie innych materiałów Zużycie energii elektrycznej Zużycie wody Emisja gazów cieplarnianych Ilość odpadów [kg/1kg PCB] [kwh/kg PCB] [m 3 /kg PCB] [kg/kg PCB] [kg/kg PCB] do 1 kg PCB Analiza ilościowa danych w odniesieniu do 1m 2 PCB 1,00 2,69 51,30 0,35 0,13 1,18 [kg/1m 2 PCB] [kg/1m 2 PCB] [kwh/1m 2 PCB] [m3/1m 2 PCB] [kg/1m 2 PCB] [kg/1m 2 PCB] 3,42 9,20 175,50 1,19 0,43 4,05

Emisja dwutlenku węgla w kg ekwiwalentu CO 2 dla procesów produkcji PCB Materiały [kg eq.co 2 /kg PCB] Energia [kg eq.co 2 /kg PCB] Emisja GHG [kg eq.co 2 /kg PCB] Odpady [kg eq.co 2 /kg PCB] SUMA [kg eq.co 2 /kg PCB] Emisja dwutlenku węgla w kg / PCB 9,64-21,04 24,86 0,13 0,08 >25,08 Materiały [kg eq.co 2 /m 2 PCB] Energia [kg eq.co 2 /m 2 PCB] Emisja GHG[kg eq.co 2 /m 2 PCB] Odpady[kg eq.co 2 /m 2 PCB] SUMA[kg eq.co 2 /m 2 PCB] Emisja dwutlenku węgla w m 2 /PCB 33,00-72,00 85,05 0,43 0,30 >85,78

Podsumowanie Stwierdzono, że proces produkcyjny PCB jest główną fazą w cyklu życia. Otrzymane dane LCA pokazują, że produkcja PCB zużywa dużo energii (51,3 kwh / kgpcb = 24,86 kg eq.co2/kgpcb), wody (0,35 m3/kgpcb) i surowców (3,69 kg / kgpcb = 9,64-21,04 kg eq.co2/kgpcb) z tego, laminat stanowi 27% udziału w całym zużyciu materiałów Przy procesie produkcji PCB powstają różnego rodzaju odpady (1,18 kg / kgpcb = 0,08 kg eq.co2/kg PCB) i dochodzi do emisji gazów cieplarnianych (0,13 kg / kgpcb = 0,13 kg eq.co 2 /kgpcb) WNIOSEK: Stwierdzono, że w celu zmniejszenia wpływu na środowisko PCB, w pierwszej kolejności należy dążyć do redukcji zużycia energii. Należy również zmniejszyć zużycie wody oraz optymalizować projekt płytki w celu minimalizacji zużycia materiałów.

Dziękuję za uwagę!