ライフサイクル評価は、 消費財、プロセス、またはサービスの生産、商品化、および使用によって引き起こされる環境への影響を考慮できるようにする、事前に定義されたステップを備えた方法論的な管理プロセスです。 1970 年代と 1980 年代に 環境運動 が始まり、それが企業部門における 社会環境責任 と持続可能性の概念の確立につながって以来、ライフサイクルアセスメントは不可欠なツールとなっています。
たとえば、私たちは本を買うとき、それを作るために必要なプロセス全体を理解していません。植物の死骸(この場合は原料)から セルロース 繊維を抽出し、紙に加工し、印刷(加工段階)して書店の棚に並ぶまで(流通段階)。各製品には、それを生成するライフサイクルがあり、そのライフサイクルには、私たち一人ひとりによるその使用と最終的な廃棄も含まれます。私たちが消費するすべての製品とサービスは、廃棄物の発生を最小限に抑えるだけでなく、すべての製造段階が環境的に効率的でエネルギーと原材料の消費を削減できるように、ライフサイクルを分析する必要があります。
ご想像のとおり、このプロセスは簡単ではありません。エンジニアリング分野の専門知識を通じて開発された方法論により、製造プロセスの各段階を合理化し、より明確かつ客観的な方法でライフサイクル評価を構築することができます。まず、ライフサイクル全体にわたるすべての入口点 (生産に使用されるエネルギーと物理的要素) と出口点 (廃棄物と最終製品) をリストする必要があります。次に、これらの各点の潜在的な環境リスクをリスト化し、消費財の持続可能な生産を不可能にするプロセスの問題のあるステップを削除または変更できるレポートを作成します。
例: ソーダボトルのライフサイクル評価
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プリプロダクションと製造:
- ソーダとボトルを準備するために必要な材料、貯蔵タンク、さまざまな機械。
- 水の濾過と処理、原料の圧送、ボトルの包装とラベル貼りに必要なプロセス。
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分布
- 製品の品質管理と輸送システム。
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ポストコンシューマー
- 販売、使用、廃棄、リサイクル。
段階が明確に定義されているため、それぞれの段階に関連する主な環境問題を想像することができます。ステップ 1 では、プラスチックの使用には 石油 誘導体とモデリングのためのエネルギーの消費が必要です。コンベヤーや貯蔵タンクを消毒する必要がある場合、組み立てライン全体がエネルギーを消費し、廃棄物が発生します。フェーズ 2 の物流では、主な廃棄物は物流トラックからの 温室効果ガス の排出です。ステージ 3 では、空ボトルの不適切な廃棄が最大の環境問題として強調されます (プラスチックが自然界で 分解されるまで に長い時間がかかるため、さらに悪化します)。
清涼飲料ボトルのライフサイクルに関するこの非常に単純化された分析によって収集された情報に基づいて、環境への影響を軽減するためのいくつかの措置を提案できます。フェーズ 1 では、川や湖に放出する前に業界と 水処理 施設を接続するシステムがある限り、再利用水 (雨や生産余剰など) を施設の洗浄に使用することは良いアイデアとなります。石油派生製品の消費を減らすために、プラスチックはその構造に、その完全性に影響を与えない 割合 の植物由来の材料を含めることができます(つまり、ボトルの製造時にセルロースを組み合わせて、ソフトボトルの風味に影響を与えることなく剛性を保ちます)飲む)。 。このエコプラスチックは環境中でより容易に分解されるため、実際、この措置はフェーズ 3 にも影響を及ぼします。
ステップ 2 では、ソーダボトルを非常に遠い場所に送らないように、流通ロジスティクスについて考える必要があります。地元で製造された製品を消費することで、輸送による汚染物質の排出が削減されます。より離れた場所に届く保管および配送センターを使用し、 バイオ燃料 の使用を奨励することも、この段階の影響を軽減するのに役立ちます。
最後に、販売利益の一部を、意識的な廃棄の重要性に関する啓発キャンペーンに使用し、 リサイクル 協同組合に融資することは、フェーズ 3 で検出された問題を軽減するための重要な手段です。これらすべての観察と改善は、ライフサイクルの評価のおかげでのみ可能になりました。この製品の生産、消費、目的地を環境的により良いものにします。
参考文献:
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