Levi Strauss & Co. San Francisco, CA March 2009

Hasonló dokumentumok
vizsgálata Stuttgarti egyetem

vizsgálata Stuttgarti egyetem

Nevezetes LCA vizsgálatok az elektronikai ipar terület. letén. Kliment Tibor.

LED LCA. LED-ek környezeti értékelése Életciklus-elemzés alapján

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Kiss László Blog:

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Dr. Nagy Balázs Vince D428

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Világítástechnika I Fekete test vázlata. Hőmérsékleti sugárzás Üreg-, fekete-, vagy Planck-sugárzó Rayleigh, Wien, Planck (1900) formula

Légszennyezők szerepe az

A jelen fényforrása a LED

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László.

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

Szereléstechnológia. A felületi szereléstechnológia kialakulása MÉRETSZABVÁNY. A felületi szerelés típusai. A felületi szerléstechnológia(smt):

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 2. A természetes fényforás a helyiségen kívül található, méretei nagységrendekkel nagyobbak mint a helyiség.

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

LED-modul Module LLE-FLEX LED-modul: homogén fény tekercsből

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

LED-modulok. ELA modulok LED-paneles mennyezeti lámpatestekhez

u,v chromaticity diagram

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

LED Engine komplett LED-modulok Engine ready2apply alkalmazásra kész LEDmodulok. és mélysugárzókhoz

Elektronikai technológia vizsgatematika 2015 Nappali, Táv, Levelező

Építési termékek és épületek életciklusa

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

LED Katalógus LED a holnap világossága. Oxygen Communication Kft. oxygen-2.com/ledvilagitas

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hősokk hatására bekövetkező szövetszerkezeti változások vizsgálata ólommal szennyezett forraszanyag esetén.

Szabó Ferenc. III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem

Út a megvilágosodás felé. Fisher LED termékek alkalmazása ipari és háztartási környezetben, az Új Széchenyi Terv tükrében

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

10 15%-kal magasabb hatásfok!

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

Világítási megoldások ipari alkalmazásokhoz

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Üdvözöljük! LED Panelek LED Reflektorok LED Izzók LED Spotok LED Fénycsövek

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN. Világítás.

Spotlámpák Mélysugárzók Lineáris lámpatestek Térvilágítók Padló fali lámpák Szabadonsugárzók Dekor. lámpák Csarnokvilágítók

Alkalmazás. Alap színek. Jellemzők. GS1A lámpatest család benzinkút világításhoz (Ver2.3) Fehér

Elektronikai technológia vizsgatematika 2016 Táv, Levelező

A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

Alkalmazás. Alap színek. Jellemzők. GS2A lámpatest család benzinkút világításhoz

avagy van élet a 100-as izzón túl

LED BULB IL-XC 3W E27

LED lámpa felépítése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

IRÁNYMUTATÓ TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK A SIKACOR HM SZIGETELÉSI RENDSZERREL AZ ACÉL PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI GYAKORLATBAN

Buy Smart+ tréning eszköz

Ökológiai ipar ipari ökológia

ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK

Fémipari életcikluselemzések

HOGYAN SPÓROLJUNK A VILÁGÍTÁSSAL?

Az alternatív megoldás!

VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIÁK

A miniatűr kompakt fénycsövek teljes választéka.

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

ERFO Nonprofit Kft. Telefon: Fax: Web:

Informális hulladék gyűjtés LCA elemzése

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

Nagynyomású kisülőlámpák

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

3. ÉMMK konferencia és workshop. Műanyag csomagolóanyagok életciklus elemzése. Dr. Tamaska László KM-Projekt Kft.

ERFO Nonprofit Kft. Telefon: Fax: Web:

Szoros kapcsolat. Termékminõség. Szakértelem. a vevõkkel. Tmodule RECTANGULAR. Termékismertetõ

SMD LED LHLK.. SMD LED

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Átírás:

LCA Esettanulmányok

Levi Strauss & Co. San Francisco, CA March 2009

Nyomtatott huzalozású lemez NYHL, NYÁK, PCB, PWB Szinte minden elektronikai termékben megtalálható Szinte mindig a környezetterhelés fő hozzájárulói között van

Technológiai Környezeti lépések hatások Hordozó előállítás (Fúrás) Furatfémezés Rajzolat kialakítás Fotolitográfia Szitanyomtatás Galvanizálás Maratás Védőlakk felvitel Felületkikészítés Ag, Au, Ni, Sn bevonat Beültetés, forrasztás Hőre nem lágyuló polimer, üvegszálas kompozit Kezelőfürdők (6-8) Kezelő, öblítő oldatok hulladékai Kimerült maratók (Cu-tart) Szerves oldószerek - VOC Cianidos fürdők Ólommentes

LCA eredmények Adatbázisokban megtalálható: 1 dm 2, kis-közepes-nagy alkatrész sűrűségű Probléma: Nagyon sokféle párhuzamos technológiai megoldás Kis- közepes- nagyüzemi előállítás Rétegszám 1-2-4- -16 Ipari osztályozás bonyolultsági szint szerint (rajzolatfinomság, furatméret, ~alkatrészsűrűség), együttlaminált vagy szekvenciális technológia

LCA eredmények Nagyobb vizsgálatok az RoHS direktíva kapcsán, elsősorban az ólommentes forraszanyagok használatáról Alapvető probléma: Az ólom károsító hatása főképp az életút végén a hulladékká váláskor jelentkezik (krónikus betegségek, ökotoxicitás) Az alternatív forraszok az előállítás során okoznak nagyobb terhelést (nyersanyagenergia-fogyasztás)

Ólommentes forrasztás Forrasztási technológiák: Hullámforrasztás Újraömlesztéses (reflow) Mindkét esetben a teljes panel melegszik Új tényezők, következmények: Többféle forraszösszetétel Magasabb op, kisebb technológiai ablak, Nagyobb hőtűrésű műanyagok Gyengébb nedvesítés új felületkikészítési eljárások: Ag, Au, Ni (gyakran cianidos Ag, Au fürdők)

1. N.Warburg IKP University of Stuttgart, 2002 RoHS előtt 4 évvel, nem volt tapasztalat az életút végéről, ezért a rendszerhatár a nyersanyag felhozataltól a gyárkapuig (a használati fázisban nincs különbség) Funkcionális egység: 1 kg forrasz (sűrűségkülönbség ~ 15 %) inkább a térfogat a jellemző Csak reflow, hullám nem Kétféle ólmozott, 8 ólommentes forrasz: Sn (>90%), Ag, Cu, Zn, Bi 5 hatáskategória + energiaigény

2. J.R.Geibig, M.L. Socolof: Solders in Electronics: A Life-Cycle Assessment EPA,2005 Egy ólmos és négy ólommentes forrasz Funkcionális egység 1000 cm 2 NYÁK Teljes életciklus, hulladék kezeléssel együtt Reflow és hullámforrasztás GaBi szoftver, 16 hatáskategória, azok között már nem végeztek összehasonlítást

3. C.Alvarado Ascencio, J. Madsen: LCA comparison of alternative soldering techniques 2005 Pre EFSOT projekt (Environment Friendly Soldering Technology) Két ólmos, három ólommentes forrasz Kiterjed a felületkikészítő műveletekre Eco-indicator 99 alkalmazása, részben továbbfejlesztése az értékelés szakaszban (pl. term. erőforrások fogyása, egészségkárosítás) Funkcionális egység: 1 cm 2 NYÁK, Reflow és hullámforrasztás

4. O.Deubzer: Explorative Study into the Sustainable Use and Substitution of Soldering Metals in Electronics PhD Thesis, TU Delft 2007 Fenntarthatóság ólommentes ajánlások Vizsgálta: Forraszok és felületkikészítő anyagok Fémércek előállítása, forrasz-ötvözetek előállítása Forrasztási technológiák a NYÁK-gyártásban Életút vége, különös figyelemmel a fémekre Top-down megközelítés: kiindulás a világ el.ipara által használt össz. forrasz. Ebből vezeti le a kül. technológiai változatokat. Globális környezeti következtetések. Régi: bottom-up egyedi folyamatokból globális következtetések.

Ólommentes forrasztás LCA vizsgálata Stuttgarti egyetem

LCI Aatforrások / Hatókör Életút állomás Adatforrás Hatókör Nyersanyag előállítás Forraszanyag előállítás Forraszanyag használata Termék használat, (újrahasználat), fenntartás Életút vége, lerakás Suppliers, USGS, Mining companies (Secondary Data) Solder Suppliers/ Manufacturers, (Primary Data) PWB Assemblers and OEMS (Primary Data) PWB Assemblers, OEMS, Other Studies (Secondary data) Solder Recyclers, OEMS, Other Studies (Primary and/or Secondary data) Less Emphasis Greater Emphasis Greater Emphasis Less Emphasis Greater Emphasis

Hatáskategóriák

Energiahasználat

Hozzájárulás az üvegházhatáshoz (GWP)

Hozzájárulás a savasodáshoz (AP)

Emberi toxikus hatás (HTP)

Eredmények a teljes életút figyelembe vételével EPA Center for Clean Products, 2005 jun NRR: nem-megújuló természeti erőforrások

Nem-rákkeltő anyagok Rákkeltő anyagok

A nemesfémek [3] EFSOT: módszer a fémelőállítás karakterizációs faktorainak számítására: többlet (hozzáadott) energia (surplus energy) A forraszfémek összesített LCA eredményei

Felületkikészítés Az új forraszok nedvesítése rosszabb a tiszta Cu felületen, kell egy felületi réteg Ólmozottnál: SnPb (Hot Air solder Levelling) olvadékból Ólommentesnél: NiAu, Ag, AuPd kémiai redukciós fürdőből, d<1µm többi olvadékból Az összes gyártott NYÁKmennyiséghez szükséges felületkikészítés energiaigénye [4]

Hulladék újrahasznosítás Életút vége: kevés megbízható adat a visszagyűjtési arányról EPA [2] szerint: Lerakás 72% Égetés 19% Recycling Szétszerelés és rézkohó 4,5% Szabályozatlan 4,5% Deubzer [4]: újrahasznosítás hatása a primer nyersanyag igényre Gyártási hulladék recycling Hullámforrasztásnál nagy Reflow kevesebb EoL hulladék

Kohászati újrahasznosítás során a visszanyerhető fém kitermelési %-a [4] Csak az EoL hulladékokra

EPA összegző táblázat

Pre összegző táblázat A hullámforrasztásnál vastagabb a réteg, több anyagot használnak SAC 3: SnAgCu, 3%Ag ENIG: ~5µm redukciós Ni és ~ 0,1µm immerziós Au SAC és SnPb: olvadékba merítés és forrólevegős lefújás. ~ 5µm

PET és Alu sörösdoboz összehasonlító elemzése

A sör

Fényforrások Lámpatípusok: Normál izzók, halogénlámpák Kisnyomású kisülőlámpák: normál fénycső, kompakt fénycső Nagynyomású kisülőlámpák: Hg-gőz-, Na-, fémhalogén-, xenon lámpa Szilárdtest fényforrások: LED, OLED

Követelmények Fénytechnikai: Színhőmérséklet (meleg fehér, hideg fehér) Színvisszaadás CRI 1 normál izzó CRI = 1, többi kisebb. Megfelelő, ha CRI > 0,8. Hatásfok: Fényhasznosítás: kibocsátott fényáram / felvett teljesítmény lm/w kisülőlámpáknál előtéttel együtt illik megadni Élettartam: Normál izzó ~1000 óra Kisülőlámpák 10-20 000 óra LED-ek 20 50 000 óra

Környezeti problémák Alapanyagok Hg: szinte minden kisülőlámpában < 5 mg/lámpa Fényporok között toxikus anyagok Gyártás döntő része Kínában, nincsenek megbízható környezeti adatok, hosszú szállítás Hulladék visszagyűjtés, újrahasznosítás Fényszennyezés (LCA nem tartalmazza)

Hatásfok javulás és generáció váltások Várhatóan versenyben maradó fényforrások: Kisnyomású Hg-gőz (egyenes, kompakt) Fém-halogén LED Kis és nagynyomású Na lámpák a rossz színvisszaadás miatt csak korlátozott területen használhatók

LCA erdmények 4 vizsgált lámpatípus: T5 fénycső Kerámiacsöves fémhalogén LED beépített előtéttel LED előtét nélkül, reflektorral Mind a négy inkább közületi, nem lakossági használatra Összehasonlításul 23W-s kompakt fénycső 100W-s normál izzó Mindegyik 100 lm/w közelében (előtéttel együtt), és várhatóan 5-6 éven belül meg is haladják. Nagyon különböző teljesítmény (12w 100W) 5. Life Cycle Assessment of Ultra-Efficient Lamps 2009, Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs)

LCA cél, hatókör Ecoinvent adatbázis Funkcionális egység: 1 Mlm-óra fényenergia kisugárzása Beszámítva az előtétet, együtt épített lámpaházat Típusonként csak egy termék, egy gyártó, a gyártás zöme Kínában. Típus Fényhaszno -sítás lm/w Élettartam óra CRI Izzó 8 17 1 000 95-100 Halogén 10 30 2 000 95 100 Kompakt 60 75 6-15000 70-90 T5 fénycső 90 104 24 000 80 90 T8 fénycső 75 96 24 70000 LED + előtét 80 90 40 60 20 000 80 LED 45 65 50 000 80 Fémhalogén 75-90 12 000 80-90

LCA eredmények Leltáradatok az ecoinvent adatbázisból. Ahol nem volt, hasonló anyaggal, technológiai lépéssel helyettesítettek (pl. lámpatest szerelés LCD monitor szerelés, utóbbi biztos nagyobb terhelés)

LCA eredmények Hatásértékelés összesített adatai Jelenlegi állapot állapot 2015-re várható

LCA eredmények (Rocky Mountain Institute) Normál izzó és kompakt fénycső összehasonlítás Hg emisszió Fénycső gyakori ki/be kapcsolás 1 óra: 80% élettartam 15 perc: 30% élettartam 6. L. Ramroth: Comparison of Life-Cycle Analyses of Compact Fluorescent and Incandescent Lamps Based on Rated Life of Compact Fluorescent Lamp 2008

Dell Streak tablet szénlábnyom

Élelmiszer LCA Húsfélék környezetterhelése

Autók

Gyártási fázis: környezetterhelés a felhasznált anyagok szerint ICE: internal combustion engine BEV: battery electric vehicle

Hat különböző hajtási megoldás összesített LCA eredményei

Az energiamix hatása az elektromos autók CO 2 kibocsátására