サステナビリティは、最近のホットなトピックです。あいまいな概念と見なされることが多いですが、ライフ サイクル アセスメントは、環境への影響を測定し、具体的な行動を取るための科学的な方法を提供します。
このブログ投稿では、ライフ サイクル アセスメントの概念、その利点、主要な段階について概説します。
ライフ サイクル アセスメント方法論 (LCA) は、製造から廃棄までの製品の寿命を考慮する環境影響測定手法であり、多くの場合、 サステナビリティ コンサルティング サービスの一部です。
これには、エネルギーの使用、排出物と廃棄物の排出、天然資源の枯渇などの要因が含まれます。
環境への影響を最小限に抑えたい企業にとって、LCAは不可欠です。信頼できる定量的データを提供し、改善の領域を特定し、より持続可能な製品やプロセスを開発する機会を見つけるために使用できます。
企業は、自社の活動や製品が環境に与える全体的な影響を評価する必要があります。そこでは、LCA 手法が役に立ちます。
多くの製品には、原材料を工場に出荷したり、寿命を迎えた製品を廃棄したりするなど、すぐには明らかにならない生態系への影響が隠れているため、事業活動の一部ではなく、事業活動全体を評価することが不可欠です。
製品の LCA を実施すると、製品の環境パフォーマンスと、材料や電源の選択など、製品に影響を与える要因について貴重な洞察が得られます。主なメリットはさまざまな利害関係者の視点によって異なりますが、一般的に引用されるメリットの一部を以下に示します。
LCA を使用すると、製品の製造から廃棄までのライフ サイクルを見ることで全体像を把握できます。改善の方法を特定し、運用やサプライ チェーンの変更の必要性を評価し、二酸化炭素削減やエネルギー効率などの持続可能性の目標を確立して最適化するのに役立ちます。
LCA は、製品や素材の革新に関して大きなメリットをもたらします。サプライ チェーン内のどのアイテムが環境にプラスの影響を与える可能性が最も高いかを知ることは、最善の方法についてより多くの情報に基づいた選択を行うのに役立ちます。
さらに、LCA は、特に複数の材料の組み合わせで作られた製品について、さまざまな代替案を比較およびテストする方法を提供します。
これらの結果にアクセスすることで、代替繊維の生産プロセスを改善し、サプライヤーと協力して研究開発プロジェクトに取り組み、イノベーションへの取り組みの環境上の利点を高めるための確固たる科学的根拠が得られます。
LCA は、貴社の製品に関する持続可能性の主張を裏付ける信頼できる環境データを提供します。製品の真の環境への影響を判断するには、製品のライフ サイクルに沿ってエネルギーと排出量を考慮する必要があります。
LCA に基づく調査は、製品の実際の持続可能性を評価する際に、利害関係者と顧客の両方に必要な信頼性を提供します。
LCA は、持続可能性を追求する業界でブランドを際立たせる強力なマーケティング ツールです。データ駆動型の透明性を提供することで、消費者との信頼を築きながら、製品の環境へのプラスの属性を示すことができます。
LCA は、ブランド価値を高め、製品の売り込みをより説得力のあるものにすることで、競争上の優位性をもたらします。
LCA 方法論の出現は 1960 年代と 1970 年代にさかのぼることができますが、一貫性に欠けていました。プロセスを標準化するための最初のステップは 1990 年代に行われ、その結果、国際標準化機構 (ISO) が今日の LCA 基準を作成しました。
今日、LCA 方法論は持続可能性イニシアチブの一部として使用される一般的なツールであり、目標と範囲の定義、ライフサイクルのインベントリ、影響評価、および解釈の 4 つのステップに分けることができます。各段階を見ていきましょう。
LCA プロセスの第 1 段階では、さらなる分析の基盤を提供し、何を分析し、何を除外し、どのように分析するかを理解することで、結果が適切で意味のあるものになるようにします。この段階の後、次のような質問に対する答えが得られるはずです。
LCA の各ステップをよりよく理解するために、ラップトップを例に取りましょう。目標と範囲の段階で考えられる結果は次のとおりです。
第 2 段階では、原材料、排出物、エネルギー消費など、機能単位のライフ サイクル全体で使用されるリソースと生成される廃棄物に関するデータを収集します。
データは、業界レポート、製品仕様、その他の関連情報ソースなど、さまざまな高品質ソースから収集できます。
この段階での合理化されたデータ収集プロセスは、さまざまなソフトウェア ソリューションを使用して簡単に実現できます。たとえば、ELEKS ダカールでは、電力消費と関連する排出量に関する正確なデータを自動的に収集できます。
収集されたデータは、次の段階で機能ユニットの環境影響を計算するためにさらに使用されます。
機能ユニットのライフ サイクルの各段階でデータを収集することにより、さまざまなデータセットを取得できます。たとえば、ラップトップの製造に必要な材料 (エンジニアリング プラスチック、スチール、銅、アルミニウム、および金、プラチナ、パラジウムなどの貴金属、など)、その生産に関連するエネルギーと水の消費量 (190,000 リットルの水が使用され、 1,200 kgの土がラップトップのコンポーネントを生産するために掘削および採掘されます) および使用中のラップトップのエネルギー消費 (平均してラップトップが消費する1.433 kWh /月)。
関連するすべてのデータが収集されたので、ライフサイクル影響評価 (LCIA) を開始します。収集されたすべてのデータのインベントリを作成して、潜在的な環境または人間の健康への損害を評価および定量化する場所です。
ラップトップは、製造、輸送、および最初の 4 年間の使用を含め、その寿命全体で平均422.5 kgの CO2 を排出します。ラップトップのライフ サイクルの終わりに、リサイクル プログラムは、再利用のために製造に使用された材料を回収するように設計されています。
しかし、 NSCEPによると、2009 年に廃棄されたノートパソコンのうち、実際にリサイクルのために回収されたのは 38% のみでした。
データを解釈しなければ、調査結果に基づいて情報に基づいた意思決定や推奨を行うことは不可能です。この段階では、改善と無駄の最小化が必要な領域を特定することも含まれます。
LCA の結果は評価のどの段階でも解釈できますが、すべてのデータが収集された後の解釈は全体像を示し、すべての側面が考慮されることを保証します。その結果、最良の結論と推奨事項を作成できます。
上記の例は、さまざまなレポートや調査から得られたものであり、製品のライフ サイクル アセスメントがどのような結果をもたらすかを示すことを意図していることに注意してください。 LCA の実際の結果は、ニーズに応じて多かれ少なかれ詳細になります。
LCA は、環境への影響を減らし、より持続可能な製品とプロセスを開発したい企業にとって不可欠です。 LCA は、製品の影響の包括的なビューを提供し、材料や電源の選択など、持続可能なパフォーマンスに影響を与える要因に関する貴重な洞察を提供します。
また、LCA には目標と範囲の定義、インベントリ作成、評価、解釈の 4 つのすべてのステップが含まれているため、製品に関する持続可能性の主張を裏付ける確かなデータが含まれているため、LCA は企業が消費者の信頼を獲得し、ブランド価値を高め、競争に勝つのに役立ちます。
ライフ サイクル アセスメントについて詳しく知りたい場合、または製品、プロセス、または活動のライフ サイクル アセスメントを実施したい場合は、 お気軽にお問い合わせください。