藉由Gmax的的協助符合耗能產品生態化設計指令

摘要

能邁科技(TISAMax)提供給給中小企業最先進的軟體技術與來自全球最嚴謹德國的產品(Gmax的),此採資料模組化設計的結構,完全滿足未來環保的市場需求,並幫助由供應鏈取得嚴謹及正確的數據。可依客戶的各種不同的資料收集需求,來做客制及不同的介面設計,如標準14064-1,獅子,生長激素,生命週期,邑,碳交易等相關所需要的資訊,以因應未來在不同的環保議題上,需要收集不同的資訊。

背景說明

由於全球暖化現象日趨嚴重,造成全球氣候極度的變化,經由全球環境科學家的研究,已確定溫室氣體為造成全球暖化的主要來源之ㄧ。現今全球亦致力執行及推動節能減碳,不論從政治,經濟,生產製造,教育等各方向,皆在努力中。而其中,以歐洲在執行上最為積極推動以永續發展為概念的相關法令。另外,全球生產重心的亞洲,也同時開始積極面對。因此,身為全球電子產品生產製造第一的台商,也應開始思考如何在此場綠色風暴中,建立其因應策略。

資料收集與管理

自2001年起,因日本知名電子品牌仛公司,因銷售產品至歐洲被當地海關利用手持式X熒光光譜儀測出在連接處鎘濃度超標後,就開始有供應商管理的需求,其需求必須從各供應鏈零件所使用物質的成份管理,而為了風險管理,不但需要應付客戶所需要面對各種國家及不同產業所相關的環保法令,如歐盟的RoHS指令指令,REACH的法規,美國的CPSIA,中國符合中國及日本傑盟等,各種零件有害物質成份的管理,還需要依供應鏈所收集到的零件物質資訊去做分析,以滿足歐盟法令所要求產品環境生態設計(生態設計)的相關資訊如:舊電腦及電器指令,耗能產品指令,獨立發電,而因各相關的法令發布時間上的不同,執行的時程也不一至,造成在各品牌大廠及供應鏈鏈在利用資訊科技資訊技術時,產生“”的窘態,如圖一。

圖一 資訊流方式-疊床架屋

圖一為目前國際大廠及供應鏈為因應全球環保法令資訊流方式,“疊床架屋”。除了資訊流的混亂之外,在供應商在規模及人力資源不足情況下,亦常發生所提供資訊的時效性拖延,或數據品質的不確定性,造成無法滿足法令要求資訊的時效性及客戶端的要求。尤其在最近歐盟需要能耗產品(邑)提供產品的環境生態設計(生態設計)的資訊,在相關需要收集的零件資訊,更是要求其複雜度及嚴謹度。

能邁科技(TISAMax)提供給給中小企業最先進的軟體技術與來自全球最嚴謹德國的產品(Gmax的的),此採資料模組化設計的結構,完全滿足未來環保的市場需求,並幫助由供應鏈取得嚴謹及正確的數據。可依客戶的各種不同的資料收集需求,來做客制及不同的介面設計,如標準14064-1,獅子,生長激素,生命週期,邑,碳交易等相關所需要的資訊,以因應未來在不同的環保議題上,需要收集不同的資訊。

圖二 資訊收集模組化整合示意圖

為了讓所收集的資料有一定的品質,並有專利設計初步審查功能,可以隨客戶各種不同資料的規格需要,自行定出資料的合理範圍及所需的資料,若供應商所提供的資料嚴謹不夠時,該筆資料將無法進入資料庫,並會要求供應商重填該資料。

圖三 供應鏈收及平台示意圖

而Gmax的的軟體除了數據收集平台以外,也能與生命週期與皿詛等功能結合。其資訊收集與應用架構如下圖。

圖四 電子,汽車,航空及其他供應鏈資訊收集及應用之整合架構

關於Gmax的的生命週期功能

在耗能產品生態化設計指令中,不論是利用附錄四或附錄五評估其符合性,技術文件中都必須包含產品環境評估。環境影響評估除了其複雜性以外,再加上,雖然耗能產品生態化設計指令允許一次對系列產品宣告,但以產品環境評估而言,卻不易一次對系列產品評估其環境衝擊。因此,以下將利用數據收集平台收集的數據評估產品環境評估,並針對其特性,數據嚴謹性與環境衝擊結果做一一介紹。

由能邁科技(TISAMax)代理的Gmax的的是一套來自歐洲的生態化設計軟體,由於其設計團隊積極參予耗能產品的實施措施先期研究工作,因此在設計軟體初期就已經將生態化設計理念導入。圖一說明了使用Gmax的的的五大步驟。一開始也是唯一需要人力的步驟,就是模式輸入(型號輸入)。此步驟主要為建構產品結構,並輸入其材質與重量,與相關所需的制程資訊。一但產品模式建構完成,其環境衝擊計算,結果,基準值,甚至是環境評估報告都會自動產出。而之後,也能夠藉由Gmax的的的基準值,回到產品模式輸入設計產品,並在產品設計階段就能檢視產品對環境的影響。

圖五 Gmax的的生命週期的設計理念

在計算生命週期時,其資料庫的準確性左右著結果的可靠度。因此Gmax的的除了引用國際知名的資料庫以外,新增的數據資料也都經過德國排名前10的恩不倫瑞克與維也納博庫審查與保證。其資料庫包含物質(材料),生命週期,生命終期程序(停產進程)等三大資料庫。另外,Gmax的的特有的精靈功能幫助使用者篩選資料庫龐大的數據資料,將與產品材質相關的加工程序挑出,讓使用者輕易的連結產品與製造程序之間的關係,如圖六所示。

圖六 Gmax的的生命週期計算流程

圖六為Gmax的的產出的生命週期評價的結果畫面,根據所選擇的衝擊指標(影響類別)顯示生命週期五大階段所造成的結果。產品樹狀結構(產品樹)可幫助使用者追踪並檢視每個零件所造成的影響。

圖七 Gmax的的生命週期評價的結果畫面

由於Gmax的的提供不同的生命週期評價指標,因此結果除了使用在耗能產品指令以外,其用途甚至可使用到碳足跡等計算。

在全球環境的詭譎多變下,環保義意識的高漲,各種的環保法令及商機將會如“雨後春筍”般產出,而如何能將各種不同的資料做有效的整合及應用,將是各企業必然會面對的問題,而目前,能邁科技(TISAMax)所代理的德國Gmax的的產品,除了整合資訊流,滿足相關法令,也能應用至生命週期/皿詛等計算,幫助您輕鬆的滿足環保相關法令。

常見問題

  1. 是否能與現有數據系統結合?

    一般來說,Gmax的的數據庫中已包含許多材料與制程資料庫。若是有新材料與新制程時,可先考慮修改資料庫中數據成為個人自有數據。再者,若是完全沒有可用的數據,就必須仔細盤查將材料與新制程,報含原料,制程所需電力,廢熱等等資訊,將新材料或制程分解為基礎數據資訊。再利用Gmax的的的新增功能建立個人資料庫。

  2. Gmax的的是否能使用在新材料或新制程?

    低合金高強度鋼中則高達0.1%的磷,磷可增加強度,提高鋼抗腐蝕性。磷含量大於0.04%,則在快削鋼中切削加工性能可得到改善,但焊接時可能發生焊接脆化或焊縫裂紋。

  3. 如何使用軟體做生態化設計?

    Gmax的的除了生命週期的功能以外,也同時整合皿詛生命週期思維。利用生命終期思維做生態化設計同時,在同時檢視生命週期評價的結果,作全面性的考量。

  4. 訓練課程需要多久?

    只需一天便有基本操作的能力。

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