وجهات النظر: 222 المؤلف: ريبيكا النشر الوقت: 2025-01-12 الأصل: موقع
قائمة المحتوى
● دراسات الحالة: التطبيقات الناجحة لـ LCA في الصلب
● الاتجاهات المستقبلية في ابتكار صناعة الصلب من خلال LCA
● خاتمة
>> 1. ما هو تقييم دورة الحياة (LCA)؟
>> 2. كيف تفيد LCA صناعة الصلب؟
>> 3. ما هي بعض التحديات التي تواجهها عند تنفيذ LCA؟
>> 4. هل يمكنك إعطاء مثال على الابتكار التي يقودها LCA؟
>> 5. كيف تساهم LCA في ممارسات الاقتصاد الدائري؟
تعد صناعة الصلب حجر الزاوية في البنية التحتية الحديثة والتصنيع ، ومع ذلك فهي أيضًا واحدة من أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. مع تحول العالم نحو الاستدامة ، أصبح دور تقييم دورة الحياة (LCA) في قيادة الابتكار داخل قطاع الصلب ضروريًا بشكل متزايد. تتدفق هذه المقالة إلى كيفية تعزيز LCA ممارسات الاستدامة ، وتحسين الكفاءة ، وتعزيز الابتكار في إنتاج الصلب و البثق.
تقييم دورة الحياة هو عملية منهجية تستخدم لتقييم الآثار البيئية المرتبطة بجميع مراحل حياة المنتج ، من استخراج المواد الخام من خلال الإنتاج والاستخدام والتخلص. تتضمن عملية LCA عادة أربع مراحل رئيسية:
- تعريف الهدف والنطاق: تحديد الغرض من التقييم وتحديد الحدود.
- مخزون دورة الحياة (LCI): جمع البيانات عن الطاقة والمواد والانبعاثات لكل مرحلة من مرحلة من دورة حياة المنتج.
- تقييم تأثير دورة الحياة (LCIA): تقييم الآثار البيئية المحتملة بناءً على بيانات المخزون.
- التفسير: تحليل النتائج لإبلاغ صنع القرار وتحديد فرص التحسين.
يتيح هذا النهج الشامل لأصحاب المصلحة فهم البصمة البيئية لمنتجات الصلب واتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الاستدامة.
صناعة الصلب هي المسؤولة عن ما يقرب من 7-9 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. يساعد تطبيق LCA في تحديد النقاط الساخنة داخل عملية الإنتاج حيث يمكن تقليل الانبعاثات. على سبيل المثال:
- استخراج الموارد: تقوم LCA بتقييم التأثير البيئي لخام الحديد والمواد الخام الأخرى ، مما يشجع الممارسات التي تقلل من استنفاد الموارد.
- عمليات التصنيع: من خلال تحليل طرق الإنتاج المختلفة ، مثل أفران الصهر التقليدية مقابل أفران القوس الكهربائي (EAF) ، يمكن لـ LCA الضوء على خيارات أكثر كفاءة في الطاقة.
-إدارة نهاية الحياة: إن فهم كيفية إعادة تدوير منتجات الصلب أو إعادة استخدامه في نهاية دورة حياتهم أمر بالغ الأهمية للحد من النفايات والحفاظ على الموارد.
لا تحدد LCA مجالات التحسين فحسب ، بل تحفز أيضًا الابتكار داخل قطاع الصلب. تشمل بعض الابتكارات البارزة:
1. تطوير الصلب عالي القوة: أدى التقدم في المعادن إلى إنشاء درجات فولاذية عالية القوة تقلل من الوزن مع الحفاظ على النزاهة الهيكلية. يساهم هذا الابتكار في المركبات الأخف وزنا ، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود ويقلل من الانبعاثات أثناء الاستخدام.
2. صناعة الصلب القائمة على الهيدروجين: تقوم مشاريع مثل الهجينة في السويد باستكشاف الهيدروجين كعامل تقليل بدلاً من الفحم ، تهدف إلى الانبعاثات القريبة من الصفر أثناء إنتاج الصلب. أصبح هذا التحول ممكنًا من خلال الأفكار المكتسبة من دراسات LCA التي تؤكد على أهمية الحد من آثار أقدام الكربون.
3. ممارسات الاقتصاد الدائري: تعزز LCA الاقتصاد الدائري من خلال التأكيد على إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد. استجابت صناعة الصلب بزيادة اعتمادها على الخردة المعدنية ، مع أكثر من 30 ٪ من إنتاج الصلب العالمي المستمدة الآن من المواد المعاد تدويرها.
على الرغم من فوائدها ، يواجه تنفيذ LCA في صناعة الصلب العديد من التحديات:
- توفر البيانات: يتطلب LCA دقيقة بيانات شاملة عبر جميع مراحل دورة الحياة. يمكن أن يكون جمع هذه البيانات كثيفة الموارد.
- تعقيد العمليات: مجموعة متنوعة من المنتجات الفولاذية وعمليات التصنيع الخاصة بها تعقد جهود LCA ، لأن كل منتج قد يكون له ملف تعريف بيئي فريد.
- مشاركة أصحاب المصلحة: إشراك جميع أصحاب المصلحة- من موردي المواد الخام إلى المستخدمين النهائيين- أمر ضروري لتنفيذ LCA الفعال ولكن قد يكون من الصعب التنسيق.
نجحت العديد من الشركات في دمج LCA في عملياتها:
- ArcelorMittal: يستخدم هذا المنتج الصلب الرائد LCA لتقييم التأثير البيئي لمنتجاتها ، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز الشفافية مع العملاء حول بيانات اعتماد استدامة منتجاتهم.
ممارسات ArcelorMittal المستدامة
- Tata Steel: استخدمت Tata LCA لتقييم عمليات التصنيع الخاصة بها وتحديد فرص توفير الطاقة. نفذت الشركة العديد من المبادرات القائمة على نتائج LCA ، مثل تحسين الخدمات اللوجستية لتقليل انبعاثات النقل.
في المستقبل ، من المحتمل أن تشكل العديد من الاتجاهات مستقبل الابتكار في صناعة الصلب من خلال LCA:
1. زيادة الأتمتة والرقمنة: سيسهل دمج التقنيات الرقمية في عمليات التصنيع جمع بيانات أكثر دقة لـ LCAs وتمكين المراقبة في الوقت الفعلي للتأثيرات البيئية.
2. التعاون المعزز عبر سلاسل التوريد: نظرًا لأن الاستدامة تصبح أولوية بين الصناعات ، فإن التعاون بين أصحاب المصلحة سيكون حاسماً لتبادل أفضل الممارسات وتحسين أداء دورة الحياة بشكل عام.
3. الضغط التنظيمي من أجل الشفافية: تقوم الحكومات بتكليف الشفافية بشكل متزايد فيما يتعلق بالآثار البيئية ، مما يجعل LCA أداة أساسية للامتثال والميزة التنافسية.
يلعب تقييم دورة الحياة دورًا محوريًا في قيادة الابتكار في صناعة الصلب من خلال توفير فهم شامل للتأثيرات البيئية خلال دورة حياة المنتج. من خلال تحديد فرص التحسين ، وتعزيز الممارسات المستدامة ، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ، يعد LCA ضروريًا لتحويل قطاع الصلب إلى صناعة أكثر استدامة. مع زيادة التقدم التكنولوجي والضغوط التنظيمية ، سيكون احتضان LCA أمرًا حيويًا لأي شركة تهدف إلى القيادة في الاستدامة مع الحفاظ على القدرة التنافسية في سوق متطور بسرعة.
LCA هي طريقة منهجية تستخدم لتقييم التأثيرات البيئية المرتبطة بجميع مراحل دورة حياة المنتج - من استخراج المواد الخام إلى التخلص منها.
يساعد LCA في تحديد المناطق التي يمكن فيها تقليل الانبعاثات ، وتعزيز الممارسات المستدامة مثل إعادة التدوير ، ويدفع الابتكار في أساليب الإنتاج.
تشمل التحديات توافر البيانات ، والتعقيد بسبب عمليات التصنيع المتنوعة ، وإشراك جميع أصحاب المصلحة بفعالية.
ومن الأمثلة على ذلك مبادرات صناعة الصلب القائمة على الهيدروجين مثل Hybrit ، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير أثناء الإنتاج.
تؤكد LCA على إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد في مراحل نهاية الحياة ، مما يشجع الممارسات التي تقلل من النفايات والحفاظ على الموارد في صناعة الصلب.
[1]
[2] https://nexus.openlca.org/ws/files/21347
[3] https://worldsteel.org/steel-topics/life-cycle-thinking/lca-eco-profiles-2022/global-seamless-pipe-construction/
[4] https://www.youtube.com/watch؟v=5b24pefwvru
[5]
[6]
[7] https://www.youtube.com/watch؟v=ig1oorvtezk
[8] https://www.youtube.com/watch؟v=pj8swfdsv0k
[9] https://www.steel.org/sustainbabilit
[10] https://www.researchgate.net/publication/286758519_environmental_comparison_between_a_hot_extrusion_process_and_conventional_machining_processes_through_life_cycle_assessment_asproct
[11] https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/14131
[12] https://sites.gatech.edu/i2ce/circular-building/
[13] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0959652624029871
[14] https://eoxs.com
[15] https://automotive.arcelormittal.com/news_and_stories/videos/steelyourenvironment
[16] https://www.ptonline.com/articles/how-life-cycle-assessment-(lca)-measures-a-manufacturers-carbon-footprint-and-environmental- impact
[17] https://www.facebook.com/worldautosteel/videos/life-cycle-assessment-lca-presents-the-best-way-to-determine-t-complete-enviro/890=0= 0=58/
[18]
[19] https://www.facebook.com/worldsteel/videos/steelie-awards-2021-winner-excellence-in-life-cycle-assessment/256293843133014/
[20] https://www.youtube.com/watch؟v=xwrqguptlj0
[21] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/8863941
[22] https://www.worldautosteel.org/life-cycle-thinking/lca-videos/video-droland-geyer-on-life-cycle-assessment/
[23] https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/plastic_lci/plastics٪20lca_report٪20i_updated٪20draft٪20method_2020.03.pdf
[24]