JP2004310183A - Method and device for evaluating environmental load based on amount to purchase product of account book - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To quickly and easily perform the operation of inputting product information at the time of product purchase when evaluating the environmental loads of a product and to provide a method and a device for evaluating a company-wide environment by using account information. <P>SOLUTION: At the time when a product is purchased, an induction coefficient of environmental load factors related to the product is calculated from an interindustry table and stored in association with departmental information defined in the interindustry table. The stored induction coefficient for each product is multiplied by the price of the product to determine the environmental loads of the product as determined at the time of purchase. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【0001】
本発明は、会計帳簿の製品購入金額により環境負荷を簡易に評価できる環境負荷評価方法及び装置に関するものである
【発明が属する技術分野】
【0002】
【従来の技術】
近年、地球環境問題への社会的な高まりにより、工場における生産活動の及ぼす環境への配慮だけでなく、製品の製造自体についても環境への負荷低減が求められている。そこで、ライフサイクルアセスメント(LCA)が注目されている。LCAとは、製品が一生を通じて環境に与える負荷を分析・評価し、環境負荷の低減に向けて改善するための手法である。つまり、LCAは、製品のライフサイクル(原料採取→製造→流通→使用→廃棄/リサイクル等)を通じて環境負荷を把握・評価するものである。LCAは部分的な善し悪しではなく、製品生涯での総合的評価であること、そして、大気汚染や資源効率、廃棄物量などの負荷を定量的に把握して、科学的あるいは合理的に改善する手立てに利用できるようにすることに特徴がある。
【0003】
LCAを求めるためには、まず製品に用いられている材料をすべてピックアップし、その材料が作られるまでの環境負荷を積み上げなければならないが(積み上げ法)、実際に行うには限界があり、一般には「産業連関表」を用いた分析が行われている(産業連関法)。
【0004】
「産業連関表」とは、総務庁が5年毎に発行する統計資料であり、一国における産業部門間の金額の授受(需要と供給)の関係をマトリクス形式の表にしたものである。この産業連関表を用いると、例えば、製品1単位作るのに、「米x円」「機械y円」「石油z円」といった供給量が逆算できる。算出した結果は国内の波及効果を網羅した形となり、結果として素材の源流と限りなく遡ったことになる。ここからある産業部門1単位を算出するために投入された化石燃料(石炭・石油・ガス等)を推定でき、これら化石燃料の誘発係数に製品の生産額を掛け合わせれば、その製品の誘発量が求められる。ここで、誘発量とは、製品の1単位あたりの環境負荷を及ぼす因子(炭素)の誘発量をいう。すなわち、製品購入金額当たりの環境負荷因子の誘発量として定義したものである。
【0005】
原理的には、この誘発係数と製品の購入金額とを掛け合わせることで誘発量を計算することができる。したがって、種々の製品ごとにこの誘発係数をあらかじめ求めておけば、各製品の誘発係数と購入金額から炭素の誘発量を換算できる換算係数として使用できる。
【0006】
誘発係数は次のように求められたものを使用する。すなわち、産業連関表から、各製品について、環境負荷因子(炭素)の誘発源である化石起源燃料6種(石炭、原油、天然ガス、石油製品、石炭製品、都市ガス)それぞれの生産誘発量と輸入誘発量を求める。ここで誘発量とは、それぞれの化石起源燃料の投入によって製品として産出された分である。次に、これら化石起源燃料6種について産業連関表投入係数表の逆行列計算を行い、6種が誘発する炭素の量の総和を求める。この炭素の量が、その製品1単位あたりの炭素誘発係数となる。
【0007】
このように、誘発原単位が産業連関表から容易に求められるため、LCAを行うには産業連関法が一般的となっており、LCAを行う際には、各材料を産業連関表の最もふさわしい項目に当てはめる必要がある。
【0008】
【特許文献】
このようなLCAには従来、例えば特開平7−121588や特開平7−311760号および特開平10−57936そして特許公開2002−109157などが公報に示される如きものなどが知られている。しかし、この公報における環境負荷の評価方法では、評価対象製品の製造に関する工程および処分する工程について、細部に亙る綿密なツリー構造を築き、全工程での環境負荷を明らかにする手法を採用している。
【0009】
しかしながらこのような評価方法には次のような欠点があった。
【0010】
(1)製品全ライフサイクルに亙る綿密な工程分析を行わなければ評価が完結せず、1機種の評価に莫大な時間と労力を要する。
【0011】
(2)システムの導入にあたり大規模な投資が必要であり、また、設計者にはシステム利用の習熟や多大な労力を必要とする。
【0012】
そして、LCAを導入して環境負荷を評価する場合、特に家電製品などのような開発期間の短い製品において、設計段階からライフサイクル評価を行うようにするためには、迅速かつ簡易な評価が要求されるが、それにはこの従来手法の場合、対処できない大きな問題が残る。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
製品にかかわる環境負荷を製品の全ライフサイクルにわたり評価することが重要視されており、その評価法が研究されているが、従来の手法による環境負荷の評価の場合、評価に多大な時間と労力を要するという問題があった。また、会社全体での環境負荷物(炭素)の排出量を算定するのは困難であった。
【0014】
自動車の製造の場合などは製造に必要とされる部品数量も品質も多岐にわたり、環境負荷に占める比重も大きいことから、LCAによる評価は重要であり、製品のライフサイクルからどの段階でどのような環境負荷を持つのか、環境負荷軽減のためにはどの段階で何を改善するべきなのかといった課題を掘り下げて、実際の改善に反映させる必要があるが、モデル変更などのような開発期間の短い製品において、設計段階からライフサイクル評価を行うようにするために利用するには、より迅速かつ簡易に評価に利用できるシステムの開発が嘱望されている。
【0015】
LCAは一般に、原材料調達→製造→流通→使用→廃棄/リサイクルなどの段階に分けられており、それぞれの項目を作業者が入力しなければならないが、最も作業に時間を要するのは、部品調達段階である。例えば、車1単位について、部品の数は3
万近くあり、作業者は各部品一つ一つの材料、重さ、サイズなどを入力しなければならない。また、自動車製造会社が部品を製造しているわけではなく、ほとんどの部品は下請けの別会社が作るうえ、設計者全員が材料の専門家ではないこともあり、材料を調べるのに多大な時間と労力を要する。更に、材料が分かったとしても、それを産業連関表のどの項目に当てはまるのかを探すのは容易な作業ではない。
【0016】
産業連関表(平成7年度版)は、材料を3000以上にも渡る項目に分類し、それも、産業連関表独自の分類であるISIC(国際標準産業分類第3次改訂版コード)やJSIC(日本標準産業分類平成5年改訂版)などの表現に分かれているため、製品のコード番号を探すのに多大な労力を要する。そのため金属製品のようにJIS記号で扱われることが一般的な製品では、その名称から産業連関表の「大分類」−「中分類」−「小分類」と該当する製品をを探すことは非常に難しい。
【0017】
製品の部品の金属材料及び非鉄金属材料は、JIS記号で表されることがほとんどであり、分析作業者はそこから産業連関表の名称を探し出すのに非常に時間を要することになる。
【0018】
また、化学製品の場合も同様で、EVA(エチレン・酢酸ビニールコポリマー)という樹脂が、行部門名「ポリエチレン2041―021(低密度)」であると探すのも、分析作業者の負担が大きい。
【0019】
このように、従来は、LCAによる製品の環境負荷評価を行う際に産業連関表で定義された材料コードや材料の名称の選定や、また材料の単位(KLやKG)など
製品固有の情報を入力するための操作が迅速に行えないという問題点があった。
【0020】
そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、製品情報の入力操作を迅速かつ簡易に行うことができる環境負荷評価方法および環境負荷評価装置を提供すること、および、マイクロソフト・エクセルを利用することによって、汎用性という目的にも合致している。
【0021】
【課題を解決するための手段】
本発明の環境負荷評価方法および装置は、製品の発生する環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数をあらかじめ備え、これに、各製品の購入金額を掛け合わせることにより前記製品の環境負荷を求めるものであって、少なくとも前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報(産業連関表の部門コード、名称)に対応付けて予め記憶し、この記憶された製品毎の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を前記製品の購入金額と掛け合わせることにより前記製品調達段階での前記製品の環境負荷が求められ、また前記製品の基本分類列部門名識別コード情報は、基本列番号検索シートによって、前記製品の基本分類列部門名識別コードを、購入製品に該当する前記産業連関表で定義されている部門名のローマ字読みを打ち込むことによって基本分類列部門名識別コードが選択できるようになり、購入製品の入力作業の際に、購入製品の情報の入力操作を迅速かつ簡易に行うことができるとともに、作業者がLCA分析を簡易に利用できる。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の環境負荷評価装置の実施形態について図面を参照して説明する。
【0023】
(環境負荷評価装置の概略)図1は、本実施形態に係る環境負荷評価装置の処理手順の概略を示したものである。
【0024】
また図5の装置において製品が環境に及ぼす負荷を評価するものである。
【0025】
すなわち、この装置によって、製品の内容を前記産業連関表の基本分類列部門名識別コード情報に合致させるものである。
【0026】
製品を環境負荷の観点から分析し、その分析結果に基づいてモデル化を行い、その製品が環境に及ぼす負荷を求めるための標準モデルとしての環境負荷演算式をたてる。そして、各製品において、前記環境負荷演算式に、製品の購入金額を掛けることで、所望製品の環境負荷を求めるようにする。なお、前記製品の個別の値は、信頼性の高い統計データである産業連関表などから求めた炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を利用するようにする。各ステージでの環境負荷が求まれば、この製品の環境負荷は、各製品の境負荷因子の誘発の合計に基づいて評価できる。
【0027】
ここで、炭素誘発係数とエネルギー誘発係数とは、製品の1単位当たりの、環境に負荷を及ぼす因子(炭素)の誘発量と製品の1単位当たり生産するエネルギー使用量をいう。原理的には、この炭素誘発係数とエネルギー誘発係数と製品の購入金額を掛け合わせることで誘発量を計算することができる。したがって、種々の製品毎にこの炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を予め求めて求めておけば、各製品の購入金額から炭素誘発量[KG]換算とエネルギー誘発量[GJ]概算できる換算係数として使用できる。
【0028】
以下、詳細を説明する。
【0029】
図11には、各製品毎に環境負荷算出に用いるために設けた環境負荷演算式に代入するデータ項目が示されている。各データ項目に示される製品の、前記炭素誘発係数とエネルギー誘発係数と共に前記環境負荷演算式を適用することで、環境負荷因子としての炭素の誘発量とエネルギー誘発量を算出する。
【0030】
以下、製品購入から順を追って考え方と算出方法を説明する。
【0031】
この装置では、図12のようなマイクロソフト・エクセルを利用したワークシートが設けられ、会計帳簿(振替伝票・出金伝票・元帳等を指す)に記帳されている購入製品の部門名をモデル化(画一化、汎用化)すると共に、決められない投入エネルギーなどは源流に遡ることはせず、信頼性のあるデータから求めた誘発係数を用いて環境負荷因子の誘発量を求めようとするものである。
【0032】
信頼性のあるデータとしては、例えば、「産業連関表」のデータを用いる。産業連関表は国内の需要と供給の波及効果を全て網羅しているために、結果として源流まで遡ったと同じことになる。
【0033】
“産業連関表”とは、日本国の総務庁が5年毎に発行する統計資料であり、一国における産業部門間の金額の授受(需要と供給)の関係をマトリクス形式の表にしたものである。この産業連関表を用いると、例えば、鉄鋼を1単位を作るのに、「米何円」、「機械何円」、「輸送何円」、「石油何円」、「電力何円」といった供給量が逆算できる。算出した結果は国内の波及効果を網羅した形となり、結果として素材の源流を限りなく遡ったことになる。
【0034】
そこで、炭素
誘発量の逆算は、製品が作られるためにどの位の化石起源燃料が供給されたかを求めれば、CO
(分子量は44)の起源は網羅できる。すなわち、6燃料種(石炭、原油、天然ガス、石油製品、石炭製品、都市ガス)の使用量を求め、各炭素含有量を掛け、炭素分(分子量は12)が全て燃焼に使われたと見做してCO
(分子量の44/12を掛ける)の誘発量が計算できる。
【0035】
炭素
及びエネルギーの誘発量を求めるためには、購入製品に対応する炭素の誘発係数とエネルギー誘発係数を、前記産業連関表における部門分類表の基本分類(403列×528行)と統合小分類(186部門)の結合することで利用できるようになる。図8は前記産業連関表における部門分類表の基本分類(403列×528行)と統合小分類(186部門)の結合を示している。
【0036】
それは、炭素の誘発係数とエネルギー誘発係数を算出するための逆行列を、統合小分類(186部門)で行っているためである。そして基本分類528行コードを186部門名の統合小分類コードに区分した186部門結合コードにより、186部門の統合小分類コードと結合を行うことによって基本分類528列コードを利用することができる(図8)。
【0037】図12は統合小分類(186部門)と勘定科目、購入先名、製品名及び基本分類528列コードに対応した炭素の誘発係数とエネルギー誘発係数の結合を示している。
【0038】
図9によって、会計手続きを行いながら環境影響に関る評価をおこなう炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を、基本分類列部門名識別コードによって利用できるようになる。
【0039】
前記産業連関表の基本分類528行コードの基本分類行部門名を利用して、購入製品の内容を産業連関表の部門名の定義・範囲に従って確認し該当する基本分類528列コードに当てはめることによって購入製品の基本分類列部門名識別コード情報によって結合されている誘発係数と掛け合わせられることで、各製品別の環境負荷因子の炭素誘発量および利用したエネルギー誘発量が求められる。
【0040】
図10は製品購入時における例を会計帳簿(振替伝票)によって示したものである。
【0041】
図10の振替伝票は、通常、企業の経済取引が生じたとき複式簿記を利用して図13のような形式にて表記される。またこの時点で基本分類列部門名識別コード情報を表記する。一般的な振替伝票には工程識別コードや列部門名コードなどの項目はないので、適時に空白部分を利用して記入する事もできる。ここでは便宜的に表示している。
【0042】
図10に必要な会計項目として摘要項目に購入先と購入製品名が記入され、この購入製品の基本分類列部門名識別コード情報によって結合されている誘発係数と掛け合わせられることで、各製品別の環境負荷因子(炭素)とエネルギーの誘発量が求められる。
【0043】
ここで、製品の分類項目とは、前記産業連関表の第6章の部門別概念・定義・範囲の列部門コードによって確定される。
【0044】
また、各製品毎の誘発係数は次のように求められたものを使用する。すなわち、前記産業連関表から、各製品について、環境負荷因子(炭素)の誘発源である化石起源燃料6種(石炭,原油,天然ガス,石油製品,石炭製品,都市ガス)の使用量を求める。次に、これら化石起源燃料6種について産業連関表投入係数表の逆行列計算を行い、前記6種が誘発する炭素(環境負荷因子)環境因子の量の総和を求める。この炭素の量が、その材料1単位当たりの炭素の誘発係数となる。
【0045】
なお、他の環境負荷因子であるSO NO誘発係数については、既に求めた前記炭素の誘発係数を用いて求めることができる。すなわち、6燃料種それぞれのSO NO原単位を統計データより引用し、前述の6燃料種の炭素誘発係数にSO/炭素NO/炭素を掛け合わせたものの総和が、SO NO 誘発係数となる。
【0046】
製品製造段階において、分析対象の製品1単位あたりに電気、ガス、水など各種エネルギーと、副資材等の使用材料が投入されている。分析対象製品1単位当たりの各種エネルギー等の投入量の特定が困難な場合には、現実問題として製造エネルギーと製造コストがほぼ比例関係にあることから、この関係に着目して、製造工場の各エネルギー総使用量に対し、出荷総額に対する分析対象製品1単位の出荷額の割合で除したものを当該製品1単位当たりの各種エネルギー等の投入量とする。
【0047】
製造エネルギーについての誘発係数は各製品毎の誘発係数と同様、産業連関表を用いて逆行列計算による算出により求める。
【0048】
すなわち、前記産業連関表から、各エネルギーを生成するのに用いた化石起源燃料6種(石炭,原油,天然ガス,石油製品,石炭製品,都市ガス)の量を求める。次に、これら化石期限燃料6種について産業連関表投入係数表の逆行列計算を行い、前記6種が誘発する各環境負荷因子(炭素)の量の総和を求める。この環境因子の量が、そのエネルギ単位量当たりの誘発係数となる。
【0049】
よって製品の購入における環境負荷の算出の基本となるモデルの考え方をそれぞれ示したが、本実施形態では図2に示すようにシステムを構成して環境負荷分析処理を実現する。
【0050】
図2は、入力部、処理部、出力部、外部記憶装置で構成されている。入力部は、必要な情報をインプットするためのものであり、処理部は、上述した購入時のモデル化した環境負荷演算式を有しており、この環境負荷演算式は産業連関表情報を用いて得た誘発係数を使用して必要な要素を算出する機能を有する。また、前記処理部は、入力部を用いてオペレータにより入力される購入時での演算に必要な評価対象製品の基本分類列部門名識別コード情報により科目と製品の個別必要情報を蓄える個別要素情報の保持機能、及び算出された各種情報のグラフ化処理機能といったものを備えている。
【0051】
また、処理部にはこの他、環境負荷演算に伴い必要となる情報をオペレータによる入力操作が行い易いようにサポートする、リストアップ画面、テキスト入力画面といった画面を出力部に出力して表示させる機能を有している。
【0052】
出力部は処理部の処理に伴う各種の画面を表示したりするものであって、一般的にはディスプレイに対応する。また、出力部はディスプレイの他にプリンタなどのハードコピーの出力装置であっても良いし、両者を備える構成であっても良い。外部記憶装置は必要な情報や処理結果を保存するためのハードディスクや光ディスクなどの如き大容量の記憶装置である。
【0053】
このような構成の環境負荷評価装置は、入力部より分析開始の指示を処理部に与えると、処理部はまず初めに分析対象の勘定科目名と購入先名及び購入製品名の内容をリストアップ表示し、分析対象の勘定科目名と購入先名及び購入製品名の指定が要求され、そこで、オペレータは分析対象の勘定科目名と購入先名及び購入製品名がリストアップ表示された画面よりクリックして指示するとともに、購入金額を入力し、工程別指示情報の入力ができるならこの時点で入力する。
【0054】
これを受けて、処理部はその入力指示に従って、基本分類列部門名識別コード情報からその入力に関連する必要な情報を選択する。そして、各入力情報に対応して、演算処理を行い画面を出力部に表示する。
【0055】
例えば、消耗品費であるコンピュター部品の液晶デスプレイの購入であれば、勘定科目名として消耗品費を、そして1単位あたりの購入金額と工程識別及び基本分類列部門名識別コードの情報が与えられているなら、それらを入力する、といった具合である。
【0056】
消耗品費であるコンピュター部品の液晶デスプレイの購入の基本分類列部門名識別コードの情報は図18の基本列番号検索シートに、購入製品の分類項目である前記産業連関表の第6章の部門別概念・定義・範囲によって、電気機械をローマ字の略称(DK)と、行区分(DKに1をつけDK1とする)を付け加えた検索コードを打ち込むことで、液晶デスプレイの属する基本分類列番号3311−02を得ることが出来る。
【0057】
そして、基本分類列部門名識別コード情報から必要な誘発係数を求め、これらと前記オペレータの入力した各種のデータを用いて、前記の標準モデル化された演算式にのっとり、購入製品の環境負荷を算出し、これらの算出データなどを含め必要な情報はファイル化されて外部記憶装置24にも保存される。
【0058】
図2の購入製品の環境負荷の算出データは、出力部に出力されて表示される。また、オペレータが入力部の操作によりグラフ化表示を指示したならば、処理部はこの指示に従い、求めたデータをグラフ化処理し、その結果を図2の出力部に表示する。
【0059】
図2に示した環境負荷評価装置においては、製品の環境負荷の仕組みをそれぞれモデル化し、このモデルをどの製品についても適用するようにするいわば各製品別の標準的モデル対応の演算式を用意し、このモデル対応の演算式にのっとり、環境負荷の演算をする。
【0060】
次に、図2に示した構成の環境負荷評価装置を用いて、例えば、液晶デスプレイの場合の環境負荷の計算例を具体的に説明する。ここでは環境負荷として炭素の誘発量算出について説明する。
【0061】
液晶デスプレイを購入した場合の勘定科目名の消耗品費及び購入先と製品名そして購入金額を40000円と入力すると基本分類列部門名識別コード情報から、列コード331102、部門名の電子計算機付属装置、エネルギー誘発係数0.018601108そして炭素誘発係数0.349962989、勘定科目コード634、勘定科目名の消耗品費、購入先と購入製品名の液晶デスプレイと、そして、工程識別情報の入力指示があれば入力し、これらの情報が瞬時に表示される。
【0062】
その結果、基本分類列部門名識別コード情報より求めた液晶デスプレイの炭素誘発係数:0.34996[KG−C/千円]に購入金額40000円を掛け合わせた14[KG−C/千円]が液晶デスプレイ1単位あたりの炭素誘発量となり、これに前記分子量(44/12)を掛け合わせることによって51.3[KG−CO/千円]となり、液晶デスプレイ購入段階でのCO誘発量が計算される。
【0063】
また投入されたエネルギー量は前記COの算出と同じく、基本分類列部門名識別コード情報により、エネルギー誘発係数0.0186が求められており、これに購入金額を掛けることによって、0.74[GJ/千円](原油相当約19リットル)の誘発量が求められる。
【0064】
(本発明の環境負荷評価装置の特徴)本発明の環境負荷評価装置は、製品購入時における入力部に特徴がある。図3は、製品購入時における環境負荷を求める際の処理手順について、従来の場合と本発明の場合との違いを説明するためのものである。
【0065】
従来は、入力部21に入力するための、各材料に対応する産業連関表の基本分類部門名識別コードを調べ、また数量、単位などまで補足する必要があった。
【0066】
しかしながら、本発明の場合、作業者は購入した製品の産業連関表における基本分類列部門名識別コードを見つけ出すだけで、数量や単位に関るものまで入力する必要もなく、勘定科目と購入製品の内容をリストアップ画面から選択して購入金額を入力しすることで、後は、基本分類列部門名識別コード情報によって最もふさわしい炭素誘発係数とエネルギー誘発係数が選択できるのである。
【0067】
図4に、環境負荷評価装置の入力部の機能的な構成例を示す。図4に示すように、入力部は、図1に示すような製品の購入時における会計手続きの5つに対応した5つの入力部を有している。
【0068】
図4の製品購入時の入力部は、本装置のオペレータに、リストアップ画面にて、勘定科目と購入先名そして購入製品をクリックすることで選択し、工程選別の入力および購入金額を入力させるものである。
【0069】
以上のような製品購入時の入力部の各機能部を実現するための環境評価装置のハードウエア構成の一例を図5に示す。
【0070】
図5の環境評価装置のハードウエア構成は、制御プログラムを記憶するメインチップセットを中心に、バスラインによってCPU、メインメモリー、モニター等の表示装置が接続され、ハブ・インターフェースによってプリンタ等の出力装置、キーボードやマウス等の入力装置そしてIDEバスによってファイルを記憶する内部磁気記憶装置(HDD)やCD−ROMが接続されている。
【0071】
図5のHDDには、図12のワークシート(各シート名)と図18の基本列番号検索シートが格納され、ワークシートは、打込みデータ表示、グラフ、集計出力、汎用コード、勘定科目、誘発係数原簿、基本表、基本表ソート、予備などの画面で構成されてる。
【0072】
図7の打込みデータ表示画面は、プログラムを立ち上げた際に初期画面として表示され、作業全体の開始ボタンを有し、開始ボタンをクリックすることで図6のデータ入力画面が表示され、それらは年月日の自動書込画面そして各リストアップによる選択画面と入力画面を有し、これらの各画面は、図6に示すようにオペレータが認識し易いように配置されている。
【0073】
これらの前記各画面のうち、リストアップされる選択画面では、勘定科目と購入先名及び購入製品が表示され、それら一連をマウスカーソルで選択クリックすることによって前記表示装置(図4)に表示される。
【0074】
図6の前記入力画面によって、購入金額を入力することによって、前記HDDに格納されている汎用コードシートによって、炭素誘発係数とエネルギー誘発係数が選択され、これらと購入金額を掛けることによって炭素誘発量とエネルギー誘発量が算出される。具体的には、図7に示した打込みデータ表示画面に格納される。
【0075】
一方、前記ワークシート内の汎用コードシートに格納された誘発係数ファイルは炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を予め誘発係数が求められている材料名(産業連関表で定義された材料の名称とその部門コード)を格納する。また、前記誘発係数ファイルは、前記材料名に関連付けてその誘発係数すなわち、材料1単位当たりの環境負荷因子の誘発係数を格納する。
【0076】
なお、使用する誘発係数としては、国内の産業連関表(ここでは統合528分類)から化石起源燃料6種の投入量を推計して求めた炭素に関するものである。なお、この実施形態においては、誘発係数は国内統計資料をもとに求めたものを使用するようにしているが、分析を行う国に応じた同種の統計資料から求めたもの用いても良く、それらを国別データベースとして保有して選択できるようにしても良い。
【0077】
一方、打込みデータ表示画面は、製品購入時において環境負荷因子の誘発量を求めるためにモデル化された環境負荷演算式が記憶されている。すなわち、この環境負荷演算式は、汎用コードシートに格納された購入した製品に対応する誘発係数から環境負荷因子の誘発量を算出するために用いられるものである。
【0078】
以下、購入製品として液晶デスプレイ「勘定科目名では消耗品費」を例にとり、具体的に説明する。
【0079】
先ず、汎用企業用環境影響評価のホルダーに格納されているマイクロソフト・エクセル(登録商標)で作成された汎用企業用環境影響評価という名前の表をクリックすると、図7の打込画面シートが表示され、そこにある開始ボタンをクリックすると、図6のデータ入力画面が表示される。
【0080】
図6のデータ入力画面は、勘定科目名、購入先名、製品についてのリストアップ表示と、工程選別情報と購入金額を入力することが出来る画面が表示される。
【0081】
ここでは、本発明の要旨に係る製品(液晶デスプレイ)の購入時S1についてのみ説明する。
【0082】
先ず、図10により、購入金額、勘定科目コード、勘定科目、摘要(購入先、製品)及び、前記産業連関表情報としての基本分類列部門名識別コード情報を、購入製品の基本分類列部門名識別コードを作業者は前記産業連関表から対応する基本分類列部門名識別コード(この場合列部門コードは331102)を、又は前記基本列番号検索シートを利用して見つけ出し記入する。
【0083】
次に、リストアップされている勘定科目、購入先、購入製品をマウスカーソルで選択し、工程選別情報と購入金額をそれぞれテキストボックスに入力し、OKボタンをクリックすることで、前記HDDに格納されているワークシートの汎用コードシートから、炭素誘発係数とエネルギー誘発係数が選択され、これらと購入金額を掛けることによって炭素誘発量とエネルギー誘発量が算出され、図7に表示される。
【0084】
炭素誘発係数とエネルギー誘発係数の汎用コードシート図11は、購入製品に対応する炭素誘発係数とエネルギー誘発係数が選択される具体例を示したもので、このような汎用コードシートの中から、検索コードを基に勘定科目、購入先、製品名をリストアップ画面から選択することによって、対応する誘発係数が確定される。
【0085】
炭素誘発係数とエネルギー誘発係数はワークシート(図12)の汎用コードシートに格納され、また環境負荷演算式は、打込みデータ表示画面にかくのうされている。
【0086】
このようにして購入した製品(液晶デスプレイ)について必要な入力が終了した後、所定の操作をすることにより、前記CPUは、以下の計算を実行する。
【0087】
すなわち、先ず、前記購入製品に関連付けられた基本分類列部門名識別コードから製品毎の誘発係数が選択され、そして、製品の購入金額が汎用コードシートから呼び出された対応する環境負荷演算式に代入される。このことで、製品毎に環境負荷因子の誘発量が求められる。最後に、各購入製品毎の環境負荷因子の誘発量が集計され、この購入製品に対応する各環境負荷因子の総誘発量(図14)とグラフ(図13)が作成される。
【0088】
以上説明したように、本発明の環境負荷評価装置において、オペレータは、会計帳簿等(図10)に表記されているデータを、図7の開始ボタンをクリックすることによって、図6の入力画面が表示され、それによってリストアップされた画面に図11の汎用コードシートから、各画面に勘定科目と購入先名及び製品名がリストアップされた中より、会計帳簿等(図10)に表記されているデータに対応するものを選択クリックすると、図11の汎用コードシートから、選択クリックされた製品名に対応する基本分類列部門名識別コードによって炭素誘発係数とエネルギー誘発係数が選択され、図6の入力画面からテキスト入力された購入金額が汎用コードシートから呼び出された環境負荷演算式に代入され、対応する炭素誘発係数とエネルギー誘発係数と掛け合わされることによって各環境負荷因子の誘発量が算定されるため、会計手続き中に産業連関表の材料コードの調査作業を行うだけで、各環境負荷因子の誘発量が算定でき簡便さを持つのである。
【0089】
次に、この汎用コードシートについて説明する。汎用コードシートは、図14に示すような結合によって作成されるものである。図14に従って、液晶デスプレイの場合を例にとり、その汎用コードの作成手順について説明する。
【0090】
液晶デスプレイの場合、産業連関表の大分類が、「一般機械」、「電気機械」、「輸送機械」、「精密機械」、「その他製造工業」、などに分かれ、そして中分類として電子計算機付属装置があり、小分類として外部記憶装置(磁気テープ装置、磁気ドラム装置、磁気デスク装置)端末装置、電子計算機付属装置の部分品などから、液晶デスプレイが列部門コード3311−02として確認されるまで複雑な経路を辿る。
【0091】
液晶デスプレイの列部門コード3311−02を確認することによって、図17基本表シートの列部門コード3311−02が記入されている行に勘定科目と購入先名及び製品名を記入することによって列部門コードに対応する炭素誘発係数とエネルギー誘発係数が基本分類列部門名識別コードの情報として利用できるようになる。
【0092】
前記基本表シートを汎用コードとして利用するために、前記基本表シートを勘定科目と検索コードを結合しソートすることで、汎用コードとして利用できるようにする。
【0093】
そこで液晶デスプレイの列部門コード3311−02を確認するためには、図18の基本列番号検索シートの検索コード欄に、32部門名をローマ字読みして、例えば電気機械なら(DK)と、また必要行区分番号(DKに1をつけDK1とする)を打ち込むことによって、電気機械に属する部門名の全てを表示させ、基本分類部門名に記載されている製品名の内液晶デスプレイに対応する列コードを選択し、会計情報として会計帳簿に記帳できるようになる。
【0094】
必要な前記行区分番号は、統合大分類32部門名の場合、電気機械に属す行区分は、28行あり、基本列番号検索シートの検索番号として打ち込む必要があるのはDK1だけでよい。検索指定の個所にDK1を書込み、マイクロソフト・エクセル(登録商標)のもつ数値加算を利用することでDK1からDK28まで一気に書込みを行える。
【0095】
この事で、従来の公報されている環境負荷の評価方法における産業連関表の基本分類列部門名識別コードの選択が非常に簡単に行えるようになった。
【0096】
また、製品に用いられている金属材料の表記について、金属に詳しい作業者でない限りJISなどの資料を見直して調べなおさないと分からないことが多い。仮に金属に詳しい作業者だったとしても、例えば家電製品は今では金属からセラミックス、プラスチック等あらゆる分野の製品が用いられており、すべてについて詳しい作業者は稀有である。よって、本発明のように、製品そのものを、部門名に当てはめ、その略号を入力するのみで、基本列番号検索シートにより自動的に産業連関表の基本分類列部門名識別コードを検索するシステムがあると、材料分野に詳しくない作業者でもLCA分析を極めて容易に行うことができるようになり、LCAを広く環境負荷を低減する製品の開発などに役立てることができるのである。
【0097】
以上説明したように、上記実施形態によれば、製品のLCA分析を容易に、かつ手軽に実施でき、短期間で製品を開発する必要のある家電製品などにおいてもLCA分析を手軽に利用できるようになる。
【0098】
本発明の実施の形態に記載した本発明の手法は、マイクロソフト・エクセル(登録商標)を利用しているため、コンピュータに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク(フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスクなど)、光ディスク(CD−ROM、DVDなど)、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布することもできる。
【0099】
なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明は含まれており、開示される複数の構成用件における適宜な組み合わせにより、種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題(の少なくとも1つ)が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果(のなくとも1つ)が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【0100】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、製品の環境負荷評価を行う際に、会計情報を利用するため製品購入時における製品情報の入力操作を迅速かつ簡易
に行うことができる。
【0101】
また、会計情報を利用しているため、勘定科目別及び全社的な環境負荷評価を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】製品の購入時における会計手続き利用と全体構成と投入データ項目を説明するための処理図。
【図2】本発明の実施形態にかかる環境負荷評価装置の概略的構成図。
【図3】製品購入時における環境負荷を求める際の処理手順について、従来の場合と本発明の場合との違いを説明するための図。
【図4】環境負荷評価装置の入力部の機能的な構成例を示す図。
【図5】製品購入時の入力部の各機能部を実現するための環境評価装置のハードウエア構成の一例を示す図。
【図6】製品購入時におけるデータ入力画面を示した図。
【図7】データ入力画面より打ち込まれたデータの表示画面を示した図。
【図8】産業連関表の528列部門と186部門の結合により528行部門コードの部門名を利用出来るようにすることを示した図。
【図9】産業連関表の186部門による逆行列から算定した誘発係数及び会計情報を利用できるように186部門と会計情報の結合を示した図。
【図10】日常的な製品購入時の会計情報として、代表的な例として振替伝票を示した図。
【図11】企業用環境負荷評価のホルダーに格納されたワークシート名の一つで、本発明の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を会計情報と対応して利用する汎用ゴードシートを示した図。
【図12】企業用環境負荷評価のホルダーに格納されたシートで、作業用の各シートを示した図。
【図13】作業用の各シートのうち、炭素誘発量とエネルギー誘発量及び炭素誘発量からCO排出量に変換したCO税、そして自ら決定した排出限度量を示した図。
【図14】データ入力画面より打ち込まれたデータの表示画面から、ピボットテーブルを利用して、勘定コード別の、購入金額やCO変換後の排出量及びエネルギー誘発量の合計を出力して示す図。
【図15】作業用の各シートのうち、会社によって利用されている勘定科目コード及び勘定科目名が違うことを想定し、528行部門名と勘定科目コード及び勘定科目名を結合を示す図。
【図16】作業用の各シートのうち炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を186部門コードとの結合を示す図。
【図17】作業用の各シートのうち、会社の経済取引によって発生する会計手続の各項目を、該当する列番号に自由に記入し汎用コードとして利用できるようにするために示された図。
【図18】製品購入時に作業者の負担を軽減するために、528列番号の検索を簡易におこなうための図。
[0001]
The present invention relates to an environmental load evaluation method and apparatus that can easily evaluate the environmental load based on the purchase amount of a product in an account book.
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art In recent years, as social issues related to global environmental problems have increased, it has been required not only to consider the environment exerted by production activities in factories, but also to reduce the environmental burden of product manufacturing itself. Therefore, life cycle assessment (LCA) has attracted attention. LCA is a method for analyzing and evaluating the load that a product exerts on the environment throughout its life and improving it to reduce the environmental load. In other words, the LCA is to grasp and evaluate the environmental load through the product life cycle (raw material collection → production → distribution → use → disposal / recycling, etc.). LCA is not a partial good or bad, but a comprehensive assessment of the life of the product, and a quantitative or quantitative assessment of the load such as air pollution, resource efficiency, and waste, and a means of making scientific or rational improvements. The feature is that it can be used for
[0003]
In order to determine LCA, it is necessary to first pick up all the materials used in the product and accumulate the environmental load until the material is made (accumulation method). Is analyzed using the "input-output table" (the Input-Output Law).
[0004]
The "input-output table" is a statistical document issued by the Internal Affairs and Communications Agency every five years, and is a matrix-type table showing the relationship between the transfer of money (demand and supply) between the industrial sectors in one country. By using this input-output table, for example, in order to make one unit of product, the supply amount such as “rice x yen”, “machine y yen”, “oil z yen” can be calculated. The calculated results cover the domestic ripple effect, and consequently go back as far as the source of the material. From this, fossil fuels (coal, oil, gas, etc.) introduced to calculate one unit of a certain industrial sector can be estimated, and if the induction coefficient of these fossil fuels is multiplied by the production value of the product, the induced amount of the product Is required. Here, the induced amount refers to the induced amount of a factor (carbon) that affects the environmental load per unit of the product. That is, it is defined as the amount of induced environmental load factor per product purchase price.
[0005]
In principle, the induction amount can be calculated by multiplying the induction coefficient by the purchase price of the product. Therefore, if this induction coefficient is obtained in advance for each of various products, it can be used as a conversion coefficient for converting the induction amount of carbon from the induction coefficient of each product and the purchase price.
[0006]
The trigger coefficient used is determined as follows. That is, from the input-output table, for each product, the production induction amount of each of the six fossil fuels (coal, crude oil, natural gas, petroleum products, coal products, and city gas), which are the inducing sources of environmental load factors (carbon), Calculate the import inducement amount. Here, the induced amount is the amount produced as a product by the input of each fossil fuel. Next, the inverse matrix calculation of the input coefficient table of the input-output table is performed for these six fossil fuels, and the total amount of carbon induced by the six fuels is obtained. This amount of carbon is the carbon induction factor per unit of the product.
[0007]
As described above, since the induced intensity is easily obtained from the input-output table, the input-output method is generally used to perform LCA. In performing the LCA, each material is most suitable in the input-output table. Must apply to the item.
[0008]
[Patent Document]
Conventionally, such LCAs are known, for example, as disclosed in JP-A-7-121588, JP-A-7-31760, JP-A-10-57936, and JP-A-2002-109157. However, in the method of evaluating environmental load in this publication, a method is used in which a detailed tree structure is built in detail for the processes relating to the manufacture and disposal of the product to be evaluated, and the environmental load in all processes is clarified. I have.
[0009]
However, such an evaluation method has the following disadvantages.
[0010]
(1) Unless a detailed process analysis is performed over the entire life cycle of a product, the evaluation cannot be completed, and it takes an enormous amount of time and effort to evaluate one model.
[0011]
(2) A large-scale investment is required to introduce the system, and a designer requires skill in using the system and a great deal of labor.
[0012]
When LCA is introduced to evaluate the environmental load, quick and simple evaluation is required in order to perform life cycle evaluation from the design stage, especially for products with a short development period such as home appliances. However, there remains a major problem that cannot be dealt with by the conventional method.
[0013]
[Problems to be solved by the invention]
It is important to evaluate the environmental impact of a product over the entire life cycle of the product, and its evaluation methods have been studied.However, the conventional method of evaluating environmental impact requires a lot of time and effort to evaluate. There was a problem that required. In addition, it was difficult to calculate the amount of environmentally hazardous substances (carbon) emitted by the entire company.
[0014]
In the case of automobile production, for example, the quantity of parts and quality required for production are diverse, and their weight in the environmental load is large. Therefore, evaluation by LCA is important. It is necessary to dig into issues such as whether they have an environmental load and at what stage what should be improved in order to reduce the environmental load, and reflect it in actual improvements. In order to use a product to perform life cycle evaluation from the design stage, development of a system that can be used for evaluation more quickly and easily has been desired.
[0015]
LCA is generally divided into the stages of raw material procurement → production → distribution → use → disposal / recycling, etc., and each item must be entered by the operator. It is a stage. For example, the number of parts per car is 3
There are nearly ten thousand, and the operator has to enter the material, weight, size, etc. of each part. Also, not all automobile manufacturers manufacture parts, most parts are made by another subcontractor, and not all designers are experts in materials. And labor. Furthermore, even if you know the material, finding which entry in the input-output table applies to it is not an easy task.
[0016]
The Input-Output Table (1995 edition) classifies materials into more than 3000 items, which are also unique to the Input-Output Table, such as ISIC (International Standard Industrial Classification Third Revised Code) and JSIC ( Since it is divided into expressions such as Japanese Standard Industrial Classification (revised in 1993), it takes a lot of effort to find the code number of the product. Therefore, in the case of products that are generally handled by the JIS symbol, such as metal products, it is very difficult to search for products that correspond to “major category” – “middle category” – “small category” in the input-output table based on their names. Difficult.
[0017]
Metal materials and non-ferrous metal materials of product parts are often represented by JIS symbols, and it takes a very long time for an analyst to find the name of an input-output table therefrom.
[0018]
Similarly, in the case of chemical products, the search for a resin called EVA (ethylene / vinyl acetate copolymer) with a line section name of “polyethylene 2041-021 (low density)” imposes a heavy burden on the analysis worker.
[0019]
As described above, conventionally, when the environmental load of a product is evaluated by LCA, the selection of the material code and the name of the material defined in the input-output table and the unit of the material (KL or KG) are performed.
There has been a problem that an operation for inputting product-specific information cannot be performed quickly.
[0020]
Accordingly, the present invention has been made in view of the above problems, by providing an environmental load evaluation method and an environmental load evaluation device capable of performing a product information input operation quickly and easily, and by using Microsoft Excel. It is also compatible with the purpose of versatility.
[0021]
[Means for Solving the Problems]
The environmental load evaluation method and apparatus of the present invention are provided with a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient of an environmental load factor generated by a product in advance, and calculate the environmental load of the product by multiplying this by the purchase price of each product. And stored in advance in association with at least the basic classification column section name identification code information (the section code and name of the input-output table) defined in the input-output table, and the stored carbon induction for each product. The environmental load of the product at the product procurement stage is obtained by multiplying the coefficient and the energy induction coefficient by the purchase price of the product, and the basic classification column section name identification code information of the product is a basic column number search sheet. According to the basic classification column department name identification code of the product, the Roman reading of the department name defined in the input-output table corresponding to the purchased product By inserting the information, the user can select the department name identification code of the basic classification column, and when inputting the purchased product, the input operation of the purchased product can be performed quickly and easily, and the operator can perform the LCA analysis. Can be easily used.
[0022]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of an environmental load evaluation device of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0023]
(Outline of Environmental Load Evaluation Apparatus) FIG. 1 shows an outline of a processing procedure of the environmental load evaluation apparatus according to the present embodiment.
[0024]
In the apparatus shown in FIG. 5, the load exerted on the environment by the product is evaluated.
[0025]
That is, this device matches the contents of the product with the basic classification column section name identification code information of the input-output table.
[0026]
A product is analyzed from the viewpoint of environmental load, modeling is performed based on the analysis result, and an environmental load calculation formula is established as a standard model for obtaining the load on the environment of the product. In each product, the environmental load of the desired product is determined by multiplying the environmental load calculation formula by the purchase price of the product. The individual values of the product use the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient obtained from the input-output table or the like, which are highly reliable statistical data. If the environmental load at each stage is determined, the environmental load of this product can be evaluated based on the sum of the induction of the environmental load factor of each product.
[0027]
Here, the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient refer to the amount of induction of a factor (carbon) having a load on the environment per unit of product and the amount of energy used per unit of product. In principle, the amount of induction can be calculated by multiplying the carbon induction coefficient, the energy induction coefficient, and the purchase price of the product. Therefore, if the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient are determined in advance for each of various products, the carbon induction amount [KG] can be converted and the energy induction amount [GJ] can be estimated from the purchase price of each product. it can.
[0028]
Hereinafter, the details will be described.
[0029]
FIG. 11 shows data items to be assigned to the environmental load calculation formula provided for use in calculating the environmental load for each product. The amount of induced carbon and the amount of induced energy as an environmental load factor are calculated by applying the environmental load calculation formula together with the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient of the product indicated in each data item.
[0030]
Hereinafter, the concept and calculation method will be described step by step from the product purchase.
[0031]
In this apparatus, a worksheet using Microsoft Excel as shown in FIG. 12 is provided, and a department name of a purchased product recorded in an accounting book (indicating a transfer slip, a withdrawal slip, a ledger, etc.) is modeled ( In addition, the input energy that cannot be determined does not go back to the source stream, and seeks to derive the amount of environmental load factor using the trigger coefficient obtained from reliable data. It is.
[0032]
As reliable data, for example, data of an “input-output table” is used. Since the input-output table covers all the ripple effects of domestic supply and demand, the result is the same as going back to the headwaters.
[0033]
The "input-output table" is a statistical document issued by the General Affairs Agency of Japan every five years, and is a matrix table showing the relationship between the transfer of money (demand and supply) between the industrial sectors in one country. is there. Using this input-output table, for example, in order to make one unit of steel, supply of “rice for several yen”, “yen for machinery”, “yen for transportation”, “yen for oil”, “yen for electricity” The quantity can be calculated back. The calculation results cover the domestic ripple effect, and as a result, the source of the material goes back as far as possible.
[0034]
So, carbon
The back calculation of the induced amount can be calculated by calculating how much fossil fuel was supplied to make the product.2
The origin of (molecular weight 44) can be covered. That is, the amount of use of the six fuel types (coal, crude oil, natural gas, petroleum products, coal products, city gas) was calculated, multiplied by each carbon content, and the carbon content (molecular weight: 12) was considered to have been completely used for combustion. Regarding CO2
The induced amount (by multiplying by 44/12 of the molecular weight) can be calculated.
[0035]
carbon
In order to determine the amount of induction of energy and the amount of induction of carbon, the induction coefficient of carbon and the energy induction coefficient corresponding to the purchased product are calculated based on the basic classification (403 columns × 528 rows) and the integrated small classification (186 Departments) can be used. FIG. 8 shows the combination of the basic classification (403 columns × 528 rows) and the integrated sub-classification (186 divisions) of the division classification table in the input-output table.
[0036]
This is because the inverse matrix for calculating the induction coefficient of carbon and the induction coefficient of carbon is performed by the integrated small classification (186 sections). Then, the basic classification 528 column code can be used by combining the basic classification 528 line code with the integrated small classification code of 186 divisions by the 186 division combination code obtained by dividing the 186 division name into the integrated small classification code of 186 division names (FIG. 8).
FIG. 12 shows the combination of the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient corresponding to the integrated sub-category (186 divisions), the account, the supplier name, the product name, and the basic classification 528 column code.
[0038]
FIG. 9 makes it possible to use the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient for evaluating the environmental impact while performing the accounting procedure by using the basic classification sequence section name identification code.
[0039]
By using the basic classification line section name of the basic classification 528 line code of the input-output table, the content of the purchased product is confirmed according to the definition / range of the division name in the input-output table, and is applied to the corresponding basic classification 528 column code. The product is multiplied by the induction coefficient linked by the basic classification sequence section name identification code information of the purchased product, thereby obtaining the carbon induction amount and the energy induction amount of the environmental load factor for each product.
[0040]
FIG. 10 shows an example at the time of product purchase using an accounting book (transfer slip).
[0041]
The transfer slip shown in FIG. 10 is usually described in a format as shown in FIG. 13 using double-entry bookkeeping when a business transaction of a company occurs. At this point, the basic classification sequence section name identification code information is described. Since a general transfer slip does not have items such as a process identification code and a column section name code, it can be filled in using a blank portion at an appropriate time. Here, it is displayed for convenience.
[0042]
In FIG. 10, as the necessary accounting items, the supplier and the name of the purchased product are entered in the summary item, and the product is multiplied by the induction coefficient combined by the basic classification column section name identification code information of the purchased product, so that each product is classified. The environmental load factor (carbon) and the induced amount of energy are calculated.
[0043]
Here, the product classification item is determined by the column section code of the concept, definition, and range of each section in Chapter 6 of the input-output table.
[0044]
In addition, the induction coefficient for each product used is determined as follows. That is, for each product, the usage of six fossil fuels (coal, crude oil, natural gas, petroleum products, coal products, and city gas), which are the sources of the environmental load factor (carbon), is determined from the input-output table. . Next, an inverse matrix calculation of the input-output table of the input-output table is performed for these six types of fossil fuels, and the total amount of carbon (environmental load factor) environmental factors induced by the six types is obtained. This amount of carbon is the induction coefficient of carbon per unit of the material.
[0045]
In addition, SO, which is another environmental load factor,x ,NOxThe induction coefficient can be determined by using the already determined induction coefficient of carbon. That is, SO of each of the six fuel typesx ,NOxThe basic unit is quoted from the statistical data, and the carbon induction coefficients of the six fuel types are SOx/carbon,NOx/ The sum of carbon multiplication is SOx ,NOx ofIt becomes an induction coefficient.
[0046]
At the product manufacturing stage, various types of energy such as electricity, gas, and water and materials used such as auxiliary materials are supplied per unit of a product to be analyzed. When it is difficult to specify the amount of input of various kinds of energy or the like per unit of the analysis target product, since the manufacturing energy and the manufacturing cost are almost proportional to each other as a practical problem, paying attention to this relationship, focusing on each of the manufacturing plants, The total energy consumption divided by the ratio of the shipment amount of one unit of the analysis target product to the total shipment amount is defined as the input amount of various types of energy or the like per unit of the product.
[0047]
The induction coefficient for the production energy is calculated by the inverse matrix calculation using the input-output table, similarly to the induction coefficient for each product.
[0048]
That is, the amounts of the six fossil fuels (coal, crude oil, natural gas, petroleum products, coal products, and city gas) used to generate each energy are determined from the input-output table. Next, an inverse matrix calculation of the input coefficient table of the input-output table is performed for these six fossil expiration fuels, and the total amount of each environmental load factor (carbon) induced by the six fuels is obtained. The amount of this environmental factor is the induction factor per unit of energy.
[0049]
Therefore, the concept of the model which is the basis of the calculation of the environmental load in the purchase of the product has been described, but in the present embodiment, the system is configured as shown in FIG. 2 to realize the environmental load analysis processing.
[0050]
FIG. 2 includes an input unit, a processing unit, an output unit, and an external storage device. The input unit is for inputting necessary information, and the processing unit has the above-described model of environmental load calculation at the time of purchase, and the environmental load calculation formula uses input-output table information. It has a function to calculate necessary elements using the induction coefficients obtained in the above. Further, the processing unit is configured to store individual necessary information on the subject and the product based on the basic classification sequence of the product to be evaluated, which is necessary for the calculation at the time of purchase, which is input by the operator using the input unit. And a function of graphing the calculated various information.
[0051]
In addition, the processing unit outputs a screen such as a list-up screen or a text input screen to the output unit to display information necessary for the environmental load calculation so that the operator can easily perform an input operation. have.
[0052]
The output unit is for displaying various screens accompanying the processing of the processing unit, and generally corresponds to a display. The output unit may be a hard copy output device such as a printer in addition to the display, or may have a configuration including both. The external storage device is a large-capacity storage device such as a hard disk or an optical disk for storing necessary information and processing results.
[0053]
In the environmental load evaluation device having such a configuration, when an instruction to start analysis is given to the processing unit from the input unit, the processing unit first lists the contents of the name of the account to be analyzed, the name of the supplier, and the name of the purchased product. It is required to specify the name of the account to be analyzed, the name of the supplier and the name of the purchased product, and then the operator clicks from the screen where the name of the account to be analyzed, the name of the supplier and the name of the purchased product are displayed in a list. In addition, the purchase amount is input, and if the process-specific instruction information can be input, it is input at this time.
[0054]
In response, the processing unit selects necessary information related to the input from the basic classification sequence section name identification code information in accordance with the input instruction. Then, a calculation process is performed according to each input information, and a screen is displayed on the output unit.
[0055]
For example, in the case of purchasing a liquid crystal display for computer parts, which is a consumable item cost, the consumable item cost is given as an account name, and the purchase price per unit, process identification, and basic classification column department name identification code information are given. If so, enter them, and so on.
[0056]
The basic classification column for purchasing the liquid crystal display of computer parts, which is the cost of consumables, The information of the department name identification code is stored in the basic column number search sheet of FIG. According to another concept / definition / range, by inputting a search code in which an electric machine is added with an abbreviation of Roman character (DK) and a line division (DK is added to 1 to DK1), the basic classification column number 3311 to which the liquid crystal display belongs −02 can be obtained.
[0057]
Then, a necessary induction coefficient is obtained from the basic classification column section name identification code information, and using these and various data input by the operator, the environmental load of the purchased product is calculated according to the standard modeled arithmetic expression. Necessary information including the calculated data, including the calculated data, is filed and stored in the external storage device 24.
[0058]
The calculation data of the environmental load of the purchased product in FIG. 2 is output to the output unit and displayed. Further, if the operator instructs the graphing display by operating the input unit, the processing unit graphs the obtained data according to the instruction, and displays the result on the output unit in FIG.
[0059]
In the environmental load evaluation device shown in FIG. 2, the model of the environmental load of a product is modeled, and an arithmetic expression corresponding to a standard model for each product is prepared so as to apply this model to any product. The environmental load is calculated according to the calculation formula corresponding to the model.
[0060]
Next, an example of calculating an environmental load in the case of a liquid crystal display, for example, using the environmental load evaluating apparatus having the configuration shown in FIG. 2 will be specifically described. Here, calculation of the induced amount of carbon as the environmental load will be described.
[0061]
If you enter the consumables cost, purchaser, product name, and purchase price of the account name when purchasing the liquid crystal display as 40,000 yen, the column code 331102 from the basic classification column, department name identification code information, and the computer accessory device of the department name , Energy induction coefficient 0.0186001108 and carbon induction coefficient 0.349996289, account code 634, consumable cost of account name, liquid crystal display of supplier and purchased product name, and if there is input instruction of process identification information Input and these information will be displayed instantly.
[0062]
As a result, 14 [KG-C / 1,000 yen] obtained by multiplying the liquid crystal display carbon induction coefficient: 0.34996 [KG-C / 1,000 yen] obtained from the basic classification column section name identification code information by the purchase price of 40000 yen. Is the amount of carbon induced per unit of liquid crystal display, and is multiplied by the molecular weight (44/12) to obtain 51.3 [KG-CO2/ 1000 yen], and CO at the stage of purchasing the liquid crystal display2The evoked amount is calculated.
[0063]
Also, the amount of energy input is the CO2Similarly to the calculation of the above, the energy induction coefficient 0.0186 is obtained from the basic classification sequence section name identification code information, and multiplied by the purchase price gives 0.74 [GJ / 1,000 yen] (about 19 crude oil equivalents). Liters) of induction.
[0064]
(Characteristics of Environmental Load Evaluation Apparatus of the Present Invention) The environmental load evaluation apparatus of the present invention is characterized by an input unit at the time of product purchase. FIG. 3 is a diagram for explaining a difference between a conventional case and the present invention in a processing procedure for obtaining an environmental load at the time of product purchase.
[0065]
Conventionally, it is necessary to check the basic classification section name identification code of the input-output table corresponding to each material to be input to the input unit 21, and to supplement the quantity, unit, and the like.
[0066]
However, in the case of the present invention, the worker only needs to find the basic classification column department name identification code in the input-output table of the purchased product, and does not need to input the quantity and the unit, and the account and the purchased product are not required. By selecting the content from the list screen and inputting the purchase price, the carbon trigger coefficient and the energy trigger coefficient that are most suitable according to the basic classification sequence section name identification code information can be selected.
[0067]
FIG. 4 shows a functional configuration example of the input unit of the environmental load evaluation device. As shown in FIG. 4, the input unit has five input units corresponding to five accounting procedures at the time of product purchase as shown in FIG.
[0068]
The input unit at the time of product purchase in FIG. 4 allows the operator of this apparatus to select an account, a supplier name, and a purchased product by clicking on the list screen, and to input a process selection and a purchase amount. Things.
[0069]
FIG. 5 shows an example of a hardware configuration of an environment evaluation device for realizing each functional unit of the input unit at the time of product purchase as described above.
[0070]
The hardware configuration of the environment evaluation apparatus shown in FIG. 5 includes a main chipset for storing a control program, a CPU, a main memory, a display device such as a monitor connected by a bus line, and an output device such as a printer by a hub interface. , An input device such as a keyboard and a mouse, and an internal magnetic storage device (HDD) for storing files via an IDE bus, and a CD-ROM.
[0071]
The HDD shown in FIG. 5 stores the worksheet (each sheet name) shown in FIG. 12 and the basic column number search sheet shown in FIG. 18. The worksheet includes a driving data display, a graph, a tally output, a general-purpose code, an account item, and a trigger. It consists of screens such as coefficient ledger, basic table, basic table sort, and spare.
[0072]
The driving data display screen of FIG. 7 is displayed as an initial screen when the program is started, has a start button for the entire work, and clicking the start button displays the data input screen of FIG. It has a screen for automatically writing the date, a selection screen for each list, and an input screen. These screens are arranged so that the operator can easily recognize them as shown in FIG.
[0073]
Among these screens, the selection screens listed up show the account, the name of the purchaser, and the product to be purchased, and a series of them is selected and clicked with the mouse cursor to be displayed on the display device (FIG. 4). You.
[0074]
By inputting the purchase amount on the input screen of FIG. 6, the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient are selected by the general-purpose code sheet stored in the HDD, and the carbon induction amount is multiplied by the purchase amount to obtain the carbon induction amount. And the amount of energy induction are calculated. Specifically, it is stored in the driving data display screen shown in FIG.
[0075]
On the other hand, the induction coefficient file stored in the general-purpose code sheet in the worksheet stores the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient in advance of the material name (the name of the material defined in the input-output table and its category). Code). Further, the induction coefficient file stores the induction coefficient, that is, the induction coefficient of the environmental load factor per unit of the material, in association with the material name.
[0076]
In addition, the induction coefficient used relates to carbon obtained by estimating the input amount of six types of fossil fuels from the domestic input-output table (here, integrated 528 classification). In this embodiment, the provocation coefficient is determined based on domestic statistical data, but may be determined from the same statistical data according to the country in which the analysis is performed. They may be held as national databases and selected.
[0077]
On the other hand, the driving data display screen stores an environmental load calculation formula that is modeled in order to obtain the induced amount of the environmental load factor at the time of product purchase. That is, this environmental load calculation formula is used to calculate the amount of induction of the environmental load factor from the induction coefficient corresponding to the purchased product stored in the general-purpose code sheet.
[0078]
Hereinafter, a liquid crystal display “consumable expenses in the account name” will be described as an example of a purchased product.
[0079]
First, when the user clicks on a table named “Environmental Impact Assessment for General Purpose Enterprise” created by Microsoft Excel (registered trademark) stored in the holder of Environmental Impact Assessment for General Purpose Enterprise, the implantation screen sheet of FIG. 7 is displayed. When the start button there is clicked, the data input screen of FIG. 6 is displayed.
[0080]
The data input screen of FIG. 6 displays a list display of account names, purchaser names, and products, and a screen on which process selection information and a purchase price can be input.
[0081]
Here, only the time of purchase S1 of the product (liquid crystal display) according to the gist of the present invention will be described.
[0082]
First, referring to FIG. 10, the purchase price, account code, account, description (purchase source, product), and basic classification column section name identification code information as the input-output table information are replaced with the basic classification column section name of the purchased product. The operator finds out the identification code from the input-output table using the corresponding basic classification column division name identification code (in this case, the column division code is 331102) or the basic column number search sheet and enters it.
[0083]
Next, select the listed account, purchaser, and purchase product with the mouse cursor, enter the process selection information and the purchase price in the respective text boxes, and click the OK button to store the data in the HDD. The carbon induction coefficient and the energy induction coefficient are selected from the general-purpose code sheet of the worksheet, and the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient are calculated by multiplying these by the purchase price, and are displayed in FIG.
[0084]
General-purpose code sheet of carbon induction coefficient and energy induction coefficient FIG. 11 shows a specific example in which a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient corresponding to a purchased product are selected. By selecting an account, a purchaser, and a product name from the list screen based on the code, the corresponding induction coefficient is determined.
[0085]
The carbon induction coefficient and the energy induction coefficient are stored in the general-purpose code sheet of the worksheet (FIG. 12), and the environmental load calculation formula is written on the driving data display screen.
[0086]
After the necessary input for the purchased product (liquid crystal display) is completed, the CPU performs the following calculation by performing a predetermined operation.
[0087]
That is, first, an induction coefficient for each product is selected from the basic classification column section name identification code associated with the purchased product, and the purchase price of the product is substituted into the corresponding environmental load calculation formula called from the general-purpose code sheet. Is done. As a result, the induced amount of the environmental load factor is obtained for each product. Finally, the induced amounts of environmental load factors for each purchased product are totaled, and a total induced amount (FIG. 14) and a graph (FIG. 13) of each environmental load factor corresponding to the purchased product are created.
[0088]
As described above, in the environmental load evaluation device of the present invention, the operator clicks the start button in FIG. 7 to change the data described in the account book or the like (FIG. 10) to the input screen in FIG. The screen is displayed, and from the general-purpose code sheet of FIG. 11 on the screens listed up, the account, the supplier name, and the product name are listed on each screen, and are described in the accounting books and the like (FIG. 10). When the data corresponding to the selected data is selected and clicked, the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient are selected from the general-purpose code sheet of FIG. 11 according to the basic classification column section name identification code corresponding to the selected and clicked product name, and FIG. The purchase price entered as text from the input screen is substituted into the environmental load calculation formula called from the general-purpose code sheet, and the corresponding carbon induction coefficient and energy -Since the amount of induction of each environmental load factor is calculated by multiplying by the induction coefficient, it is possible to calculate the amount of induction of each environmental load factor only by conducting the work of examining the material code in the input-output table during the accounting procedure. It has simplicity.
[0089]
Next, the general-purpose code sheet will be described. The general-purpose code sheet is created by combining as shown in FIG. With reference to FIG. 14, a procedure for creating a general-purpose code will be described using a liquid crystal display as an example.
[0090]
In the case of liquid crystal displays, the major categories in the input-output table are divided into "general machinery", "electric machinery", "transportation machinery", "precision machinery", "other manufacturing industries", etc. Until the liquid crystal display is confirmed as the column section code 3311-02 from the external storage device (magnetic tape device, magnetic drum device, magnetic desk device) terminal device, a part of the computer accessory device, etc. as a small classification. Follow a complex path.
[0091]
By confirming the column department code 3311-02 of the liquid crystal display, the account, the supplier name and the product name are entered in the row where the column department code 3311-02 is entered in the basic table sheet of FIG. The carbon trigger coefficient and the energy trigger coefficient corresponding to the code can be used as information of the basic classification sequence section name identification code.
[0092]
In order to use the basic table sheet as a general-purpose code, the basic table sheet is used as a general-purpose code by combining and sorting account items and search codes.
[0093]
In order to confirm the column department code 3311-02 of the liquid crystal display, 32 department names are read in Roman characters in the search code column of the basic column number search sheet in FIG. 18 and, for example, (DK) for an electric machine, or By inputting the necessary line division number (DK is 1 and DK1), all the department names belonging to the electric machine are displayed, and the column corresponding to the liquid crystal display of the product name described in the basic classification section name You can select a code and enter it in the accounting books as accounting information.
[0094]
If the required row division number is the name of the 32 departments of the integrated large category, there are 28 rows belonging to the electric machine, and only DK1 needs to be entered as the search number on the basic column number search sheet. By writing DK1 in the designated search location and using the numerical addition of Microsoft Excel (registered trademark), writing from DK1 to DK28 can be performed at once.
[0095]
As a result, the selection of the basic classification column section name identification code in the input-output table in the conventional method of evaluating environmental load can be performed very easily.
[0096]
In addition, as for the notation of the metal material used in the product, it is often difficult to understand unless a worker who is familiar with metal has to review and reexamine materials such as JIS. Even if a worker is familiar with metals, for example, home appliances are now used in all fields, from metals to ceramics and plastics. Therefore, as in the present invention, a system that applies a product itself to a department name and simply inputs the abbreviation, and automatically searches for a basic classification column section name identification code of an input-output table using a basic column number search sheet. In this case, even a worker who is not familiar with the material field can carry out LCA analysis extremely easily, and can use LCA widely for the development of products that reduce environmental load.
[0097]
As described above, according to the embodiment, the LCA analysis of a product can be easily and easily performed, and the LCA analysis can be easily used even in a home electric appliance or the like that needs to develop a product in a short period of time. become.
[0098]
Since the method of the present invention described in the embodiment of the present invention uses Microsoft Excel (registered trademark), a magnetic disk (floppy (registered trademark) disk, hard disk , Etc.), optical disks (CD-ROM, DVD, etc.), semiconductor memory, and other recording media for distribution.
[0099]
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be variously modified in an implementation stage without departing from the gist of the invention. Furthermore, the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriate combinations of a plurality of disclosed configuration requirements. For example, even if some components are deleted from all the components shown in the embodiments, at least one of the problems described in the column of the problem to be solved by the invention can be solved, and the effect of the invention can be solved. In the case where the effect described in (1) is obtained (at least one), a configuration from which this component is deleted can be extracted as an invention.
[0100]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, when evaluating the environmental load of a product, the input operation of the product information at the time of product purchase is performed quickly and simply because accounting information is used.
Can be done.
[0101]
Further, since the accounting information is used, it is possible to perform an environmental impact evaluation by account item and company-wide.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a processing diagram for explaining use of an accounting procedure, overall configuration, and input data items at the time of product purchase.
FIG. 2 is a schematic configuration diagram of an environmental load evaluation device according to the embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram for explaining a difference between a conventional case and the present invention in a processing procedure for obtaining an environmental load when a product is purchased.
FIG. 4 is a diagram showing a functional configuration example of an input unit of the environmental load evaluation device.
FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of an environment evaluation device for realizing each functional unit of an input unit when a product is purchased.
FIG. 6 is a view showing a data input screen at the time of product purchase.
FIG. 7 is a diagram showing a display screen of data entered from a data input screen.
FIG. 8 is a diagram showing that a section name of a section code of 528 rows can be used by combining the section 528 with the section 186 in the input-output table.
FIG. 9 is a diagram showing a combination of accounting information and 186 departments so that an induction coefficient and accounting information calculated from an inverse matrix by 186 departments of the input-output table can be used.
FIG. 10 is a diagram showing a transfer slip as a representative example as accounting information at the time of daily product purchase.
FIG. 11 is a diagram showing a general-purpose gord sheet, which is one of the worksheet names stored in the holder for corporate environmental load evaluation and uses the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient of the present invention in association with accounting information.
FIG. 12 is a diagram showing each work sheet in a sheet stored in a holder for corporate environmental load evaluation.
FIG. 13 is a graph showing a CO induced amount, an energy induced amount, and a CO induced amount in each work sheet.2CO converted to emissions2Diagram showing taxes and emission limits determined by oneself.
[FIG. 14] From the display screen of data entered from the data input screen, using the pivot table, the purchase amount and CO2The figure which outputs and outputs the total of the emission amount after conversion and the energy induction amount.
FIG. 15 is a diagram showing a case where account codes and account names used by companies are different from each other in work sheets, and 528 lines of department names are combined with account codes and account names.
FIG. 16 is a diagram showing a combination of a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient among 186 division codes among work sheets.
FIG. 17 is a diagram showing, in each work sheet, each item of an accounting procedure generated by a company's economic transaction, which is freely entered in a corresponding column number and can be used as a general-purpose code.
FIG. 18 is a diagram for simply performing a search for a 528 column number in order to reduce a burden on an operator when purchasing a product.

Claims (7)

製品の製造により発生する環境負荷因子のカーボン(炭素)誘発係数とエネルギー誘発係数をあらかじめ備え、これを、各製品について産業連関表の一国における産業部門間の金額の授受(需要と供給)の関係をマトリクス形式の表にした貨幣評価と会計帳簿の貨幣評価を結合し炭素の誘発量を求める環境負荷評価方法であって、その製品購入段階に係る環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を産業連関表から算出して、それを前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に対応付けて予め記憶し、この記憶された製品毎の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を前記製品の購入金額を掛け合わせることにより前記製品の炭素誘発量とエネルギー誘発量を求めることを特徴とする環境負荷評価方法。A carbon (carbon) induction coefficient and an energy induction coefficient of environmental load factors generated by the production of products are provided in advance, and these are used for the transfer of money (demand and supply) between industrial sectors in one country of the input-output table for each product. This is an environmental load evaluation method that combines the monetary valuation in a matrix format and the monetary valuation in the accounting books to determine the amount of carbon induced. Is calculated from the input-output table, it is stored in advance in association with the basic classification sequence section name identification code information defined in the input-output table, and the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient for each of the stored products are stored. Is multiplied by the purchase price of the product to obtain the carbon-induced amount and the energy-induced amount of the product. 購入した製品を前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報をあらかじめ記憶しておき、このこの対応テーブルに製品の列コードを当てはめることにより、列コードで記憶された製品名と結合され、前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に変換することを特徴とする請求項1記載の環境負荷評価方法。The purchased product is stored in advance with the basic classification column section name identification code information defined in the input-output table, and by applying the column code of the product to this correspondence table, the product name stored in the column code is stored. 2. The environmental load evaluation method according to claim 1, wherein the information is converted into basic classification sequence section name identification code information defined in the input-output table. 製品の製造により発生する環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数をあらかじめ備え、これを、各製品についての購入金額を掛け合わせることにより前記製品の環境負荷を求める環境負荷評価装置であって、少なくとも前記製品調達段階において、その段階での購入製品に係る環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を産業連関表から予め算出し、それを前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に対応付けて記憶する記憶手段と、前記製品調達段階での少なくとも前記製品の基本分類列部門名識別コード情報と勘定科目および購入金額を入力する入力手段と、前記基本分類列部門名識別コード情報を入力する際に、その種類として、産業連関表で定義された基本分類列部門名識別コード情報の選択手段と、前記入力手段で前記基本分類列部門名識別コード情報が入力されたとき、この基本分類列部門名識別コード情報を前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に変換する変換手段と、前記産業連関表で定義された基本分類列部門名識別コード情報に対応して記憶された炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を、前記製品の購入金額を掛け合わせることにより前記製品調達段階での前記製品の炭素誘発量とエネルギー誘発量を求める処理手段と、を具備したことを特徴とする環境負荷評価装置。An environmental load evaluation device that previously includes a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient of an environmental load factor generated by the manufacture of a product, and multiplies the product by the purchase price of each product to determine the environmental load of the product. At least in the product procurement stage, a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient of an environmental load factor relating to a product purchased at that stage are calculated in advance from an input-output table, and are calculated based on the basic classification sequence defined in the input-output table. Storage means for storing in association with name identification code information; input means for inputting at least the basic classification sequence department name, account, and purchase price of the product at the product procurement stage; and the basic classification sequence division When inputting the name identification code information, as the type, the basic classification column defined in the input-output table Selecting means, and when the basic classification sequence section name identification code information is inputted by the input means, the basic classification sequence section name identification code information is converted into the basic classification sequence section name identification code information defined in the input-output table. By converting the carbon induction coefficient and the energy induction coefficient stored in correspondence with the basic classification sequence section name identification code information defined in the input-output table, the conversion means to convert the product into the purchase price of the product. An environmental load evaluation device comprising: a processing unit for calculating a carbon induced amount and an energy induced amount of the product at a product procurement stage. 製品の製造により発生する環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数をあらかじめ備え、これを、各製品についての購入金額を掛け合わせることにより前記製品の環境負荷を求める環境負荷評価装置であって、少なくとも前記製品調達段階において、その段階での製品に係る環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を産業連関表から予め算出し、それを前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に対応付けて記憶する記憶手段と、前記製品調達段階での少なくとも前記製品の産業連関表からの基本分類列部門名識別コード情報と前記製品の購入金額を入力する入力手段と、前記入力手段で入力された産業連関表からの基本分類列部門名識別コード情報を前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に変換する変換手段と、前記産業連関表で定義された基本分類列部門名識別コード情報に対応して記憶された炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を、前記製品の購入金額を掛け合わせることにより前記製品達段階での前記製品の環境負荷を求める処理手段と、を具備したことを特徴とする環境負荷評価装置。An environmental load evaluation device that previously includes a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient of an environmental load factor generated by the manufacture of a product, and multiplies the product by the purchase price of each product to determine the environmental load of the product. At least in the product procurement stage, a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient of an environmental load factor relating to the product at that stage are calculated in advance from an input-output table, and the basic classification column section names defined in the input-output table are calculated. Storage means for storing the identification code information in association with the identification code information, input means for inputting at least the basic classification column section name identification code information from the input-output table of the product at the product procurement stage and the purchase price of the product, The basic classification column from the input-output table input by the input means is used to convert the department name identification code information to the basic classification column defined in the input-output table. Converting means for converting into gate name identification code information; and a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient stored corresponding to the basic classification sequence section name identification code information defined in the input-output table, the purchase price of the product, Processing means for obtaining the environmental load of the product at the product stage by multiplication. 前記変換手段は、前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報の分類に当てはめることにより作成された前記産業連関表の基本分類列部門名識別コード情報と前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報との対応テーブルを予め記憶し、この対応テーブルを用いて、前記産業連関表の基本分類列部門名識別コード情報を前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に変換することを特徴とする請求項3または4記載の環境負荷評価装置。The conversion means, the basic classification column section name identification code information of the input-output table created by applying to the classification of the basic classification column section name identification code information defined in the input-output table and the input-output table A correspondence table with the defined basic classification column section name identification code information is stored in advance, and using this correspondence table, the basic classification column section name identification code information of the input-output table is defined in the input-output table. The environmental load evaluation device according to claim 3, wherein the information is converted into basic classification sequence department name identification code information. 製品の製造により発生する環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を各製品についての購入金額と掛け合わせることにより前記製品の環境負荷を求める処理をコンピュータに実行させるためのプログラム製品であって、前記製品調達段階での少なくとも前記製品の基本分類列部門名識別コード情報と、前記製品の購入金額の処理と、前記製品部基本分類列部門名識別コード情報を入力する際に、その種類として、産業連関表で定義された基本分類列部門名識別コード情報を選択するための処理と、前記基本分類列部門名識別コード情報が前記産業連関表の基本分類列部門名識別コード情報で入力されたとき、産業連関表の基本分類列部門名識別コード情報を前記産業連関表で定義されている基本分類列部門名識別コード情報に変換するための処理と、前記産業連関表で定義された基本分類列部門名識別コード情報に対応して記憶されている炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を、前記製品の購入金額と掛け合わせることにより前記製品調達段階での前記製品の環境負荷を求めるための処理と、をコンピュータに実行させるためのプログラム製品。A program product for causing a computer to execute a process of obtaining an environmental load of the product by multiplying a carbon induction factor and an energy induction factor of an environmental load factor generated by manufacturing of the product by a purchase price of each product, At least at the product procurement stage, the basic classification column department name identification code information of the product, the processing of the purchase price of the product, and when entering the product department basic classification column department name identification code information, as its type, A process for selecting basic classification column section name identification code information defined in the input-output table, and the basic classification column section name identification code information is input in the basic classification column section name identification code information of the input-output table. At the time, the basic classification column section name identification code information of the input-output table is converted into the basic classification column section name identification code information defined in the input-output table. And a carbon induction coefficient and an energy induction coefficient stored corresponding to the basic classification column section name identification code information defined in the input-output table, by multiplying the product by the purchase price of the product. A program product for causing a computer to execute a process for determining an environmental load of the product at a product procurement stage. 製品の製造により発生する環境負荷因子の炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を各製品についての購入金額を掛け合わせることにより前記製品の環境負荷を求める処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記製品調達段階での少なくとも前記製品の基本分類列部門名識別コード情報と、前記製品の購入金額を入力するための処理と、前記製品基本分類列部門名識別コード情報を入力する際に、その種類として、産業連関表で定義された基本分類部門別列コード情報を選択するための処理と、前記製品基本分類列部門名識別コード情報が前記産業連関表の基本分類列部門名識別コード情報で入力されたとき、この産業連関表の製品基本分類列部門名識別コード情報を前記産業連関表で定義されている製品基本分類列部門名識別コード情報に変換するための処理と、前記産業連関表で定義された製品基本分類列部門名識別コード情報に対応して記憶されている炭素誘発係数とエネルギー誘発係数を、前記製品の購入金額を掛け合わせることにより前記製品調達段階での前記製品の環境負荷を求めるための処理と、をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した記録媒体。A computer-readable program recording a program for causing a computer to execute a process for determining the environmental load of the product by multiplying the carbon induction factor and the energy induction factor of the environmental load factor generated by the production of the product by the purchase price of each product. A possible recording medium, at least at the product procurement stage, a basic classification sequence department name identification code information, a process for inputting the purchase price of the product, and the product basic classification sequence department name identification code When inputting information, as the type, a process for selecting the column code information by basic classification section defined in the input-output table, and the product basic classification column section name identification code information is the basic information of the input-output table. When input with the classification column section name identification code information, the product basic classification column section name identification code information of this input / output table A process for converting to product basic classification column department name identification code information defined in the input / output table, and carbon stored corresponding to the product basic classification column department name identification code information defined in the input / output table. A recording medium for recording a program for causing a computer to execute a process for obtaining an environmental load of the product at the product procurement stage by multiplying an induction factor and an energy induction factor by a purchase price of the product.
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