WO2002059813A1 - Systeme et procede de calcul de l'ampleur de la charge sur l'environnement, unite d'affichage de la charge sur l'environnement et procede, programme et support y relatifs - Google Patents

Systeme et procede de calcul de l'ampleur de la charge sur l'environnement, unite d'affichage de la charge sur l'environnement et procede, programme et support y relatifs Download PDF

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WO2002059813A1
WO2002059813A1 PCT/JP2002/000486 JP0200486W WO02059813A1 WO 2002059813 A1 WO2002059813 A1 WO 2002059813A1 JP 0200486 W JP0200486 W JP 0200486W WO 02059813 A1 WO02059813 A1 WO 02059813A1
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product
environment
environmental load
total
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PCT/JP2002/000486
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Takayoshi Ueno
Hiroshi Onishi
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • Y10S707/99944Object-oriented database structure

Definitions

  • Environmental load calculation system Environmental load calculation method, environmental load display item, environmental load display method, program, and media
  • the present invention provides, for example, an environmental load calculation system, an environmental load calculation method, and a method for estimating / evaluating a load applied to a global resource and a global environment by a component (manufactured product) or a product including a plurality of components. It relates to load indications, environmental load indication methods, programs, and media. Background art
  • the life cycle assessment is a method to quantitatively evaluate the environmental load from the procurement of raw materials to the disposal of products as the amount of environmental load and to reflect it in product design to reduce the environmental load.
  • LCA is attracting attention.
  • Such environmental load is a value that quantifies the direct or indirect impact of the activity to be evaluated on the global environment (the earth's atmosphere, hydrosphere, soil, etc.).
  • Various items are used, including CO 2 and NOSO x emissions into the atmosphere, energy consumption, and the impact of global warming.
  • the parts seller will be able to provide data on the environmental load of the sold parts. Parts are not well maintained and it is difficult for parts buyers to obtain information on the environmental load of parts. Also, it is difficult for parts sellers to know where the environmental load of parts they sell is relative to the environmental load of parts sold by competing parts sellers. However, it is difficult to set target values for further reduction of environmental load. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made in consideration of the above-described conventional problems, and provides an environmental load calculation system, an environmental load calculation method, an environmental load display object, which can promote reduction of loads on earth resources and the global environment.
  • Environmental load display method, program, and The purpose is to provide a medium.
  • the first present invention (corresponding to claim 1) comprises: (a) a unit load on the environment of a constituent material constituting a product; and (b) an environmental load of a constituent material constituting a reference product.
  • a database for storing in advance the load ratio of the load to the total load of the reference product with respect to the environment as data, and input means for inputting information relating to the weight of constituent materials constituting the target product.
  • An environmental load calculation system comprising: a calculation means for calculating a total load on the environment of the target product based on the data stored in advance and the input information. .
  • a second aspect of the present invention is to calculate the total load on the environment of the target product based on the pre-stored data and the input information. (A) based on the unit load amount of the constituent materials constituting the target product with respect to the environment and the weight of the constituent materials constituting the target product, Calculate the load on the environment of the constituent material constituting the component, calculate the load on the environment of the constituent material constituting the target product, and calculate the environmental load of the reference material constituting the reference product.
  • a third aspect of the present invention (corresponding to claim 3) is that the product is a part constituting a product,
  • the input unit is provided on a terminal device side provided on the manufacturer side and / or the seller side connected to the calculation unit via a network,
  • the environmental load calculation system according to the first or second aspect of the present invention, wherein the calculated total load on the environment of the product is notified to the terminal device via the network.
  • a fourth aspect of the present invention is that the product is a part constituting a product
  • Additional information input means for inputting additional information on at least one of the manufacture, use, transport, and disposal of the product
  • the load ratio is a load ratio 1 ⁇ of the environmental load item L to the total load of the reference product in relation to the environment of the constituent materials constituting the reference product.
  • the pre-stored data based on the input information Te and calculates the total load on the environment of the product to be the subject a load P L with respect to constituent material of the environment that is part of the product relating to (a) the environmental load items L,
  • the total load T on the environment of the product with respect to the environmental load item L is calculated as follows:
  • the total load amount TL of the product with respect to the environment with respect to the environmental load item L is calculated by:
  • the unit load on the environment of the constituent material is defined as an environmental load item L of the constituent material Am ax having the highest weight-related ratio among the constituent materials of the product.
  • the load ratio is a load ratio r2L related to an environmental load item L in the total load on the environment of the reference product, of the load on the environment of the constituent material A max having the highest ratio,
  • the information on the weight is the weight a ma ⁇ of the constituent material A max having the highest ratio
  • Calculating the total load on the environment of the target product based on the pre-stored data and the input information includes: (a) a configuration of the product related to the environmental load item L The amount of material load on the environment, P2L,
  • the total load T 2L on the environment of the product with respect to the environmental load item L is calculated by:
  • the total load T 2L on the environment of the product with respect to the environmental load item L is calculated by:
  • the unit load on the environment of the constituent material is the total constituent material A t of the product.
  • the load ratio is defined as a load ratio r3L related to an environmental load item L of the load on the environment of the constituent materials constituting the reference standard product, relative to the total load on the environment of the reference product.
  • the information may relate to the weight, the constituent material entire A t. tal weight a t . ta l
  • Calculating the total load on the environment of the target product based on the pre-stored data and the input information includes: (a) configuring the product related to the environmental load item L The environmental load P 3 L
  • the total load T 3 on the environment of the product with respect to the environmental load item L is calculated as follows:
  • the eighth aspect of the present invention is that (a) the unit load on the environment of the constituent material constituting the product, and (b) the environmental load of the constituent material constituting the reference standard product
  • Input step
  • a ninth aspect of the present invention is the environmental load calculating system of the first aspect of the present invention or the environmental load of the product obtained by using the environmental load calculating method of the eighth aspect of the present invention. It is an environmental load amount display object for displaying the total load amount for.
  • a tenth aspect of the present invention is the environmental load calculation system according to the first aspect of the present invention or the environmental load amount calculation method according to the eighth aspect of the present invention.
  • This is an environmental load amount display method for displaying the total load amount on the environment on the product or via a network.
  • the eleventh invention provides the environmental load calculation method according to the eighth invention, wherein (a) the unit load of the constituent materials constituting the product with respect to the environment; and b) a first input step of preliminarily inputting, as data, a load ratio of an environmental load of constituent materials constituting a reference standard product as a reference to a total load amount of the reference product to the environment; and A second input step of inputting information relating to the weight of the constituent material constituting the product to be manufactured, and the target manufacturing based on the previously input data or the input information.
  • This is a program for causing a computer to execute all or a part of the calculation step of calculating the total load of the object on the environment.
  • a twelfth invention (corresponding to claim 12) is a medium that carries the program of the eleventh invention, and is a medium that can be processed by a computer.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an environmental load evaluation method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram for explaining a flow relating to the manufacture of components according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram for explaining the evaluation of the environmental load of a component according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram for explaining a flow relating to the manufacture of components in the case where resource mining is not an evaluation target in Embodiment 1 of the present invention. :
  • FIG. 5 is a conceptual diagram for explaining a flow relating to manufacturing of components according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of an environmental load evaluation system according to Embodiment 3 of the present invention. "
  • Figure 7 is Mel in conceptual diagram of exemplary components purchase support system according to Embodiment 4 of the present invention Q
  • FIG. 8 is a conceptual diagram of a display object according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram of a display object according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of an environmental load evaluation method according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of the environmental load evaluation method according to the first embodiment.
  • the environmental load evaluation method according to the present embodiment corresponds to the environmental load calculation method according to the present invention.
  • the information on the weight of the constituent material of the present invention may be a physical quantity corresponding to a unit load, such as mass, weight, and capacity.
  • a physical quantity corresponding to a unit load such as mass, weight, and capacity.
  • a constituent material to be used such as a wire or a plate
  • a length, an area, and the like can be used as such a physical quantity. Therefore, the case where weight is used will be described below, but it goes without saying that the present invention is not limited to such a case.
  • step (I) the weight of the component material (hereinafter referred to as the component material weight) of the component input into the manufacture of the component (product) is investigated.
  • step (II) the total environmental load from the procurement of the raw material to the production of the constituent material per unit weight (hereinafter referred to as the constituent material unit load) is investigated.
  • step (III) the load that indicates the ratio of the total environmental load from the procurement of the raw material to the production of the constituent materials with respect to the total environmental load from the procurement of the raw material to the manufacture of the parts Investigate the ratio (hereinafter referred to as component material load ratio).
  • step (IV) the total environmental load from the procurement of the raw material to the manufacture of the constituent material is calculated from the constituent material weight and the constituent material unit load obtained in steps (I) and (II). Calculate the load (hereinafter referred to as the component (manufacturing) load) for the constituent material.
  • step (V) based on the component material load and the component material load ratio obtained in step (IV), the total environmental load from the procurement of the raw material to the manufacture of the component is determined. Estimate and evaluate the total load (hereinafter referred to as (parts) total environmental load).
  • the environmental impact of manufacturing parts can be classified into four categories.
  • the environmental impact of the constituent materials that make up the part the environmental impact of the treatment agent that does not remain in the part but is used in the manufacturing process, the environmental load of the power source that is used to manufacture the part, and the time that the part is manufactured
  • one of the components of electrical products epoxy resin, glass fiber, and copper foil are used as constituent materials, and hydrochloric acid and sodium hydroxide are used as treatment agents.
  • Power and heavy oil are used as power sources, and waste acid and waste energy are generated during the production of printed wiring boards.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram for explaining the flow of manufacturing parts.
  • the constituent material A k (k an integer from l to ml)
  • treatment agent B k (k an integer from 1 to m 2)
  • the total environmental load P in the range 11 (see Fig. 1) from the extraction of resources from the global environment to the production of the constituent materials 1 and the range 1 2 (see Fig. 1) until the production of the treatment agent ),
  • the total environmental load R in the range 1 to 3 (see Fig. 1) until the power source is manufactured, and the total environmental load in the range 1 to 4 (see Fig. 1) when manufacturing the parts.
  • the quantity S occurs.
  • the constituent material load in this embodiment corresponds to P
  • the total environmental load T from the procurement of raw materials to the production of parts in this embodiment is in the range 15 (see FIG. 1). )
  • a subscript L is added as a subscript to clearly indicate that the quantity is related to the environmental load item L (specific examples of the item include energy consumption, as described later). Have been.
  • the weight a k of the component material A k is an important item in deciding the performance and specifications of the part, and that information is grasped and managed in detail for each part. It is easy to grasp detailed information for each part.
  • the present inventor uses information on the component material weight of a part, for which information is relatively easily available, from the procurement of raw materials to the manufacture of the part. By estimating the total environmental load, we found that it was possible to efficiently evaluate the environmental load of components. This is described in more detail below.
  • the total environmental load T L from the procurement of raw materials for the environmental load item L to the manufacture of the component is , Component materials, treatment agents, and power sources, each of which comprises the entire environmental burden from raw material procurement to manufacturing.
  • the total environmental load PL to manufacturing of construction materials from the raw material procurement, and the ratio of the total environmental load TL of components, the total environmental load T L guess evaluated by the following equation (2).
  • the constituent material load ratio r t on environmental load items L arbitrary desired to use a value obtained by investigating the actual process until the production of construction materials A k from the raw material procurement, shows the current status and objectivity
  • a third party can be persuaded, generally available data and estimated data can be used in the present invention.
  • the data used includes, for example, official data from national and public institutions, public data from industry associations, data from private research institutions, and data published by foreign governments and research institutions, and official documents.
  • the total amount of input / emission substances and energy of the entire factory is aggregated, It is also possible to use the data obtained by allocating the aggregation results to the parts to be evaluated based on the production volume, production value, production quantity, etc., as the estimation data.
  • the material weight a k and the component material unit load UL, k of the constituent material A k in the present embodiment as shown in the following (Equation 13) Is calculated as the sum of the products of
  • the constituent material unit load UL, k indicates the total environmental load from the procurement of the raw material to the manufacture of the constituent material Ak with respect to the constituent material Ak per unit weight. It is desirable to use the values obtained by examining the actual process from the procurement of raw material to the production of the constituent material A k for the unit load U L> k of the constituent material.However, it shows the current situation and is objective. If you can persuade the three, you can use commonly available or estimated data.
  • the data used includes, for example, official data from national and public institutions, public data from industry associations, data from private research institutions, public data from overseas governments and research institutions, and official documents.
  • (1) configure the target product based on information on the unit load on the environment of the component material constituting the target product and the weight of the component material configuring the target product Calculate the load on the environment of the constituent materials, and (2) calculate the load on the environment of the constituent materials constituting the target product, and the environment of the constituent materials constituting the reference standard product It was found that the total load on the environment of the target product can be calculated based on the load ratio of the reference product to the total load on the environment.
  • the range to be evaluated can be set as appropriate according to the purpose of the evaluation to be performed.
  • the five stages of resource extraction, transportation, component manufacturing, transportation, and component manufacturing were set as the scope of evaluation (see Fig. 2), but as shown in Fig. 4, resource extraction was not included in the evaluation. Subsequent stages can be the scope of the evaluation.
  • Fig. 4 is a conceptual diagram for explaining the flow of component production when resource mining is not an evaluation target.
  • the value range of the total environmental load of the parts obtained in Step V can be obtained by adjusting the width (upper limit value or lower limit value) of the component material load amount P i_ or the component material load ratio r L in advance. (Variation) can be estimated.
  • step (I) As the weight of the construction material A k in step (I), but using the weight of construction materials A k to be introduced in the production of unit quantity per Rino parts, not limited to this, per unit Quantity Part It is also possible to use the weight of the constituent material A k actually used. In this case, if the weight of the component material used for manufacturing the part does not match the weight of the component material used in the manufactured part ', the accuracy of the evaluation result will be low, but the manufacturing Since the component material weight of the used parts is relatively easily available, step (I) can be performed efficiently.
  • the environmental load evaluation method according to the second embodiment is almost the same as the above-described environmental load evaluation method according to the first embodiment.
  • step (I) of the present embodiment the manufacturing of parts per unit quantity is performed.
  • a max which is the component with the highest weight ratio among the components input into the unit, or the component with the highest weight ratio among the components used for parts per unit quantity Investigate the weight a max for the material Ama X.
  • step (II) the constituent material unit load u for the main constituent material, which indicates the total environmental load for the environmental load item L from the procurement of the raw material to the manufacture of the main constituent material A max per unit weight
  • L and max the total environmental load T L from the procurement of raw materials to the production of parts is estimated and evaluated.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram for explaining the flow of manufacturing parts in the present embodiment, compared to the first embodiment described above, in that all constituent materials of the parts are not considered.
  • the accuracy of the evaluation result is reduced.
  • the accuracy of the evaluation thus, there is an effect that the step (I) can be performed efficiently.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of the environmental load evaluation system according to the third embodiment.
  • the component information terminals 31 to 33, the server 41, and the evaluator terminals 51 and 52 are connected by a network 21.
  • the environmental load evaluation system of the present embodiment corresponds to the environmental load calculation system of the present invention.
  • the server 4 uses the output means. Information input for 1 is output.
  • the server 41 includes a storage unit for storing data including at least the constituent material unit load amount, the constituent material load ratio, and the weight of the constituent material, and the calculation represented by (Equation 2) and (Equation 13) described above.
  • output means (not shown) for outputting the results of the total environmental load on the components calculated by the calculation means to the evaluator terminals 51 and 52.
  • the evaluator terminals 51 and 52 are used to evaluate the total environmental load from procurement of the raw materials of the product to disposal of the product.
  • Data receiving unit that receives the material load ratio and the weight of the constituent materials, and information necessary for product evaluation (information on product assembly, information on product transport, information on product use, information on product disposal, etc.) ), And a calculation means for calculating the total environmental load from procurement of the raw materials of the product to disposal of the product.
  • the parts supplier is usually required to provide all information on the constituent materials, treatment agents, and energy. Must be disclosed to the product manufacturer.
  • the component manufacturer only needs to disclose information on the component materials in order to estimate and evaluate the total environmental load from the procurement of the components to the production of the components from the component materials. This has the effect of reducing the burden of disclosure.
  • the storage means and the calculation means in the third embodiment are provided in the server 41 of the product maker (see FIG. 6), the storage means and the calculation means do not need to be installed in the product maker.
  • the storage means and the calculation means are installed on each of the component manufacturers A to C, and the total environmental load relating to the components is calculated for each component manufacturer using the storage means and the calculation means, and the result is calculated by the product manufacturer. It is also possible to output to the side. It is also possible to have the server 41 in an organization other than the product maker and install the storage means and the calculation means there.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram of the parts purchase support system according to the fourth embodiment
  • the configuration and operation of the parts purchase support system according to the fourth embodiment will be described.
  • the parts seller terminals 34 to 36 and the parts purchaser server 41 are connected by a network 21.
  • the parts seller terminals 34 to 36 are terminals provided to the parts sellers A to C that supply the parts required by the parts buyer.
  • the parts purchase support system according to the present embodiment corresponds to the environmental load calculation system of the present invention.
  • the weight of the component material is input by the parts seller using the input means of each parts seller terminal, and then the server 41 is output using the output means. Information is output.
  • the parts seller evaluates in advance the total environmental load of the parts to be sold from the procurement of raw materials to the manufacture of the parts, the total environmental load is input using input means. After that, the information may be output to the server 41 using the output unit.
  • the parts distributor can output information on either the weight of the parts relative to the constituent materials or the total environmental load of the parts that have been evaluated in advance to the server side of the parts purchaser.
  • the parts seller will use the components, processing agents, and All energy information must be disclosed to product manufacturers.
  • the parts manufacturer need only disclose information on the constituent materials. This has the effect of reducing the burden of information disclosure on component manufacturers.
  • the server 41 stores data including at least the component material unit load amount, the component material load ratio, and the weight of the component material, or the total environmental load of the component output from the component seller. It has a storage means for storing the amount of data, etc., and the stored data including at least the constituent material unit load, the constituent material load ratio, and the weight for the constituent material are expressed by (Equation 2) and ( The total environmental load of the target component is calculated by the calculation means for performing the calculation expressed by the equation (13).
  • the parts distributor can understand not only the total environmental load of the parts sold by itself but also the result of the total environmental load of the parts of the competing parts seller. This has the effect of being able to ascertain whether or not the target is in place, and to accurately set the target value for environmental load reduction.
  • the storage means and the calculation means in the fourth embodiment are provided in the server 41 of the parts purchaser (see FIG. 7), the storage means and the calculation means do not need to be installed on the parts purchaser side. .
  • storage means and arithmetic means are It is also possible to install on each of the forces A to C side, calculate the total environmental load related to the parts using the storage means and the calculation means for each part manufacturer, and output the result to the parts purchaser side . It is also possible to have a server 41 at an organization other than the parts purchaser side and to install storage means and calculation means there.
  • the environmental load evaluation method of the fifth embodiment is almost the same as the above-described environmental load evaluation method of the first embodiment.However, in the step U) of the present embodiment, the method for manufacturing parts per unit quantity is used. Component material A t to be input. ta l to (be considered as a virtual construction material all constituent material averaged are introduced in the manufacture of parts), construction materials are used in parts per unit quantity A-to tal weight a t. Adjust ta ,.
  • step (II) a constituent material A t indicating the total environmental load relating to the environmental load item L from the procurement of the raw material to the manufacture of the constituent material A to tal per unit weight.
  • Ta l component material unit load UL, t the environmental load P 3 t of the constituent materials that make up the part can be calculated as shown in the following (Equation 9).
  • T 3 L P 3 L / r 3 L
  • the step (I) can be performed only by measuring the total weight of the component to be evaluated, so that the environmental load can be calculated efficiently. There is a feature that can be.
  • step (II) the constituent material unit load UL, t .
  • an evaluation result having the same level of accuracy as in the first embodiment can be obtained.
  • the component material unit load with respect to the environment of the component investigate and construction material unit load UL product is the value evaluated, t. can be used as a ta I).
  • the UL, tct a./r 3L calculated from the component material unit load of the component material A tot a, and the component material load ratio of the reference product is converted into Load load U L , t from the procurement of raw materials to the production of parts. equivalent to ta .
  • step (II) and (III) the constituent material unit load UL, t . tal and the component material load ratio r 3L were investigated, and in step (IVb), the converted load amount u L , t per component material unit quantity. ta I 'two u L , t . After grasping ta l / r 3L, it is also possible to calculate the total environmental load T 3 of the target product in the latter half of (Equation 14).
  • FIG. 8 shows a label as an example of a display object using the environmental load calculating system (environmental load calculating method) according to the present invention.
  • the product's environmental load is marked on the label, and the purchaser of the product can easily confirm the content.
  • tags attached to ordinary products can be used.
  • information on the environmental load may be directly written on the display object, but the information may be written in another form such as a power bar code or the like, and the content may be displayed as appropriate.
  • the product's environmental load indication to indicate the total environmental load of the product as described above, and (2) the product's total environmental load to the product as described above are included in the product.
  • the present invention also includes a method of displaying an environmental load amount displayed on a network or via a network. (Example 1)
  • Step (I) was subjected to, is put on the printed wiring board 0. lm 2 production Runowa, epoxy resins 0. 08 kg, fiberglass 0. 08 kg, were copper 0. 1 6 kg. After that, step (II) was investigated using an existing LCA database, etc., and the unit load of each constituent material was 102 MJ / kg of epoxy resin, 16 MJ / kg of glass fiber, and 19 MJ / kg of copper foil. kg.
  • step (III) the component material ratio of 0.4 of similar printed wiring boards obtained previously was used as the component material ratio.
  • step (IV) The result obtained in step (IV) is 12.5 MJZ (printed wiring board 0. lm 2 ) based on the above survey results.
  • step (V) the raw material of the printed wiring board to be evaluated is The total environmental load related to energy consumption from procurement to production of the constituent materials was estimated to be 31.3 MJ / (printed wiring board 0. lm 2 ).
  • the total environmental load from the procurement of raw materials to the manufacture of the component was evaluated by taking CO 2 emissions into the air as an evaluation item. loading is 2 emissions C_ ⁇ ).
  • Step (II) As a result of performing step (I), the amount of each constituent material used per semiconductor was 0.001 kg of the lead frame, 0.005 kg of the molding resin, and 0.0005 kg of the semiconductor substrate. Thereafter, Step (II) a was investigated by using a conventional L CA database, the constituent material unit loading position is rie de frame 5. 2 kg-C_ ⁇ 2 ZKG (i.e. Ri per lead frame 1 kg CO 2 means 5.2 kg, the same applies below), mold resin 2. 9 kg-C_ ⁇ 2 / kg, were semiconductor substrate 800 kg-C_ ⁇ 2 Zk g.
  • step (I I I) the constituent material ratio 0.08, which is the average value of the entire semiconductor factory, was used based on the data on the total input of all substances and all the energy supplied to the entire semiconductor factory.
  • Step (IV) results obtained with the the above findings, 0. 42 kg -CO 2 / ( 1 piece semiconductor), and the step (V), the semiconductor body to be evaluated with raw material procurement the total environmental load on energy consumption to be produced from, speculated evaluated as 5. 25 k g_C0 2 Roh (1 semiconductor).
  • the total environmental load from the procurement of raw materials to the manufacture of parts was evaluated using energy consumption as an evaluation item.
  • Step (I) When Step (I) was performed, the largest component material in one CRT was glass, so the glass weight used in the finished CRT was 2 O kg. After that, step (II) was investigated using an existing LCA database and the like, and the unit load of glass constituting material was 16 MJ / (glass lkg).
  • step (I I I) an average component material load ratio of 0.4 for the entire CRT industry was used based on survey data of all substances and total energy input to the entire CRT industry.
  • step (IV) is 320 MJ / (1 cathode ray tube) from the above survey results.
  • step (V) the procedure from procurement of the cathode ray tube to be evaluated to production of the constituent materials The total environmental load related to energy consumption was estimated to be 800 MJZ (one CRT).
  • the weight of the constituent materials of each part used in the television was investigated via the Internet for each part manufacturer.
  • the survey results for each part were collected on a server from the part manufacturer via the part information terminal and the Internet.
  • the server accumulates component material ratio values for each CRT, semiconductor component, passive component, connection component, conversion component, mechanical component, chassis, and component material component load. Therefore, using the stored data, the component material weight collected on the server from the component manufacturer via the Internet, the component material ratio corresponding to each component, and the component material unit load amount are used.
  • the energy consumption from the procurement of the raw materials for each component to the production of the component was calculated to be 170 OMJZ (one TV).
  • the evaluator's terminal receives the energy consumption of 170 MJ / (one TV) calculated for each part by the server, and also collects the energy consumption for assembling the products separately investigated 240 MJ / (1 TV), energy consumption for transporting products 60 MJ / (1 TV), energy consumption for product use 250 000 MJZ (1 TV), disposal of products Energy consumption 2 MJZ (1 TV) was entered.
  • the total energy consumption from the procurement of the raw materials to the disposal of the product was estimated to be 270 MJ / (one TV). Furthermore, a label 61 on which the environmental load of the television obtained as a display was printed was attached to the television as shown in FIG.
  • the total environmental load from the procurement of three types of printed wiring board materials sold by sellers A, B, and C to the disposal of the product is compared and evaluated as energy consumption, and the print used for a product
  • the data was used as reference data on the purchase of wiring boards.
  • the weight of the components of each printed wiring board or the total environmental load of each printed wiring board was surveyed for each seller via the Internet.
  • the survey results for each component were collected from the component manufacturer via the component information terminal and on the purchaser's server via the Internet.
  • sellers A and B sent data on the weight of the components of the printed wiring board.
  • seller C sent data on the total environmental impact of printed wiring boards, which we independently investigated.
  • the total environmental load from procurement of raw materials to manufacturing of parts was evaluated using energy consumption as an evaluation item.
  • Step (I) When Step (I) was performed, the weight of the entire constituent material per chip resistor was 0.00000005 kg. Then, as a step (II), the component materials, which are the average values of the entire passive component industry calculated based on the survey data of all substances and all energy input to the entire passive component industry, The test was performed using a unit load of 6 OM J / kg.
  • step (III) the average of the entire passive component industry was calculated based on the survey data of all substances and total energy input to the entire passive component industry.
  • the constituent material load ratio of 0.05 was used as the calculated value.
  • step (IV) The result obtained in step (IV) is 0.000 M] / (one chip resistor) based on the above investigation results.
  • step (V) the chip resistor to be evaluated is used as a raw material.
  • the total environmental load related to energy consumption from procurement to production was estimated at 0.06 MJ / (one chip resistor).
  • step (IVb) the averaged configuration of the entire passive component industry using the component material unit load of 6 OM J / kg and the component material load ratio of 0.05 Calculate the converted load per unit of material 1 20 OMJ / kg, multiply this value by 0.000 0 0 5 kg of the component weight per chip resistor, and calculate the energy of the chip resistor to be evaluated. It is also possible to calculate the total environmental load of consumption 0.06 MJ / (one chip resistor).
  • a target component manufactured product
  • components used in electrical products include semiconductor components, passive components, connection components, conversion components, liquid crystal display devices, electronic components such as cathode ray tubes, housings, mechanical components, and recording media.
  • the environmental load item of the present invention is not particularly limited as long as it is a commonly used item that can be quantified.
  • the energy consumption and C_ ⁇ 2 emissions and often used as an environmental load item.
  • the evaluation value of the potential environmental impact for example, global warming index, etc.
  • the information on the weight of the constituent material of the present invention is the weight of the constituent material in the above-described embodiment.
  • the information on the weight of the constituent material of the present invention is not limited thereto .
  • the reference product of the present invention is, for example, a similar printed wiring board in the above-described first embodiment in which a printed wiring board is manufactured.
  • the present invention is not limited to this, and the reference product of the present invention may be any product as long as it is a reference for the target product of the present invention.
  • the load ratio of the present invention is, for example, (1) In the above-described first embodiment in which a printed wiring board is manufactured, the load ratio of a constituent material when manufacturing a similar printed wiring board previously investigated is used. (2) In Example 2 above, in which a semiconductor is manufactured, this is the average component material load ratio of the entire semiconductor factory that manufactures the semiconductor. In the third embodiment, the component material load ratio is an average of the constituent material loads of the entire CRT industry.
  • the present invention is not limited to this, and the load ratio of the present invention is, in short, the total load on the environment of the reference product, relative to the environment, of the constituent materials constituting the reference product that is the basis of the present invention. Any ratio may be used.
  • Example 1 the component material ratio when manufacturing a similar printed wiring board that was previously investigated is considered to be a fairly good approximation of the component material ratio when manufacturing the printed wiring board in this example. Can be This is because the manufacturing process is similar between the printed wiring board of the present embodiment and the similar printed wiring board previously investigated, so that the load on the constituent materials, the load on the treating agent, the load on the power source, This is because the load on parts manufacturing (see Fig. 3) was considered to be not much different between the two. However, it is desirable to accurately measure the constituent material ratio when manufacturing similar printed wiring boards.
  • the averaged component material load ratio of the entire semiconductor factory is considered to be an approximate value of the component material load ratio when manufacturing a semiconductor in the present embodiment. This is because, in the semiconductor factory in this embodiment, relatively similar semiconductors were manufactured. This is because the load, the processing agent load, the power source load, and the part manufacturing load are not expected to differ much between the two.
  • the average component material load ratio of the entire cathode ray tube industry is considered to be an approximate value of the component material ratio at the time of manufacturing the cathode ray tube in the present embodiment.
  • the average component material ratio of the entire CRT industry in this embodiment needs to be treated as an approximate value.
  • the averaged constituent material ratio as described above can be effectively used as one of the reference values.
  • the average component material load ratio of the entire CRT industry can be relatively easily obtained by an approximate method, and is used to calculate the total load on the environment of various components and products in the CRT industry. , Widely available.
  • the database of the present invention is the storage means on the server 41 side (see FIGS. 6 and 7) in the present embodiment described above.
  • the present invention is not limited to this, and the calculating means of the present invention may be, for example, a plurality of cache servers connected to the Internet.
  • the above database is not essential.
  • the load ratio to the load amount may be input each time by a user's manual operation as needed. For example, if the above-mentioned method of calculating environmental load is implemented with a focus on specific manufacturing fields that use only limited data, a simple system configuration that does not require a large-scale database is also effective. It is.
  • the input unit according to the present invention is configured such that the component information This is the input means provided on the information terminals 31 to 33 or the parts distributor terminals 34 to 36 (see Fig. 6).
  • the input means of the present invention may be, for example, an input device such as a keyboard provided in a general-purpose terminal connected to a network.
  • the calculating means of the present invention is the calculating means on the server 41 side (see FIGS. 6 and 7).
  • the present invention is not limited to this, and the calculating means of the present invention may be, for example, a general-purpose high-speed super computer connected to a high area network.
  • the additional information input means of the present invention is a data input unit commonly provided on the evaluator terminals 51 and 52 (see FIG. 6).
  • the present invention is not limited to this, and the additional information input means of the present invention may be, for example, an input device such as a separately provided keyboard.
  • the calculating means of the present invention is a calculating means provided in common on the evaluator terminals 51 and 52 (see FIG. 6).
  • the present invention is not limited thereto, and the arithmetic means of the present invention may be, for example, a personal computer provided separately.
  • additional information input means for inputting additional information on at least one of product assembly, use, transportation, and disposal, and the calculated total environmental load of the product and the additional information entered
  • the present invention includes an environmental load calculation system including a calculation unit for calculating the environmental load of a product based on the above.
  • the manufacturing (eg, assembly), use, transportation, and disposal of a product can be considered as a single integrated flow.
  • the notification of the calculated total load on the environment of the product according to the present invention is, for example, in the above-described fifth embodiment in which the printed wiring board is manufactured, the total of the three types of the obtained printed wiring boards is obtained. It was an automatic feed-pack notification via the Internet to all merchants A, B and C of the environmental impact.
  • the present invention is not limited thereto, and the notification of the calculated total load on the environment of the product according to the present invention includes, for example, (1) only the total load on the environmentally
  • the notification may be made by telephone to the individual seller who made the sale, or (2) the total environmental load of the specified parts, to all the members of the mailing list run by an industry association, etc. It may be a notification by e-mail,
  • the notification of the total environmental load of all parts to anyone who wishes to view the data may be made via a website established by a public organization.
  • the notification of the calculated total load on the environment of the product according to the present invention may be performed to the manufacturer and / or the seller of the component, and the content of the notification, the range of the notification, the notification means, etc. Is optional.
  • the invention includes a program for causing a computer to execute the functions of all or some of the above-described environmental load calculation systems of the present invention (or devices, elements, circuits, units, and the like). And programs that operate in cooperation with a computer.
  • the computer is C
  • PU not limited to pure hardware such as PU, but may include firmware, OS, and peripheral devices.
  • the present invention provides a computer for executing all or some of the steps (or processes, operations, actions, etc.) of the above-described method for calculating an environmental load and the method for displaying an environmental load according to the present invention. Programs that operate in cooperation with computers.
  • some devices (or elements, circuits, units, etc.) of the invention Means several devices in a plurality of devices, or means some means (or element, circuit, unit, etc.) in one device, or means some devices in one means It means a function.
  • a computer-readable recording medium that records the program of the present invention is also included in the present invention.
  • one mode of use of the program of the present invention may be a mode in which the program is recorded on a computer-readable recording medium and operates in cooperation with a computer.
  • One use form of the program of the present invention may be a form in which the program is transmitted through a transmission medium, read by a computer, and operates in cooperation with the computer.
  • the recording medium includes ROM and the like
  • the transmission medium includes transmission media such as the Internet, light, radio waves, and sound waves.
  • the invention also includes a medium that carries a program for causing a computer to execute all or a part of the functions of all or part of the above-described environmental load calculation system of the present invention.
  • the medium includes a readable and read program that executes the function in cooperation with the computer.
  • the present invention carries a program for causing a computer to execute all or some of the steps of all or some of the above-described method for calculating an environmental load and the method for displaying an environmental load according to the present invention.
  • the medium includes a medium that is readable by a computer and that executes the program in cooperation with the computer.
  • the present invention has an advantage that it can promote reduction of the load on the earth resources and the global environment.

Landscapes

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Description

明 細 書 環境負荷量算出システム、 環境負荷量算出方法、 環境負荷量表示物、 環 境負荷量表示方法、 プログラム、 および媒体 技術分野
本発明は、 たとえば、 部品 (製造物) あるいは複数の部品を含む製品が地 球資源 ·地球環境へ与える負荷量を推算/評価するための環境負荷量算出シ ステム、 環境負荷量算出方法、 環境負荷量表示物、 環境負荷量表示方法、 プ ログラム、 および媒体に関する。 背景技術
近年、 地球温暖化物質である炭酸ガスの排出量を削減するための省エネル ギーや、 資源の有効利用を促進するためのリサイクル型設計など、 環境調和 型製品の開発がますます重要になってきている。
このような流れの中で、 たとえば原料調達から製品の廃棄までの間の環境 負荷を、 環境負荷量として定量的に評価し、 環境負荷低減のための製品設計 に反映させる手法として、 ライフサイクルアセスメント (L C A) が注目さ れている。 なお、 このような環境負荷量とは、 評価対象とする活動が地球環 境 (地球の大気、 水圏、 土壌など) に対して直接的または間接的に与える影 響を定量化した値であり、 C O 2、 N O S O xなどの大気への排出量、 エネ ルギー消費量、 地球温暖化影響度などをはじめとして様々な項目が利用され ている。
製品の L C Aを実施するためには、 製品を構成する個々の部品について、 原料調達から部品製造までの '環境負荷量を把握する必要がある。 また、 部品 の環境負荷を把握するためには、 部品製造の際の物質量、 エネルギー量の入 力と出力とを調査する必要がある。 また、 候補となる複数の部品の中から購 入部品の決定を支援するために、 環境負荷量を判断材料の一つとして用いて 、 より環境負荷量の小さい部品を製品に使用していくことで、 環境調和型製 品の開発を推進する活動が始まりつつある。
しかしながら、 部品製造に投入される物質は多種にのぼるため、 各プロセ スの正確な把握は容易ではなく、 地球資源 ·地球環境へ与える負荷軽減の推 進は困難であった。
具体的には、 部品の製造現場では、 複数の部品が混在して生産されている 場合が多く、 特に、 部品には残らない処理剤の使用量やエネルギー使用量な どの個々の部品に関する情報を把握しにくレ、。
また、 多数の部品が使用されている製品の環境負荷量を評価する際には、 各部品の環境負荷量を調査するために多大な労力が必要となる。
また、 候補となる複数の部品の中から購入部品の決定を支援するために環 境負荷量を判断材料の一つとして取り上げた場合、 部品販売者側では、 販売 する部品の環境負荷量に関するデータが充分に整備されておらず、 部品購入 者は部品の環境負荷量に関する情報を入手しにくい。 また、 部品販売者にと つては、 自らが販売する部品の環境負荷量が、 競合する部品販売者が販売す る部品の環境負荷量に対してどの位置にあるのかを把握しにくい状況であり 、 さらなる環境負荷量低減に向けての目標値などを定めることは困難である。 発明の開示
本発明は、 上記従来のこのような課題を考慮し、 地球資源 ·地球環境へ与 える負荷の軽減を推進することができる環境負荷量算出システム、 環境負荷 量算出方法、 環境負荷量表示物、 環境負荷量表示方法、 プログラム、 および 媒体を提供することを目的とする。
第一の本発明 (請求項 1に対応) は、 (a ) 製造物を構成する構成素材の 環境に対する単位負荷量、 および (b ) 基準となる基準製造物を構成する構 成素材の環境に対する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に 占める負荷比率を、 データとしてあらかじめ格納するためのデータベースと 対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報を入力するため の入力手段と、
前記あらかじめ格納されているデータおょぴ前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するための算出手 段とを備えた環境負荷量算出システムである。
第二の本発明 (請求項 2に対応) は、 前記あらかじめ格納されているデー タおよび前記入力される情報に基づいて、 前記対象となる製造物の環境に対 する全負荷量を算出するとは、 (a ) 前記対象となる製造物を構成する構成 素材の環境に対する単位負荷量、 および前記対象となる製造物を構成する構 成素材の重量に関する情報に基づいて、 前記対象となる製造物を構成する構 成素材の環境に対する負荷量を算出し、 その算出された前記対象となる製造 物を構成する構成素材の環境に対する負荷量、 および前記基準となる基準製 造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の前記基準製造物の環境に対 する全負荷量に占める負荷比率に基づいて、 前記対象となる製造物の環境に 対する全負荷量を算出することである、 または (b ) 前記対象となる製造物 を構成する構成素材の環境に対する単位負荷量、 およぴ前記基準となる基準 製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の前記基準製造物の環境に 対する全負荷量に占める負荷比率に基づいて、 前記対象となる製造物を構成 する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量を算出し、 その算 出された前記対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量 あたりの換算負荷量、 および前記対象となる製造物を構成する構成素材の重 量に関する情報に基づいて、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量 を算出することである第一の本発明の環境負荷量算出システムである。
第三の本発明 (請求項 3に対応) は、 前記製造物は、 製品を構成する部品 であり、
前記入力手段は、 前記算出手段とネットワークによって結合された前記製 造者側および/または前記販売者側に設けられた端末装置側にあり、
前記算出された製造物の環境に対する全負荷量は、 前記ネットワーク を介し、 前記端末装置に対して通知される第一または第二の本発明の環境負 荷量算出システムである。
第四の本発明 (請求項 4に対応) は、 前記製造物は、 製品を構成する部品 であり、
前記製品の製造、 使用、 輸送、 廃棄の内の少なくとも一つに関する追加情 報を入力するための追加情報入力手段と、
前記算出された製造物の環境に対する全負荷量およぴ前記入力された追加 情報に基づいて、 前記製品の環境に対する環境負荷量を算出するための演算 手段とを備えた第一または第二の本発明の環境負荷量算出システムである。 第五の本発明 (請求項 5に対応) は、 前記構成素材の環境に対する単位負 荷量とは、 製造物の構成素材 A k ( k = 1から mまでの整数) の環境負荷項目 Lに関する単位負荷量 U L, kであり、
前記負荷比率とは、 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対 する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める環境負荷項 目 Lに関する負荷比率 1 ^であり、
前記重量に関する情報とは、 前記構成素材 A kの重量 a k ( k = lから mま での整数) であり、
前記あらかじめ格納されているデータおょぴ前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、 (a ) 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量 PLを、
(数 1)
P L=∑ k = irn ( a k X u L> k)
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 T を、
(数 2)
Figure imgf000007_0001
によって算出することである、 または (b) 前記環境負荷項目 Lに関する前 記製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量 uL k' をヽ
(数 3)
U L, k — U L, Γ L
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 TLを、
(数 4 )
Figure imgf000007_0002
によって算出することである第一の本発明の環境負荷量算出システムである。 第六の本発明 (請求項 6に対応) は、 前記構成素材の環境に対する単位負 荷量とは、 製造物の構成素材の内で重量に関する比率が最も高い構成素材 Am axの環境負荷項目 Lに関する単位負荷量 uL> maxであり、
前記負荷比率とは、 前記比率が最も高い構成素材 Amaxの環境に対する負荷 量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める環境負荷項目 Lに関 する負荷比率 r 2Lであり、 前記重量に関する情報とは、 前記比率が最も高い構成素材 Ama xの重量 a ma χであり、
前記あらかじめ格納されているデータおよび前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、 (a) 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量 P 2Lを、
(数 5)
I 2J L cl ma x 八 UL L , ma x
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 T 2Lを、
(数 6)
Figure imgf000008_0001
によって算出することである、 または (b) 前記環境負荷項目 Lに関する前 記製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量 u L ma x をヽ
(数 7)
11 L , ma U L , ma x/ Γ ム L
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 T 2Lを、
(数 8)
1 L 8ί m a X j. L, ma
によって算出することである第一の本発明の環境負荷量算出システムである。 第七の本発明 (請求項 7に対応) は、 前記構成素材の環境に対する単位負 荷量とは、 製造物の構成素材全体 Atta lの環境負荷項目 Lに関する単位負荷 量 uL, ttalであり、 前記負荷比率とは、 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対 する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める環境負荷項 目 Lに関する負荷比率 r 3 Lであり、
前記重量に関する情報とは、 前記構成素材全体 Attalの重量 a tta lであ り、
前記あらかじめ格納されているデータおよぴ前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、 (a) 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量 P 3Lを、
(数 9)
Ϊ h— Ά t o t a l tl L, t o t a l
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 T 3 を、
(数 10)
Figure imgf000009_0001
によって算出することである、 または (b) 前記環境負荷項目 Lに関する前 記製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量 u t o t a l をヽ
(数 1 1)
L, t o t a l = U L, t o t a l/ Γ L
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 Ί を、
(数 12)
Γ 3 L = a t 0 t a 1 A U L, t o t a l
によって算出することである第一の本発明の環境負荷量算出システムである。 第八の本発明 (請求項 8に対応) は、 (a ) 製造物を構成する構成素材の 環境に対する単位負荷量、 および (b ) 基準となる基準製造物を構成する構 成素材の環境に対する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に 占める負荷比率を、 データとしてあらかじめ入力する第一の入力ステップと 対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報を入力する第二 の入力ステップと、
前記あらかじめ入力されているデータおよぴ前記入力された情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出する算出ステップ とを備えた環境負荷量算出方法である。
第九の本発明 (請求項 9に対応) は、 第一の本発明の環境負荷量算出シス テムまたは第八の本発明の環境負荷量算出方法を利用して得られた前記製造 物の環境に対する全負荷量を表示するための環境負荷量表示物である。
第十の本発明 (請求項 1 0に対応) は、 第一の本発明の環境負荷量算出シ ステムまたは第八の本発明の環境負荷量算出方法を利用して得られた前記製 造物の環境に対する全負荷量を、 前記製造物に対してまたはネットワークを 介して表示する環境負荷量表示方法である。
第十一の本発明 (請求項 1 1に対応) は、 第八の本発明の環境負荷量算出 方法の、 (a ) 製造物を構成する構成素材の環境に対する単位負荷量、 およ び (b ) 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の 、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比率を、 データとし てあらかじめ入力する第一の入力ステップと、 対象となる製造物を構成する 構成素材の重量に関する情報を入力する第二の入力ステップと、 前記あらか じめ入力されているデータおょぴ前記入力された情報に基づいて、 前記対象 となる製造物の環境に対する全負荷量を算出する算出ステップとの全部また は一部をコンピュータに実行させるためのプログラムである。 第十二の本発明 (請求項 1 2に対応) は、 第十一の本発明のプログラムを 担持した媒体であって、 コンピュータにより処理可能な媒体である。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施の形態 1における環境負荷評価方法の説明図である。 図 2は、 本発明の実施の形態 1における部品の製造に関する流れを説明す るための概念図である。
図 3は、 本発明の実施の形態 1における部品の環境負荷量の評価を説明す るためめ概念図である。
図 4は、 本発明の実施の形態 1における、 資源採掘を評価対象としない場 合の部品の製造に関する流れを説明するための概念図である。 :
図 5は、 本発明の実施の形態 2における部品の製造に関する流れを説明す るための概念図である。
図 6は、 本発明の実施の形態 3における環境負荷評価システムの概念図で ある。 "
図 7は、 本発明の実施の形態 4における部品購入支援システムの概念図で める Q
図 8は、 本発明の実施の形態 6における表示物の概念図である。
図 9は、 本発明の実施例 4における表示物の概念図である。
図 1 0は、 本発明の実施の形態 5における環境負荷評価方法の説明図であ る。
(符号の説明)
1 1 構成素材を製造するまでの範囲
1 2 処理剤を製造するまでの範囲
1 3 動力源を製造するまでの範囲 1 4 部品製造時の範囲
1 5 本発明における原料を調達してから部品を製造するまでの範囲
2 1 ネットワーク
3 1〜3 3 部品情報端末
3 4〜3 6 部品販売者端末
4 1 サーバ
5 1 , 5 2 評価者用端末
6 1 表示物 発明を実施するための最良の形態
以下では、 本発明にかかる実施の形態について、 図面を参照しつつ説明を 行う。
(実施の形態 1 )
はじめに、 本実施の形態 1における環境負荷評価方法の説明図である図 1 を参照しながら、 本実施の形態 1の環境負荷評価方法について説明する。 な お、 本実施の形態の環境負荷評価方法は、 本発明の環境負荷量算出方法に対 応する。
なお、 本発明の構成素材の重量に関する情報とは、 質量、 重量、 容量などの ように単位負荷量に対応した物理量であればよい。 たとえば、 使用する構成 素材が線材ゃ板材などの断面形状が一定である場合には、 長さや面積などを そのような物理量として用いることができるわけである。 したがって、 以下 では重量を用いた場合について説明するが、 本発明がこのような場合に限定 されないことは、 もちろんである。
ステップ (I ) では、 部品 (製造物) の製造に投入される部品の構成素材 の重量 (以下では構成素材重量と呼ばれる) を調査する。 ステップ ( I I ) では、 原料を調達してから単位重量あたりの構成素材を 製造するまでの全環境負荷量 (以下では構成素材単位負荷量と呼ばれる) を 調査する。
ステップ (I I I ) では、 原料を調達してから部品を製造するまでの全環 境負荷量に対して、 原料を調達してから構成素材を製造するまでの全環境負 荷量の割合を示す負荷比率 (以下では構成素材負荷比率と呼ばれる) を調査 する。
その後、 ステップ (I V ) では、 ステップ ( I ) およびステップ ( I I ) で得られた構成素材重量と構成素材単位負荷量とから、 原料を調達してから 構成素材を製造するまでの全環境負荷量である構成素材に関する負荷量 (以 下では構成素材 (製造) 負荷量と呼ばれる) を算出する。
その後、 ステップ (V ) では、 ステップ ( I V ) で得られた構成素材負荷 量と構成素材負荷比率とから、 原料を調達してから部品を製造するまでの全 環境負荷量である部品の環境に対する全負荷量 (以下では (部品) 全環境負 荷量と呼ばれる) を推算評価する。
つぎに、 本発明が対象とする部品の環境負荷評価についてさらに詳しく説 明する。
部品の製造に関する環境負荷は、 4項目に分類できる。 部品を構成する構 成素材に関する環境負荷、 部品には残らないが製造過程で使用される処理剤 に関する環境負荷、 部品を製造する際に投入される動力源に関する環境負荷 、 および部品を製造する際に動力源以外に起因する環境負荷である。
例えば、 電気製品の部品の一つであるプリント配線板の製造では、 構成素 材としてはエポキシ樹脂、 ガラス繊維、 および銅箔などが投入され、 処理剤 としては塩酸、 水酸化ナトリゥムなどが投入され、 動力源には電力や重油が 使用され、 プリント配線板製造時には廃酸、 廃アル力リが発生する。
部品の製造に関する流れを説明するための概念図である図 2に示されてい るように、 構成素材 Ak ( k = lから m lまでの整数) 、 処理剤 B k ( k = 1 から m 2までの整数) 、 および動力源 C k ( k = 1から m 3までの整数) が投 入されて、 構成素材が A 2 k ( k = 1から m 4までの整数) で表される部品が 製造される。
この時、 地球環境からの資源採取を起点として、 構成素材を製造するまで の範囲 1 1 (図 1参照) での全環境負荷量 P、 処理剤を製造するまでの範囲 1 2 (図 1参照) での全環境負荷量 Q、 動力源を製造するまでの範囲 1 3 ( 図 1参照) での全環境負荷量 R、 および部品製造時の範囲 1 4 (図 1参照) での全環境負荷量 Sが発生する。
なお、 本実施の形態における構成素材負荷量は、 Pに相当し、 本実施の形 態における原料を調達してから部品を製造するまでの全環境負荷量 Tは、 範 囲 1 5 (図 1参照) を対象とする P、 Q、 R、 Sの合計に相当する。 ただし 、 以下では、 環境負荷項目 L (後述されるように、 項目の具体例としてはェ ネルギー消費などが挙げられる) に関する量であることを明示するために、 下付文字として添数 Lが付与されている。
通常、 原料を調達してから部品を製造するまでの全環境負荷量の推測 Z評 価を行うためには、 部品に関する情報を調査する必要がある。
製造メーカでは、 部品の構成素材 A kの重量 a kは部品の性能や仕様を決め る上で重要な項目であるため、 その情報は、 個々の部品に対して詳細に把握 管理されており、 個々の部品に対して詳細な情報を把握しやすい。
これに対して、 製造現場では、 複数の部品が混在して生産されている場合 が多く、 部品には残らない処理剤 B k、 動力源 C kの使用量および部品製造時 の全環境負荷量 Sについては、 個々の部品に対して詳細な情報を把握しにく いのが現状である。
本発明者は、 このような事実に着眼して、 比較的情報の入手しやすい部品 の構成素材重量の情報を用いて、 原料を調達してから部品を製造するまでの 全環境負荷量の推測を行うことで、 部品の環境負荷評価を効率的に実施でき ることを見いだした。 以下では、 これについてより詳しく説明する。
部品の環境負荷量の評価を説明するための概念図である図 3に示されてい るように、 環境負荷項目 Lに関して原料を調達してから部品を製造するまで の全環境負荷量 T Lは、 構成素材、 処理剤、 および動力源に関する、 それぞれ 原料調達から製造までの全環境負荷からなる。 この中で、 原料調達から構成 素材の製造までの全環境負荷量 P L、 および部品の全環境負荷量 T Lに対する 比率 から、 全環境負荷量 T Lを、 つぎの (数 2 ) により推測評価する。
(数 2 )
Figure imgf000015_0001
ここに、 環境負荷項目 Lに関する構成素材負荷比率 r tは、 構成素材 Akを 原料調達から製造するまで実際のプロセスを調査した値を用いることが望ま しいが、 現在の状況を示しかつ客観性があり、 第 3者を説得できるならば、 一般的に入手されるデータや推計データを本発明に用いることができる。 用 いられるデータとしては、 例えば、 国や公的機関の公式データ、 業界団体に よる公開データ、 民間研究機関のデータ、 海外政府 ·研究機関のデータなど の公開 ·公式文献などが挙げられる。 また、 評価対象の部品と製造プロセス が大きく異ならないと考えられる複数種類の部品が製造されている工場を対 象として、 工場全体の投入物質/排出物質やエネルギーの総投入量を集計し て、 評価対象の部品に集計結果を、 生産量、 生産金額、 生産個数などを基に して割り振ったデータを推計データとして用いることも可能である。
さて、 本実施の形態における環境負荷項目 Lに関する構成素材負荷量 ま 、 つぎの (数 1 3 ) で示すように、 構成素材 A kに関する、 その素材重量 a k と構成素材単位負荷量 U L, kとの積を合計した値として計算される。
(数 1 3 ) P L =∑ k = i m l ( a k X U L , K )
ここに、 構成素材単位負荷量 U L, kは、 単位重量あたりの構成素材 Akに対 して、 原料調達から構成素材 Akを製造するまでの全環境負荷量を示す。 構成 素材単位負荷量 U L > kには、 構成素材 Akを原料調達から製造するまで実際の プロセスを調査した値を用いることが望ましいが、 現在の状況を示しかつ客 観性があり、 第 3者を説得できるならば、 一般的に入手されるデータや推計 データを用いることができる。 用いられるデータとしては、 例えば、 国や公 的機関の公式データ、 業界団体による公開データ、 民間研究機関のデータ、 海外政府 ·研究機関のデータなどの公開 ·公式文献などが挙げられる。
かくして、 (数 2 ) および (数 1 3 ) により、 各環境負荷項目 Lに関する 全環境負荷量 T Lを算出することができる。
要するに、 (1 ) 対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する単 位負荷量、 および対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報 に基づいて、 対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量を 算出し、 (2 ) その算出された対象となる製造物を構成する構成素材の環境 に対する負荷量、 および基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に 対する負荷量の基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比率に基づ いて、 対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出することができるこ とがわかった。
なお、 評価対象とする範囲は、 実施しょうとする評価の目的に応じて適宜 設定できる。 ここでは、 資源採掘、 輸送、 構成素材製造、 輸送、 部品製造の 5つの段階を評価対象範囲としたが (図 2参照) 、 図 4に示すように、 資源 採掘は評価対象として含まないで、 その後の段階を評価対象範囲とすること も可能である。 なお、 図 4は、 資源採掘を評価対象としない場合の部品の製 造に関する流れを説明するための概念図である。 また、 予め構成素材負荷量 P i_あるいは構成素材負荷比率 r Lの値の幅 (上 限値や下限値) を調查することで、 ステップ Vで得られる部品の全環境負荷 量の値の範囲 (ばらつき) を見積もることが可能である。
また、 ステップ ( I ) における構成素材 A kの重量としては、 単位数量あた りの部品の製造に投入される構成素材 Akの重量を用いたが、 これに限らず、 単位数量あたりの部品に実際に使用されている構成素材 A kの重量を用いるこ とも可能である。 この場合、 部品の製造に投入される構成素材の重量と、 製 造された部品に使用されている構成素材の重量'とが一致しなければ、 評価結 果の精度は低くなるが、 製造された部品の構成素材重量は比較的に入手しや すいため、 ステップ (I ) を効率的に行える特徴がある。
(実施の形態 2 )
つぎに、 本実施の形態 2の環境負荷評価方法について説明する。
本実施の形態 2の環境負荷評価方法は、 前述した本実施の形態 1の環境負 荷評価方法とほぼ同様であるが、 本実施の形態のステップ (I ) では、 単位 数量あたりの部品の製造に投入される構成素材の中で重量比率の最も高い構 成素材となる構成素材 Am a x、 あるいは単位数量あたりの部品に使用されてい る構成素材の中で重量比率の最も高い構成素材となる構成素材 Ama Xに対する 重量 a m a xを調査する。
そして、 ステップ (I I ) で、 原料を調達してから単位重量あたりの主構 成素材 Am a xを製造するまでの環境負荷項目 Lに関する全環境負荷量を示す主 構成素材に関する構成素材単位負荷量 u L, m a xを調査することで、 原料調達か ら部品の製造までの全環境負荷量 T Lを推測評価する。
本実施の形態における部品の製造に関する流れを説明するための概念図で ある図 5に示すように、 部品の構成素材をすベて考慮しない点で、 前述の実 施の形態 1の場合に比べて評価結果の精度が低くなる。 しかし、 主構成素材 Am a xの重量比率が比較的高い部品に対しては、 評価結果の精度低下も小さく なり、 ステップ (I ) を効率的に行えるという効果がある。
(実施の形態 3 )
つぎに、 本実施の形態 3における環境負荷評価システムの概念図である図 6を参照しながら、 本実施の形態 3の環境負荷評価システムの構成および動 作について説明する。
図 6において、 部品情報端末 3 1 〜 3 3、 サーバ 4 1、 および評価者用端 末 5 1 、 5 2がネットワーク 2 1で接続されている。 なお、 本実施の形態の 環境負荷評価システムは、 本発明の環境負荷量算出システムに対応する。 部品情報端末 3 1 〜 3 3では、 製品に含まれる部品に関して、 各部品メー 力 A〜 Cより、 入力手段を用いて部品の構成素材に対する重量が入力された 後、 出力手段を用いてサーバ 4 1に対して入力された情報が出力される。 サーバ 4 1は、 構成素材単位負荷量、 構成素材負荷比率、 および構成素材 に対する重量を少なくとも含むデータなどを蓄積する蓄積手段と、 前述の ( 数 2 ) および (数 1 3 ) で示された演算を行う演算手段と、 演算手段で演算 された部品に関する全環境負荷量の結果を評価者用端末 5 1 、 5 2 へ出力す る出力手段 (図示省略) とを有する。
評価者用端末 5 1 、 5 2は、 製品の原料を調達してから製品を廃棄するま での全環境負荷量を評価するため、 サーバ 4 1から各部品の構成素材単位負 荷量、 構成素材負荷比率、 および構成素材に対する重量を受信するデータ受 信部と、 製品の評価に必要な情報 (製品組立時の情報、 製品輸送時の情報、 製品使用時の情報、 製品廃棄時の情報など) を入力するデータ入力部と、 製 品の原料を調達してから製品を廃棄するまでの全環境負荷量を計算する計算 手段とを有する。
このように、 製品の原料を調達してから製品を廃棄するまでの全環境負荷 量を評価するに当って、 通常は、 部品供給メーカが構成素材、 処理剤、 およ ぴエネルギーのすべての情報を製品メーカ側に開示する必要があるが、 本実 施の形態では、 部品の構成素材より、 部品の原料調達から部品製造までの全 環境負荷を推測評価するため、 部品メーカでは、 構成素材に関する情報を開 示するだけで良く、 部品メーカでの情報開示の負担を低減できる効果がある。 なお、 本実施の形態 3における蓄積手段および演算手段が製品メーカ側の サーバ 4 1にあったが (図 6参照) 、 蓄積手段および演算手段は製品メーカ 側に設置される必要性はない。 例えば、 蓄積手段および演算手段を部品メー 力 A〜C側のそれぞれに設置して、 部品メーカ毎に蓄積手段および演算手段 を用いて部品に関する全環境負荷量を算出して、 その結果を製品メーカ側に 出力することも可能である。 また、 製品メーカとは別の機関でサーバ 4 1を もってそこに蓄積手段および演算手段を設置することも可能である。
(実施の形態 4 )
つぎに、 本実施の形態 4における部品購入支援システムの概念図である図 7を参照しながら、 本実施の形態 4の部品購入支援システムの構成おょぴ動 作について説明する。
図 7において、 部品販売者端末 3 4〜 3 6、 部品購入者サーバ 4 1がネッ トワーク 2 1で接続されている。 なお、 部品販売者端末 3 4〜 3 6は、 部品 購入者が必要とする部品を供給する部品販売者 A〜Cに対して設けられた端 末である。 なお、 本実施の形瘸の部品購入支援システムは、 本発明の環境負 荷量算出システムに対応する。
部品販売者端末 3 4〜3 6では、 部品販売者によって各部品販売者端末の 入力手段を用いて部品の構成素材に対する重量が入力された後、 出力手段を 用いて、 サーバ 4 1に対して情報が出力される。
なお、 部品販売者が、 販売する部品に関して、 原料を調達してから部品を 製造するまでの全環境負荷量を予め評価している場合には、 入力手段を用い てその全環境負荷量が入力された後、 出力手段を用いてサーバ 4 1に情報が 出力されてもよい。 かくして、 部品販売者は、 部品の構成素材に対する重量、 あるいは予め評 価した部品の全環境負荷量のいずれかの情報を、 部品購買者側のサーバ側へ 出力することができる。
通常では、 販売する部品に関して原料を調達してから部品を製造するまで の全環境負荷量の評価結果を部品販売者が持っていない場合には、 部品販売 者は、 構成素材、 処理剤、 およびエネルギーのすべての情報を製品メーカ側 に開示する必要がある。 しかし、 本実施の形態では、 上述したように、 部品 の構成素材より、 部品の原料調達から部品製造までの全環境負荷を推測評価 するため、 部品メーカでは構成素材に関する情報を開示するだけで良く、 部 品メーカでの情報開示の負担を低減できる効果がある。
サーバ 4 1は、 前述の実施の形態 3の場合と同様、 構成素材単位負荷量、 構成素材負荷比率、 および構成素材に対する重量を少なくとも含むデータ、 あるいは部品販売者から出力された部品の全環境負荷量のデータなどを蓄積 する蓄積手段を有しており、 蓄積された構成素材単位負荷量、 構成素材負荷 比率、 および構成素材に対する重量を少なくとも含むデータについては、 上 述の (数 2 ) および (数 1 3 ) で示された演算を行う演算手段によって、 対 象部品の全環境負荷量が計算される。
このようにして得られた各部品販売者が販売する部品の全環境負荷量の結 果は、 サーバより部品販売者へ自動的にフィードパックされる。
したがって、 部品販売者は、 自ら販売する部品の全環境負荷量だけでなく 、 競合する部品販売者の部品の全環境負荷量の結果も把握できるため、 自ら の販売する部品が環境負荷に関してどの位置にあるのかを把握でき、 的確に 環境負荷量低減の目標値などを定めることができるという効果がある。 なお、 本実施の形態 4における蓄積手段および演算手段が部品購入者側の サーバ 4 1にあったが (図 7参照) 、 蓄積手段および演算手段は部品購入者 側に設置される必要性はない。 例えば、 蓄積手段および演算手段を部品メー 力 A〜C側のそれぞれに設置して、 部品メーカ毎に蓄積手段および演算手段 を用いて部品に関する全環境負荷量を算出して、 その結果を部品購入者側に 出力することも可能である。 また、 部品購入者側とは別の機関でサーバ 41 もってそこに蓄積手段および演算手段を設置することも可能である。
(実施の形態 5)
つぎに、 本実施の形態 5の環境負荷評価方法について説明する。
本実施の形態 5の環境負荷評価方法は、 前述した本実施の形態 1の環境負 荷評価方法とほぼ同様であるが、 本実施の形態のステップ U) では、 単位 数量あたりの部品の製造に投入される構成素材 Atta l (部品の製造に投入さ れる全ての構成素材を平均化した仮想的な構成素材と考えられる) に対し、 単位数量あたりの部品に使用されている構成素材 A tot a lの重量 a tt a ,を調 查する。
そして、 ステップ (I I) で、 原料を調達してから単位重量あたりの構成 素材 A to ta lを製造するまでの環境負荷項目 Lに関する全環境負荷量を示す構 成素材 Atta lの構成素材単位負荷量 U L, tta,を調査することで、 部品を構 成する構成素材の環境に対する負荷量 P 3 tをつぎの (数 9) で示すように、 (数 9)
P L = a t o t a lズ U L, t o t a l
によって算出し、 さらに、 つぎの (数 10) に示すように環境負荷項目 に 関する製造物の環境に対する全負荷量 T 3 Lを、
(数 10)
T 3 L=P 3 L/ r 3 L
によって算出して、 原料調達から部品の製造までの全環境負荷量 T 31_を推測 評価する。 本実施の形態では、 評価対象となる部品の全体の重量を測定する だけでステップ (I) を行えるため効率的に環境負荷量を算出することがで きるという特徴がある。
ステップ ( I I) において、 構成素材単位負荷量 U L, tta lに正確な値を用 いることで、 前述の実施の形態 1の場合と同程度の精度を有する評価結果が 得られる (主なる部品を構成する構成素材の環境に対する構成素材単位負荷 量を調査し、 この値を評価対象である製品の構成素材単位負荷量 U L, tta Iと して用いることも可能である) 。
なお、 (数 1 1) および (数 12) をまとめると、 つぎの (数 14) に示 すように、
(数 14)
Γ L— ( t 0 t a 1 U L, t o t a l ) / Γ L
= a t。 iX (uレ " t a l r S l
となる。
なお、 構成素材 A t o t a ,の構成素材単位負荷量およぴ基準製造物の構成素材 負荷比率とから算出される U L, t c t a./r 3Lは、 構成素材単位数量あたりに 換算した、 製造物の原料調達から部品の製造までの換算負荷量 U L, tta に 相当する。
そこで、 図 10に示すように、 ステップ ( I I ) 、 (I I I) において構 成素材単位負荷量 U L, ttalおよび構成素材負荷比率 r 3Lを調査し、 ステツ プ ( I Vb) において構成素材単位数量あたりの換算負荷量 uL, tta I' 二 u L, tta l/r 3Lを把握してから、 (数 14) の後半によって対象とする製造 物の全環境負荷量 T 3を算出することも可能である。
要するに、 (1) 対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する単 位負荷量、 およぴ基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量の基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比率に基づいて、 対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算 負荷量を算出し、 (2 ) その算出された対象となる製造物を構成する構成素 材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量、 および対象となる製造物を 構成する構成素材の重量に関する情報に基づいて、 対象となる製造物の環境 に対する全負荷量を算出することができることがわかつた。
もちろん、 このような手法は、 前述した実施の形態 1〜2においても 適用することができる。 たとえば実施の形態 1において、 あらかじめ構 成素材単位数量あたりに換算した構成素材の原料調達から部品の製造までの 換算負荷量 U L, = u L, k/ r Lを把握しておいてから、 対象とする製造物の 全環境負荷量 T Lを算出してもよい。
(実施の形態 6 )
本発明における環境負荷量算出システム (環境負荷量算出方法) を用いた 表示物の例であるラベルを図 8に示す。 製造物の環境負荷量がラベルに記さ れて、 容易に製造物の購入検討者がその内容を確認することができる。
表示物には、 環境負荷量以外にも製造物の性能や仕様など様々な情報を表示 させることができ、 このようなラベルのほかに、 通常の製品に添付するタグ などの利用も考えられる。
なお、 表示物には環境負荷量に関する情報が直接書き込まれていても良い 力 バーコ一ドなどの別の形で情報が記されて適宜その内容を表示させるこ とも可能である。
また、 製造物のカタログの中に含まれていてもよい。 この場合、 通常の冊 子となった力タ口グの場合ゃィンターネット上での力タ口グなどの形態があ る。
要するに、 (1 ) 上述のような製造物の環境に対する全負荷量を表示する ための環境負荷量表示物や、 (2 ) 上述のような製造物の環境に対する全負 荷量を、 製造物に対してまたはネットワークを介して表示する環境負荷量表 示方法も、 本発明に含まれる。 (実施例 1 )
ある製品に使用されているプリント配線板 0. lm2について、 原料を調達 してから部品を製造するまでの全環境負荷量を、 評価項目としてエネルギー 消費をとつて評価した (つまり、 全環境負荷量はエネルギー消費量である) 。 ステップ ( I) を行ったところ、 プリント配線板 0. lm2製造に投入され るのは、 エポキシ樹脂 0. 08 k g、 ガラス繊維 0. 08 k g、 銅箔 0. 1 6 k gであった。 その後、 ステップ (I I) を既存の LC Aデータベースな どを用いて調査したところ、 各構成素材単位負荷量は、 エポキシ樹脂 102 M J/k g、 ガラス繊維 16M J/k g、 銅箔 19M J/k gであった。 ステップ ( I I I) では、 以前に調査して得られた類似のプリント配線板 の構成素材比率 0. 4を、 ここでの構成素材比率として用いた。
ステップ ( I V) で得られた結果は、 以上の調査結果から、 1 2. 5MJ Z (プリント配線板 0. lm2) となり、 ステップ (V) では、 評価対象であ るプリント配線板の原料を調達してから構成素材を製造するまでのエネルギ 一消費に関する全環境負荷量を、 31. 3M J/ (プリント配線板 0. lm2 ) と推測評価した。
(実施例 2 )
ある製品に使用されている半導体部品 1個について、 原料を調達してから 部品を製造するまでの全環境負荷量を、 評価項目として大気への co2排出を とって評価した (つまり、 全環境負荷量は C〇2排出量である) 。
ステップ (I) を行ったところ、 半導体 1個あたりの各構成素材の使用量 は、 リードフレーム 0. 001 k g、 モールド樹脂 0. 005 k g、 半導体 基板 0. 0005 k gであった。 その後、 ステップ (I I ) を既存の L CA データベースなどを用いて調査したところ、 各構成素材単位負荷量位は、 リ ードフレーム 5. 2 k g— C〇2Zkg (すなわちリードフレーム 1 k gあた り CO2の排出量は 5. 2 k gであるの意、 以下同様) 、 モールド樹脂 2. 9 k g— C〇2/k g、 半導体基板 800 k g— C〇2Zk gであった。
ステップ (I I I) では、 半導体工場全体に投入されている全物質おょぴ 全エネルギーの調查データを基にして、 半導体工場全体の平均化された値で ある構成素材比率 0. 08を用いた。
ステップ (I V) で得られた結果は、 以上の調査結果から、 0. 42 k g -CO2/ (半導体 1個) となり、 ステップ (V) では、 評価対象である半導 体を原料調達してから製造するまでのエネルギー消費に関する全環境負荷量 を、 5. 25 k g_C02ノ (半導体 1個) と推測評価した。
(実施例 3 )
テレビで使用されているブラウン管 1個について、 原料を調達してから部 品を製造するまでの全環境負荷量を、 評価項目としてエネルギー消費をとつ て評価した。
ステップ (I) を行ったところ、 ブラウン管 1個において最大重量の構成 素材はガラスであったため、 完成品のブラウン管での使用されているガラス 重量は、 2 O k gであった。 その後、 ステップ (I I) を既存の LC Aデー タベースなどを用いて調査したところ、 ガラスの構成素材単位負荷量は、 1 6M J/ (ガラス l k g) であった。
ステップ (I I I) では、 ブラウン管産業全体に投入されている全物質お ょぴ全エネルギーの調査データを基にして、 ブラウン管産業全体の平均化さ れた構成素材負荷比率 0. 4を用いた。
ステップ (I V) で得られた結果は、 以上の調査結果から、 320MJ/ (ブラウン管 1個) となり、 ステップ (V) では、 評価対象であるブラウン 管を調達してから構成素材を製造するまでのエネルギー消費に関する全環境 負荷量を、 800MJZ (ブラウン管 1個) と推測評価した。
(実施例 4 )
テレビ 1台について、 原料を調達してから製品を廃棄するまでの全環境負 荷量を、 評価項目としてエネルギー消費をとつて評価した。
テレビに使用される各部品の構成材料の重量を、 各部品メーカに対してィ ンターネットを介して調査した。 各部品の調査結果は、 部品メーカから部品 情報端末を通じ、 インターネットを介してサーバに集められた。
サーバは、 部品を、 ブラウン管、 半導体部品、 受動部品、 接続部品、 変換 部品、 機構部品、 筐体ごとに構成素材比率の値、 および構成素材単位負荷量 を蓄積している。 .そこで、 この蓄積されているデータを利用して、 部品メー 力からインターネットを介してサーバに集められた構成素材重量と、 各部品 に対応した構成素材比率および構成素材単位負荷量とを用いて、 各部品ごと の原料を調達してから部品を製造するまでのエネルギー消費量を計算した結 果、 1 7 0 O M J Z (テレビ 1台) であった。
評価者用端末では、 サーバで計算された各部品のエネルギー消費量 1 7 0 0 M J / (テレビ 1台) を受信して、 併せて別途調査した製品の組立時のェ ネルギー消費量 2 4 0 M J / (テレビ 1台) 、 製品の輸送のエネルギー消費 量 6 0 M J / (テレビ 1台) 、 製品の使用時のエネルギー消費量 2 5 0 0 0 M J Z (テレビ 1台) 、 製品の廃棄時のエネルギー消費量 2 M J Z (テレビ 1台) を入力した。
その結果、 原料を調達してから製品を廃棄するまでの全環境負荷量として のエネルギー消費量は、 2 7 0 0 2 M J / (テレビ 1台) と評価された。 さらに、 表示物として得られたテレビの環境負荷量が印刷されたラベル 6 1を、 図 9に示すようにテレビに添付した。
(実施例 5 )
販売者 A、 B、 Cから販売される 3種類のプリント配線板の原料を調達し てから製品を廃棄するまでの全環境負荷量を、 エネルギー消費量として比較 評価し、 ある製品に使用するプリント配線板の購入に関する参考データとし た。 各プリント配線板の構成材料の重量あるいはプリント配線板の全環境負荷 量を、 各販売者について、 インターネットを介して調査した。 そして、 各部 品の調査結果は、 部品メーカから部品情報端末を通じ、 インターネットを介 して購入者のサーバに集められた。
その結果、 販売者 A、 Bからは、 プリント配線板の構成材料の重量のデー タが送信されてきた。 一方、 販売者 Cからは、 独自調査したプリント配線板 の全環境負荷量のデータが送信されてきた。
販売者 A、 Bからは、 プリント配線板の構成材料の重量のデータをもとに 、 プリント配線板に対応した構成素材負荷比率および構成素材単位負荷量を 用いて、 販売者 Aおよび Bの全環境負荷量を計算し、 それぞれ 270MJZ
(プリント配線板 lm2) 、 330MJ/ (プリント配線板 lm2) を得た。 一方、 販売者 Cより送信された全環境負荷量は、 33 OM J/ (プリント配 線板 lm2) であった。
その後、 得られた 3種類のプリント配線板の全環境負荷量の値を、 販売者 A、 B、 Cに対し、 インターネットを通じて自動的にフィードパックした。
(実施例 6 )
ある製品に使用されているチップ抵抗器 1個について、 原料を調達してか ら部品を製造するまでの全環境負荷量を、 評価項目としてエネルギー消費量 をとつて評価した。
ステップ ( I) を行ったところ、 チップ抵抗器 1個あたりの構成素材全体 の重量は、 0. 000005 k gであった。 その後、 ステップ ( I I ) とし て、 受動部品産業全体に投入されている全物質おょぴ全エネルギーの調査デ ータを基にして算出した受動部品産業全体の平均化された値である構成素材 単位負荷量 6 OM J/k gを用いて行った。
ステップ (I I I) では、 受動部品産業全体に投入されている全物質およ ぴ全エネルギーの調査データを基にして算出した受動部品産業全体の平均化 された値である構成素材負荷比率 0. 0 5を用いた。
ステップ (I V) で得られた結果は、 以上の調査結果から、 0. 0 0 0 3 M] / (チップ抵抗器 1個) となり、 ステップ (V) では、 評価対象である チップ抵抗器を原料調達してから製造するまでのエネルギー消費に関する全 環境負荷量を、 0. 0 0 6 M J / (チップ抵抗器 1個) と推測評価した。
なお、 ステップ ( I V b) (図 1 0参照) において、 構成素材単位負荷 量 6 OM J/k gと構成素材負荷比率 0. 0 5とを用いて受動品部品産業全 体で平均化された構成素材単位数量あたりの換算負荷量 1 20 OMJ/k g を算出し、 この値にチップ抵抗器 1個あたりの構成重量 0. 00 0 0 0 5 k gを乗じて、 評価対象であるチップ抵抗器のエネルギー消費に関する全環境 負荷量 0. 0 0 6MJ/ (チップ抵抗器 1個) を算出することもできる。 なお、 本発明の環境負荷評価方法では、 対象とする部品 (製造物) には特 に限定はない。 例えば、 電気製品に用いられる部品としては、 半導体部品、 受動部品、 接続部品、 変換部品、 液晶表示デバイス、 ブラウン管などの電子 部品をはじめとして筐体や機構部品や記録媒体などが挙げられる。
また、 本発明の環境負荷項目は、 一般に用いられる定量化できる項目なら ば、 特に限定はない。 例えば、 評価対象範囲に対して投入される物質やエネ ルギ一、 あるいは評価対象範囲から大気、 水、 土壌などへ排出される物質や エネルギーを定量化した項目が挙げられる。 なお、 一般には、 環境負荷項目 としてエネルギー消費量や C〇2排出量などが多く用いられる。 また、 評価対 象範囲に対して投入あるいは排出される物質量やエネルギー量の結果を基に して、 評価される潜在的な環境影響の評価値 (例えば、 地球温暖化指標など ) を環境負荷項目として用いることができる。
また、 本発明の構成素材の重量に関する情報は、 上述された本実施の形態 においては、 構成素材の重量であった ό しかし、 これに限らず、 本発明の構 成素材の重量に関する情報は、 たとえば容量、 長さ、 面積などであってもよ い。
また、 本発明の基準製造物は、 たとえば、 プリント配線板が製造される上 述の本実施例 1においては、 類似のプリント配線板であった。 しかし、 これ に限らず、 本発明の基準製造物は、 要するに、 本発明の対象となる製造物に 対して基準となる製造物であればよい。
また、 本発明の負荷比率は、 たとえば、 (1 ) プリント配線板が製造され る上述の本実施例 1においては、 以前に調査した類似のプリント配線板を製 造する際の構成素材負荷比率であり、 (2 ) 半導体が製造される上述の本実 施例 2においては、 その半導体を製造する半導体工場全体の平均化された構 成素材負荷比率であり、 (3 ) ブラウン管が製造される上述の本実施例 3に おいては、 ブラウン管産業全体の平均化された構成素材負荷比率であった。 しかし、 これに限らず、 本発明の負荷比率は、 要するに、 本発明の基準とな る基準製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の、 基準製造物の環 境に対する全負荷量に占める比率であればよい。
なお、 たとえば本実施例 1において、 以前に調査した類似のプリント配線 板を製造する際の構成素材比率は、 本実施例におけるプリント配線板を製造 する際の構成素材比率のかなりよい近似値と考えられる。 なぜならば、 本実 施例におけるプリント配線板と以前に調査した類似のプリント配線板とでは 、 製造プロセスが類似しているため、 構成素材に関する負荷、 処理剤に関す る負荷、 動力源に関する負荷、 部品製造時に関する負荷 (図 3参照) は、 両 者で大差ないと考えられたからである。 ただし、 類似のプリント配線板を製 造する際の構成素材比率は、 正確に測定しておくことが望ましい。
また、 たとえば本実施例 2において、 半導体工場全体の平均化された構成 素材負荷比率は、 本実施例における半導体を製造する際の構成素材負荷比率 のおおよその近似値と考えられる。 なぜならば、 本実施例における半導体ェ 場では比較的種類の似通った半導体を製造していたため、 構成素材に関する 負荷、 処理剤に関する負荷、 動力源に関する負荷、 部品製造時に関する負荷 は、 両者で大差ないと考えられるからである。
また、 たとえば本実施例 3において、 ブラウン管産業全体の平均化された 構成素材負荷比率は、 本実施例におけるブラウン管を製造する際の構成素材 比率のおおよその近似値と考えられる。 しかし、 ブラウン管産業では複数の 製造メーカが様々な部品や製造方法によってブラウン管を製造しているため 、 近似の精度は必ずしも高くないと推測される。 よって、 本実施例における ブラウン管産業全体の平均化された構成素材比率は、 概略値として取り扱う 必要がある。 ただし、 直接的な情報入手が困難な場合には、 前述のような平 均化された構成素材比率を参考値の一つとして有効に活用することができる。 また、 ブラウン管産業全体の平均化された構成素材負荷比率は、 概算的な手 法によって比較的容易に知ることができ、 ブラウン管産業における様々な部 品や製品の環境に対する全負荷量を算出する際、 広範に利用できる。
また、 本発明のデータベースは、 上述された本実施の形態においては、 サ ーバ 4 1 (図 6、 7参照) 側にある蓄積手段であった。 しかし、 これに限ら ず、 本発明の算出手段は、 たとえばインターネットに接続された複数のキヤ ッシュサーバなどであってもよい。
なお、 上述のデータベースは、 必須ではない。 たとえば、 (a ) 製造物を 構成する構成素材の環境に対する単位負荷量、 および (b ) 基準となる基準 製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の、 基準製造物の環境に対 する全負荷量に占める負荷比率などは、 必要に応じたユーザのマニュアル操 作によってその都度入力されてもよい。 たとえば、 限られたデータしか利用 しない特定製造分野における使用のみを念頭に置いて上述のような環境負荷 量算出方法を実施する場合には、 大規模なデータベースを必要としない簡 易システム構成も有効である。
また、 本発明の入力手段は、 上述された本実施の形態においては、 部品情 報端末 3 1〜 3 3、 または部品販売者端末 3 4〜 3 6 (図 6参照) 側に設け られた入力手段であった。 しかし、 これに限らず、 本発明の入力手段は、 た とえば、 ネットワークに接続された汎用端末に設けられたキーボードなどの 入力デバィスであってもよい。
また、 本発明の算出手段は、 上述された本実施の形態においては、 サーバ 4 1 (図 6、 7参照) 側にある演算手段であった。 しかし、 これに限らず、 本発明の算出手段は、 たとえば高域ネットワークに接続された汎用の高速ス 一パーコンピュータなどであってもよい。
また、 本発明の追加情報入力手段は、 上述された本実施の形態においては 、 評価者用端末 5 1、 5 2 (図 6参照) 側に共通に設けられたデータ入力部 であった。 しかし、 これに限らず、 本発明の追加情報入力手段は、 たとえば 、 別個に設けられたキーボ ドなどの入力デバイスであってもよい。
また、 本発明の演算手段は、 上述された本実施の形態においては、 評価者 用端末 5 1、 5 2 (図 6参照) 側に共通に設けられた計算手段であった。 し かし、 これに限らず、 本発明の演算手段は、 たとえば、.別個に設けられたパ ーソナノレコンピュータなどであってもよレ、。
したがって、 製品の組立、 使用、 輸送、 廃棄の内の少なくとも一つに関す る追加情報を入力するための追加情報入力手段と、 算出された製造物の環境 に対する全負荷量および入力された追加情報に基づいて、 製品の環境に対す る環境負荷量を算出するための演算手段とを備えた環境負荷量算出システム は、 もちろん本発明に含まれる。 製品の製造 (たとえば組立など) 、 使用、 輸送、 廃棄を一貫した一つの流れとして考えてもよいわけである。
また、 本発明の算出された製造物の環境に対する全負荷量の通知は、 たと えば、 プリント配線板が製造される上述の本実施例 5においては、 得られた 3種類のプリント配線板の全環境負荷量の、 全ての販売者 A、 B、 Cに対す る、 インターネットを通じた自動的なフィードパックによる通知であった。 しかし、 これに限らず、 本発明の算出された製造物の環境に対する全負荷量 の通知は、 たとえば、 (1 ) 実際に販売を行った部品の全環境負荷量のみの
、 その販売を行った個々の販売者に対する、 電話による通知であってもよい し、 (2 ) 所定の部品の全環境負荷量の、 業界団体などが蓮営するメイリン グリストの加入者全員に対する、 電子メイルによる通知であってもよいし、
( 3 ) あらゆる部品の全環境負荷量の、 データ閲覧を希望する全ての人に対 する、 公的機関が開設するホームページによる通知であってもよい。 本発明 の算出された製造物の環境に対する全負荷量の通知は、 要するに、 部品の製 造者側および/または販売者側に対して行われればよく、 通知内容、 通知範 囲、 通知手段などには任意性がある。
なお、 発明には、 上述した本発明の環境負荷量算出システムの全部ま たは一部の手段 (または、 装置、 素子、 回路、 部など) の機能をコンビ ユータにより実行させるためのプログラムであって、 コンピュータと協 働して動作するプログラムが含まれる。 もちろん、 コンピュータは、 C
P Uなどの純然たるハードウェアに限らず、 ファームウェアや o s、 さ らに周辺機器を含むものであっても良い。
また、 本発明には、 上述した本発明の環境負荷量算出方法、 および環 境負荷量表示方法の全部または一部のステップ (または、 工程、 動作、 作用など) の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムで あって、 コンピュータと協働して動作するプログラムが含まれる。
なお、 発明の一部の手段 (または、 装置、 素子、 回路、 部など) 、 本 発明の一部のステップ (または、 工程、 動作、 作用など) は、 それらの 複数の手段またはステップの内の幾つかの手段またはステップを意味す る、 あるいは一つの手段またはステップの内の一部の機能または一部の 動作を意味するものである。
また、 発明の一部の装置 (または、 素子、 回路、 部など) は、 それら 複数の装置の内の幾つかの装置を意味する、 あるいは一つの装置の内の 一部の手段 (または、 素子、 回路、 部など) を意味する、 あるいは一つ の手段の内の一部の機能を意味するものである。
また、 本発明のプログラムを記録した、 コンピュータに読みとり可能 な記録媒体も本発明に含まれる。 また、 本発明のプログラムの一利用形 態は、 コンピュータにより読み取り可能な記録媒体に記録され、 コンビ ユータと協働して動作する態様であっても良い。 また、 本発明のプログ ラムの一利用形態は、 伝送媒体中を伝送し、 コンピュータにより読みと られ、 コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。 また、 記 録媒体としては、 R OM等が含まれ、 伝送媒体としては、 インターネッ ト等の伝送媒体、 光 ·電波 ·音波等が含まれる。
なお、 本発明の構成は、 ソフトウェア的に実現しても良いし、 ハード ウェア的に実現しても良い。
また、 発明には、 上述した本発明の環境負荷量算出システムの全部ま たは一部の手段の全部または一部の機能をコンピュータにより実行させ るためのプログラムを担持した媒体であり、 コンピュータにより読み取 り可能かつ読み取られた前記プログラムが前記コンピュータと協動して 前記機能を実行する媒体が含まれる。
また、 本発明には、 上述した本発明の環境負荷量算出方法、 および環 境負荷量表示方法の全部または一部のステップの全部または一部の動作 をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した媒体であ り、 コンピュータにより読み取り可能かつ読み取られた前記プログラム が前記コンピュータと協動して前記動作を実行する媒体が含まれる。 このように、 本発明によって、 たとえば、 原料を調達してから部品を製造 するまでの全環境負荷量を評価する際に、 その調査の負担を軽減できる。 ま た、 製品に多数の部品が使用されている場合でも、 多大な労力を費やすこと なく、 製品の環境負荷評価を行える。 また、 部品購入者が候補となる複数の 部品中から購入部品を決定する際に、 各部品の全環境負荷量を容易に収集 z 評価でき、 部品の環境負荷量の結果を、 部品販売者も容易に把握できる。 産業上の利用可能性
以上述べたところから明らかなように、 本発明は、 地球資源 ·地球環境へ 与える負荷の軽減を推進することができるという長所を有する。

Claims

口 S 求 の 囲
1 . ( a ) 製造物を構成する構成素材の環境に対する単位負荷量、 およ び (b ) 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の 、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比率を、 データとし てあらかじめ格納するためのデータベースと、
対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報を入力するため の入力手段と、
前記あらかじめ格納されているデータおよび前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するための算出手 段とを備えた環境負荷量算出システム。
2 . 前記あらかじめ格納されているデータおよぴ前記入力される情報に 基づいて、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、
( a ) 前記対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する単位負荷量 、 およぴ前記対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報に基 づいて、 前記対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量を 算出し、 その算出された前記対象となる製造物を構成する構成素材の環境に 対する負荷量、 およぴ前記基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境 に対する負荷量の前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比率 に基づいて、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出すること である、 または (b ) 前記対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対 する単位負荷量、 および前記基準となる基準製造物を構成する構成素材の環 境に対する負荷量の前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比 率に基づいて、 前記対象となる製造物を構成する構成素材の環境に対する単 位数量あたりの換算負荷量を算出し、 その算出された前記対象となる製造物 を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量、 および前 記対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報に基づいて、 前 記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出することである請求項 1 記載の環境負荷量算出システム。
3 . 前記製造物は、 製品を構成する部品であり、
前記入力手段は、 前記算出手段とネットワークによって結合された前記製 造者側おょぴノまたは前記販売者側に設けられた端末装置側にあり、
前記算出された製造物の環境に対する全負荷量は、 前記ネットワーク を介し、 前記端末装置に対して通知される請求項 1または 2記載の環境負荷 量算出システム。
4 . 前記製造物は、 製品を構成する部品であり、
前記製品の製造、 使用、 輸送、 廃棄の内の少なくとも一つに関する追加情 報を入力するための追加情報入力手段と、
前記算出された製造物の環境に対する全負荷量および前記入力された追加 情報に基づいて、 前記製品の環境に対する環境負荷量を算出するための演算 手段とを備えた請求項 1または 2記載の環境負荷量算出システム。
5 . 前記構成素材の環境に対する単位負荷量とは、 製造物の構成素材 A k ( k = 1から mまでの整数) の環境負荷項目 Lに関する単位負荷量 u L, kであ り、
前記負荷比率とは、 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対 する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める環境負荷項 目 Lに関する負荷比率 r:_であり、
前記重量に関する情報とは、 前記構成素材 A kの重量 a k ( k = lから mま での整数) であり、
前記あらかじめ格納されているデータおよび前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、 (a ) 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量 を、
(数 1)
P L=∑ k = im ( a k X u L, k)
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 1\を、
(数 2)
Figure imgf000037_0001
によって算出することである、 または (b) 前記環境負荷項目 Lに関する前 記製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量 u L k' ^
(数 3)
U L, k = U L, k / Γ L
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 1 を、
(数 4)
TL=∑k = im ( a kX U L, )
によって算出することである請求項 1記載の環境負荷量算出システム。
6. 前記構成素材の環境に対する単位負荷量とは、 製造物の構成素材の 内で重量に関する比率が最も高い構成素材 Amaxの環境負荷項目 Lに関する単 位負荷量 U L, ma xであり、
前記負荷比率とは、 前記比率が最も高い構成素材 Amaxの環境に対する負荷 量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める環境負荷項目 Lに関 する負荷比率 r 2Lであり、
前記重量に関する情報とは、 前記比率が最も高い構成素材 Amaxの重量 ama xであり、
前記あらかじめ格納されているデータおよぴ前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、 (a) 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量 P 2Lを、
(数 5)
1 Z L 3. m a /\ ll L, ma x
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 T 2Lを、
(数 6)
Figure imgf000038_0001
によって算出することである、 または (b) 前記環境負荷項目 Lに関する前 記製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量 u
(数 7)
U L, m a x 11 L , ma / Γ L
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 Τ 2ι_を、
(数 8)
I / L" 3, ma x A UL, max
によって算出することである請求項 1記載の環境負荷量算出システム。
7. 前記構成素材の環境に対する単位負荷量とは、 製造物の構成素材全 体 A ta ,の環境負荷項目 Lに関する単位負荷量 U 。 ,であり、
前記負荷比率とは、 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対 する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める環境負荷項 目 Lに関する負荷比率 r 3r_であり、
前記重量に関する情報とは、 前記構成素材全体 A . o ta !の重量 a tt a ,であ り、
前記あらかじめ格納されているデータおよぴ前記入力される情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出するとは、 (a) 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物を構成する構成素材の環境に対する 負荷量 P 3Lを、
(数 9)
P O L ^ a t o t a lズ " U L, t o t a l
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 T 3Lを、
(数 10)
Figure imgf000039_0001
によって算出することである、 または (b) 前記環境負荷項目 Lに関する前 記製造物を構成する構成素材の環境に対する単位数量あたりの換算負荷量 U to ta l を、
(数 1 1)
Figure imgf000039_0002
によって算出し、 前記環境負荷項目 Lに関する前記製造物の環境に対する全 負荷量 1 を、
(数 1 2)
1 O = Ά t o t a l ll L, to ta l
によって算出することである請求項 1記載の環境負荷量算出システム。
8. (a) 製造物を構成する構成素材の環境に対する単位負荷量、 およ ぴ (b) 基準となる基準製造物を構成する構成素材の環境に対する負荷量の 、 前記基準製造物の環境に対する全負荷量に占める負荷比率を、 データとし てあらかじめ入力する第一の入力ステップと、
対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報を入力する第二 の入力ステップと、
前記あらかじめ入力されているデータおょぴ前記入力された情報に基づい て、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷量を算出する算出ステップ とを備えた環境負荷量算出方法。
9 . 請求項 1記載の環境負荷量算出システムまたは請求項 8記載の環境 負荷量算出方法を利用して得られた前記製造物の環境に対する全負荷量を表 示するための環境負荷量表示物。
1 0 . 請求項 1記載の環境負荷量算出システムまたは請求項 8記載の環境 負荷量算出方法を利用して得られた前記製造物の環境に対する全負荷量を、 前記製造物に対してまたはネットワークを介して表示する環境負荷量表示方 法。
1 1 . 請求項 8記載の環境負荷量算出方法の、 (a ) 製造物を構成する構 成素材の環境に対する単位負荷量、 および (b ) 基準となる基準製造物を構 成する構成素材の環境に対する負荷量の、 前記基準製造物の環境に対する全 負荷量に占める負荷比率を、 データとしてあらかじめ入力する第一の入カス テツプと、 対象となる製造物を構成する構成素材の重量に関する情報を入力 する第二の入力ステップと、 前記あらかじめ入力されているデータおょぴ前 記入力された情報に基づいて、 前記対象となる製造物の環境に対する全負荷 量を算出する算出ステップとの全部または一部をコンピュータに実行さ せるためのプログラム。
1 2 . 請求項 1 1記載のプログラムを担持した媒体であって、 コンビ ユータにより処理可能な媒体。
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