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수명 주기 평가: 시작 안내서

목차

배경

지속 가능성의 개념이 자주 논의되지만 실천하기가 더 어려운 곳. 환경 피해를 최소화하고 이전의 노력을 개선하기 위해 조사 후 가능한 한 빨리 선언 및 조치를 취해야 합니다. 그러나 세 가지 요구 사항이 충족되어야 합니다. 가능한 조치, 대안의 우선 순위가 지정되어야 하며 비용, 환경 영향 및 경제적 제약을 고려하면서 모범 사례가 선택되어야 합니다.

그만큼 수명 주기 평가(LCA) 이러한 요구를 충족할 수 있는 기술 솔루션 또는 제품을 선택하고 최적화하는 데 도움이 되는 의사 결정 도구입니다. 문제는 돈이 부족한 특정 경우를 해결하는 방법이 아닙니다. 엔지니어링은 이미 일반적이거나 처리할 수 있습니다. 문제는 우선 순위를 설정하는 방법입니다. 슬프게도 세상은 모든 자금을 조달할 여유가 없습니다. LCA는 가장 변경되어야 하는 절차를 보여주기 때문에 현대의 발전을 보완합니다. 지속 가능성의 관점에서 LCA는 매우 중요합니다. 이는 제품 또는 서비스의 수명 주기를 포함하기 때문입니다. 이는 지역적 개선이 환경적 영향을 다른 곳으로 옮기는 유일한 원인이 되는 것을 방지합니다. 생태적 성능 평가 전략, 원료의 실용화 및 오염물질 배출에 대한 평가는 시스템 또는 항목의 목적에 따라 달라지는데, 이는 이전의 환경 평가에서는 그렇지 않았습니다.

조사 후 환경 피해를 최소화하는 실질적인 활동을 수행해야 합니다. 따라서 이동이 유효하려면 몇 가지 전제 조건이 충족되어야 합니다.

  • 조사 후 환경 피해를 최소화하는 실질적인 활동을 해야 합니다.
  • 환경 영향 평가는 상황을 개선할 수도 있습니다. 행동이 효과적이기 위해.

 

전과정 평가(LCA)란 무엇입니까?

LCA의 개념

LCA의 개념

LCA는 요람에서 무덤까지의 수명 주기 전반에 걸쳐 제품 또는 시스템의 환경 영향을 평가하는 데 사용되는 방법론입니다. LCA는 의사 결정자가 보다 지속 가능한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 시스템 또는 제품의 생태학적 영향을 식별하고 정량화하려고 합니다. LCA는 다양한 제품과 절차가 환경에 미치는 영향을 결정하는 강력한 도구입니다. 자동차, 건물 및 식품 시스템이 환경에 미치는 영향을 파악하는 데 사용됩니다. 원재료의 입수부터 제작, 사용, 폐기에 이르기까지 디자인이나 제품의 라이프 사이클의 모든 단계를 고려하는 완전한 접근 방식입니다.

LCA는 복잡한 프로세스이며 제품 및 서비스의 환경 영향을 비교하는 데 세부 필드가 자주 사용됩니다. 로컬에서 글로벌까지 다양한 수준에서 사용할 수 있습니다.

여러 평가 방법 및 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 제품이나 시스템을 평가하기 위한 최상의 방법과 절차를 선택하는 것입니다. LCA의 결과는 의사 결정자들에게 지속 가능한 옵션이 얼마나 다른지 알려주고 가장 지속 가능한 옵션을 선택하는 데 도움이 됩니다. LCA는 다음을 고려합니다.

  • 원료 추출.
  • 제품의 생산.
  • 제품의 사용.
  • 교통 및 에너지 사용.
  • 폐기물 관리.

전과정 평가(LCA)란 무엇입니까?

  • LCA는 기업이 환경 영향을 식별하고 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • LCA는 지속 가능한 비즈니스 관행을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 친환경 기술, 제품 및 시스템을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 기후 변화가 환경과 건강에 미치는 영향을 이해하고 이에 대처하기 위한 접근 방식을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 여러 제품, 기술 또는 미래 시나리오를 기준선(예: 현재 상황)과 비교하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 기술의 환경적 성과를 개선하도록 돕습니다.
  • 특히 다른 지속 가능성 평가 방법과 통합될 때 환경 및 지속 가능성 문제에 관한 큰 질문에 답하십시오.
  • 제품, 기술 및 서비스의 약점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 소비자 혜택: LCA는 소비자가 구매하는 제품에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

전과정 평가(LCA)란 무엇입니까?

LCA는 제품이 요람에서 무덤에 이르기까지 수명의 모든 단계에서 환경에 미치는 영향을 파악하는 분석 방법입니다. LCA는 제품이나 공정을 환경에 덜 유해하게 만들고 가장 친환경적인 설계 방법을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 자동차 제조에서 토마토 재배에 이르기까지 모든 제품 또는 프로세스에 대한 분석적이고 포괄적인 기술입니다. LCA는 다음과 같이 제품 수명의 모든 단계에서 제품의 환경적 영향을 찾고 측정하려고 합니다.

  1. 자원 추출 및 생산.
  2. 사용 및 수명 종료.
  3. 운송 및 유통.
  4. 외부 환경 영향(예: 대기 및 수중 배출, 고형 폐기물).

LCA는 제품이 환경에 미치는 영향과 환경에 가장 적합한 설계를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. LCA는 제품 수명 주기의 모든 단계에서 데이터를 수집한 다음 해당 데이터를 소프트웨어 프로그램에 입력하고 시스템을 모델링하는 특별히 훈련된 분석가에 의해 수행됩니다. 시간이 많이 걸리는 과정이지만 손으로 계산할 수 있습니다. 종종 LCA 소프트웨어를 사용하면 LCA 수행 프로세스를 크게 가속화할 수 있습니다. 그런 다음 분석가는 제품 수명 주기의 각 단계가 환경에 미치는 영향을 살펴보고 각 단계에 가중치를 부여합니다. 가중치는 단계가 환경에 미치는 영향과 해당 단계가 환경에 대한 제품의 전반적인 영향에 추가되는 정도를 기반으로 합니다. LCA의 결과에는 제품의 환경 프로필과 환경 영향을 줄이기 위한 권장 사항이 포함됩니다.

LCA 연구 유형

LCA 연구 유형

  1. 스크리닝 LCA: 심사 LCA는 제품, 서비스 또는 제조 프로세스가 얼마나 환경 친화적인지 평가할 수 있습니다. 수천 개의 프로세스와 부문을 포함하는 LCI(Lifecycle Inventory) 데이터베이스는 제품, 서비스 또는 제조 프로세스의 전반적인 환경 성과를 추정할 수 있습니다. 이 연구는 부영양화, 산성화, 인체 독성 및 기후 변화를 포함한 여러 영향을 계산하고 평가합니다. 이 접근 방식을 사용하면 생산 공정과 관련된 부작용을 더 잘 이해할 수 있습니다. 특정 제품을 선택할 때 회사의 환경 프로필에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 때 부정적인 또는 긍정적인 영향을 추정할 수 있습니다. 이 LCA는 시스템의 전체 환경 부하, 제품, 서비스 또는 기술을 결정하는 데 도움이 됩니다.
  2. 제품 LCA: 제품 LCA는 개념에서 폐기까지 제품 및 기술의 환경 성능을 검사합니다. 생산 주기의 모든 측면은 부적절하게 폐기되는 대신 추출에서 폐기까지 다룹니다. 이는 매립, 소각 또는 유해 폐기물 처리로 인한 오염과 같은 문제로 이어질 수 있습니다.
  3. 비교 LCA: 제품이나 프로세스의 모든 측면과 단계의 환경적 영향을 고려하여 그 의미를 정확하게 설명합니다. 일반적인 LCA 연구 유형은 한 기술과 같은 두 제품 또는 기술을 다른 것과 비교할 때입니다. 그러나 이 접근 방식은 다른 상황에서도 사용할 수 있습니다(예: 개발 경로 비교).

 

LCA 대 환경 영향 평가(EIA)

보완적인 시간 및 지리적 규모에 걸쳐 LCA와 EIA를 비교하면 두 도구의 보완성이 입증됩니다. LCA는 필요한 경우 제품 또는 서비스를 추출(요람)에서 수명 종료(무덤)까지 전 세계적으로 평가합니다. 동시에 EIA는 단일 위치를 검사합니다. 부지별 EIA는 인근에 거주하는 사람들의 수, 부지와 주거 지역 간의 거리, 특정 생태계의 존재와 같은 위치에 특정한 변수를 고려합니다.

전과정 평가 대 환경 영향 평가

결론

LCA는 제품이 환경에 미치는 영향과 개선할 수 있는 부분을 결정하는 귀중한 도구입니다. LCA는 기업이 제품의 환경적 영향을 줄이고 제품을 설계하는 방법과 사용할 재료에 대해 더 나은 결정을 내리도록 도울 수 있습니다.

원료 추출

천연 자원을 추출한다는 것은 상품으로 제조하거나 판매하기 위해 지구에서 재료를 제거하는 것을 의미합니다. 원료는 석탄, 석유, 가스 및 금속과 같이 추출된 것입니다. 추출 과정은 위험할 수 있으며 책임감 있게 수행하지 않으면 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 석유와 가스는 땅에 구멍을 뚫고 땅에서 연료를 펌핑하여 추출합니다. 이것은 고압의 물을 사용하여 암석을 부수고 에너지를 방출하는 전통적인 방법 또는 파쇄를 사용하여 수행할 수 있습니다. 채광에는 석탄 매장지 위의 흙을 제거하는 작업이 포함됩니다. 드릴링은 거대한 드릴을 사용하여 땅에서 석탄을 추출하는 것으로 구성됩니다.

금속은 일반적으로 채광을 통해 추출됩니다. 이 과정에서 금속 퇴적물에서 흙을 파내고 금속을 꺼내기 위해 특수 도구가 사용됩니다. 금속은 불순물을 제거하기 위해 세척되고 처리됩니다. 판매 준비가 완료되면 제조 공장이나 금속 정제소로 운송됩니다. 천연 자원의 추출은 비용이 많이 들고 위험한 과정일 수 있습니다. 또한 책임감 있게 수행하지 않으면 환경에 해를 끼칠 수 있습니다. 원자재 추출은 시스템 또는 제품의 총 환경 부하에서 상당한 음의 비율을 차지합니다. 따라서 LCA를 수행할 때 원료의 추출 단계를 신중하게 고려해야 합니다. 또한 필요한 데이터, 평가의 시스템 경계, 발전된 하위 프로세스 및 사용된 에너지에 관한 복잡한 프로세스입니다. 이 단계를 "무덤"이라고도 합니다. 동시에 원료에서 생성된 제품의 최종 폐기를 "무덤" 또는 EoL(End-of-Life) 단계 또는 단순히 폐기물 관리 단계라고 합니다.

LCA의 단계

LCA는 전체 수명 주기 동안 제품 또는 서비스의 환경적 영향에 대한 목록 및 분석입니다. LCA는 제품 또는 서비스가 "요람에서 무덤까지" 환경에 미치는 영향을 찾고 측정하려고 합니다. 여기에는 원료 입수, 제품 제조, 포장, 유통, 사용, 버리는 것이 포함됩니다. LCA는 제품과 서비스가 환경에 미치는 영향을 결정하기 위해 30년 넘게 사용되었습니다. 국제표준화기구(ISO)는 1990년대에 LCA와 관련된 표준을 발표했습니다. LCA는 제품 및 환경 평가에서 잘 확립된 부분이 되었습니다. LCA는 환경 평가 도구이므로 제품 개발의 모든 단계에서 사용할 수 있습니다. LCA는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

  • 제품 및 서비스의 환경적 영향을 평가합니다.
  • 제품 및 서비스의 생태학적 이점과 비용을 식별하고 측정합니다.
  • 제품 및 서비스의 환경적 성과를 평가합니다.
  • 제품 및 서비스의 중요한 생태학적 측면을 식별합니다.
  • 제품 및 서비스에 대한 의사 결정을 지원합니다.
  • LCA의 4가지 주요 단계는 목표와 범위 - 목표, 범위, 평가의 시스템 경계 및 기능 단위(참조 단위)가 모두 결정되는 단계입니다. 사용 가능한 단위(예: 플라스틱 1kg의 생산은 1kg 기준 단위에서 다른 대안을 비교하는 데 사용됨). 또는 1kg의 영향을 추정하기 위해 총 생산량을 곱하면 특정 유형의 플라스틱을 매일, 매월 또는 매년 생산할 때의 순 환경 영향을 얻을 수 있습니다. 인벤토리 단계 – 제품 또는 서비스의 환경 영향을 식별하고 수량화합니다. 영향 평가 단계 – 인벤토리 단계에서 식별된 환경 영향의 중요성을 결정합니다. 그리고 마지막으로 결과에 대한 해석과 소통입니다. 다음은 LCA 수행을 위한 일반적인 단계입니다.

  • 연구의 경계(범위)를 설정합니다.
  • 평가할 제품 또는 서비스를 선택합니다.
  • 환경 영향 범주를 식별하고 특성화합니다.
  • 생태학적 영향을 평가하기 위한 방법론을 개발합니다.
  • 환경 영향을 추정합니다.
  • LCA의 영향 평가 단계에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.
  • 제품 또는 서비스의 환경적 영향을 평가합니다.
  • 제품 및 서비스의 생태학적 이점과 비용을 식별하고 측정합니다.
  • 제품 및 서비스의 환경적 성과를 평가합니다.
  • 제품 및 서비스의 중요한 생태학적 측면을 식별합니다.
  • 제품 및 서비스에 대한 의사 결정을 지원합니다.
  • LCA 결과 단계의 해석 및 전달에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.
  • LCA 보고서 준비.
  • LCA 결과를 전달합니다.

수명 주기 영향 평가(LCIA)

LCIA는 반드시 완료해야 하는 LCA의 중요한 단계입니다. CML, ReCiPe, TRACI 및 기타 LCIA 방법론은 환경을 평가하기 위해 개발되었습니다. 이러한 접근 방식에는 중간 지점과 끝 지점의 두 가지 평가 수준이 있습니다.

 대부분의 LCIA 절차는 중간 수준에 있습니다. ReCiPe 접근 방식과 같이 End-Point 수준 평가를 제공하는 경우는 거의 없습니다. 지구 온난화 지수(GWP), 인체 독성 가능성(HTP), 산성화 가능성(AP), 에너지 고갈, 부영양화 가능성(EP), 오존층 파괴(OLD) 등과 같은 종말점 환경 주제는 종종 손상으로 집계됩니다. 건강 손상, 생태계 손상 및 천연 자원 손상과 같은 범주(11개 이상의 환경 주제가 3가지 주요 생태 지표로 집계됨). 적절한 LCIA 접근 방식을 선택하는 것은 일반적으로 까다롭습니다. 업계 보고서 및 동료 검토 학술 연구에 대한 문헌 연구는 이러한 어려움에 대한 한 가지 방법입니다.

환경 테마:

  • "환경 부하" 또는 "환경 영향 범주"라고도 하는 환경 주제는 LCIA 단계에서 얻은 결과입니다(예: "기후 변화" 또는 GWP). 다른 것들은 예를 들어 HTP를 포함한다. 다음은 LCA로 자주 평가되는 환경 주제의 예입니다.
  • 비생물적 요소 고갈(ADE): ADE(kg Sb-Eq로 측정)는 천연 자원 개발의 영향입니다. 폐기물 수명주기 전반에 걸쳐 사용되는 자원과 자원 소비의 차이입니다.
  • ADF(비생물적 화석 고갈): ADF(MJ로 표시)는 자원 고갈(예: 에너지 및 천연 가스와 같은 재생 불가능한 에너지 자원)과 관련이 있습니다.
  • AP: AP 영향은 kg SO로 표시됩니다.2 등 SO에 비해 물질 1kg당 생성되는 H+ 이온의 양입니다.2. 결과적으로, 이는 물질이 유발할 수 있는 최대 산성화 양을 나타냅니다.
  • EP: 킬로그램으로 표시되는 인 당량은 비료가 물과 토양을 과도하게 비옥하게 할 가능성입니다.
  • FAETP(담수 수생 생태 독성 가능성): FAETP(DCB-Eq의 kg으로 표시)는 수생 생물에 대한 독성 화학 물질의 부정적인 영향을 정량화합니다.
  • GWP: GWP(kg CO2-Eq)는 기후 변화의 가능성으로 잘 알려져 있습니다. 기후변화를 측정하는 방법입니다.
  • HTTP: HTP(kg DCB-Eq)는 인간이 노출되는 중금속과 같은 화학물질 배출을 반영합니다.
  • Terrestris 생태독성 가능성(TETP): TETP(DCB-Eq의 kg으로 표시)는 육상 생태계에 대한 유해 화학물질의 영향을 나타냅니다.

LCA 데이터

광범위한 2차 데이터에도 불구하고 일부 프로세스 또는 재료는 종종 LCA 데이터베이스에서 사용할 수 없습니다. 데이터 수집은 LCA 수행에서 가장 어려운 부분입니다. 시간과 자원에 따라 여러 가지 방법으로 누락된 데이터를 수집하거나 추정할 수 있습니다. 구별하는 데 도움이 되는 두 가지 유형의 데이터가 있습니다.

  • 전경 데이터는 시스템 모델링에 필요한 특정 생산 시스템 또는 제품 시스템을 설명하는 특수 데이터입니다.
  • 배경 데이터: 배출 요인 및 문헌 데이터베이스에는 일반 재료 제조, 에너지, 운송 및 폐기물 관리와 관련된 배경 데이터가 포함되어 있습니다.

수명 주기 인벤토리(LCI)

배출 계수에 대한 LCI 데이터베이스는 수명 주기 전반에 걸쳐 기능 단위 및 재료당 제품의 환경적 영향을 나타냅니다. 데이터베이스에는 제품 생산에 사용된 재료와 에너지, 사용 및 폐기 과정에서 발생하는 폐기물에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 정보는 원료 추출에서 최종 폐기에 이르기까지 각 라이프 사이클 단계에서 제품 및 재료의 환경 영향을 평가할 수 있습니다. LCI 데이터베이스는 또한 다양한 제품 및 재료의 환경적 영향을 비교하고 환경적 영향을 줄일 수 있는 기회를 식별할 수 있습니다.

협회 데이터베이스의 예:

  • ecoinvent 데이터베이스: ecoinvent 데이터베이스는 세계 최고의 LCI 데이터베이스로, 산업 국가의 국가별 프로세스에 대한 광범위한 적용 범위를 제공합니다. 데이터베이스에는 중국 데이터 또는 글로벌 데이터로 분류되는 긴 절차도 포함되어 있습니다. 수백 개의 프로세스에 대한 자세한 프로세스 데이터를 제공하여 사용자가 자신의 선택이 환경에 미치는 영향에 대해 교육받은 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

 

  • IDEA for Environmental Analysis(IDEA): IDEA는 일본에서 업계를 선도하는 LCA 데이터베이스입니다. 이는 일본 기업의 경제적 생산 활동의 대부분을 포함합니다. 여기에는 일본 표준 상품 분류를 기반으로 하는 약 3,800개의 프로세스가 포함됩니다. 최근에 데이터베이스는 인기를 얻었고 이제 다양한 LCA 도구(SimaPro 및 openLCA)로 액세스할 수 있습니다.

IDEA와 ecoinvent 데이터베이스에는 각각 3,800개의 프로세스와 18,000개의 활동이 포함되어 있습니다. 두 번째는 광범위하게 활용되며 종종 새로운 접근 방식으로 업데이트됩니다. ecoinvent 및 GaBi Professional과 같은 인기 있는 LCI 데이터베이스와 해당 데이터베이스 확장에는 일본을 포함하여 다양한 국가별 기술이 포함되어 있습니다.

4가지 LCA 단계의 정의

LCA의 4가지 반복 단계

1단계: 목표 및 범위 정의

LCA 연구는 목표 및 범위 정의에 설명되어 있으며 조사의 목적과 범위가 설명되어 있습니다. 이 단계에서 시스템의 기능, 배출 및 추출의 기반이 되는 기능 단위, 시스템 경계 등 몇 가지 중요한 측면이 결정됩니다. 기본 시나리오와 옵션이 모두 논의됩니다.

2단계: 인벤토리 분석

대기, 물, 토양에 대한 유해한 배출과 재생 가능 및 재생 불가능한 원료 추출은 인벤토리 연구에서 정량화됩니다. 시스템이 작동하는 데 필요한 리소스도 여기에서 결정됩니다.

3단계: 영향 평가

영향 평가의 단계는 다음과 같습니다.

  • 영향 범주, 범주 지표 및 특성화 요소 설정.
  • 환경영향평가(지구온난화, 인체독성, 생태독성, 자원이용 등)
  • 환경 영향의 각 범주에 기여하는 배출의 분류. End-Point 특성화는 Mid-Point를 기반으로 하여 영향 범주로 배출에 가중치를 부여하고 집계합니다.
  • 피해 특성화는 영향 범주를 결합하여 피해 범주(인체 건강, 생태계 품질, 자원 등에 대한 피해)를 생성합니다.
  • 특정 범주에서 글로벌 영향의 일부로서 조사된 제품의 기여도를 입증하기 위해 추가 정규화 단계가 수행될 수 있습니다.
  • 마지막으로 사회적 기반 가중치는 상대적 중요성 또는 피해를 설명하기 위해 영향 평가에 적용될 수 있습니다. 4. 해석 획득한 결과를 분석하고 불확실성을 조사합니다. 민감도 연구와 불확실성 전파는 주요 매개변수와 개선 대안을 식별할 수 있습니다. 중요한 분석은 지정된 경계 및 가설의 영향을 평가합니다. 마지막으로 환경적 영향은 경제적 또는 사회적 결과에 따라 좌우될 수 있습니다.

4단계: 해석

해석은 결과가 해석되고 불확실성이 평가되는 곳입니다. 중요한 분석은 민감도 연구와 불확실성 분석(Monte Carlo Simulation)을 사용하여 지정된 한계와 가설의 영향을 평가하여 주요 매개변수와 개선 대안을 식별합니다. 마지막으로, 환경적 결과는 경제적 또는 사회적 영향에 대해 저울질될 수 있습니다.

평가 수준

LCA 연구의 시스템 경계와 특정 프로세스의 데이터 세트 내에는 세 가지 수준의 평가가 있습니다. 데이터 세트에 포함되는 항목을 결정하는 '게이트 투 게이트' 단위 프로세스, '집계' 프로세스 또는 '요람에서 무덤까지 집계' 프로세스인지 여부는 데이터 세트의 종류에 따라 다릅니다.

  • 게이트 투 게이트(Gate to Gate): 자재 획득 또는 조달부터 시작하여 현장 게이트를 떠나기 전 최종 단계까지 현장의 모든 제조 프로세스를 통해 계속되는 모든 회사 또는 현장 관련 작업.
  • Cradle-to-Gate: 모든 에너지 및 전구체 생산 단계와 현장 생산을 포함하여 자원 추출에서 현장 게이트를 나가기 전 최종 단계까지의 모든 작업.
  • Gate to grave: 이 레벨은 게이트 레벨에서 최종 처리까지 작업을 확장합니다.
  • 요람에서 무덤까지(전체 수명 주기): 제품의 사용, 유지 관리 및 EoL(폐기, 재활용 및 재사용)을 통해 확장된 Cradle-to-Gate.

LCA 연구의 평가 수준

귀사를 위한 DEISO의 LCA 서비스의 이점

DEISO의 LCA 서비스 회사가 제품, 프로세스 및 공급망이 환경에 미치는 영향을 이해하고 제품 및 회사에 대한 환경 프로필을 설정하도록 돕습니다. 이 정보는 전체 산업의 지속 가능성을 개선하기 위해 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

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