DB44/T 1940-2016 电子电气产品生态设计评价通则.pdf

DB44/T 1940-2016 电子电气产品生态设计评价通则.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:0.4 M
标准类别:环保标准
资源ID:46922
免费资源

标准规范下载简介

DB44/T 1940-2016 电子电气产品生态设计评价通则.pdf简介:

"DB44/T 1940-2016 电子电气产品生态设计评价通则.pdf" 是一份标准文件,全称为"广东省地方标准:电子电气产品生态设计评价通则"。这份文件主要针对广东省内的电子电气产品,提供了一套生态设计评价的准则和规范。它详细规定了如何在产品设计阶段就考虑环保因素,包括材料选择、能效、可回收性、减少有害物质排放等,以实现产品的生命周期环境影响最小化。这份通则对于推动电子电气行业的可持续发展,提高产品的环保性能,以及引导消费者选择环保产品具有重要意义。它适用于电子电气产品的制造商、设计师、评估机构以及相关政府部门和科研机构。

DB44/T 1940-2016 电子电气产品生态设计评价通则.pdf部分内容预览:

DB44/T 19402016

电子电气产品生态设计评价通

本标准规定了电子电气产品生态设计评价的指标体系、技术方法与等级要求。 本标准适用于具体电子电气产品生态设计评价特殊要求的编制GB∕T 50600-2010 渠道防渗工程技术规范,可适用于对电子电气产品进行 设计评价。

下列术语和定义适用于本文件。

下列术语和定义适用于本文件。

环境影响改进分析improvementanalysisforenvironmentalimpact

环境影响改进分析improvementanalysisforenvironmentalimpact

DB44/T 19402016

结合产品生命周期成本分析,运用有关方法,对不同的环境影响改进方案进行评价,为 改进的实施提供参考。

生命周期成本最低产品(简称LLcc产品)leastlifecyclecostproduct 相对于采用改进措施前的产品,采用改进措施后生命周期环境影响降低、生命周期成本最低的产 品

4生态设计评价指标体系

4.1.1产品原材料选取

如适用,产品生产过程的生态设计评价指标如下 )有效实施能源管理

DB44/T 19402016

企业应运用系统万法建立、 管理并持续改进 b)有效实施环境管理 企业应运用系统方法建立、实施、保持自身的环境管理,对生产过程产生的环境影响能进行有效 管理并持续改进。 c)有效实施职业健康安全管理 企业应运用系统方法建立、实施、保持自身的职业健康安全管理,对生产过程可能产生职业健康 安全影响进行有效管理并持续改进。 d)实施清洁生产 企业的生产过程宜达到相关清洁生 标准中的一级要求

如适用,产品使用的生态设计评价指标如下: a)能源效率等级 产品能源效率等级应符合相关标准中规定的最低要求,宜符合其规定的更高要求。 b)节能模式 产品应具有节能模式功能。 c)开机模式能耗 开机能耗设计应符合相关标准规定 d)关机模式能耗 关机能耗设计应符合相关标准规定。 e)产品运行噪声 产品运行时噪声信息应符合相关标准的规定。 f)产品寿命延长 宜通过相关措施,延长产品的使用寿命。 g)提供节能相关的使用说明 应提供包含节能模式、开机模式、关机模式等信息的使用说明

4.1.5产品生命末期

如适用,产品生命末期的生态设计评价指标如下: )塑料制品标志

DB44/T 19402016

4.1.6产品环境影响改进分析

对产品的环境影响进行评价与改进,评价指标如下: a)生命周期环境影响评价 应对产品的生命周期环境影响进行评价,包括但不限于以下影响类型: 一能源消耗(不可再生能源消耗,例如煤、石油和天然气等化石燃料消耗); 一全球变暖(二氧化碳、氧化亚氮和甲烷等温室气体排放可能导致的气温上升、降雨量变化, 海平面上升、海洋潮流变化以及其他对人体健康和生态自然资源的影响); 臭氧层耗竭(氟氯氢、哈龙、四氯化碳等排放滞留一定时期后引起平流层臭氧浓度降低,从 而导致地球表面紫外辐射增强,对人类健康造成威胁)。 b)生命周期成本评价 宜对产品的生命周期成本进行评价。 c)生命周期成本最低产品(LLCC产品) 宜根据生命周期环境影响和成本评价结果,与采用改进措施前的产品对比,确定采用改进措施后 生命周期环境影响降低、生命周期成本最低的产品。 d)技术上可实现的环境影响最低产品(BAT产品) 宜根据生命周期环境影响和成本评价结果,确定技术上可实现的环境影响最低产品

在产品适用的情况下,应符合生态设计评价的规范性指标,宜符合生态设计评价的建议性指 子电气产品生态设计评价指标构成与指标属性见表1。

表1电子电气产品生态设计评价指标构成与指标属性

DB44/T 19402016

表1电子电气产品生态设计评价指标构成与指标属性(续)

5.1有害物质检测方法

5.2环保使用期限确定方法

5.3可再生利用率计算方法

Zmi R cov = /=/ ×100% M

式中: Rcov—可再生利用率,%; 一可再生利用的零部件和(或)材料的类别总数; M产品总质量,kg。

5.4塑料制品标志方法

5.5制冷剂和发泡剂的全球增温潜势量值计

DB44/T 19402016

含氟化物的全球增温潜势量值计算方法如式

式中: WGWP 一制冷剂和发泡剂的全球增温潜势量值; M一第种含氟化物使用量; GWP第种含氟化物的全球增温潜势因子。

.6包装材料回收标志方法

5.7生命周期环境影响评价方法

WGwp =ZM; ×GWH

以一台电子电气产品为功能单位,考虑如下阶段与产品生态设计相关的重要环境因素: a)产品生产; b)产品使用。

5. 7.2 生命周期清单编制

生命周期清单编制包括绘制流程图、产品生产清单收集与产品使用清单收集。 a)绘制流程图 对评价范围内不同过程之间的物料与能量的流通关系进行分析,绘制流程图(示例参见附录B)。 b)产品生产清单收集 对原材料组成,原材料加工、组件生产、产品组装的能耗的信息进行收集 c)产品使用清单收集 对产品的工作模式、不同工作模式下资源消耗、年使用时长及产品使用寿命等信息进行收集。

5.7.3生命周期环境影响评价指标计算方法

生命周期能耗计算 生命周期能耗根据如式 式中: ECiC 生命周期能耗

a)生命周期能耗计算方法

DB44/T 19402016

ECproduction 一产品生产阶段能耗; ECuse—产品使用阶段能耗。 不同阶段的能耗根据式(4)式进行计算:

EEi阶段电能消耗量,kWh; PE一生产单位电能所需能耗,MJ/kWh; b)其它影响类型参数计算方法: 其它影响类型参数计算方法如式(5):

ECi=ZEEi jxPE

EC,=ZEEi,jx PE

El第/种环境影响类型参数。 E,一生命周期系统第种环境输入或输出; CFi一第种环境输入或输出对应第种环境影响类型的特征化因子,各环境影响类型的特征化因 参见附录C。

5.8生命周期成本计算方法

电子电气产品的生命周期成本由产品生产成本和使用成本组成,计算方法如式(6): LCC =Pproduction + Puse .(6) 式中: LCC 一生命周期经济成本; Pprodluction 产品生产成本。 Puse 一产品使用成本。 产品生产成本计算方法如式(7): Pproduction = Pmaterial + Pfine/ + Plabor (7) 式中: Pmaterial 原材料成本。 Pfiel 一燃料和动力成本。 Plabor 一人工成本。 产品使用成本计算方法如式(8):

Pelectricity 电力购买成本; Puater 水资源购买成本和污水处理成本

5.9环境影响改进分析

环境影响改进分析的实施包括确定和分析生命周期成本最低的 的环境影响最低的产品(BAT产品) 确定和分析LLCC产品与BAT产品的步骤如下(示例参见附录D): 对采用改进措施前后的产品设计方案进行生命周期环境影响与生命周期成本评价, 以产品生命周期成本和环境影响(以生命周期能耗、全球变暖和臭氧层耗竭等其中任意一种

DB44/T 19402016

环境影响)为Y坐标,采用改进措施前后的产品设计方案为X坐标,制作关系曲线。 一在关系曲线中找到环境影响降低情况下生命周期成本最低的产品(LLCC产品)与技术上可实 现的环境影响最低产品(BAT产品)

6生态设计评价等级要求

在制定具体电子电气产品生态设计评价特殊要求时DBJ61/T 154-2019标准下载,应根据表1中的指标要求,设定其生态设 等级。

DB44/T 19402016

附录A (资料性附录) 含氟化物全球增温潜势因子 含氟化物的全球增温潜势因子如下表所示:

表A.1含氟化物全球增温潜势因子

单位为kg CO,e

2012年河北省建筑工程计价依据解释汇编(中润版)注:各类含氟化物的全球增温潜势因子参考值来自联合国政府间气候变化专门委员会第五次 平估报告(IPCC2013)

©版权声明
相关文章