သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်း LVT အားဖြင့် မက်ချီနီ ဒီဇိုင်း
ယနေ့ခေတ် LVT ကြမ်းပြင်စက်ပစ္စည်းများကို စွမ်းအင်ကို ခြွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုကို လျော့နည်းစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထင်ရှားသော ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ စက်များတွင် မော်ဂျူလာ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုလာကြပြီး နေရာတိုင်းတွင် စွမ်းအင်ကို ဖြန့်ကျက်သုံးစွဲခြင်းအစား သတ်မှတ်နေရာများကိုသာ အပူပေးနိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီက ScienceDirect သုတေသနအရ ဤနည်းလမ်းသည် ယခင်မော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင် ဖြုန်းတီးမှုကို ၁၈ မှ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့နည်းစေပါသည်။ ယခုအခါ စက်များတွင် အခန်းတစ်ခုလုံးကို အပူပေးရန် မလိုအပ်တော့သည့် တိကျသော အနီအောက်ရောင်ခြည် ကြိုတင်အပူပေးမှု စနစ်များ ပါဝင်လာပြီး စင်တီဂရိတ် ၁.၅ ဒီဂရီအတွင်းတွင် တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ပိတ်ထားသော သံလိုက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ပို၍ကျယ်ပြန့်သော ရှုထောင့်မှကြည့်ပါက ဤတိုးတက်မှုများသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သော စွမ်းအင်လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာတွင် တွေ့ရှိချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ပိုကောင်းသော မော်တာ အိုင်ဗာတာစနစ်များက စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ဤနောက်ဆုံးပေါ်စက်များသည် အမှန်တကယ် တိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
LVT ကြမ်းပြင်စက်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော မော်တာများနှင့် အပူပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်များ
IE4 အတန်းမော်တာများသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စက်များ နှေးလျော့သည့်အခါ စွဲလမ်းနိုင်သော စွမ်းအင်၏ ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အပူပြန်လည်ရယူသည့် ယူနစ်များမှာ အထွက်ပြုလုပ်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းအင်အပူကို ဖမ်းယူပေးပါသည်။ အဆိုပါအရာများကြောင့် တစ်နာရီလျှင် ၈ မှ ၁၂ ကီလိုဝပ်အထိ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် VFDs (Variable Frequency Drives) များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါက လက်ရှိစက်ရုံအများစုအသုံးပြုနေသည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုထက် မော်တာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် ဉာဏ်ရည်မြင့် အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ကြိုတင်ထိန်းသိမ်းရေး
စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အခြေအနေကို စက္ကန့်တိုင်း စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် ဆင်ဆာများသည် စက်များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အလုပ်မလုပ်ချိန် သို့မဟုတ် အပူပေးစက်ဖြင့် လည်ပတ်မှု စသည်တို့ကို စောင့်ကြည့်ထားပါသည်။ 2024 ခုနှစ် အလိုအလျောက်စနစ် ထိရောက်မှု အစီရင်ခံစာအရ ဤသို့သော ဉာဏ်ရည်မြင့် ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်ကို အသုံးပြုသည့် စက်ရုံများတွင် မျှော်လင့်မထားသော ရပ်ဆိုင်းမှုများ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျပြီး စွမ်းအင် ရုတ်တရက် တက်လာမှုများ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပိုကောင်းသည့်အချက်မှာ စက်သင်ယူမှု (machine learning) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့်မြင့် မော်ဒယ်များသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းပမာဏကို တိကျစွာ တွက်ချက်ပေးကာ အသုံးမကျသော ပစ္စည်းများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် စက်များက ပစ္စည်းများကို အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မိခြင်းကြောင့် အရင်က ဆုံးရှုံးနေခဲ့သော စွမ်းအင်၏ ၁၂ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုခြုံခြုံလုံလုံ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - ဂျာမန်စက်ရုံသည် အျှင်းအပူဖြင့် ကြိုတင်အပူပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၃၈% လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်
ရှင်းလန်းဒေသရှိ စက်ရုံတစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ LVT ကြမ်းပြင်ကို အထူးဇုန်များအတွက် အဆင့်မီ အပူဓာတ်ဖြင့် ကြိုတင်အပူပေးသည့် ကိရိယာများနှင့် အပူလဲကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များ လိုအပ်သည့် အပူပမာဏနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အပူပေးမှုဧရိယာများကို ချိန်ညှိခဲ့ပြီး စွန့်ပစ်စွမ်းအင်ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပုံမှန်အားဖြင့် စွန့်ပစ်လေ့ရှိသော အပူဓာတ်၏ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများက စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်မှ တစ်နှစ်လျှင် ယူရို ၂၄၀,၀၀၀ ခန့် ခြွေတာပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဤအချိန်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမှာ တိကျစွာ မပြောင်းလဲဘဲ တည်ငြိမ်စွာ ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေရန် မလိုအပ်ဘဲ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ခြွေတာနိုင်ကြောင်း ပြသပေးခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကို မပြောင်းလဲဘဲ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချလိုသော ကြီးမားသည့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဤနည်းလမ်းသည် အလွန်ထိရောက်စွာ အလုပ်ဖြစ်စေသည်။
ဗျူဟာ - စွမ်းအင်စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချရန် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
စက်ပစ္စည်းများ၏ အကောင်းဆုံးတင်သွင်းမှုနှုန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကို ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုတစ်နှုန်းလျှင် စွမ်းအင်ကို ၂၂ မှ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုသုံးစွဲသည့် အပိုင်းအစထုတ်လုပ်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၈ နာရီကြာ အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်မှု၏ ၈၅ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး မမှန်ကန်သော သို့မဟုတ် အပိုင်းအစဖြစ်သော လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းများကို ကျော်လွန်နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းတီထွင်မှုနှင့် တိကျသောအင်ဂျင်နီယာပညာတို့ဖြင့် ဗိုင်နီယိုထုတ်လုပ်မှုတွင် အ waste ပမာဏကို လျှော့ချခြင်း
ရိုးရာ LVT ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကုန်ကြမ်းအ waste ပမာဏ၏ စိန်ခေါ်မှုများ
LVT ရိုးရာထုတ်လုပ်မှုစနစ်များသည် ထိရောက်စွာမညှပ်ခြင်းနှင့် ပုံစံခွဲမှုအမှားများကြောင့် ၇ မှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကုန်ကြမ်းအ waste ပမာဏကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည် (Green Building Council 2023)။ စံနှုန်းမကျော်ပြည့်မီသော ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းများသည် စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိသော စက်ရုံများတွင် ပစ်ပြစ်စရာဗိုင်နီယိုအစိုင်အခဲ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိကျသော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် တိကျသောအင်ဂျင်နီယာပညာ၏ အရေးပါမှုကို ဖော်ပြပါသည်။
LVT ပုံစံများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများနှင့် စားသုံးသူများထံမပို့မီ အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများ
ယနေ့ခေတ်တွင် ထိပ်တန်း ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် LVT ထုတ်လုပ်မှုတွင် စက်မှုအဆင့်မှ PVC အ waste ၂၅ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရောစပ်နေကြပြီး ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်၏ ခိုင်မာမှုတွင် သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းမှုကို မသတိထားမိပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သုတေသနအချို့အရ ကုမ္ပဏီများသည် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းစတင်သောအခါ အရည်အသွေး ISO 10582 စံနှုန်းများကို ရရှိနေစဉ် အသစ်ပေါ်ပေါက်နေသည့် polymer ပစ္စည်းများကို ၁၈% ခန့် လျော့ကျစွာ အသုံးပြုကြသည်။ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ထားသည့် ပစ္စည်းများကို ရောစပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စက်ပြုပြင်မှုနည်းလမ်းများသည် အဆင့်မြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ် Grand View Research ၏ ရလဒ်များအရ ထုတ်လုပ်သူများသည် ကုန်ကြမ်းများအတွက် ပေစတုရန်းလျှင် ဒေါ်လာ ၂.၁၈ ခန့် ချွေတာနိုင်ခဲ့သည်။
အကြွင်းအကျန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် တိကျသော Extrusion နှင့် စက်ကိရိယာ ချိန်ညှိမှု
လေဆာ့အကူဖြင့် ပုံသွန်းခဲများနှင့် AI အသုံးပြု ထုထည်တိကျမှုစောင့်ကြည့်မှုတို့ဖြင့် ခေတ်မီ LVT စက်များသည် ±0.15mm အတိုင်းအတာ တိကျမှုကို ရရှိစေပါသည်။ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်သော ပျစ်လွှာမှု စောင့်ကြည့်ကိရိယာများက စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကို ချက်ချင်းညှိယူပေးပြီး လက်ဖြင့် ညှိယူခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စံမမီသော ထုတ်လုပ်မှုကို ၆၇% လျှော့ချပေးပါသည်။ ပြန်လည်သုံးနိုင်သော ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းမှုစနစ်များ အစွန်းပိုင်း ဖြတ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ချက်ချင်း အသစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး စီစဉ်ထားသော စနစ်များတွင် စတင်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် အကုန်အကျ ၄၁% လျှော့ချပေးပါသည်။
ကိစ္စလေ့လာမှု - အဆင့်မြင့် ညှိယူမှုဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံတစ်ခုသည် အကြွင်းအကျန်နှုန်းကို ၄၅% လျှော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်း
အလယ်ပိုင်း ဒေသရှိ LVT ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် စက်တီထွက် ၂၂ ခုတွင် စက်သင်ယူမှုအခြေပြု ကြိုတင် ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး မျှော်လင့်မထားသော စက်ရပ်နားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အကြွင်းအကျန်နှုန်းကို နှစ်စဉ် ၈.၂% မှ ၄.၅% အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလိုအလျောက် ထုထည်ညှိယူမှုနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ ၂.၃ သန်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသည် ၁၄ လအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အကျိုးအမြတ်ပြန်ရရှိစေခဲ့ပြီး ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပစ္စည်းအမှိုက်ပုံချမှုကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (စွမ်းအင်ဌာန၊ ကိစ္စလေ့လာမှု ၂၀၂၄)။
စက်ဝိုင်းပိတ်ခြင်း - ကာဗွန်လျှော့ချခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဘဝစက်ဝန်းစီမံခန့်ခွဲမှု
LVT ကုလားပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် စက်ဝိုင်းပိတ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ
ခေတ်မီ LVT ကြမ်းပြင်စက်များသည် ထုတ်လုပ်မှုအဆွဲ၏ ၉၈% အထိ ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပိတ်သော့ခတ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အောက်တွင်ပြထားသည့် စက်ဝန်းစီးပွားရေး သုတေသန တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း AI အသုံးပြုသော ခွဲခြားရေးစနစ်များသည် စားသုံးပြီးနောက် ဗီနိုင်းလ်ကို 0.2mm တိကျမှုဖြင့် ဖော်ထုတ်ခွဲထုတ်ပေးကာ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ဓာတုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
လေ့လာမှုကိစ္စ - ဥရောပ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပြန်လည်အသုံးပြုသော ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် CO₂ ကို ၆၀% လျော့နည်းစေခဲ့သည်
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် LVT စက်များကို ပိတ်သော့ခတ်ပစ္စည်းထည့်သွင်းမှုစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက် နှစ်စဉ် ကာဗွန်ဓာတ်များ ၃,၂၀၀ မီထရစ်တန် လျော့နည်းသွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ အီးန်ဖရာရက်စကုတ်ထရိုစကုပ် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် EN 649 အကာအကွယ်လွှာ စံချိန်စံညွှန်းများကို ကျော်လွန်နေစေရန် ၈၅% အထိ ပြန်လည်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။
အစပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရေရှည်တွင် ပို့ကုန်များလျော့နည်းမှုကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း
ပိတ်သော့ခတ်စနစ်သို့ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၁၈–၂၅% တိုးမြှင့်လိုအပ်သော်လည်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူများသည် အောက်ပါတို့ကြောင့် ၃၄ လအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြန်လည်ရရှိလေ့ရှိပါသည်။
- မူရင်း PVC ဝယ်ယူမှုကို ၄၀% လျော့နည်းခြင်း
- ပစ္စည်းများ စီးဆင်းမှုကို ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ခြင်းမှ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် ၂၂% လျော့နည်းခြင်း
- eU ETS အောက်တွင် ကာဗွန်ခရက်ဒစ် ၁၂–၁၈ ယူရို/တန်
LVT ကြမ်းပြင်များ၏ ဖြုတ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် သက်တမ်းကုန်ပစ္စည်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ် LVT စက်များသည် ကော်ဓာတုပစ္စည်းမပါသော ကပ်ဆေးများကို အသုံးပြု၍ click-lock panel များ ထုတ်လုပ်ပြီး စက်ပိုင်းဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့် ပစ္စည်း၏ ၉၄% ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်စေသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုချိန်တွင် ပေါလီမာအမျိုးအစားကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည့် QR code ပါ နောက်ခံအလွှာများကို ထည့်သွင်းထားသည့် စိတ်ကူးဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများပါဝင်ပါသည်။ နှစ်စဉ် ၇.၈% အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုသော PVC များအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဤအချက်သည် အဓိက အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည် (Circular Polymers Initiative 2024)
ရေရှည်တည်တံ့မှုကို အတည်ပြုခြင်း - ဘဝသက်တမ်း အကဲဖြတ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် ကြေညာချက်များ
LVT ၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် ဘဝသက်တမ်း အကဲဖြတ်မှု (LCA) ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ဘီးအမ်းသို့မဟုတ် LCA များသည် အစအဆုံးထိ LVT ကြမ်းပြင်စက်များဖန်တီးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုပမာဏကို စနစ်တကျ ကြည့်ရှုနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကြမ်းများကို တူးဖော်ခြင်းမှ စတင်၍ ဤစက်များကို နောက်ဆုံးတွင် စွန့်ပစ်လိုက်သည့်အခါ ဖြစ်ပျက်မှုအထိ အားလုံးကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ISO 14040 စံချိန်စံညွှန်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လွှဲခြင်းများ သို့မဟုတ် extruders များကို လည်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့၏ အကြီးမားဆုံးပြဿနာများ မည်သည့်နေရာတွင် တည်ရှိသည်ကို ကုမ္ပဏီများ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီက လွန်ခဲ့သောနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသနတစ်ခုမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်- extrusion လုပ်စဉ် စက်များကို မည်သို့ calibration လုပ်ပေးသည်ဆိုသည့် အချက်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် စတုရန်းမီတာတစ်ခုလျှင် ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို ၂၂% ခန့် လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ရလဒ်များသည် စက်ရုံပိုင်ရှင်များအား ပိုကောင်းသော အပူဖိအားပေးနည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ မည်သည့်နေရာတွင် အာရုံစိုက်၍ မွမ်းမံသင့်ကြောင်း လက်တွေ့ဦးတည်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ကြေညာချက်များ (EPDs) သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် ကြေညာချက်များသည် ဘဝစက်ဝန်း အကဲဖြတ်မှု ရလဒ်များကို ယူဆောင်ကာ ကုမ္ပဏီများ ရေရှည်တည်တံ့မှု အချက်အလက်များကို စိစစ်ရာတွင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် အမှန်တကယ် ဂဏန်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် PVC Eco-profile ၏ နောက်ဆုံးပေါ် ကိန်းဂဏန်းများအရ ယနေ့ခေတ် လက်ဗာနမ် ကွန်ကရစ် ပြားများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများ ၆၀% ခန့် ပါဝင်လေ့ရှိပြီး ရိုးရာ ရွေးချယ်မှုများနှင့် အတူတူ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ မာကျော် သုတေသနအရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အမေရိကန် ဗိသုကာပညာရှင် ၅ ဦးတွင် ၄ ဦးခန့်သည် စီးပွားဖြစ် ကုန်းပြင်ပေါ် အတွက် အဆိုပြုလွှာများ စုစည်းရာတွင် EPD များကို တောင်းဆိုနေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်မှု စက်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ် ကြေညာချက်များကို ထုတ်ပြန်သည့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ဈေးကွက်တွင် ထင်ရှားစွာ ကွဲပြားနေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်၏ ဘဝစက်ဝန်းတစ်လျှောက် ရေသုံးနှုန်း နည်းပါးခြင်း၊ တပ်ဆင်စဉ် ထုတ်လွှတ်သော အငွေ့ပျံ အော်ဂဲနစ် ပျမ်းမျှနည်းပါးခြင်းနှင့် ကာဗွန်ခြေရာ လျော့နည်းခြင်း အပါအဝင် နယ်ပယ်များစွာတွင် အမှန်တကယ် တိုးတက်မှုများကို ပြသပါသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - ဘဝစက်ဝန်း အကဲဖြတ်မှုမှတစ်ဆင့် မြောက်အမေရိက အမှတ်တံဆိပ် Cradle-to-Cradle အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိ
LVT ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် မကြာသေးမီက Gold Cradle to Cradle အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေစနစ်ကို ပိတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး ပစ္စည်းများ၏ ရောစပ်မှုတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းပြီးနောက် ဗိုင်နီယဲလ်များကို အပ်နှံခဲ့ပြီး ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများက ထူးချွန်သော ရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်- အဆိုးရွားဆုံး အဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး (၄၁% ခန့်) ကုန်ပစ္စည်းဘဝ စက်ဝိုင်းမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုများမှာ ၁၈ လအတွင်း ၃၅% ခန့် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးသူများက ဤစက်ရုံတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အမှိုက်အဖြစ် မှတ်ယူလေ့ရှိသော ပစ္စည်း၏ ၉၂% သည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ကုန်ကြမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခံနေရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သော ဘဝစက်ဝိုင်း အကဲဖြတ်မှု ရလဒ်များကို နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများတွင် လက်တွေ့အသုံးချကာ ပို၍ စက်ဝိုင်းပုံစံ ထုတ်လုပ်မှု မော်ဒယ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် ဦးတည်သောအခါ မည်မျှအားကောင်းကြောင်း ဤအချက်သည် ပြသနေသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
LVT အောက်ခြေပြင် ဘာလဲ?
LVT သည် သဘာဝပစ္စည်းများဖြစ်သည့် သစ်သား သို့မဟုတ် ကျောက်တုံးများ၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို အတုယူထားသော်လည်း ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
မော်ဂျျူလာဒီဇိုင်းသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို မည်သို့ကူညီပေးပါသနည်း။
မော်ဂျျူလာဒီဇိုင်းသည် စက်များအား ဧရိယာတစ်ခုလုံးကို အပူပေးရန်အစား သတ်မှတ်နယ်ပယ်များကိုသာ အပူပေးနိုင်စေပြီး မလိုအပ်သော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးကာ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
IE4 မော်တာများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်းနှင့် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါပါသနည်း။
IE4 မော်တာများသည် စက်အလုပ်လုပ်စဉ်အတွင်း ဆုံးရှုံးသွားသည့် စွမ်းအင်အချို့ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သည့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမြင့်မားသော မော်တာများဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။
ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း (closed-loop recycling) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း ထွက်ပေါ်လာသော အမှိုက်များကို ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမှိုက်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ကြိုးပမ်းမှုများကို မည်သို့အတည်ပြုနိုင်ပါသနည်း။
ကုမ္ပဏီများသည် ထုတ်ကုန်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို တိုင်းတာပြီး ဆက်သွယ်ပြောကြားရန် ဘဝသက်တမ်းအကဲဖြတ်မှု (LCA) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ကြေညာချက်များ (EPD) တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်း LVT အားဖြင့် မက်ချီနီ ဒီဇိုင်း
- LVT ကြမ်းပြင်စက်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော မော်တာများနှင့် အပူပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်များ
- စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် ဉာဏ်ရည်မြင့် အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ကြိုတင်ထိန်းသိမ်းရေး
- ဥပမာလေ့လာမှု - ဂျာမန်စက်ရုံသည် အျှင်းအပူဖြင့် ကြိုတင်အပူပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၃၈% လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်
- ဗျူဟာ - စွမ်းအင်စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချရန် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
-
ပစ္စည်းတီထွင်မှုနှင့် တိကျသောအင်ဂျင်နီယာပညာတို့ဖြင့် ဗိုင်နီယိုထုတ်လုပ်မှုတွင် အ waste ပမာဏကို လျှော့ချခြင်း
- ရိုးရာ LVT ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကုန်ကြမ်းအ waste ပမာဏ၏ စိန်ခေါ်မှုများ
- LVT ပုံစံများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများနှင့် စားသုံးသူများထံမပို့မီ အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများ
- အကြွင်းအကျန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် တိကျသော Extrusion နှင့် စက်ကိရိယာ ချိန်ညှိမှု
- ကိစ္စလေ့လာမှု - အဆင့်မြင့် ညှိယူမှုဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံတစ်ခုသည် အကြွင်းအကျန်နှုန်းကို ၄၅% လျှော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်း
-
စက်ဝိုင်းပိတ်ခြင်း - ကာဗွန်လျှော့ချခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဘဝစက်ဝန်းစီမံခန့်ခွဲမှု
- LVT ကုလားပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် စက်ဝိုင်းပိတ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ
- လေ့လာမှုကိစ္စ - ဥရောပ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပြန်လည်အသုံးပြုသော ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် CO₂ ကို ၆၀% လျော့နည်းစေခဲ့သည်
- အစပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရေရှည်တွင် ပို့ကုန်များလျော့နည်းမှုကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း
- LVT ကြမ်းပြင်များ၏ ဖြုတ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် သက်တမ်းကုန်ပစ္စည်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း
-
ရေရှည်တည်တံ့မှုကို အတည်ပြုခြင်း - ဘဝသက်တမ်း အကဲဖြတ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် ကြေညာချက်များ
- LVT ၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် ဘဝသက်တမ်း အကဲဖြတ်မှု (LCA) ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ကြေညာချက်များ (EPDs) သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်
- ဥပမာလေ့လာမှု - ဘဝစက်ဝန်း အကဲဖြတ်မှုမှတစ်ဆင့် မြောက်အမေရိက အမှတ်တံဆိပ် Cradle-to-Cradle အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- LVT အောက်ခြေပြင် ဘာလဲ?
- မော်ဂျျူလာဒီဇိုင်းသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို မည်သို့ကူညီပေးပါသနည်း။
- IE4 မော်တာများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်းနှင့် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါပါသနည်း။
- ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း (closed-loop recycling) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
- ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ကြိုးပမ်းမှုများကို မည်သို့အတည်ပြုနိုင်ပါသနည်း။