EDP Environmenta l Product Declarat ion
ARMARIO METALICO HEOS
CERTIFICACIONES
ISO 9001 ISO 14001 ISO 14006 Ecodiseño ISO 14025 Declaración Ambiental de Producto
DATOS SOBRE EL SISTEMA
TIPO: Rediseño Serie HEOS ARMARIOS Año del Estudio: 2017 Alcance de la EDP: Desde la extracción de materias primas a la solución de armario completo, incluyendo escenario de fin de vida
MATERIALES PRODUCCION TRANSPORTE USO FIN DE VIDA
Incluye la extracción de materias primas y su
transformación, hasta su adquisición por Siste-
mas Limobel
Considera los proce-sos de producción y montaje por Siste-
mas Limobel.
Incluye el transporte desde las instalacio-
nes de Sistemas Limo-bel, hasta las instala-ciones de los clientes, para el mercado nacio-nal, realizado con ca-
mión rígido y articulado
Esta etapa no tiene relevancia ambiental
para el análisis de ciclo de vida. Se esti-ma la durabilidad del producto en 10 años, aunque pueda durar
mas.
Se han tomado como referencia estadísticos Europeos para Espa-
ña. Para el usuario que tiene que deshacerse de una mesa la entre-gará en el punto limpio habitual. Se considera
tratable la parte de cartón y acero. El resto
considerado como residuo urbano
REGISTRO DE MODIFICACIONES
Descripción de la modificación
Rev.1.– Reducción de Sección de omega interior en puertas
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1. OBJETO
Se presenta a continuación el Análisis de ciclo de vida de producto de los armarios metalicos HEOS de Sistemas Limobel.
Descripción de la organización
Limobel es una empresa situada en Pozuelo de calatrava, Ciudad Real, dedicada a la fabricación de muebles de oficina, con un amplio catálogo de mesas, vesturarios, y armarios entre otros.
Unidad Funcional
Se analiza uno de los productos de mayor comercialización , por su relacion Calidad−precio, los armarios metalicos heos de 900x450x730, fabricado en chapa de acero laminado en frio en cualquier acabado de la carta de colores (RAL). Dispone de un cuerpo de chapa de acero laminado en frio, y un par de puertas compuestas del mismo material, ademas de tiradores propios de la serie.
Se ha realizado un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de acuerdo a los requisitos y directrices de la normas UNE−EN ISO 14040:2006 y UNE−EN ISO 14044:2006. Se contemplan todas las actividades que tienen lugar en la organización, desde la transformación de materias primas asta el ensamblaje y finalmente el embalaje del producto. La distribución, que se realiza fundamentalmente por Sistemas Limobel, tambien ha sido incluida. Se toma como vida util para la mesa 10 años en base a la experiencia de la organización. El armario se vende en España y se tiene intención de exportación internacional.
2 . ALCANCE
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Limites del Sistema
PROCESO Recepcion de material: Los principales materiales que se utilizan en la fabricación del armario Heos metálico se almacenan en zonas específicas de la nave de metálicos, desde donde se transportan de forma manual o a través de transpaletas hasta las zonas de fabricación. Cortado, punzonado y plegado: El acero se corta según el tamaño deseado de manera automática, se practican agujeros y las chapas de las patas se cortan y pliegan.
Soldadura: Se raliza soldadura por hilo y gas corgón para realizar el proceso de soldadura de la parte inferior del armario. Y con soldadura por puntos para unir el monobloque (casco del armario)
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Túnel de pintura: Se dispone de un proceso automatizado de pintura de piezas de acero que componen el armario siendo tratadas con el objetivo ultimo de poder aplicar una capa de pintura para lo que es necesario un proceso previo de desengrasado, limpiado con agua y secado. El túnel funciona con gas natural.
Embalaje: El armario se embala de forma automática con plástico retractil y cantonera de plástico.
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Transporte: De gestión del residuo.
Información Ambiental adicional
El armario metalico Heos, está constituida por un 90% de materiales reciclados, en concreto el 100% del acero. El armario metalico Heos se presenta como monobloque, lo que facilita el montje en usuario final, sin tener que usar ningun tipo de energia para su montaje.
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3. RESULTADOS
IMPACTOS PRODUCIDOS POR CATEGORIA
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3. RESULTADOS
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MEJORAS DE ECODISEÑO CONSIDERADAS
ETAPA DEL CICLO DE VIDA
ESTRATEGIAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA AMBIENTAL DEL PRODUCTO
PRODUCCION DE MATERIALES
1 Selección material bajo impacto
Selección de materiales de bajo impacto, con baja o nula toxicidad. Selección de materiales limpios. Selección de materiales de bajo contenido energético. Evitar materiales de difícil separación (seleccionar el menor número de materiales diferentes). Disminuir los tratamientos superficiales. Usar materiales con impacto social positivo, como por ejemplo aquellos que fomenten la generación de ingresos locales.
2 Reducir uso de ma-terial
Clasificación de la mejora Evitar el sobredimensionamiento del producto. Disminuir el grosor de la pieza, compensando sus propiedades finales con ciertos refuerzos. Usar materiales más ligeros Reducción en peso (reducción del uso de recursos y del volumen de residuos). Reducción en volumen (productos plegables o anidables que dejan la fase final de ensamblado al usuario).
FABRICACION 3 Técnicas de produc-ción mas eficientes
Posible mejora: Ver posibilidad de reducir consumo en fabricación del armario metálico Heos Reducción de las etapas del proceso de fabricación a través de la mejora de procesos y la optimización en el consumo de recursos, por ejemplo eliminando la necesidad de un tratamiento superficial al producto. Optar por fuentes de energías renovables o más limpias en el procesado, reduciendo en la medida de lo posible el uso de combustibles fósiles. Elegir procesos de producción más eficientes, es decir, con menor producción de resi-duos, menos emisiones, mayor aprovechamiento de las materias primas, etc Formar y concienciar al personal para realizar un uso energético responsable.
DISTRIBUCION 4 Técnicas distribu-ción más eficientes.
No se puede incidir en la distribución del producto acabado, puesto que l destino de los productos puede ser cualquiera. No se plantea seleccionar proveedores de materia prima y productos auxiliares mas próximos posibles para reducir el impacto ambiental que produce el transporte. Clasificación de la mejora Reducir el envase/embalaje; pensando en la reutilización, siempre que sea posible. Reducción del volumen y peso Seleccionar sistemas de transporte energéticamente más eficientes. Diseñar un producto apilable, reduciendo así su volumen total en el transporte
USO 5 Reducir impacto en el uso
Descripción de la Mejora Este tipo de producto no supone ningún impacto ambiental durante su uso, pues no necesita recambios, ni consumibles y no consume energía. Clasificacion de la mejora Mejora de la información al consumidor para el montaje y reciclado del producto. Reducción del consumo de productos de limpieza y mantenimiento. Selección de materiales de limpieza y uso de bajo impacto, con baja o nula toxicidad. Minimizar la necesidad de consumibles auxiliares o que éstos sean reutilizables. Usar consumibles más eficaces/eficientes. Instalar dispositivos de ahorro de agua y energía, baterías recargables, etc. Optimizar el aislamiento del producto para evitar pérdidas energéticas
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MEJORAS DE ECODISEÑO CONSIDERADAS
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Glosario Acidificación atmosférica : Las emisiones ácidas, como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, incrementan la acidez del agua de lluvia que, a su vez, acidifica suelos y lagos. Estos ácidos contaminan la tierra y el agua, y son tóxicos para la flora y fauna acuática. La lluvia ácida también puede disolver lentamente materiales fabricados por el hombre, como el hormigón/concreto. Normalmente, este impacto me-dioambiental se mide en unidades de kg equivalentes de dióxido de azufre (SO2) o en moles equivalentes de H+.
Huella de carbono: El dióxido de carbono y otros gases generados por la combustión de combustibles se acumulan la atmósfera, que produ-cen un incremento en la temperatura media de la Tierra. La huella de carbono es un indicador de un factor de impacto global conocido como potencial de calentamiento global (GWP). El calentamiento global es responsable, entre otros, de problemas como la desaparición de glacia-res, la extinción de especies y la aparición del cambio climático.
Energía total consumida: Medida expresada en megajulios (MJ) de las fuentes de energía no renovables asociadas con el ciclo de vida de la pieza. No sólo incluye la electricidad y los combustibles utilizados durante el ciclo de vida del producto, sino también la energía necesaria para obtener y procesar dichos combustibles, y la energía incorporada en los materiales y consumida en la combustión. La energía total consumida se expresa como el valor calorífico neto de la demanda de energía obtenida a partir de recursos no renovables (petróleo, gas natural, etc.). Se tienen en cuenta las eficiencias obtenidas al convertir la energía (electricidad, calor, vapor, etc.).
Eutrofización del agua: La eutrofización se produce al agregar un exceso de nutrientes en un ecosistema acuático. El nitrógeno y fósforo de aguas residuales y fertilizantes agrícolas generan una abundancia de algas que agota el oxígeno del agua y aniquila la flora y fau-na. Normalmente, este impacto medioambiental se mide en fosfato equivalente a kg (PO4) o en nitrógeno equivalente (N).
Evaluación del ciclo de vida (LCA) : Método para evaluar cuantitativamente el impacto medioambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por la producción, la distribución, la utilización, la eliminación y el reciclaje del mismo.
Impacto financiero de los materiales: Impacto financiero asociado únicamente al material. La masa del modelo se multiplica por la unidad de impacto financiero (unidades de moneda/unidades de masa) para calcular el impacto financiero (en unidades de moneda).