可持续发展/环境报告应对气候变化

基本思想

我们的群组是“满冠体育集团责任关怀基本方针'',我们制定了减少温室气体(GHG)排放的中长期目标,以实现脱碳社会。我们将从根本上审查我们的生产流程并引入新技术,从而大幅减少能源使用。我们还将努力通过更换燃料、优化使用和引入可再生能源来减少整个集团的温室气体排放。我们还将利用生物质原料和回收原料。

减少温室气体排放的中长期目标

减少温室气体排放的中长期目标

  • 2050 年实现碳中和※1
  • 2030 年温室气体排放量减少 50%(2018 年标准)※2
  • ※1目标范围是我们组的范围 1、2 和 3
  • ※2目标范围是我们组的范围 1 和 2

为了在 2050 年实现碳中和,我们制定了到 2030 年温室气体排放量减少 50%(基于 2018 年标准)的中期目标。这是《巴黎协定》中商定的 SBT的15℃水平为实现中长期目标,我们将进一步制定节能减排等措施,推动温室气体减排。
此外,经济产业省将于 2023 年 5 月牵头发起倡议,通过产官学界的合作,实现碳中和社会。GX联赛

基于科学的目标。符合《巴黎协定》的企业中长期减排目标,旨在将全球气温上升限制在远低于工业化前水平2℃和15℃

温室气体减排促进体系

2023年7月,“能源战略委员会”更名为“碳中和战略委员会”,以进一步加快碳中和工作。
该委员会于2020年7月成立,将原来的节能推进委员会置于总裁的直接领导之下。该委员会由负责生产部门的执行董事(生产部门经理)担任主席,并由来自国内生产部门、能源供应部门和其他公司部门的代表组成。该委员会将在整个集团的节能促进和管理中发挥核心作用,为了实现我们的温室气体减排目标,我们将从三个角度推动构建与地球环境共存的循环流程:1减少现有生产过程中的温室气体排放,2通过创新技术减少温室气体排放,3减少能源供应部门的温室气体排放。
此外,2025 年 4 月,我们引入了内部碳定价 (ICP) 系统,以便制定和执行适当的投资计划,以实现中长期目标。

碳中和战略委员会结构图

碳中和战略委员会结构图

关于引入内部碳定价(ICP)系统

减少温室气体排放的努力

减少温室气体排放

从 2023 年开始,我们集团 2024 年的温室气体排放量将为 40,000 吨二氧化碳2增加至 231 万吨二氧化碳2e(与 2023 财年相比增加 19%)。细分结果显示,我们的事业所和国内集团公司的温室气体排放量为 173 万吨-CO2e(与2023财年相比增加14%),海外集团公司58万吨CO2e(与 2023 财年相比增长 33%)。

此外,我们集团2024财年的能源消耗量为839,000 kL原油当量,是温室气体排放的主要因素,与2023财年相比增加了002%。

2024 年我们业务场所(包括总部)的能源产生的二氧化碳2排放量为 134 万吨-CO2e(与 2023 财年相比减少 15%)。

为确保报告内容的可靠性,我们定期提供有关温室气体排放量计算的第三方保证

此外,我们于 2023 年成立了 LCA(生命周期评估)小组委员会,作为可持续管理委员会内的一个特定问题小组委员会。使用LCA方法,我们计算每种产品的CFP(碳足迹)并考虑降低CFP的方法。通过量化环境影响,我们能够减少现有产品对环境的影响并开发新的环保材料。

我们计算业务场所的范围 1、2 和 3 排放量并获得第三方保证。

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能源使用

能源使用
  1. ※12022年之前仅使用化石燃料,但从2023年起,由于《节能法》(相当于原油)的修订,将增加非化石燃料。
  2. ※2这是一个关于基本单位的指数,即以某个基准年为100时,生产一定数量的产品所需的资源量。由于《电力商业法》的修改,从2016财年开始我们增加了对外销售的电量。

温室气体(范围 1、2)排放

温室气体(范围 1、2)排放

通过供应链减少温室气体排放

根据 2020 年全球标准温室气体协议,我们的团队正在努力了解和减少温室气体排放,不仅在我们自己的团队内部,而且在整个供应链中。此外,国内CO2,CH4,N2O,旧金山6,NF3的排放量2O。
预计未来将披露“CSRD”和“SSBJ”等可持续发展信息,我们正在努力扩大温室气体排放计算的范围,以涵盖整个范围 3 以及整个集团的边界。

2024 财年按范围划分的温室气体排放量

水平滚动。

类别 排放量(10,000 吨二氧化碳)2e)
范围 1※1 商业活动产生的直接温室气体排放 149
范围 2※1 商业活动中能源使用产生的间接温室气体排放 5
范围 1、2※1总计 153
范围 3 业务活动范围之外的间接温室气体排放 146
类别 1※2 购买的商品和服务 110
类别 2※3 资本货物 20
类别 3※2 不包含在范围 1 和 2 中的能源相关活动 12
类别 4※2 运输/配送(上游) 1
类别 5※2 商业产生的废物 1
类别 6※4 出差 1
类别 7※4 员工通勤 0
范围 1、2、3 总计 300
  1. ※1 目标范围:我们的营业地点(包括总部)
  2. ※2 目标范围:我们的业务网站
  3. ※3 目标范围:我们的团队
  4. ※4 目标范围:我们的营业网点和国内集团公司

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通过供应链减少二氧化碳排放

计算方法

基于环境省/经济产业省的《供应链温室气体排放量计算基本准则 Ver1》 27,”我们使用相同的“排放强度数据库版本。

减少物流对环境的影响

我们的团队正在进行模式转变※1和容器轮使用※22024 财年我们的物流能源使用量为 4,900 kL,比 2023 财年减少了 75%。

  1. ※1将卡车货运改为海运(例如轮船)或铁路运输,这样对环境的影响较小
  2. ※2重复使用用于导入和导出的容器

能源使用量/能源使用强度(我们的业务网站)

能源使用量/能源使用强度(我们的营业场所和国内集团公司)

CO2排放量/二氧化碳2排放强度(我们的业务网站)

由于模式转换等导致的 CO2减排

满冠体育物流株式会社(以下简称满冠体育物流)对物流过程中产生的二氧化碳负责2另外,通过将出口港改为工厂附近的港口,可以减少运输距离和CO2我们正在减少排放。 2024 年每年约 7,100 个集装箱13426_134512陆路交通排放量减少至 73%。

相当于 40 英尺集装箱

提高容器轮使用率

通过在出口过程中重复使用用于进口的集装箱,空集装箱运输产生的二氧化碳2可以减少排放。满冠体育物流引进集装箱进出口循环利用,进一步减少二氧化碳排放2我们正在努力减少排放。此外,通过独特开发的系统实现运输公司之间顺利匹配的平稳高效运输也有助于节能。我们还定期审查集装箱使用标准并进行简单维修,确保运输安全高效。

满冠体育物流株式会社环境负荷减少措施

通过三种方法减少温室气体排放

为了应对气候变化,我们集团致力于从“现有生产流程”、“能源供应部门”和“创新技术”三个角度减少温室气体排放,并构建与全球环境共存的循环流程。

减少当前生产过程中的温室气体排放

姬路工厂和大竹工厂占我们能源消耗的 92%,被视为网络空间中的一家工厂(虚拟工厂)),实现生产计划和能源供需的优化,节约能源。此外,我们还将通过“自主生产系统”实现考虑质量、成本和环境的最佳运行,该系统是采用“满冠体育式生产创新方法”构建的“智能集成生产系统”,并利用与东京大学共同研究开发的人工智能(AI)进行进化。到目前为止,我们已经在主要工厂中引入了乙酰链,除了计划中的醋酸纤维素和醋酸丝束外,我们还于2024财年在一氧化碳工厂中实施了乙酰链。此外,我们正在逐步开始在有机合成产品工厂中引入过乙酸衍生物,并将在下一个中期在公司的主要工厂中推广,以努力减少温室气体排放。

在计算机内的虚拟空间中创建的工厂模型“就像真实的东西一样”

满冠体育风格的生产创新

“能源运行优化系统”介绍

为了根据最佳生产计划管理能源,我们在姬路工厂和大竹工厂运行“能源运行优化系统”,该系统根据实际运行条件和模拟,在线监视和控制最有利的运行条件。

自寄电的利用

我们利用自营电力作为能源供需优化的一部分。我们一直将大竹工厂内部产生的剩余电力供应至西日本各地,并于2020年5月开始供应至东日本的新井工厂、2021年4月供应至宝理塑料株式会社富士工厂、2024年7月供应至满冠体育包装系统株式会社伊势崎工厂。我们将继续考虑向集团公司进一步扩展,并以“零电力”为目标。 全集团实行“外购电”制度。

自寄电

自寄电

通过创新技术减少温室气体排放

我们集团不仅通过改进和改进现有技术来采取节能措施,而且还通过从根本上审查生产流程和开发新技术来努力减少温室气体排放。 2024财年减少环境影响的研发活动成本为231亿日元。

在化学工业中,据说大约40%的能量一般消耗在蒸馏过程中。我们公司也不例外,建立蒸馏过程节能技术是实现大幅节能的关键。虽然蒸馏过程使用高温热能,但产生的大量低温废热被丢弃而没有被重新利用。也就是说,除了减少高温热能使用量的技术外,开发有效利用和回收低温废热能的技术是节能的重要关键。

通过启动“创新节能项目”并推动全公司范围内的活动,我们集团开发了蒸馏塔节能技术,例如改进的 Petrück 技术和蒸汽再压缩 (VRC) 技术。尽管这些基础技术已为人所知已有一段时间,但尚未在大型化工厂投入实际应用,而这将是全球首次示范。

此外,为了构建作为碳中和关键的新型生物质产品树,我们正在与多所大学进行联合研究,以建立一种在室温常压(=更少的能源)下熔化木材的技术。此外,制造过程中的CO2即使采取了控制排放措施,二氧化碳仍然释放到大气中2尽可能减少二氧化碳2转化为 CO 并重复利用。

现有技术的改进

● 改进的 Petriuk 技术

皮特里克蒸馏作为一种节能技术而广为人知,并已作为内分蒸馏塔(DWC)投入实际应用。然而,为了引入DWC,需要对现有的精馏塔进行更新,这需要大量的资金投入。我们开发了一种新的工艺技术,可通过改进 Petrück 蒸馏和改造现有蒸馏塔来应用。自2014年以来,该系统已应用于新井工厂的醋酐生产设施,我们正在考虑进一步横向扩展以实现碳中和。

● 蒸汽再压缩 (VRC)技术

VRC技术作为一种低温余热回收技术,将低温蒸汽的余热压缩并转化为高温蒸汽,有望得到广泛应用。虽然它已广泛应用于水基简单蒸馏工艺,但从未用于有机溶剂基蒸馏工艺。我们正在与压缩机制造商合作,推出可应用于工艺的压缩机,并且已经在示范设备上完成了试运行。目前我们正在通过长期运营继续验证,并正在考虑横向扩展到其他设施。

蒸汽再压缩

蒸汽再压缩 (VRC) 技术

应对环境变化的新技术

● 膜分离技术

我们的目标是通过膜分离技术取代蒸馏过程中需要大量能源的蒸发操作,从而显着降低能耗。我们正在通过产学合作推进膜分离技术的开发,目前我们的网干工厂正在进行示范实验。

● 新反应技术

我们向网干工厂1,3-BG工厂引进了新开发的工艺创新技术,该技术采用了使用新催化剂的新反应技术。预计这将减少约 20% 的能源消耗(与现有技术相比)。

●废水处理新技术(厌氧废水处理技术)

厌氧废水处理节省电力,因为它不需要向处理废水的细菌供应氧气,并且分解过程中产生的甲烷可以用作燃料。在网干工厂进行了示范测试,为全面运营做好准备后,我们目前正在考虑将该系统应用到其他工厂。

● 使用微流体装置的适量生产技术

微流体装置位于基板上方数百微米通过并行化 10,000 多个微流体设备,我们将能够使用研究领域建立的制造方法进行批量生产,同时创建下一代可持续生产工厂,节省空间、能源和资源,并且只能生产所需数量的产品。我们正在推进计划,在 2025 财年底前引进用于光刻胶聚合物生产的示范设备。

1微米=0001毫米

减少能源供应部门的温室气体排放

我们集团的每个工厂都生产厂内制造所需的蒸汽和电力。为进一步节约能源、减少温室气体排放,我们将不断更新设备、更换锅炉等设备燃料、采购可再生能源等绿色能源。

各工厂节能减排措施

网干工厂 使用燃气轮机的热电联产设备自2012年9月以来一直在运行
从 2019 年 6 月开始销售剩余电力
大竹工厂 从2007年8月开始销售剩余电力
2016年7月,新增锅炉。两台煤/废轮胎混燃锅炉并联运行
新井工厂 2017年1月,我们从燃煤锅炉改为燃气轮机热电联产设备

利用废旧轮胎作为燃料,减少化石燃料

日本每年产生约1亿条废轮胎,重量约100万吨,给环境带来巨大负担。另一方面,废轮胎含有约30%的生物质,例如天然橡胶,可以作为优质燃料进行再利用。大竹工厂着眼于这些点,通过煤炭和轮胎碎片的共燃烧进行热回收。通过混合轮胎碎片,您可以减少化石燃料的使用和二氧化碳2既然我们可以共同减少排放,我们就与制造发电设备的合作伙伴公司合作,提高轮胎碎片的混合燃烧率,开发能够安全、适当发电的技术,我们已经取得了一些成果。

此外,我们还致力于回收利用烟灰和煤渣,将其用于水泥和路基改良材料,以及分离和收集废塑料,这些烟灰和煤渣约占我们业务场所产生的废物的 60%。

2024财年,我们从2023财年开始继续加强废旧轮胎的质量控制,实现了轮胎碎片共燃率58%和化石燃料使用率44%。我们将继续进一步加强回收利用,以实现可持续发展的社会。

大竹工厂化石燃料(煤)使用率
大竹工厂化石燃料(煤)使用率

通过太阳能发电减少外购电力

我们还提倡使用可再生能源,例如在我们集团的生产基地安装太阳能发电系统。 2024年,满冠体育安全系统(江苏)有限公司和满冠体育安全系统欧洲有限公司安装的太阳能发电系统的自有发电量将达到2024年。 z o。 o。为 3,379 兆瓦时。