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Gestão para a Sustentabilidade no Setor Eletroeletrônico Brasileiro ECODESIGN

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Academic year: 2021

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(1)

“Gestão para a Sustentabilidade no

Setor Eletroeletrônico Brasileiro”

ECODESIGN

Daniela Pigosso

Engenheira Ambiental

(2)

Sumário

I. Apresentação

II. Contextualização

I. Ciclo de vida dos produtos II. Ecodesign

III. Ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos

i. Legislação ambiental ii. Visão integrada

IV. Ecodesign para produtos eletroeletrônicos

V. Como aplicar o Ecodesign?

i. Modelo de Maturidade em Ecodesign

(3)

Apresentação

USP – Campus São Carlos

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) Departamento de Engenharia de Produção

Núcleo de Manufatura Avançada (NUMA) Coordenador: Prof. Titular Henrique Rozenfeld

(4)

CICLO DE VIDA DE

PRODUTOS

(5)

Ciclo de vida dos produtos

Todos os produtos causam impactos ambientais durante o seu ciclo de vida

(BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002)

O desempenho ambiental de um produto é determinado pela soma de todos os impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida

(NIELSEN; WENZEL, 2001)

Ciclo de vida dos produtos

Visão ambiental

Visão do desenvolvimento de produtos Visão mercadológica

(6)

Ciclo de vida dos produtos – visão ambiental Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos

(7)

Ciclo de vida dos produtos – visão desenv. de produtos Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Fonte: ROZENFELD, 2010

Gestão do Ciclo de Vida dos Produtos

(8)
(9)

V ol um e de V e nd a s Tempo Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida

Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Desenvolvimento D e c ni o Intr od ução C re sc im ent o M at uri dade Determinação do Ciclo de Vida Material

Vida Útil do Produto Finalização da produção Start-up do ciclo de vida material do produto

Uso e fim de vida do produto

Manutenção e reposição de peças

ECODESIGN

(10)

Ecodesign

Maiores oportunidades de melhorias ambientais de um produto: fases iniciais do PDP

60 a 80% do impacto ambiental total de um produto é estabelecido nestas fases

“Ações tomadas no processo de desenvolvimento de

produtos (PDP) direcionadas à melhoria do desempenho ambiental, sem comprometer outros critérios essenciais ao produto como desempenho, funcionalidade, estética,

qualidade e custo.”

(11)

Termos utilizados Design for Environment Ecodesign Environmental Conscious Design Sustainable Design Green Design Life Cycle Design

(12)

CICLO DE VIDA

(13)

Ciclo de Vida Material - Eletroeletrônicos Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos Uso de materiais raros e tóxicos

(14)

Uso de materiais raros e tóxicos

Materiais Raros Substâncias Tóxicas

ouro cobre prata

Terras raras

17 metais, entre eles: neodímio, térbio, lantânio, etc.

platina alumínio (bauxita)

PVC Retardantes

bromados de chama Metais Pesados

(15)

Uso de materiais raros e tóxicos

(16)

Ciclo de Vida Material - Eletroeletrônicos Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos Disposição inadequada

?

Uso de materiais raros e tóxicos

(17)

Disposição inadequada

Brasil: geração de 680.000 toneladas de REEE/ano

3,5kg REEE/hab

(18)

Ciclo de Vida Material - Eletroeletrônicos Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos Disposição inadequada Impactos na saúde humana e meio ambiente

?

Uso de materiais raros e tóxicos

(19)

Impactos na saúde humana e meio ambiente

40% mais chances de desenvolver câncer de rim, câncer cerebral e leucemia

(20)
(21)
(22)

Ciclo de Vida Material - Eletroeletrônicos Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos Consumo de energia Disposição inadequada Impactos na saúde humana e meio ambiente

?

Uso de materiais raros e tóxicos

(23)

Consumo de energia durante uso

Atualmente: 15% do consumo doméstico em todo o mundo Até 2030: consumo de energia por eletroeletrônicos vai triplicar

(24)

Ciclo de Vida Material - Eletroeletrônicos Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos Consumo de energia Disposição inadequada Impactos na saúde humana e meio ambiente

?

Uso de materiais raros e tóxicos

(25)

ROHS: RESTRICTION OF

CERTAIN HAZARDOUS

SUBSTANCES

(26)

RoHS - Restriction of Certain Hazardous Substances Restringe o uso de seis substâncias tóxicas na manufatura e

composição de equipamentos eletroeletrônicos Chumbo (Pb)

Mercúrio (Hg) Cádmio (Cd)

Cromo hexavalente (Cr6+)

Bifenilas polibrominadas (PBB) Éter difenil polibrominado (PBDE)

1º de Julho de 2006: nenhum produto usando essas substâncias pode ser vendido na Europa

(27)

WEEE: WASTE ELECTRICAL

AND ELECTRONIC

EQUIPMENT DIRECTIVE

Diretiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)

(28)

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

Objetivo: aumentar as taxas de reciclagem e reuso de equipamentos eletroeletrônicos (minimizar problemas com o “lixo” eletrônico)

Estabelece:

Responsabilidade estendida do produtor

Coleta e reciclagem/recondicionamento/ remanufatura Metas de recuperação: mínimo de 4kg hab/ano

Retorno dos equipamentos sem custo para os clientes Estudos para revisão da WEEE

Apenas 1/3 dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos é tradado de acordo com a legislação européia

13% vão para aterros sanitários

54% tratamento abaixo dos padrões na Europa ou em outros países (exportações ilegais)

(29)

EUP: ECODESIGN

REQUIREMENTS FOR ENERGY

USING PRODUCTS

(30)

EuP - EcoDesign Requirements for Energy Using Products

Framework para o estabelecimento de requisitos de Ecodesign

Produtos que utilizam energia durante o uso Eletroeletrônicos

Prevê o aumento da eficiência no consumo de energia Redução do tempo de stand-by dos equipamentos Não deve comprometer aplicação da RoHS e WEEE Selo CE de conformidade

(31)

Ciclo de Vida Material - Eletroeletrônicos Reuso Extração de Matéria Prima Indústria de Base Uso Manufatura Tratamento e Disposição Final Remanufatura Reciclagem

Fluxo Principal (direto) Fluxo Secundário(reverso) Descarte do Produto Resíduos Insumos Insumos Resíduos Consumo de energia Disposição inadequada Impactos na saúde humana e meio ambiente

?

Uso de materiais raros e tóxicos PNRS

(32)

PNRS: POLÍTICA NACIONAL

DE RESÍDUOS SÓLIDOS

(33)

PNRS: Política Nacional de Resíduos Sólidos Responsabilidade Compartilhada Consumidores Comerciantes/distribuidores Fabricantes/importadores Logística Reversa

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana

Acordos Setoriais

Ato de natureza contratual para implementar responsabilidade compartilhada

(34)

PNRS: Política Nacional de Resíduos Sólidos

(35)

CICLO DE VIDA: VISÃO

INTEGRADA

(36)

V ol um e de V e nd a s Tempo Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida

Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Desenvolvimento D e c ni o Intr od ução C re sc im ent o M at uri dade Determinação do Ciclo de Vida Material Finalização da produção Start-up do ciclo de vida material do produto

Uso e fim de vida do produto

Manutenção e reposição de peças

Ciclo de vida dos produtos – visão integrada

(37)

V ol um e de V e nd a s Tempo Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida

Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Desenvolvimento D e c ni o Intr od ução C re sc im ent o M at uri dade Determinação do Ciclo de Vida Material Finalização da produção Start-up do ciclo de vida material do produto

Uso e fim de vida do produto

Manutenção e reposição de peças

Ciclo de vida dos produtos – Eletroeletrônicos

(38)

V ol um e de V e nd a s Tempo Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida

Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Desenvolvimento D e c ni o Intr od ução C re sc im ent o M at uri dade Determinação do Ciclo de Vida Material Finalização da produção Start-up do ciclo de vida material do produto

Uso e fim de vida do produto

Manutenção e reposição de peças

Ciclo de vida dos produtos – Eletroeletrônicos

(39)

V ol um e de V e nd a s Tempo Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida

Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Desenvolvimento Determinação do Ciclo de Vida Material Finalização da produção Start-up do ciclo de vida material do produto

Uso e fim de vida do produto

Manutenção e reposição de peças

Ciclo de vida dos produtos – Eletroeletrônicos

Vida Útil do Produto

Obsolescência planejada

Grande lançamento de novos produtos

(40)

V ol um e de V e nd a s Tempo Desenvolvimento Pós–Desenvolvimento Pré – Desenvolvimento Gestão da Inovação Desenvolvimento de Tecnologia Gestão da Configuração Planejamento Estratégico da Inovação Projeto Detalhado Projeto Conceitual Projeto Informacional Lançamento Preparação Produção Planejamento Projeto Retirar do Mercado Monitorar Vida

Desenvolvimento de Sistema Produto-Serviço

Monitoramento da Inovação – Gestão de Idéias – Open Innovation Gestão de Portfólio – Pesquisa de Mercado – Gestão de Competências Vigilância Tecnológica – Inteligência Competitiva – Gestão de Conhecimento

Gestão de Mudanças e Melhoria dos Processos

Technology push Market pull Planejamento Estratégico dos Produtos Planejamento Estratégico da Tecnologia Desenvolvimento Determinação do Ciclo de Vida Material

Vida Útil do Produto Finalização da produção Start-up do ciclo de vida material do produto

Uso e fim de vida do produto

Manutenção e reposição de peças

Ciclo de vida dos produtos – Eletroeletrônicos

Grande lançamento de novos produtos Obsolescência planejada Diminuição vida útil do produto Disposição inadequada

Importância

ECODESIGN

(41)

ECODESIGN PARA

PRODUTOS

(42)

Ecodesign

Setor de eletroeletrônicos: grande avanço na aplicação do Ecodesign, principalmente na Europa

Estabelecimento de melhores práticas

Desenvolvimento de métodos e ferramentas

Criação de selos ambientais para comunicação desempenho ambiental dos produtos

(43)

Ecodesign

Oferece suporte, diretrizes e métodos/ferramentas para conformidade legal (RoHS, WEEE, EuP, PNRS, etc.) e melhoria do desempenho ambiental dos produtos

“Ações tomadas no processo de desenvolvimento de

produtos (PDP) direcionadas à melhoria do desempenho ambiental, sem comprometer outros critérios essenciais ao produto como desempenho, funcionalidade, estética,

qualidade e custo.”

(44)

Ecodesign

Minimização do impacto ambiental do produto ao longo de todo o seu ciclo de vida

Estratégias de ecodesign:

Minimizar consumo de energia Minimizar consumo de materiais

Utilizar processos e recursos com melhor desempenho ambiental

Otimizar o tempo de vida útil do produto Estender o tempo de vida dos materiais Facilitar a desmontagem do produto

(45)

Exemplo

Before

After

Less material

Elimination of hazardous materials Increase energy efficient

(46)

Ecodesign – benefícios de aplicação

Conformidade legal

Leis cada vez mais restritivas na Europa e no mundo Redução dos riscos ambientais

Melhoria da imagem da empresa

Maior consciência ambiental da sociedade

Ganhos econômicos

Maior eficiência consumo de recursos Redução geração de resíduos

Acesso a linhas de financiamento

Aumento da competitividade da empresa Oportunidades de novos negócios

(47)

COMO APLICAR O

ECODESIGN?

(48)

Ecodesign – como aplicar?

POR ONDE COMEÇAR?

PRA ONDE QUEREMOS IR?

QUAIS PRÁTICAS APLICAR?

COMO MELHORAR O DESEMPENHO AMBIENTAL DO PRODUTO? COMO SELECIONAR FERRAMENTAS/

(49)

Modelo de Maturidade em Ecodesign

Guiar as empresas na efetiva implementação das práticas de ecodesign no processo de

desenvolvimento de produtos (PDP) de acordo com os seus objetivos estratégicos e

direcionadores

O modelo possibilita:

benchmarking das melhores práticas em ecodesign;

avaliação dos pontos fortes e fracos relacionados à aplicação das práticas de ecodesign;

linguagem comum e uma visão compartilhada na organização;

(50)

Modelo de Maturidade em Ecodesign

Como começar a aplicação de Ecodesign?

Abordagem Evolutiva

Vamos primeiro aprender a andar, depois começar a correr e, depois de muito treino, nós seremos finalmente

capazes de vencer a maratona.

Diagnóstico do Nível de Maturidade Atual Roadmap para implementação dos projetos de melhoria

(51)

Ab Stevels Philips/Delft Univ. Anna Åström KTH Univ. Casper Boks NTNU Conrad Luttrop KTH Univ. Dorothy Maxwell* Global View Sust. Serv.

Erik Sundin Linköping Univ. Fabrice Mathieux Grenoble Univ. Han Brezet Deltt Univ. Mark Goedkoop PRe Consultants Martin Charter Univ. of Creative Arts

Mattias Lindahl Linköping Univ.

Tom Swarr Five Winds Int.

Tracy Bharma Loughborough Univ. Vicky Lofthouse* Loughborough Univ. Mattias Finkbeiner TU Berlin

(52)
(53)
(54)

Considerações Finais

Visão integrada do ciclo de vida dos produtos Ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos

Impactos ambientais associados Legislação ambiental

Importância do Ecodesign

Consideração da questão ambiental durante o processo de desenvolvimento de produtos

Maiores oportunidades de melhoria do desempenho ambiental Oportunidades de ganhos econômicos

Modelo de Maturidade em Ecodesign

(55)

Obrigada pela atenção!

Daniela Pigosso

Referências

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