• No results found

4. Material & miljöstudier

6.3 Hållbar utveckling

En undersökning av olika plaster har utförts ur ett hållbarhetsperspektiv. Plasterna som undersökts är följande bioplaster, polystyrenplast (PS) och polyetenplast (PE). Plast alternativen har undersökts för att identifiera vilket av materialen som skulle kunna användas som ersättningsalternativ utifrån ett hållbart perspektiv. Ett utbyte av plastemballagen som användes under experimentfasen samt ESD-emballagen som företaget använder sig av i nuläget, skulle kunna leda till återanvändning av emballagen. Ytterligare ersättningsalternativ som ESD-skyddade kartongemballage har undersökts.

Ambjörn et al (2020) framhäver en studie som bidrog till en ungefärlig miljöbesparing på cirka 20 % om bioplast används som ersättningsalternativ för fossilplast. De biobaserade plaster som kan användas som ersättningsalternativ är bio-PE samt PLA (Polylaktid) plast. Ytterligare miljöbesparingar kan åstadkommas genom att återvinna plast, en besparing mellan 13 %-23 % kan åstadkommas beroende på återvinningsalternativet som avgörs av plasttypen. Enligt undersökta studier är det viktigt att balansera den ekologiska hållbarheten med företagets ekonomiska hållbarhet (Ambjörn et al, 2020).

Projektets syfte var att införskaffa data gällande alternativa ESD-skyddssystem och samtidigt har ett flertal hållbarhetsförbättringar studerats i samband med ESD-skyddssystemet. Hållbarhets

förbättringarna kommer presenteras och diskuteras med hänseende till vilket material som är mer ekologiskt hållbarhetsanpassat. Inledningsvis kommer en hållbarhets analys av nuläget samt av plastemballagen utföras. Vidare kommer ett stycke med potentiella hållbarhetsförbättringar som återspeglar vilka hållbarhetsåtgärder den nuvarande produktionen kan vidta i samband till ESD-emballagen.

6.3.1 Hållbarhetsanalys av ESD-emballage samt plastemballage

I nuläget består de nuvarande ESD-emballagen av polystyren (PS) plast med kolsvart som fyllmedel.

Fyllmedlet medför till plastens dissipativa karaktär vilket avleder den elektriska uppladdningen väldigt effektivt. Plasten polystyren är en billig plast och förekommer ofta i skapandet av

engångsartiklar som exempelvis förpackningar, vilket är en av anledningarna till att emballagen inte återanvänds i produktionen. Ytterligare orsak till att ESD-emballagen inte återanvänds är i anledning av orenheter som kan förekomma. Under nuläges analysen utfördes undersökningar inom företaget gällande avfallshanteringen av ESD-emballagen. Informationen förmedlade att företaget inte återvinner ESD-emballagen och istället transporteras de till en energiåtervinnings station.

Införandet av det nya ESD-kontrollsystemet ersätter ESD-emballagen med vanliga plastemballage och jonisatorer. Plastemballagen består enbart av Polystyrenen (PS) plast vilket innebär att återvinningen kommer ske på samma sätt som ESD-emballagen.

6.3.2 Potentiella Hållbarhets förbättringar

För att ersätta förpackningarna ur ett hållbarhetsperspektiv måste två faktorer tas i beaktning, förpackningen måste vara ESD-säkert samt att förpackningen måste klara av miljön materialet utsätts för. Mojzes et al (2014) påpekar att borttagning av ett polutant materialet kan möjliggöras genom att introducera nytt material som är mer miljövänligt. Enligt Hillding och Högberg (2016) kan större delen av fossila plaster ersättas med bioplast eftersom plasten har motsvarande kvalitativa

egenskaper. Nackdelen med bioplast är att materialet är mer kostsamt i jämförelse med fossilplast.

Användning av bioplast kan leda till kvalitetsbrist eftersom företag använder mindre plast under tillverkningsprocessen för att spara pengar. Om företag vill använda sig av bioplast i ett hållbarhets syfte kan bioplast blandas ut med fossilplast (Hillding och Högberg, 2016).

Genom att använda sig av polyeten (PE) plast som ersättningsalternativ för polystyren (PS) under tillverkningsprocessen av ESD-emballagen kan plasten blandas ut med biobaserade råvaror samt fossila råvaror. Genom att använda sig av PE-plast kan företaget på ett billigare sätt förhålla sig till miljön samtidigt försämras inte kvalitén eftersom plasten kommer kvarhålla samma fysiska struktur (Hillding och Högberg, 2016). Förbättringen kan implementeras vid tillverkning av ESD-emballage och av plastemballage.

Antistatisk wellpapp tillverkas i form av förpackningar, ESD-kartongen är ett bättre alternativ ur ett ekonomiskt samt ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Materialet är ekologiskt hållbart eftersom förpackningarna är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara samt kan materialet återanvändas. ESD-kartong kan återvinnas vilket resulterar till minimerade kostnader till följd av farligt avfall (GWP Group, 2018). kartong är belagd med kolsvart och kan även lamineras med andra typer av ESD-material. Nackdelen med ESD-kartong är att materialet avger fibrer, damm och frätande

svavelföroreningar som vidare kan leda till elektroniska produktskador (Gerbig, 2016).

Vid införande av det nya ESD-kontrollsystem som exkluderar användning av ESD-emballage kan bioplasten polylaktid (PLA) användas som ersättningsalternativ för polystyren (PS) plasten. PLA-plast tillverkas endast av biobaserade råvaror och kan inte framställas av fossila råvaror. PLA-plast används vid framställning av förpackningar samt inom bilindustrin. En ungefärlig miljöbesparing på cirka 20 % kan åstadkommas om bioplast används som ersättningsalternativ för fossilplast. Det är ekonomiskt dyrbart att implementera PLA-plast som ersättningsalternativ. Införandet av det nya

ESD-kontrollsystem kommer minimera utgifterna vilket medför till möjligheten att investera i ett hållbart material. Detta leder till en balans mellan den ekonomiska hållbarheten och den ekologiska

hållbarheten.

Återanvändning av produkter är miljövänligt tillvägagångsätt ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Genom återanvändning av ESD-emballagen alternativt plastemballagen kommer företaget bidra till en stor förbättring i förhållande till den ekonomiska samt ekologiska hållbarheten. Problematiken som uppstår med emballagen efter användning är dammpartiklar samt smutspartiklar som samlas och skadar känsliga komponenter. Det är därför väsentligt att tvätta emballagen efter användning för att möjliggöra återförbrukning. Ett utbyte av nulägets ESD-emballage kan potentiellt ersättas med ett annat alternativ av ESD-emballage med en tålighetsgrad på 60°C. Ersättningsemballagen är ett förbättringsförslag som skulle kunna bidra till återanvändning av emballagen. För att möjliggöra förbättringen måste emballagen tvättas under under 60°C. Utifrån en undersökning av leverantörens alternativa ESD-emballage kunde denna variant av ESD-emballage identifieras. Emballagen består av

avledande (PS) polystyrenplast och har en tålighetsgrad på 60°C (Viking, 2020). I nuläget kan emballagen inte tvättas för att PS plasten deformeras i samband med höga temperaturer. För att möjliggöra förbättringsförslagen är det nödvändigt att leverantörerna levererar produktdelarna utan ESD-emballage till produktionen.

Om det inte finns en tvättstation tillgänglig innanför anläggningen finns det industrier som specialiserar sig inom emballage och plasttvätt. En undersökning av närliggande företag som specialiserar sig inom plasttvätt utfördes. Det företag som befann sig närmast Veoneer var Contage, företaget specialiserar sig inom tvätt av plastbehållare och plastemballage. Contage har en

miljöanpassad tvättanläggning. Företaget specialiserar sig inom läkemedelsemballage vilket innebär nolltolerans för orenheter. Transportsträckan mellan Contage och företaget Veoneer är 350m (Contage, 2020). Den korta transportsträckan bidrar till mindre utsläpp av fordonsgaser vilket bidrar till minimerade drivmedelsutgifter. Genom att återanvända emballagen i form av tvätt och rengöring kommer Veoneer bespara kostnaden för återvinnings fraktionen.

Related documents