자원을 순환시키는 지속가능한 보관함
"버려지는 제품이 아닌 다시 태어나는 제품"
오래 사용할수록 경제적인 보관함
"구매 비용보다 운영 비용을 줄이는 제품"
사람과 환경을 함께 생각하는 보관함
"사용자·기업·사회가 함께 가치를 만드는 제품"
| 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 원료 채취 | 100% 알루미늄 원재료(재활용 비율 포함) | |
| 제조 단계 | 무용접 조립형 설계 → 가공공정 최소화 | |
| 운송 단계 | 분해 포장 → 운송 효율 개선 | |
| 사용 단계 | 수명 15년 이상, 모듈 교체 가능 | |
| 폐기 단계 | 98% 이상 재활용, 자원 회수 가능 |
| 구분 | 기존 철재 보관함 | 알루미늄 조립식 보관함 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원자재량 (kg) | 철강 50kg | 알루미늄 38kg | |
| 재활용 비율 | 15% | 98% | |
| 전력 사용량 (kWh) | 45 | 21 | |
| 용접 가공 시간 | 3.5hr | 없음 | |
| 도장 공정 포함 여부 | 포함 | 없음 |
| 단계 | 철재 보관함 | 에코 알루미늄 보관함 | 감축률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 원료 채취 | 100 | 52 | ▲48% | |
| 제조 | 60 | 18.5 | ▲69% | |
| 운송 | 12 | 7 | ▲42% | |
| 사용 | 0 | 0 | - | |
| 폐기 | 15 | -10.0 (회수 수익) | ▼167% | |
| 총합 | 187 | 67.5 | 64% 감축 |
| 구분 | 시나리오 | 15년 간 동일 사용 기준 배출량 (kg CO₂e) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 항목 | 기존 철재 보관함 교체 2회 | 187 × 3 = 561 | |
| 에코 알루미늄 보관함 1회 사용 | 67.5 | ||
| 탄소배출량 감축 효과 | 약 88% |
| 항목 | 목재/철재 보관함 | 알루미늄 조립식 보관함 | 차이점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 초기 구매비용 | 상대적으로 낮음 | 약간 높음 | 알루미늄 원자재와 모듈화 설계 비용 반영 | |
| 설치 및 조립비용 | 용접·가공 등 고비용 | 무용접 100% 조립 | 인건비 및 설치시간 단축 효과 | |
| 운송비용 | 부피 큼, 무거움 | 분해 운송 가능, 경량 | 물류비 절감, 온실가스 저감 효과 포함 | |
| 유지보수비 | 습기, 파손으로 인한 교체 발생 | 내식성·내구성 우수 | 중장기 유지관리비 대폭 감소 | |
| 수명 주기 | 평균 5~8년 | 15년 이상 (부품 교체 가능) | 교체주기 지연, 자원 낭비 최소화 | |
| 폐기 및 회수비용 | 분리배출 어려움, 재활용률 낮음 | 98% 이상 재활용 가능 | 폐기비용 없고 회수이익 높음 | |
| 잔존가치 (Resale/Recycle) | 폐기 처리비 발생 | 알루미늄 스크랩 회수 가치 | 순환경제 기반 자산 가치 환수 가능 |
| 요소 | 탄소중립 기여도 | 비고 |
|---|---|---|
| 100% 알루미늄 소재 | 알루미늄은 철보다 제조 시 탄소배출이 적음 재활용 시 원자재 생산 대비 탄소배출 95% 감소 가능 |
|
| 100% 조립식 설계 | 수리/재사용/모듈교체 가능 → 폐기물 발생 최소화, 탄소배출 저감 | |
| 98% 이상 재가공률 | 자원순환 실현 → 1회 생산으로 다회 사용 가능 → 생산 공정 반복 감소 | |
| 유해물질 제거 및 세척 가능 위생 구조 | 장수명화 + 관리 용이 → 폐기 주기 지연, 전과정 탄소배출 감축 기여 |
| 항목 | 효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 환경적 효과 | 탄소배출 절감 (알루미늄 재활용 및 장수명 제품) 자원순환 구조 구축 (재생산 가능) |
|
| 경제적 효과 | 폐기물 처리 비용 절감 | |
| 사회적 효과 | ESG 경영 기여 지속가능한 산업모델 고용 창출 및 기술혁신 |
| 항목 | 기존 철재 보관함 | 알루미늄 조립식 보관함 | 감축 효과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 생산 시 CO₂ 배출량 | 약 120kg | 약 45kg | 625% 감축 | |
| 수명주기 내 재활용률 | 20~30% | 98% 이상 | ▲ 3배 이상 향상 | |
| 평균 교체주기 | 0년 | 3배 이상 | 수명 연장에 따른 감축 | |
| 총 탄소저감효과 (10년, 1만대 기준) |
- | 약 750톤 CO₂ | 실질적인 감축 실현 가능 |