Økologisk rygsæk for kaffemaskine

Download Report

Transcript Økologisk rygsæk for kaffemaskine

Kaffemaskinen
- et eksempel på
beregning af
økologisk
rygsæk
Vi gjorde
følgende….
1
Vi vejede
kaffemaskinen
1337 gram
Og tog et
billede
0
Skilte kaffemaskinen ad så
forsigtigt som muligt
0
Delte delene op i grupper,
som så ud til at være lavet af
det samme materiale
Varmelegemet
var den eneste
ting af
aluminium
0
Kobber og
messing
Elektronikkomponenter
0
Stikket var støbt
sammen og svært at
skille ad. Det bestod
af plastik og stål.
Smådele af jern/stål
0
Ledninger - disse
blev senere skilt
ad i kobbertråd og
isolering
Kunstgummi
0
Noget af plastikken
havde et mærke og
var derfor nemt at
bestemme:
Polypropylen
0
De fleste plastikmaterialer var
ikke mærket, og derfor måtte
vi selv bestemme, hvilke
slags plastik de var.
0
Til at bestemme materialer
med er der forskellige guider i
elevbogen som f.eks.
MetalGuiden og
PlastikGuiden; og i
Elevmappen er der forskellige
ekstraguider som f.eks.
ElektronikGuiden.
0
En af testene for
plastik er
kobbertrådsprøven:
0
Tag et stykke kobbertråd, og
varm det op i en gasflamme,
til det er rødglødende.
0
Brænd den varme tråd ind i
plastikken.
0
Stik kobbertråden tilbage i
flammen igen og kig på farven
når plastikken brænder.
Den grønne
farve her
fortæller, at
plastikken
er PVC. 0
En af testene for
metal er
gnistprøven:
0
Pres metal-tingen
mod en slibesten og
kig på
gnistmønstrene.
0
Kig på gnisternes form
og længde og især på
forgreningernes form.
Forgrening
0
Der er mange flere
tests, som er
beskrevet i
Elevbogen.
0
Da alle materialer var
bestemt og vejet, førte
vi tallene ind i et skema.
0
Derefter beregnede vi
de samlede input ud fra
databladene.
0
Vægtene fra kaffemaskinens
materialegrupper
I alt 1337 gram
27
Messing er en blanding
af 70% kobber og 30%
zink. Vi havde 3 g
messing, som således
skal regnes som 2 g
kobber og 1 g zink.
27
Derefter var vi parate til at beregne
de samlede input ud fra databladene
27
Vi brugte
et skema
som dette.
Det kan
f.eks.
laves i et
regneark,
men kan
også laves
direkte
som
planche,
hvis
præsentationen er
en
udstilling.
For plastik
har vi kun
den
samlede
rygsæk for
hele
produktions
processen.
Udsnit af
datablad
For plastik
vi vægten
kun
Udregningen består i athar
tage
(f.eks. 752 g) og
gange den med tallene den
i databladet (f.eks. 2,3). På den
måde bliver de abiotiskesamlede
input for 752 g PP til (752
752 gange
rygsæk for
2,3 g =2,3
gange
1.729,6
g =) 1.729,6
g.
g.
hele
produktions
processen.
27
På samme
måde for
PVC og
Gummi
For de almindeligste metaller har vi
input-tal for de vigtigste led i
produktions-kæden.
Her beregnede vi input for hvert
led og beregnede derefter det
samlede input. Se f.eks stål.
Udsnit af
datablad
Vi har 107 gram stål. Databladet fortæller, at der til hvert
gram stål produceret - i 1. led af produktions-kæden nemlig minedriften - gik der 7,1 gram abiotisks input. Da
vi havde 107 gram, gik der til minedriften 107 * 7,1 =
759,7 gram abiotiske inputs, for at stålet i kaffemaskinen
kunne produceres. Sagt på en anden måde, så blev der
lavet ca. 760 gram affald.
Udsnit af
datablad
På same måde udregnede vi input-tallene for vand og luft
i ved minedrift.
Her er
skemaet
med alle
input
Derefter
beregnede vi
de samlede
input for
kaffemaskinen og de er
næsten det
samme som
den
økologiske
rygsæk.
Der er ingen
biotiske
inputs, så vi
går til de
abiotiske
input…
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
0.00
12.324,10
+
27
Beregning
for inputtet
vand
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
Vand
-0
12.323,20
145.194,00
+
27
Beregning
for inputtet
luft
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
Vand
Luft
0.0
12.323,2
145.194,0
+
1.820,8
27
Vi har nu
beregnet
de samlede
input til
produktionen af
kaffemaskinen
fordelt på
de
abiotiske,
vand og luft
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
Vand
Luft
0.0
12.323,2
145.194,0
1.820,8
27
Vi har nu
beregnet
de samlede
input til
produktionen af
kaffemaskinen
fordelt på
de
abiotiske,
vand og luft
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
Vand
Luft
0.0
12.323,2
145.194,0
1.820,8
27
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
Vand
Luft
0.0
12.323,2
145.194,0
1.820,8
Dette er næsten det rigtige resultat.
Tallene viser den samlede mængde af
input, som gik til processen. Men ikke
alle inputtene blev til affald. En lille del
af de abiotiske blev til selve
kaffemaskinen.
27
Biotiske inputs
Abiotiske inputs
Vand
Luft
0.0
12.323,2
145.194,0
1.820,8
Den vejede 1.337 g. Denne vægt skal
således trækkes fra de abiotiske input
for at få den helt nøjagtige abiotiske
rygsæk. Derfor er den abiotiske
rygsæk: 12.323,2 g minus 1.337 g lig
med ca. 11 kg.
27
Vi
korrigerede
tallet for
abiotisk
input,
således at
de nu blev
et rigtigt
økologisk
rygsæk-tal.
Samtidig
afrundede
vi tallet.
Biotiske inputs
0.0
Abiotiske inputs
Abiotiske
inputs
12.323,20
12.323,2
11kg
Vand
145.194,0
Luft
1.820,8
De andre
tal skal ikke
korrigeres,
fordi der
ikke er
noget
’vand’ og
’luft’ i kaffemaskinen.
Alle input af
vand og luft
blev til
unyttige
outputs =
økoligisk
rygsæk
27
De andre tal
afrundede vi
også, fordi vi
godt véd, at
der er store
usikkerheder på
vores
vejninger og
tallene i
databladene.
Biotiske inputs
Biotiske
inputs
Abiotiske inputs
Abiotiske
inputs
Vand
Vand
Luft
Luft
0 0.0
kg
12.323,2
11 kg
145.194,0
145 kg
1.820,8
1,8 kg
Til sidst lagde vi de 4 rygsæktal sammen til ét og
afrundede det:
Kaffemaskinens samlede
økologiske rygsæk er omkring
160 kg
27