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138平三室两厅地暖需要走几路

138平三室两厅地暖需要走几路

更新时间:2022-01-21 16:55:13

我们致力于成为推动可持续发展的全球领导者,并通过行动和技术,协助我们的客户及其他各方共同减少对环境的影响。我们通过发挥环境领导力的长期承诺,提升效率、降低成本,并响应客户及社区的利益相关者的需求。我们投资环境项目,并制定了企业环境目标,力求降低温室气体的排放、能源的消耗、水资源的使用以及废弃物的产生。同时,我们还与其他企业和机构合作以期进一步扩大技术“手印”——加速技术应用,减少全球经济发展所带来的气候影响。

节约71亿加仑水资源

我们在公司内部共节约了71亿加仑水资源,并投资于水资源修复项目,2020年共修复了13亿加仑水资源。这些都帮助我们向水资源全部有效利用的目标迈进,并最终令我们在2020年回收或修复了90%的淡水资源。

82%全球绿色能源采用率

2020年,我们显著增加了可再生能源的供应和采购,我们在全球范围内的可再生能源利用率从71%增加到了82%,在美国、欧洲、以色列和马来西亚等国家则已经实现了100%使用可再生能源的目标。在过去的五年中,我们购买了超过260亿千瓦时的绿色能源,足以满足超过240万个美国家庭一年的用电量1。

5% 废弃物填埋总量

2020 年,我们实现了5%的废弃物填埋总量,并将继续努力以实现2030 年零废弃物填埋总量的目标。截至 2020 年底,我们践行循环经济战略,重复利用、修复、回收了63%的制造废弃物。

1基于美国能源信息署公布的美国家庭平均能源使用数据。

可持续发展:我们的方法

通过对环境的保护、强大的合作和技术的应用,我们长期致力于减少业务运营对环境造成的影响。我们还展开与政府、企业、供应商以及非营利机构的广泛合作,帮助其他各方减少对环境的影响。我们的 2030年 RISE 战略及目标亦在响应“采取更紧迫行动”的呼吁,通过进一步努力,实现碳中和计算目标并在全球范围内应对气候变化。

我们的全新目标包括:实现水资源的全部有效利用,实现100%使用可再生能源,实现零废弃物填埋总量,在显著扩大制造能力的同时进一步降低绝对碳排放量。此外,我们还打造了集体行动,以期减少整个半导体行业的碳排放,进一步利用科技减少气候影响。

我们意识到,解决世界环境挑战需要从每一个人开始的广泛集体行动。因而,我们长期通过支持公司内部及当地社区的可持续发展项目,来鼓励员工积极参与环保行动的热情。自2008年以来,我们将管理层和员工薪酬与企业社会责任因素挂钩,这其中就包括与能源、水资源保护、废弃物处理以及水资源修复项目相关的环境指标。

我们相信,英特尔在其科技生态中的地位、广泛的技术组合,以及员工的热情,使我们得以建立关键的合作关系,开发全新的方法,并在未来10年乃至更遥远的未来取得重要的进展。

2030年RISE战略及目标:可持续发展目标、倡议,以及全球挑战

全球挑战:

实现碳中和计算以应对气候变化。

科技产业倡议:

可持续制造:为半导体制造业打造可以减少排放的集体行动,并通过提升技术的应用减少全球制造业对气候的影响。

可持续化学:通过转化化学“足迹”的方法,在整个科技产业价值链中实现绿色的、循环的化学战略。

运营及供应链目标:

100% 使用绿色能源:在我们的全球制造运营中实现 100% 使用可再生能源。

节能:节约40亿千瓦时的能源。

减排:在气候科学的指导下,伴随业务发展,将我们的范围 1(直接排放)和范围 2(间接排放)的绝对碳排放量减少10%。

产品能源效率:将英特尔客户端和服务器微处理器的产品能效提高10倍,从而减少范围 3(其它所有间接排放)的排放量。

水资源全部有效利用:通过节约 600 亿加仑的水资源及资助外部水资源修复项目,实现水资源的全部有效利用。

零废弃物填埋总量:与供应商合作,实现零废弃物填埋总量目标,并为 60% 的制造废弃物实施循环经济战略。

环境管理

与电子行业中许多外包生产的企业不同,我们在自己的晶圆厂中制造大部分产品。因此,相较于制造“足迹”位于外部供应链中的“无晶圆厂”竞争对手,英特尔的直接环境“足迹”更具重要意义。这种商业模式让我们能够直接控制制造流程,从而在可持续发展的综合实践上拥有得天独厚的优势。

治理和管理

我们以“英特尔行为准则”、“气候变化政策”、“全球用水政策”以及“环境、健康和安全政策”指导我们的可持续发展战略,并帮助我们制定目标。因此,我们在选择场地、设计建筑、设定制造工具性能水平以及制定生产过程目标时,都会考虑环境影响。

十多年来,英特尔持续通过多站点、第三方的ISO 14001环境管理体系认证注册,评估我们环境管理体系的有效性。我们的企业能源管理体系遵循ISO 50001能源管理标准;到目前为止,我们的12个生产基地中有5个已经获得第三方的ISO 50001能源管理体系认证。为了尽量减少颗粒物(PM),包括小于2.5微米的颗粒物(PM2.5)、挥发性有机化合物(VOCs)、有害空气污染物(HAPs)、氮氧化物(NOx)和一氧化碳(CO)在内,的排放,我们采用了减排战略,例如使用热氧化剂、湿式静电除尘器 (WESP)、湿式洗涤器和超低氮氧化物燃烧器等减排设备。

我们定期完成基于环境、健康和安全(EHS)计划的自我评估,以验证园区现场级的 EHS 合规性。此外,我们的资深企业EHS 专业人员与法律顾问合作,在各个英特尔园区完成合规性、管理系统和业务风险方面的内部审核,包括深入的文件和记录审查、与园区领导的面谈以及与 EHS 合规性相关的实物检查。

我们化学品管理战略的关键是对材料进行全面审查。首先,我们会对所有适用的化学品法规和使用限制进行搜索。搜索内容包括针对英特尔的限制(通常较法规要求更为严格),以及当地和全球的法规。然后,在化学品预使用期间,我们会确定环境与安全限制以保护员工与环境。此外,我们于2021年1月推出了新的化学品管理软件系统,以使员工更易获取有关化学危险的信息,并提高EHS对新引入化学品的审查效率和审查质量。

我们每年都会根据各州和美国环境保护署 (EPA) 的规定来报告英特尔在美国的排放量、废弃物转移情况以及应报告化学品处理情况。

为了更好地了解英特尔与业内其它公司的对比情况,我们定期以半导体和其它行业的大公司为基准进行环境绩效测评。英特尔还参加了气候与能源解决方案中心(C2ES)、美国高能效经济委员会(ACEEE)和节能联盟(ASE)等组织,以便为私营企业在气候变化问题上的领导地位提供政策环境支持。我们还与供应商就可持续发展问题进行合作,来帮助他们减少对气候和水资源的影响、减少浪费并确定循环解决方案、推进绿色化学和“足迹”的实践,并明确合作机会。

图:英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的Ocotillo制造园区

将薪酬和资本与环境绩效挂钩

我们的员工在帮助英特尔实现 2030 年可持续发展目标上发挥着关键的作用。自 2008 年以来,我们将部分高管和员工的薪酬与企业社会责任因素相关联。我们的 2020 年奖金发放依据包括符合 2030 年目标中有关气候和水资源的环境相关指标,例如:在我们的运营中节约超过 50 亿加仑的水资源,为我们当地流域修复超过 10 亿加仑的水资源,以及把全球可再生能源的利用率提高到 75%。我们超额完成了每一项目标——节约了 71 亿加仑水资源,修复了 13 亿加仑水资源,并在全球范围内实现了 82% 的可再生能源利用率。2021 年,我们的环境指标包括在运营中节省 1.25 亿千瓦时的能源, 75 亿加仑的水资源,以及为当地流域修复 15 亿加仑的水资源。

2021 年初,我们还首次将可持续发展指标纳入了我们的资本活动。我们签订了一项 50 亿美元的五年期浮动利率循环贷款。该贷款一经提取将用于一般企业用途。如我们实现或未能实现2030 年目标中制定的某些年度节能、节水目标,利率就会有所调整。我们相信这是迄今为止科技企业所执行的最大一笔可持续发展相关的贷款。

智能和绿色建筑实践

长期以来,我们的工程师一直将绿色设计融入我们设施的新建和改造中,这有助于我们提高能源消耗、水资源使用及回收的效率。我们还与其它企业和非营利组织合作,让更多制造商实施绿色建筑实践。在我们的50 座建筑中有超过 1790 万平方英尺的空间获得了绿色建筑认证(LEED)。自 2015 年以来,我们有一座建筑获得了 LEED 银牌认证,六座建筑获得了 LEED 金牌认证,三座建筑获得了 LEED 白金认证。我们已经将许多创新的节能和热回收技术纳入到我们的新建筑中,并在我们的新工厂和办公室采用了节水和回收技术。

我们持续在楼宇内安装智能照明系统。在英特尔马来西亚仓库,我们的智能照明系统升级使得地面空间明亮度提升了 111%,而能源支出却下降了 62%。我们定制设计的物联网照明解决方案由英特尔凌动®处理器和英特尔® Quark™微控制器支持,可将数据导入能源管理单元。该解决方案包含着400个可调光灯。每个仓库通道入口和出口位置的运动传感器可触发头顶上的抛物面灯,当仓库员工推着手推车从仓库里取东西时,灯就会亮起来。该照明解决方案现已实现商业化,可供全球客户使用。

英特尔还与由设备制造商和系统集成商组成的强大生态合作,在网络边缘提供基于可互操作、安全和可扩展的物联网技术和先进数据分析技术的新一代智能楼宇解决方案。

产品生态系统

英特尔的愿景是避免在其产品中使用可能危害环境或人类健康的物质,并确保我们以负责任和谨慎的态度行事。英特尔的材料限制主要基于对法律要求、国际条约和公约以及特定市场要求的考虑。

十多年来,我们一直与供应商和客户合作,致力于在我们的产品中消除铅和卤素阻燃剂。虽然立法并不要求消除卤素阻燃剂,但英特尔积极促进整个行业就低卤素的实践达成共识。我们与行业委员会就材料申报、测试方法和生态设计标准的制定展开合作。英特尔在多个行业协会内领导、影响、协调了多项全球环境法规。我们还满足欧盟化学品注册、评估、授权和限制(REACH)法规的要求,并遵守适用的产品生态法规。如果我们不得不使用危险材料,我们会采取相应措施,确保相关材料从进入我们运营场所直至妥善处置或回收的全过程都得到安全处理。

管理计算机、显示器和电话等电子废弃物是全球所共同关注的问题。我们的大部分产品(包括主板、微处理器和其它组件)在被纳入最终产品时(通常由原始设备制造商提供)都属于电子废弃物法律规定的范畴。因此,我们与原始设备制造商、零售商、客户和其他各方合作,寻求二手电子产品的共享解决方案。我们还采取措施,将环境因素纳入我们的产品设计中,以尽量减少电子产品在其使用寿命结束时对环境造成的影响。

电子产品环境评估工具(EPEAT)评级系统旨在帮助公共和私营部门的采购者根据环境领导力和企业社会责任属性来评估、比较和选择电子产品。我们通过参与 EPEAT 标准制定委员会、并向渠道合作伙伴和客户提供EPEAT合规信息来支持 EPEAT 的发展和使用。

气候与能源

气候变化是一项严峻的环境、经济乃至社会挑战。我们致力于减少与我们直接气候“足迹”(这包括:我们自身的运营、供应链以及产品的营销及使用)相关的气候风险。我们还致力于增加我们的“手印”,这包含:找到能够通过英特尔技术帮助其他各方减少碳“足迹”的方式,包括使机器、建筑、供应链和工厂实现智能化,使电网更智能、更安全、更高效的物联网解决方案。

降低我们的运营碳“足迹”

二十多年来,英特尔制定了积极的温室气体减排目标,以期节约能源并最大程度减少大气排放。自 2000 年以来,尽管我们显著扩大了制造能力,我们范围 1(直接排放)和范围 2(间接排放)的绝对碳排放量降低了约 28%。这得益于我们与半导体及其它制造行业的厂商合作,找到了减排的全新、创新方法。

节能

减少运营能源使用是英特尔整体气候战略及2030年目标的核心。自2012年至2019年底,我们共节约了超过45亿千瓦时的能源,并累计节省了超过5亿美元。

我们的能源管理体系遵循国际 ISO 50001:2018 能源管理体系标准。在制造运营的整个阶段都存在着节能的机会,目前,我们已经在高效照明、冷水散热、空气压缩以及热回收和电气化领域部署了战略投资。

2030年目标:节能

描述: 2020-2030年累计节能40亿千瓦时。

基准:以2020年1月1日的数据为基准线。

2020年取得的进展:2020 年,我们投资了能够节约约1.61亿千万时能源的项目。

展望未来:2021年,我们计划将投资能够节省1.25亿千瓦时能源的新项目。

与气候变化相关财务信息披露工作组(TCFD)协调一致

我们利用气候变化相关财务信息披露工作组 (TCFD)制定的框架来指导我们对气候治理、战略、风险管理以及指标、目标所采取的方法。在治理和战略层面,我们采取应对气候变化的综合方法,由多个团队共同负责管理与气候相关的活动、倡议以及政策,这其中包括制造及运营、政府及公共事务、供应链,以及产品团队。由高管及董事会的企业治理和提名委员会负责审查相关的战略及目标推进进展。

我们在《2021年委托声明书》中描述了我们完整的风险管理流程。我们在《2020-2021年企业社会责任报告》中,以及气候变化政策中均描述了英特尔在气候方面所面临的风险和机会。在相关指标和目标层面,20年来,我们制定了远大的温室气体减排目标,并在此基础上继续制定新的2030年气候目标。我们在业务的多个方面采用各种与气候相关的评估和场景;然而,我们还没有按照TCFD指南完成正式的气候相关场景分析。2020年,我们继续评估了“将气候场景分析纳入现有风险和机会评估流程”的方法,并计划在2021年进行正式的场景分析。

2030年目标:范围1(直接排放)和范围2(间接排放)的温室气体

描述:2020-2030年将范围1(直接排放)和范围2(间接排放)的温室气体绝对排放量减少10%。

基准:我们将依据2019年全年的排放量衡量减排百分比。我们在 2019 年的直接和间接温室气体排放总量为 288 万公吨二氧化碳当量。

2020年取得的进展:截至2020年底,我们在扩大了制造能力的同时,将温室气体排放量维持在与2019年基准线大致持平的水平。

展望未来:2021年,我们将继续围绕以减少温室气体排放、持续投资可再生电力、优化制程和设备,以及节约能源为中心的减排战略采取行动。

2020年,我们在扩大了制造能力的同时,将范围 1(直接排放)和范围 2(间接排放)的温室气体排放量维持在与2019年基准线大致持平的水平。随着 2030 年目标的启动,我们在 2019 年和 2020 年完善了温室气体清单,包括添加以前被轻视的来源,以及作出针对全球变暖的潜在可能性的改变。我们已对2019 年的数据进行更新以反映这一改变。

我们的排放量计算基于世界资源研究所/世界企业可持续发展委员会提出的《温室气体协议:企业会计和报告标准》全球报告倡议标准,以及英特尔管理层定义的内部标准。

过去二十年里,我们根据科学减排目标(到 2050 年比 2000 年的排放水平减少 80%)来跟踪我们的直接和间接排放量。制造能力的显着扩大使我们近年的温室气体绝对排放量有所增加,但自2000 年以来,我们在显着扩大了制造能力的同时也使范围 1(直接排放)和范围 2(间接排放)的绝对排放量减少了约 28%。我们致力于通过我们的 2030年RISE 目标以及与半导体和其它制造行业从业者的合作来推动减排。

2020年各类别温室气体排放量(公吨二氧化碳当量)

1 基于位置的间接排放(不包括任何可再生能源的购买)= 370万公吨二氧化碳当量/年 2 基于市场活动产生的排放包括可再生能源的采购。基于位置的排放(不包括任何可再生能源的购买)= 25.3公吨二氧化碳当量/年

可再生和替代能源

除节能外,我们还采购了绿色能源并投资了可以直接为英特尔建筑供电的现场替代能源项目。在过去的五年中,我们采购了超过260亿千瓦时的绿色能源,足以满足超过240万个美国家庭一年的用电量,这其中包括,在2020 年我们采购了72 亿千瓦时绿色能源。

过去的十年中,英特尔的替代能源设施和装机容量呈指数级增长。目前在英特尔的23个园区中配有 超过100个替代能源设施,可产生超过 5万千瓦的绿色能源,另有 15 个设施正在建设中。这些设施采用了 22 种不同的技术应用,例如太阳能热水及冷水系统、太阳能光电覆盖停车场、微型生物能源、地热能源,以及微型风力涡轮机阵列系统等。

包括创新技术应用试点项目在内的这些现场项目,帮助我们取代了电网供应的、碳密集型能源,并为英特尔和更广泛的替代能源市场找到了未来的装置和技术机会。一经安装,我们的项目通常会成为该国家或地区最大的企业现场项目。

此外,我们在2020年9月成为了RE100成员,RE100是致力于100%使用可再生电力的全球企业联盟。

2030 年目标:可再生能源

描述:在全球运营及制造中实现 100% 使用可再生能源。

基准:截至 2020 年 1 月 1 日,我们的美国和欧洲业务已实现 100% 的可再生能源利用率,在以色列,我们的可再生能源利用率为 50%,全球为 71%。

2020 年取得的进展:我们继续兑现了为美国及欧洲业务采购 100% 绿色能源的承诺;截至 2020 年底,我们在以色列和马来西亚已实现 100% 使用可再生能源,我们在全球的可再生能源利用率则达到了82%。2020 年 9 月,我们还成为了RE100的联盟成员。RE100是一个致力于 100% 使用可再生电力的全球企业联盟。

展望未来:我们将进一步探索,在更多场区采购更多可再生能源电力。

近期绿色能源项目

2020 年,我们实施了数个可再生和替代能源项目,这也是我们在全球运营中实现 100% 使用可再生能源承诺的一部分。例如,我们的 Ocotillo 园区已开始从位于美国亚利桑那州柯立芝(Coolidge)的 100 兆瓦太阳能设施 East Line Solar 获取电力。同时,我们也令我们的公用事业供应商签订协议,在俄勒冈州瓦斯科县开发全新的 138 兆瓦太阳能设施。此外,我们还建成了英特尔在美国以外最大的太阳能发电场——一个由 8877 块面板组成的阵列,覆盖了英特尔马来西亚居林园区的停车场和建筑屋顶。这一太阳能发电站将为该园区现有的 0.9 兆瓦装机容量增加约 2.9 兆瓦的太阳能。

图:位于马来西亚 居林高科技园英特尔芯片与封装测试制造工厂的太阳发电站。

绿色能源采购

十多年来,英特尔一直是美国环保署绿色能源伙伴关系 (GPP)计划中最大的绿色能源自愿企业购买者之一。除了在现场和非现场生成绿色能源,以及从我们的公用事业供应商采购绿色能源外,我们还从多个发电来源采购绿色能源,其中包括风能、太阳能、低环境影响水电,以及地热能,它们都经过非营利验证机构(例如资源解决方案中心的 Green-e 计划)的核实与认证,满足 GPP 计划的要求。

我们投资绿色能源与替代能源的方法是减少自身的碳“足迹”,同时鼓励其他人采取类似的行动。过去十年,我们亦被我们所看到的企业、投资者、公用事业和政府采取的相关行动所鼓舞,提高对可再生能源供应以及新技术应用的投资与承诺。

产品能效

英特尔每一代新产品都将较之前提供更高的性能与能效。在我们的产品中,提高能效不仅能够减少我们及客户间接造成的温室气体排放,还能帮助我们的客户降低能源使用量和造成的环境影响,让客户们也有机会去创造价值。

2020 年,英特尔一直致力于能效计划的开展及实施,并在Modern Standby(“现代待机”)方面取得了实质性进展,革新了传统的系统休眠和闲置状态。英特尔在搭载第 11 代英特尔®酷睿™(TGL-U)处理器的笔记本电脑设计上,实现了 100% 的Modern Standby,而台式电脑向Modern Standby的过渡也已经开始,并将在 2021 年继续发展。

英特尔宣布推出Evo™平台,旨在帮助PC生态打造,可满足关键体验指标(包括与电池寿命相关的指标)的卓越笔记本电脑。要想通过该平台的认证,必须与英特尔共同设计、调整和测试设备,以证明设备已达到或超过某些电源效率和快充功能的要求。英特尔目前已经宣布了第一批经过英特尔® Evo™认证的设计,其中就有20 多款笔记本电脑设计来自英特尔的合作伙伴。

英特尔与技术行业和加州能源委员会联手合作,成功地影响了计算机和计算机显示器标准中在新技术方面的应用,而这些技术在以前的完成标准中是不可用的。英特尔正在与欧盟委员会和其他相关机构合作,共同修订欧盟Lot 3计算机法规,并与DIGITALEUROPE合作,协力开发可用于PC主动模式能效标识建议的新软件。目前,英特尔正与中国和韩国政府方面取得合作,以期寻求影响目前计算机标准制定的方向。

在服务器能效方面,英特尔与技术行业联盟和欧洲标准委员会合作,共同支持制定新的协调标准,以支持已生效的欧盟 Lot 9 服务器法规。在中国,作为行业联盟的一分子,英特尔正与中国标准化研究院(CNIS)合作,就符合国际最佳实践的中国服务器能效标准,制定可行的解决方案。

我们估算了2020 年售出的英特尔®处理器因能耗产生的温室气体排放量。英特尔处理器用于客户应用(如服务器、台式机、笔记本电脑和工作站)时的年度及生命周期排放量分别约为 559.6万公吨和 2440.7万公吨二氧化碳。

与 2019 年相比,年度和生命周期排放量的增加,主要由于我们对产品能耗的计算方法的不断改进。 2020 年的改进包括基于“能源之星”(ENERGY STAR)更新的客户端模式权重、已发布数据的更长服务器处理器寿命、扩展新设备类别使其包括特定的工作站处理器,以及更新服务器处理器年度能耗计算以更好地反映现实世界服务器在数据中心的利用率。

2030年目标:产品能效

描述:将英特尔客户端和服务器微处理器的产品能效提高10倍,以减少范围 3(其它间接排放)。

基准:使用SPEC CPU 2017 Integer Rate基准测试和 2019 年底基准的Display On Idle Power来衡量我们产品客户端能效目标的进展。台式机和笔记本电脑产品的效率,将通过两者处理器销量的加权平均数,作为统一的数字报告进行呈现。使用2019年底基准的英特尔和/或 OEM 商业系统的服务器效率评级工具(SERT),来衡量我们产品数据中心组件的能效目标进展。

2020年取得的进展:客户端——步入正轨。2020 年,第 11 代英特尔®酷睿™处理器比起2019 年的基准提升了 1.5 倍,超过了我们内部定下的 1.2 倍目标。服务器——根据英特尔就 2030 年提出的能效目标产品报告,英特尔在2020 年没有推出关键性的大容量服务平台。

展望未来: 2021 年,我们计划基于新推出的第三代英特尔®至强®可扩展处理器(代号为“Ice Lake”)展示 2030 年目标的进展情况,并基于我们代号为“Alder Lake”的下一代处理器展示客户端的进展情况。

水资源管理

半导体制造需要大规模利用水资源。通过在英特尔“全球水政策”的指导下负责任地管理我们的制造用水,使得我们不仅可以满足生产需求,同时也能满足我们所在地区的用水需求。2020 年,我们通过市政水处理项目以及拨款,将大约 90% 的制造用水修复、返还给当地,以支持当地流域水量的修复。

我们的水战略主要有三个目标:在日常生产制经营中节约用水、与地区合作开展水资源保护项目、打造技术解决方案,以期帮助其他各方重塑用水及节水的方式。作为2030年RISE战略及目标的一部分,我们旨在通过节约600亿加仑水资源(自2020年开始累计)来实现水资源的全部有效利用,并通过资助外部水资源保护项目,达到英特尔消耗淡水低于为流域修复淡水总量的目标。

据粗略统计,我们的节水行动在2020年约节省了 71 亿加仑水资源。此外,我们还在 2020 年完成了一经投入运营,将每年节约超过 7 亿加仑水资源的项目。过去 10 年中,我们的节水行动已节约了约370 亿加仑水资源,足以满足超过 33.7万 个美国家庭一年的用水量1。

1 基于美国环保署公布的美国家庭平均用水量

2020年,我们继续资助水资源修复项目,从而使我们影响的流域和我们运作的地区从中受益,这其中包括支持亚利桑那州、俄勒冈州、新墨西哥州、德克萨斯州、印度和哥斯达黎加水资源的新项目。

2030年目标:水资源全部有效利用

描述:通过节约600亿加仑水资源和资助水资源项目来实现水资源的全部有效利用,这些项目能有效保证英特尔消耗的淡水资源低于为流域修复的淡水资源的总量。

基准:以2020年1月1日的数据为基准线。

2020年取得的进展:我们在公司内部节约了 71 亿加仑水资源,并投资了在 2020 年修复了超过 13 亿加仑水资源的项目。这些都使我们朝着 2030 年水资源全部有效利用的目标迈进。我们最终修复了淡水资源用量的90%。

展望未来:2021年,我们预计将在运营中节约75亿加仑水资源,并帮助当地水域修复15亿加仑水资源。

随着产量的不断扩大和增长,英特尔在2020年的绝对用水量上涨了10%。但自2019年至2020年,由于对节水项目的大力投资,英特尔的节水量增加了超过61%。英特尔将取水量或用水量定义为使用流入淡水(即饮用水)的总加仑数。所谓“运营”,是指所有拥有2000名以上员工、且英特尔拥有运营控制权的制造和非制造场所。

我们将在以下情况下实现水资源全部有效利用的目标:

经营活动中产生并在之后经过处理返回到地区或环境的水资源 通过流域保护项目修复的水资源>我们所使用的来自淡水源的水资源

水资源保护与修复

以下为英特尔最近实施或资助的节水和水资源修复项目案例。这是我们实现水资源全部有效利用承诺的一部分:

图:位于俄勒冈Hillsboro的Ronler Acres水回收项目

位于俄勒冈Hillsboro的Ronler Acres水回收项目

我们的 Ronler Acres 园区通过优化或减少分流,在工厂实施了超纯水效率项目。与此同时,我们的其它工厂也在实施类似的项目。由此,我们预计到2021 年,将总共节约3.75 亿加仑水资源,到 2025 年,这一数字将提升到每年节约6.25亿加仑。

在2020年,我们在现场水回收设施的建设和运营方面取得了重大进展,这些创新水处理工厂使英特尔能够在冷却塔和洗涤器等系统中,就我们经营活动中产生的水资源进行处理和再利用,从而大幅提高节水率。例如,我们的俄勒冈州水回收设施在 2020 年处理和再利用了大约 24 亿加仑水资源。

Dyavasandra湖泊修复——国际清洁组织(CLEAN, International):作为世界上人口第二多的国家,印度正面临着水资源短缺的严峻问题。在班加罗尔,许多湖泊已经消失,地下水水位也明显下降。为了解决Dyavasandra的水资源短缺问题,国际清洁组织和当地合作伙伴SayTrees目前正在共同实施一个湖泊修复项目,该项目包括增加退化湖泊的容量以促进地下水补给并让湖泊恢复活力,这将带来生态效益并通过自然湿地过滤来改善水质。该项目还将种植1500棵树,为当地社区打造户外空间。

Deer Creek Floodplain改善项目——麦肯齐流域联盟(McKenzie Watershed Alliance):Deer Creek是俄勒冈州Willamette流域麦肯齐河的一条支流,担负着为该地区提供饮用水、为鱼类提供栖息地的重要角色。该项目重塑并修复了整个山谷的自然河流风貌,重建了支持健康的、有活力的天然生态系统。

图:Travis County, Texas riparian forest planting project. 德克萨斯州Travis河岸森林种植项目

Travis漫滩造林项目——TreeFolks。健康的河岸林区可以过滤污染物、遮蔽溪流、稳定河岸,碳封存,以及为野生动物提供栖息地,从而改善自然水质。然而,在德克萨斯州Travis,许多历史悠久的林区因放牧而沙化变得贫瘠,或长满入侵植物物种。这一项目与土地所有者以及Austin市合作,支持种植、维护了约4 英亩的健康树木。

亚利桑那州科罗拉多河印第安部落干旱应急项目

科罗拉多河印第安部落干旱应急项目——亚利桑那州Audubon和国家Audubon协会。科罗拉多河的印第安部落(CRIT)拥有绵延科罗拉多河 56 英里的土地以及72万 英亩的水资源使用权,这些是部落的居留地。作为亚利桑那州干旱应急计划 (DCP) 的一部分,CRIT 通常面向农田灌溉需求出租用水并将水资源保留在河中,以维持Mead湖的水位。这一项目可降低潜在的水资源短缺,并在帮助亚利桑那州遵守其 DCP 系统保护承诺方面发挥关键作用。

废弃物和循环经济解决方案

我们产生的大部分废弃物都与我们的设施建设和生产活动有关。自20世纪90年代中期以来,我们已将无害废弃物的全球回收率从25%提高到了94%,截至2020年,我们在保持业务和产量持续增长的同时,实现了有害废弃物的零填埋1。

作为2030年战略及目标的一部分,我们正在扩大“实现零废弃物填埋总量”的承诺,并且愈发重视为制造废弃物实施循环经济战略。

制造废弃物的循环解决方案

与半导体制造相关的主要废弃物包括用于光刻的溶剂、金属电镀废弃物、特种碱基清洁剂、废硫酸、硫酸铵和氟化钙。此外,我们的运营还会产生废弃塑料、金属、厨余和一般办公垃圾。

我们致力于探寻资源回收和再生的有效方法,以开发出可降低成本和环境影响的循环经济解决方案。2020 年,我们直接重复利用和回收了 63% 的制造废弃物,重约 17.9万吨。

我们回收并销售铜和其他曾经作为我们电镀工艺废弃物一部分的金属,回收芯片制造过程中产生的废料,上述废料均可支持循环经济,如用来制造晶体管的多余金属——包括半贵重且来源可靠的金属——这些多余金属终往往会被回收用于二手市场。

2020年,我们回收了16万吨以上的建筑废弃物,占建筑废弃物总量的97%。

1 英特尔将“废弃物零填埋”定义为低于 1%的废弃物填埋。

处理生产过程中产生的硫酸废弃物,是我们回收和重复利用战略的另一个例子。2018年,我们开始将这些硫酸废弃物送到外部工厂,并在外部工厂将其加工为技术级硫酸直接返回我们的制造工厂,用于现场废水处理系统。截至2020年底,我们已经对所有硫酸废弃物进行了回收和重复利用。

2030 年目标:废弃物零填埋1/循环经济

描述:与供应商合作,实现零废弃物填埋总量的目标,并对60% 的制造废弃物实施循环经济战略。

基准:截至 2020 年 1 月 1 日,只有不到 1% 的有害废弃物被最终填埋,我们已针对65% 的制造废弃物实施了循环经济战略。

2020年取得的进展:截至2020年底,我们实现了废弃物填埋率5%的目标,并对 63% 的制造废弃物实施了循环经济战略。鉴于我们预期的增长、和新的废弃物生产、供应商及地区等因素,我们需要全新的循环经济战略。我们在2030年实现针对60%废弃物实施循环经济战略的目标,将在未来几年面临挑战。

展望未来:2021年,我们计划通过进一步开展废弃物的分离实践,持续专注于废弃物的升级改造,并与我们的供应商合作,共同开发废弃物回收的新技术。

废弃物产生与填埋

我们在2020年更新了对“废弃物总量”的定义,以便与我们的2030年目标保持一致。我们新的2030年“废弃物总量”定义包括有害废弃物和无害固体废弃物,以及新增的无害液体废弃物和化学废弃物。然而,根据常见的废弃物报告惯例,我们并没有在定义中包含来自英特尔位于以色列、俄勒冈和亚利桑那州的现场水回收系统的盐和生物固体。2019年及之前几年的定义则遵循了我们2020年目标中的定义,仅包含有害废弃物和无害固体废弃物。

为制造废弃物实施循环解决方案

2020年,英特尔82%的制造废弃物是经过燃料混合、回收或再利用的。2020年,制造废弃物占我们总废弃物总量的43%,其中包括与英特尔晶圆代工厂制造流程相关的有害和无害废弃物。英特尔的循环解决方案战略遵循了艾伦·麦克阿瑟基金会对“循环经济”以及废弃物“升级改造”的定义,即通过重复使用、转售、再利用和回收,使产品和材料保持在“使用”状态。这其中包括通过再利用、修复、再制造、作为原料使用和回收等战略来回收和恢复产品、部件及材料。但英特尔的循环经济战略不包括燃料混合——除非是在废弃物的主要成分已经被回收的情况下进行的燃料混合。

逆向物流和循环经济

我们的供应链事业部始终致力于减少由逆向物流运营带来的的环境影响。逆向物流是指退回英特尔及其供应链的产品和材料。我们致力于在逆向物流中寻求机会以捕获循环经济的价值,其中包括重新入库、维修、作为保修备件重复利用,或通过在二手市场转售来延长产品寿命。平均而言,英特尔重复利用了约 50% 到 60% 被退回的产品。无法重复利用或转售的电子元件则交由英特尔的回收供应商网络,其中超过 99%的材料被作为贵重金属回收或被循环利用。

2020 年,英特尔启动了一项专注于在整个供应链中拓展循环经济战略的多年计划。其中包括全新的资产恢复计划,该计划在延长产品寿命的同时,提升退回的固态驱动器、CPU及其它产品的重复利用率。这项计划在降低对环境影响的同时,还创造了 3000 万美元的附加值。我们还将继续努力提升所有逆向物流包装中的可回收材质含量,并力争到2025年时退回产品的回收及重复利用率达到70%。

展望未来,逆向物流将进一步放大循环经济的环境效益,促成新的“逆向循环”供应来源,并帮助我们的客户和供应商实现其循环目标。、

平均而言,英特尔重复利用了大约 50% 到 60% 的退回产品。

可持续包装

英特尔一直采用可持续包装的方式来改善包装设计,选用可持续材质,致力于减少不良材料、提高材料利用率、针对回收与重复利用进行设计、优先考虑可回收成分的含量,并且采购有可靠来源的材质。

我们与供应商合作开发了一种可重复使用的精密热成型托盘,用于为客户提供进料和产品,并消除了以往托盘被丢弃、填埋的问题。热成型托盘的塑料用量仅为工业注塑托盘的50%,由更可回收的材质(PET)制成。封闭口袋的设计则消除了以往典型工业托盘中用来防止产品污染的,不可回收的封盖。2020 年,英特尔致力于在热成型托盘中使用售后回收材质,使得托盘使用的材料中近一半为非原生材料。据保守估计,自 2009 年以来,英特尔已通过这些举措减少了 超过1.6万 公吨的塑料材质。为了进一步推动进展,我们设定了一个目标,到 2022 年,新产品包装设计所使用的材料的95%(按重量计算)以上为可回收或可重复利用的材质。截至 2020 年底,我们已超额达成这一目标 (达到96%)。

逆向物流模式

2020 年实现了 3000 万美元的附加值

作为逆向物流循环经济战略的一部分,截至2020年,我们回收了56%的退回产品并对它们进行了重复利用或翻新处理。此外,我们还从废弃的设备中回收了贵重金属。

可持续制造及化学倡议

我们的 2030年RISE 科技产业倡议中的其中两项是侧重于通过生态内的合作,以加速推进可持续化学使用和碳“足迹”的减少,从而降低半导体制造业对气候的影响。

可持续制造

英特尔致力于为全球科学减排以及将全球变暖控制在1.5°C以内作出贡献。然而,依据科学减碳倡议组织(SBTi)的现有方法,我们在获取减排目标的正式批准方面面临着挑战,主要原因如下:

首先,设定科学目标的绝对收缩方法未将减少绝对排放的早期行动纳入考虑范围。 而SBTi 部门脱碳方法(SDA)中的融合方法尽管考虑了早期行动,但目前尚未有针对半导体行业的 SDA。

其次,如今导致对半导体需求增加的部分原因在于技术在推动气候解决方案方面发挥的作用。然而目前的框架并不包括针对“全球制造业在降低气候影响方面技术应用”的相关考量。

此外,当前科学目标框架下的排放预算和轨迹基于二氧化碳的排放路径。然而,由于减缓潜力等因素的差异,非二氧化碳气体的排放路径与二氧化碳的排放路径并不相同。半导体制造业的排放包括非二氧化碳气体,如全氟碳化物(PFCs)和一氧化二氮(N2O)。因此,考虑到二氧化碳和非二氧化碳温室气体排放轨迹的差异,未来研究的一个潜在重要领域是把减排路径与气候科学相结合。

2020年,我们开始与行业利益相关方合作,评估制定针对特定行业SDA的可行性,以便为半导体制造业设定科学的温室气体减排目标。我们的目标是提升业界设定的可获得科学目标批准的企业数量。

可持续化学

可持续化学是指在设计化学产品和工艺时尽量减少有害物质的使用和产生。作为英特尔2020年目标的一部分,我们与供应商制定了相关流程,以完成对符合相关危害标准的大批量生产化学品的筛选和可替代性评估。

我们将继续为供应商提供网络研讨会和可持续化学筛选标准,以推进他们在这一领域的进展。此外,我们也参与了 RBA 的化学品管理工作组,通过制定可通过 RBA 会员及供应链来推动全行业的化学品管理倡议。我们还参与了清洁电子产品生产网络(CEPN)。这是一个由多个利益相关方组成的组织,致力于通过在可行情况下使用更安全的替代品来消除供应链中有毒化学品的暴露,并通过开发工具来了解并进一步控制化学风险。

我们的2030年可持续化学科技产业倡议旨在通过实施创新的化学“足迹”方法,从而在技术价值链的整个生命周期实施更环保的化学战略。这项工作的重点在于通过制定一套包含其它影响因素的方法和衡量指标来产生效果更显著的总体结果。这些因素或影响类别包括:人类健康、环境、气候变化、监管以及声誉风险。通过引入这些影响类别,我们希望进一步量化我们的制造化学“足迹”。2020年,我们与数个产业组织以及环境专家接触,就我们的方法收集了意见,同时寻求了未来的合作机会。我们预计,这项倡议将使英特尔、我们的供应商、客户及整个产业的其它各方更好地评估每种化学品在其包括清理处置的整个生命周期所产生的影响,并在2030年实现全行业的改善。

化学“足迹”方法

制造化学品“足迹” = 化学品用量 x权重系数*

*(声誉影响 x 监管预期 x 人类健康因素 x 环境影响 x 气候影响)

对于所使用的每种化学品,我们按照1-4的程度设置了加权因子,4表代表最大影响。该方法还将技术控制的有效性纳入了考量范围。

一旦我们依据 2020 年的数据建立了基准化学“足迹”,我们计划战略性地针对“最大影响”的化学品,并找到和资助那些可以减少或软化我们整体化学“足迹”的项目。目前,我们还在探索将化学品生命周期中的其它层级(例如,我们的供应链及其废弃物)整合到我们的总体目标中。

实现碳中和计算

随着我们继续采取行动,减少英特尔自身在全球制造和供应链的气候“足迹”,推进产品能效,我们同时也承担起在与技术产业及其他利益各方合作实现“碳中和计算”的全球性挑战。从概念上讲,当信息与通信技术部门 “手印”( 即在整个经济体中利用科技降低气候影响)的积极效益等于或大于与产品相关的排放以及技术系统中嵌入的碳所产生的气候及能源“足迹”时,即可实现碳中和计算。

为此,英特尔的全球挑战框架包括:与其它各方合作,加速 PC 在其整个生命周期的可持续性,提高数据中心的能效,并加快“手印”项目,以减少公用事业、石油天然气以及制造等高影响行业的排放。

合作开发可持续PC设计

通过与 PC 制造商合作,我们评估了 PC 整个生命周期的碳“足迹”,以识别减少碳排放的机会,这其中包括解决印刷线路板和 PC 系统其它组件(如显示器和电源系统)中嵌入的碳排放问题。通过在参考设计、OEM 实施和 PC 系统供应链合作伙伴中寻找减少碳排放的机会,我们可以实现英特尔范围 3(其它间接排放:供应链和产品相关排放)的减少。此外,我们还可以通过实施循环和可持续的设计改进方案,帮助我们的客户减少整体的碳“足迹”并实现其可持续发展目标。过去一年之中,我们与 OEM 合作伙伴密切合作,支持他们的可持续 PC 设计计划,包括提供可持续的设计以及促进循环供应链、并最大限度地重复利用和负责任地回收报废 PC的解决方案。

从PC的生命周期分析来看,减少碳“足迹”最大的两个机会在产品的使用阶段和制造阶段。英特尔与OEM制造客户合作,最大限度地提高电源系统的效率,并尽可能使用低功耗状态,包括支持EPEAT、“能源之星”(ENERGY STAR)和生命周期评估(LCA)框架。此外,为了解决系统级制造的影响,英特尔积极通过重点工程工作为主系统板提供参考设计,这有助于减小电路板的尺寸、减少组件的数量以及集成Thunderbolt™技术。我们还与整个行业合作,推进使用低温焊料,从而在 PC 主板的制造过程中节省能源。

降低数据中心的碳影响

在数据中心,整体碳“足迹”的很大一部分与能源消耗及该数据中心服务器及系统的冷却有关。因此,英特尔正与公用事业系统合作伙伴协作,促进并简化数据中心中日益增多的可再生能源。我们还与数据中心合作伙伴合作打造项目,提升数据中心的能源效率,并优化可再生能源的使用,为云计算提供动力。这其中包括定义测量模型以区分可再生能源使用和化石能源使用。这些模型得以让我们掌握应在何时何地运行负载从而最大限度地减少碳影响。例如,在可行的情况下,将负载的运行时间转换到可再生能源可用性最高的时段——通常是在中午和晚上。此外,为了进一步减少计算所产生的碳影响,我们正在开发先进的冷却解决方案,优化计算废热的再利用。

为了解决嵌入式碳排放问题,我们正与数据中心客户就数据中心设备的生命周期展开合作。我们共同领导着一个开放计算项目(OCP)的工作流项目,为可修复性、模块化、循环经济、生物可降解性等概念定义标准和实践,最终将剩余电子废弃物的增量残差降到最低水平(即低于原始材料清单的10%)。

扩大技术“手印”

为了为领军私营企业在气候变化议题上营造一个积极的政策环境,我们参与了一系列组织、政策论坛以及联盟。目前,我们正与其它企业及政策制定者合作,以期令科技解决方案可提供的碳效益大于其嵌入的碳总量——例如,开发带有传感器和控制软件的智能建筑系统,令企业得以在加热和冷却方面节省能源。我们的目标是:加快这些项目在英特尔内部运营及与客户合作的外部项目中的部署。

此外,我们正与气候变化和能源解决方案中心(C2ES)以及Gridwise Alliance 合作,倡导针对气候解决方案的创新和投资,包括放大 ICT 在推动变革以及电网现代化拨款方面的作用,使之成为未来基础设施投资的一部分。 2020 年,我们还宣布成立了“数字气候联盟”,旨在推动与政策制定者就 ICT “手印”的价值和机遇展开讨论。

英特尔可互操作、安全且可扩展的工业计算机和软件组件正在推动智能能源向前发展。

构建未来能源电网

英特尔正在助力建立一个全新的能源生产、分配和消费生态系统——在这个生态系统中,集中式碳发电将被淘汰,取而代之的是分散式的、更清洁的可再生能源智能电网。通过在边缘及整个电网嵌入计算能力,公用事业企业将能够更机动地管理其资产,从而降低维护和传输成本,并改善工人的安全性。新能源生态系统建立的目标在于让消费者有更多能源选择,并能够向市场提出自己的供需要求——例如,通过屋顶太阳能系统供电。

英特尔与凯捷合作的变电站与边缘电网自动化案例即是这一转变的例子。这是一个专门打造的解决方案,通过帮助公用事业公司监控、管理其所有资产的负载及流量来解决单向电网局限性。这一解决方案优先考虑清洁能源的生产和消费,简化能源生态,延长资产寿命,与此同时减少变电站内IT基础设施的碳足迹。

2020年,我们还与戴尔及其它合作伙伴展开合作,打造了一个聚焦变电站自动化和虚拟保护继电器的电网现代化解决方案。这一解决方案使电力公司得以将更多的可再生能源纳入电网,从而减少温室气体的排放。解决方案利用边缘服务器,将负载整合到主配电公用事业变电站。

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