如今,全球企业越来越关注可持续发展,通常将其作为正式采纳的环境、社会和治理(ESG)目标的一部分。这一动态的驱动因素包括消费者日益倾向于选择能够展示可持续商业实践的公司,以及金融界优先考虑具有良好ESG信誉的企业进行投资。
环境因素在ESG框架中的重要性
环境因素是任何ESG框架的关键组成部分,企业通常旨在实现“碳中和”或更好的目标,并保护稀缺资源。
可持续性与数字化转型
千家网认为,诸如人工智能(AI)、物联网(IoT)、边缘计算、机器人流程自动化(RPA)和增材制造等新兴技术将在实现ESG目标方面发挥至关重要的作用。这些技术特别有助于降低二氧化碳排放、减少化石燃料的消耗、降低能源使用以及保护水资源。
根据最近的研究报告,这些技术对环境问题的影响。预计到2030年,这些新兴数字化转型技术(如AI和IoT)将节省约1.8 PWh的电力和额外的3.5 PWh(化石燃料)消耗,合计节省5.3 PWh的能源。与此相对,使用新技术所需的电力消耗预计为653 TWh。
与全球信息通信技术(ICT)行业预计到2030年总电力消费约为8 PWh相比,这些新技术的节能效果相当于ICT行业总电力消费的58%。
推动可持续发展的“清洁十二项”倡议
基于对新兴数字化转型用例的可持续性影响分析,研究机构Transforma Insights确定了“清洁十二项”解决方案领域,旨在帮助组织实现可持续发展目标。
以下是每项倡议的详细补充:
车队运营:涉及车辆调度、实时监控、路线优化和维护管理等应用。通过数据分析和智能算法,企业可以减少空驶率和油耗,降低整体碳排放,并提高运营效率。例如,使用车队管理软件可帮助企业实时追踪车辆位置,从而优化路线并减少行驶距离。
供应链:包含从采购、生产到运输的全链条优化。通过实施先进的数据分析和区块链技术,企业可以提升供应链透明度,降低物流成本,减少货物运输过程中的碳排放,并确保可持续材料的使用。同时,有效的供应链管理还可以减少库存积压,降低浪费。
智慧城市:涉及城市基础设施的智能化改造,例如智能交通信号系统、智慧停车解决方案和环境监测站。通过实时数据采集和分析,城市可以有效管理交通流量,减少拥堵,提升公共服务效率,从而降低能源消耗和空气污染。
智能公共交通:包括公共交通工具(如公交车、地铁)及共享出行工具(如共享单车和电动滑板车)的智能化管理。通过实时数据监控和用户需求分析,交通系统能够优化发车频率,提升运营效率,鼓励更多市民使用公共交通,减少私家车的使用。
智能建筑:利用传感器和自动化系统对建筑物的能源使用进行实时监测与管理。这包括智能照明、HVAC系统(供暖、通风和空调)和水资源管理等。通过智能技术,建筑可以在保障舒适度的同时最大限度地减少能源和水的消耗。
智能电网:通过整合可再生能源和智能计量技术,提高电力分配和使用的效率。智能电网能够实时监控电力供应与需求,优化电力流动,从而降低能源浪费,并提高对可再生能源的利用率,助力低碳经济。
园区微电网:在学校、企业园区等区域建立分布式能源管理系统。通过微电网技术,校园可以实现自给自足的能源管理,利用太阳能等可再生资源,减少对传统电网的依赖,并提高能源使用效率。
远程监控与维护:通过物联网设备对机器和设备进行实时监控,提前预测和识别故障,减少维修成本和停机时间。此类技术可以延长设备的使用寿命,并减少因设备故障而产生的资源浪费。
智能医疗:利用远程监测和数据分析技术提高医疗服务的效率。通过智能穿戴设备和移动应用,医生可以实时监控患者的健康状况,及时干预,减少医院就诊次数,从而降低医疗资源的消耗。
基于无人机的解决方案:使用无人机进行基础设施的检查和维护,能够降低人工成本,提升检查效率。这种技术可以广泛应用于建筑物、电力线路和风电场的监测,有助于及时发现问题并进行修复,减少资源浪费。
智能农业:利用传感器、无人机和数据分析技术提高农业生产的效率。通过精准灌溉、土壤监测和病虫害预测,农业生产者可以显著减少水和化肥的使用,提高作物产量,同时降低对环境的负面影响。
高效运营:包括提升各类企业运营效率的技术和流程创新。这可以涵盖智能制造、过程自动化以及资源管理等领域。通过优化运营流程和资源使用,企业可以实现更高的生产力,减少资源浪费,实现可持续发展目标。
这些“清洁十二项”倡议不仅关注环境的可持续性,还推动社会和经济的全面发展,确保企业在追求盈利的同时,为可持续未来做出贡献。这十二个解决方案领域在电力消耗、化石燃料消耗、水资源使用和二氧化碳排放方面都具有显著的影响,集体代表了可持续性的主要衡量标准。
可持续性与物联网
通过新兴数字化转型技术的部署所实现的大部分节能将与物联网(IoT)相关的应用有关,IoT应用所节省的电力和燃料超过95%。这主要是因为物联网代表了新技术环境与“现实世界”的接口,而大部分能源的使用和节省都发生在现实世界中。
新技术与可持续性之间的关系是复杂的,某些解决方案(如物联网支持的电视)主要是通过支持按需内容而增加电子垃圾和电力消耗(用于本地内容引擎、远程服务器和连接),而其他解决方案如道路车辆车队管理和供暖、通风与空调(HVAC)系统,则在燃料或电力消耗方面有相关利益。这一关系在所有新技术部署中一般是一致的:在制造、分销和生命周期结束阶段,新技术的净影响通常是负面的。不过有一些例外,如共享汽车方案减少了制造的汽车总数,而许多解决方案在实际运营中产生净利益。
从这一角度来看,消费者与企业之间的差异迅速显现,许多消费者解决方案(如物联网支持的视听设备)在整个过程中通常产生负面影响,而许多企业解决方案在其运营阶段将带来显著的可持续性收益。
在物联网解决方案中,企业解决方案的节能占所有物联网解决方案电力节省的95%。除了节能外,2019年世界经济论坛将水资源短缺列为未来十年潜在影响最大的全球风险之一,少数物联网应用(主要在农业领域)预计到2030年将实现2300亿立方米的水资源节约。
可持续性与非IoT数字化转型
不包括连接IoT设备的新兴技术解决方案的影响情况比IoT支持的解决方案更为复杂。然而,在分析二氧化碳影响时,明显出现了两个明确的分组。
在用例层面,广泛采用的、计算密集型的非IoT应用,旨在改善合规性或降低风险的那些,通常在净二氧化碳排放方面代价高昂。诸如欺诈检测(预计到2030年净二氧化碳排放为67万吨)、风险分析(29万吨)和威胁检测(24万吨)等用例虽然对最终用户而言具有价值,但它们的处理密集型特性通常在可持续性方面取得的实际成果有限。
相反,一些非IoT支持的新兴技术应用在净二氧化碳影响方面则显著有利,最有利的用例通常涉及与现实世界物理过程的互动。例如,“X即服务”(x as-a-service)预计到2030年将节省260万吨净二氧化碳排放,这包括主动的资产维护,以确保它们高效运行且不会发生故障。这避免了补救维护行程,同时对这些资产的条件监测得以改进,使得更多维护工作能在例行服务访问期间进行。库存管理(170万吨)、运输优化(110万吨)和供应链审计(100万吨)等用例在某种程度上改善了物理分配网络的效率,从而减少了燃料使用。
有趣的是,投资新技术往往会在电力消耗方面产生成本(用于为解决方案供电),虽然某种程度的电力消耗节省得以实现,但更显著的是在化石燃料消耗方面的节省。这一动态尤其重要,因为从可持续性角度来看,从可再生来源获取电力要比从可再生来源获取化石燃料容易得多;即通过电力消耗替代化石燃料消耗是有益的可持续性做法。
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