
陝西永新材料工業有限公司は国際貿易の専門会社として、は、事業運営が環境に与える影響を十分に認識しています。当社は、透明性のあるデータ開示、積極的な排出削減活動、将来を見据えた目標を通じて環境責任を果たすことに取り組んでいます。当社の二酸化炭素排出量を包括的かつ明確に示すために、当社は温室 効果ガスプロトコルに基づいて、2024 年と 2025 年の温室効果ガス (GHG) 排出量の体系的な計算を実施しました。.
1. 温室効果ガス排出量の概要(主要データ比較)
当社の GHG 排出量計算は GHG プロトコルに従っており、スコープ 1 (直接排出)、スコープ 2 (購入電力による間接排出)、スコープ 3 (バリューチェーンにおけるその他の間接排出) に分類されます。 2 年間のコアデータの比較分析は次のとおりです。
排出カテゴリー |
2024 年の排出量 (tCO2e) |
2025 年の排出量 (tCO2e) |
主な出典と解説 |
スコープ 1 (直接排出) |
4.17 |
7.09 |
主に社有商用車の燃費から。 |
スコープ2(間接排出) |
5.40 |
71.89 |
購入した電力消費量に関連付けられ、オフィスのエネルギー使用量を反映します。 |
スコープ3(バリューチェーン排出量) |
13,884.28 |
29,301.12 |
同社の二酸化炭素排出量の絶対大部分を占めており、主に購入した商品やサービス、上流および下流の輸送、その他のバリューチェーン活動によるものです。 |
総温室効果ガス排出量 |
13,893.85 |
29,380.10 |
2. 2024 年と 2025 年の GHG 排出量の詳細な内訳
透明性を高めるために、2024 年と 2025 年の排出カテゴリーと排出源の詳細な内訳を以下に示します。実際に排出を生じた活動に焦点を当てるため、「貴社には関係ありません」とマークされたカテゴリーは省略されています。
1) 2024 年の GHG 排出量内訳(単位:tCO2e)
| 排出カテゴリー | 排出源 | 排出量 (tCO₂e) |
| スコープ1 | 温室効果ガス スコープ 1 総排出量: 定常燃焼 | あなたの会社とは無関係 |
| 温室効果ガス スコープ 1 総排出量: 移動燃焼 | 4.1688 | |
| スコープ1の温室効果ガス総排出量 | 4.1688 | |
| スコープ2 | スコープ 2 温室効果ガス排出量 – 総排出量 (場所ベース) | 5.4023 |
| スコープ 2 温室効果ガス排出量 – 総排出量 (市場ベース) | 5.4023 | |
| スコープ 2 温室効果ガス排出量 (市場ベースまたは場所ベース) | 5.4023 | |
| スコープ3 | 温室効果ガス排出量: スコープ 3 の上流側総排出量 | 12,961.6404 |
| スコープ 3: 1 — 購入した商品およびサービス | 10,669.7923 | |
| スコープ 3: 2 — 資本財 | 384.5568 | |
| スコープ 3: 3 — 燃料およびエネルギー関連の活動 (スコープ 1 またはスコープ 2 には含まれない) | 2.7421 | |
| スコープ 3: 4 — 上流の輸送と流通 | 1,831.3930 | |
| スコープ 3: 5 — 操業中に発生する廃棄物 | 64.1330 | |
| スコープ 3: 6 — 出張 | 0.2137 | |
| スコープ 3: 7 — 従業員の通勤 | 8.8095 | |
| スコープ 3: 8 — 上流のリース資産 | あなたの会社とは無関係 | |
| 温室効果ガス排出量: スコープ 3 下流総排出量 | 922.6347 | |
| スコープ 3: 9 — 下流輸送 | 762.3767 | |
| スコープ 3: 10 — 販売された製品の耐用年数終了の扱い | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 11 — 販売された製品の使用 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 12 — 販売された製品の廃棄処理 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 13 — 下流のリース資産 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 14 — フランチャイズ | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 15 — 投資 | 160.2580 | |
| スコープ3合計 | 13,884.2751 | |
| 温室効果ガス総排出量 (場所ベース) | 13,893.8462 | |
| 温室効果ガス総排出量(市場ベース) | 13,893.8462 | |
| 温室効果ガス総排出量 | 13,893.8462 |
2) 2025 年の GHG 排出量の内訳(単位:tCO2e)
| 排出カテゴリー | 排出源 | 排出量 (tCO₂e) |
| スコープ1 | 温室効果ガス スコープ 1 総排出量: 定常燃焼 | あなたの会社とは無関係 |
| 温室効果ガス スコープ 1 総排出量: 移動燃焼 | 7.0931 | |
| スコープ1の温室効果ガス総排出量 | 7.0931 | |
| スコープ2 | スコープ 2 温室効果ガス排出量 – 総排出量 (場所ベース) | 71.8884 |
| スコープ 2 温室効果ガス排出量: 総排出量 (市場ベース) | 71.8884 | |
| スコープ 2 温室効果ガス排出量 (市場ベースまたは場所ベース) | 71.8884 | |
| スコープ3 | 温室効果ガス排出量: スコープ 3 の上流側総排出量 | 28,564.0162 |
| スコープ 3: 1 — 購入した商品およびサービス | 25,083.0966 | |
| スコープ 3: 2 — 資本財 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 3 — 燃料およびエネルギー関連の活動 (スコープ 1 またはスコープ 2 には含まれない) | 17.3615 | |
| スコープ 3: 4 — 上流の輸送と流通 | 3,370.6006 | |
| スコープ 3: 5 — 操業中に発生する廃棄物 | 51.2363 | |
| スコープ 3: 6 — 出張 | 31.1436 | |
| スコープ 3: 7 — 従業員の通勤 | 10.5776 | |
| スコープ 3: 8 — 上流のリース資産 | あなたの会社とは無関係 | |
| 温室効果ガス排出量: スコープ 3 下流総排出量 | 737.0990 | |
| スコープ 3: 9 — 下流輸送 | 609.0678 | |
| スコープ 3: 10 — 販売された製品の耐用年数終了の扱い | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 11 — 販売された製品の使用 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 12 — 販売された製品の廃棄処理 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 13 — 下流のリース資産 | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 14 — フランチャイズ | あなたの会社とは無関係 | |
| スコープ 3: 15 — 投資 | 128.0312 | |
| スコープ3合計 | 29,301.1152 | |
| 温室効果ガス総排出量 (場所ベース) | 29,380.0967 | |
| 温室効果ガス総排出量(市場ベース) | 29,380.0967 | |
| 温室効果ガス総排出量 | 29,380.0967 |
3. 排出傾向の分析と解釈
総量の大幅な増加: 2025 年の総 GHG 排出量は、2024 年と比較して大幅に増加しました。これは、同社の急速な事業拡大と直接相関しています。詳細な内訳を見ると、中核的な成長原動力は、バリューチェーン内の「購入した商品とサービス」カテゴリー(10,669.79 tCO2eから25,083.10 tCO2eに増加)と「上流の輸送と流通」カテゴリー(1,831.39 tCO2eから3,370.60 tCO2eに増加)であることが示されています。
独特の構造的特徴: スコープ 3 (バリューチェーン) の排出量は、総排出量の 99.9% 以上を一貫して占めています。これにより、当社の中核となる環境責任は、直接的な事業上の排出量ではなく、サプライチェーンの二酸化炭素排出量の管理であると明確に定義されています。
制御可能だが運用上の排出量には注意が必要: スコープ 1 とスコープ 2 の排出量は全体に占める割合は小さいものの、大幅な増加が見られました。具体的には、スコープ2排出量(購入電力)が10倍以上に増加しており、オフィスのエネルギー消費管理を強化する必要があることが示されています。スコープ 1 排出量 (車両燃料) も約 70% 増加し、車両の利用効率に注意を払う必要がありました。
4. 中核的排出削減の取り組み
上記のデータからの洞察に基づいて、グリーン移行と並行して質の高い成長を推進するために、2025 年を基準年として科学に基づいた排出削減目標を設定しました。
運用上の排出削減(スコープ 1 および 2): 2030 年までに、スコープ 1 およびスコープ 2 の排出量の 30% の絶対削減を達成します。主な方法には、企業の車両を段階的に電化すること、および包括的なグリーンオフィスおよび省エネ対策の導入が含まれます。
バリューチェーン排出量削減(スコープ 3): 2030 年までに、輸出額単位あたりの炭素排出量原単位の 20% 削減を達成します。これは、ビジネスが成長する一方で、製品構成の最適化、グリーンサプライヤー評価システムの確立、低炭素物流ソリューションの統合により、バリューチェーン全体の炭素効率を大幅に改善することを意味します。
5. 資源消費と廃棄物管理
水資源: 2025 年の総水消費量は 78 トンで、すべてオフィス用と家庭用であり、一人当たりの水消費量は 6.5 トンでした。
廃棄物: 2025年には事務用紙、消耗品、一般廃棄物を中心に、さまざまな種類の廃棄物が合計2.08トン発生しました。すべての廃棄物は規制に従って処理され、リサイクルのために施設管理またはサプライヤーに送られ、有害な廃棄物は発生しません。
6. 環境コンプライアンスと製品の安全性
同社の事業には産業排気ガスや廃水の排出は含まれず、生物多様性に直接的な影響を与えません。
チタンやチタン合金などの取引される製品は、ASTMやAMSなどの国際品質基準に準拠した工業用原料です。
2025 年には、製品のリコールや品質と安全性に関する苦情はありませんでした。
7. 今後の展望:データ開示から徹底した管理へ
炭素排出データの継続的な計算と分析により、私たちの行動に明確な方向性が与えられました。今後を見据えて、Shaanxi Hentai は次のことを行います。
1. バリューチェーン連携の深化: サプライヤーの認定と評価における中核指標として炭素排出実績を組み込み、主要パートナーとの共同排出削減努力を促進します。これはスコープ 3 の排出量を制御するために非常に重要です。
2. 運用上のカーボンニュートラルの推進: グリーン電力の調達を計画し、避けられない運用上の排出量に対する高品質の相殺を検討します。
3. 管理の信頼性を高める: 2030 年までにスコープ 1 およびスコープ 2 排出データの最初の第三者検証を計画し、Science Based Targets イニシアチブ (SBTi) への参加の実現可能性を評価します。
陝西永続新素材工業有限公司は、環境パフォーマンスを企業の持続可能な発展にとって重要な基盤とみなしています。当社は、当社の事業とバリューチェーンが環境に与える影響を継続的に定量化し、透明性を持って開示し、積極的に削減することに取り組んでいます。私たちは、すべてのパートナーと協力して、より環境に優しく、より持続可能なビジネスの未来に向かって進むことを約束します。
チタンシートのケミカルミリングは、航空宇宙、防衛、医療、その他の性能が重要なコンポーネントの重量を軽減するための制御された方法を提供します。ファスナー、エッジ、構造ゾーンの周囲の厚さを維持しながら、低応力領域から材料を選択的に除去することで、メーカーは大きな切削力を加えることなく最適化された重量対強度比を達成できます。この記事では、ケミカルミリングプロセス、適切なチタン合金、マスカントの設計、エッチング制御、段階的ミリング、検査方法、一般的な欠陥、水素ピックアップのリスク、およびミリング後の処理の考慮事項について説明します。また、製造可能性を考慮した設計と、認定されたチタン シート サプライヤーの選択に関する実践的なガイダンスも提供します。海外のバイヤーにとって、一貫した信頼性の高い結果を達成するには、プロセス認定、材料トレーサビリティ、寸法管理、環境管理、文書化を理解することが不可欠です。
チタンロッドの高精度の表面仕上げは、*単一の研磨ステップではなく**プロセス制御によって実現されます。最も信頼性の高いアプローチは、適切なチタン素材、剛性の高い機械加工、鋭利な工具、効果的な冷却剤、制御された研削、順送り研磨、正確な測定、清浄度管理、および文書化された品質保証を組み合わせたものです。要求の厳しい用途の場合、購入者は **表面粗さと寸法要件**の両方を指定し、サプライヤーが再現可能なプロセス能力を実証できることを確認する必要があります。
この B2B ガイドは、チタン鍛造工場向けの包括的な監査フレームワークを提供し、基本的な品質チェックから堅牢な「証拠チェーン」アプローチへの移行を強調しています。このガイドは、必須認証 (ISO、AS9100)、技術要件 (グレイン フロー、NDT)、実践的な監査チェックリストを網羅しており、航空宇宙および産業分野の B2B バイヤーが品質リスクやリードタイムの変動からサプライ チェーンを保護するのに役立ちます。
チタンバーが船舶用プロペラシャフトの究極のソリューションである理由をご覧ください。この包括的なガイドでは、チタンの独特な耐塩水性を調査し、その性能を従来の合金と比較し、海洋技術者に重要な実装戦略を提供します。船舶の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減し、海上推進性能を向上させる方法を学びましょう。
1990 年から 2026 年までのチタン鍛造の進化をご覧ください。デジタル統合、AI 主導のプロセス最適化、ハイブリッド積層造形が、今日のハイテク製造環境における精度、持続可能性、サプライ チェーンの回復力に関する業界標準をどのように再定義しているかを学びましょう。
この専門家主導のガイドでは、高圧化学反応器におけるチタン鍛造ディスクの重要な役割について説明します。調達専門家向けに、鍛造、試験、業界トレンドに関する洞察を特集し、運用の安全性と寿命を確保するための材料グレードの選択、製造基準、調達戦略に関する実用的なアドバイスを提供します。
この専門家主導のガイドでは、ハイエンド家電向けのチタン シートの戦略的調達について概説しています。重要な技術的利点、比較密度分析、サプライヤーの評価方法、および持続可能性の傾向について説明します。この記事は調達マネージャーと設計エンジニア向けに作成されており、信頼できる業界統合パートナーを選択するための重要な基準を提供します。
この包括的なガイドでは、大量スタンピングにおけるチタン コイルとシートの重要な選択を分析します。コイルがどのように自動化と材料節約を促進し、シートが小規模バッチに不可欠な柔軟性を提供するかを調査します。この記事はメーカー向けに調整されており、チタングレードの選択、機器の考慮事項、陝西永続新材料などの業界専門家と協力する戦略的利点についての技術的な洞察を提供します。
この記事は、世界市場で偽造チタンバーを特定するための包括的で専門的なガイドを提供します。調達マネージャーやエンジニア向けに設計されており、現場レベルのスクリーニングから実験室レベルの分光法まで、必須の検証技術をカバーするとともに、サプライチェーンのリスクを軽減し、プロジェクトの安全性を確保するための工場のトレーサビリティとサプライヤーのデューデリジェンスの重要性を強調しています。
この記事では、重要な α+β および β-transus 加工ウィンドウに焦点を当てて、チタン棒鍛造の冶金について詳しく説明します。等軸、二峰性、層状構造が機械的性能にどのような影響を与えるかを定義し、チタン部品を最適化するための実用的なデータをエンジニアに提供します。
高強度チタン合金棒が 4000 メートルを超える深海探査のゴールドスタンダードである理由をご覧ください。この専門ガイドでは、チタンの耐食性、強度重量比、疲労耐久性について詳しく説明しています。陝西省永続新素材が極度の圧力に耐えるように設計された高度なチタングレードで世界的な海底エンジニアリングをサポートし、深海機器の長期的な信頼性と安全性を確保する方法をご覧ください。
Shaanxi Lasting のプレミアム チタン パイプ継手が船舶用排気システムにおいてどのように優れているかをご覧ください。この専門ガイドでは、チタンが熱衝撃、孔食、極端な温度に耐える優れた材料である理由を分析します。当社のエンジニアリングアプローチが船舶推進の信頼性をどのように高めるかをご覧ください。
チタンチューブのフレアリングとフランジ加工の技術をマスターしてください。この専門家ガイドでは、材料の延性、ASTM 規格 (B338/B861)、および成形を成功させるための重要なベスト プラクティスについて詳しく説明します。陝西省永続新材料が重要な産業用および高圧用途の品質をどのように保証するかをご覧ください。
コンテンツ メニュー● クリティカル リンク: 微細構造が性能を定義する理由● 主要な微細構造タイプを理解する>> 1. 等軸微細構造>> 2. 二峰性 (二重) 微細構造>> 3. ラメラ (ウィドマンシュテッテン) 微細構造● 比較分析: 微細構造と機械的挙動● 専門家 Insi
この包括的なガイドでは、チタン グレード 5 (Ti-6Al-4V) の加工に関する専門的な概要を説明します。材料特有の課題、特に熱管理、化学反応性、加工硬化を調査し、工具の選択、切削パラメータ、生産性と工具の寿命を最適化するための高圧および極低温システムなどの高度な冷却技術に関する実用的な戦略を提供します。
チタンシートの冷間圧延で優れた均一な厚さと平坦性を実現する方法をご覧ください。 Shaanxi Lasting New Materials Industry Co., Ltd. が発行するこの専門ガイドでは、ロールギャップ制御、潤滑、真空アニーリングの重要な役割について説明します。この記事は調達およびエンジニアリングの専門家向けに設計されており、最も厳しい航空宇宙および医療業界の基準を満たす冶金上の課題を管理するための実用的な洞察を提供します。
この記事では、陝西永チタン工業有限公司が信頼性の高い溶接チタンチューブを製造するために利用している、包括的な多段階の品質保証フレームワークについて詳しく説明します。冶金管理、大気遮蔽、厳格なNDT、戦略的調達ガイダンスの重要な側面をカバーしています。
この記事では、航空宇宙グレードのチタンの材料純度の極めて重要性を検討し、物理的および化学的分析技術が構造の完全性をどのように確保するかを説明します。格子間不純物の役割、品質管理に使用される科学的方法論、および包括的な材料試験レポート (MTR) が航空宇宙の安全に不可欠である理由について詳しく説明します。これは、信頼性の高いチタン部品を調達するための専門的なガイドとして機能します。
この記事では、なぜ AS9100 認証が航空宇宙サプライ チェーンにとって不可欠であるのかについて詳しく分析します。業界専門家向けに設計されており、この品質管理標準が材料のトレーサビリティ、リスク軽減、コンプライアンスをどのように確保するかを強調しています。資格のあるチタンサプライヤーを選択するための実践的なガイダンスを提供し、ミッションクリティカルな航空宇宙プロジェクトにおいて品質上の欠陥に対する戦略的障壁として認証がどのように機能するかを説明します。
この記事では、航空宇宙用タービン部品の製造におけるチタン鍛造の重要な役割について考察します。 AS9100 品質管理要件を遵守する必要性、CNC 制御の誘導加熱の技術的利点、プロセス検証と非破壊検査の重要性について詳しく説明します。 Lasting Titanium の専門的な洞察は、タービン製造における最高水準の安全性と構造的完全性の維持を目指す OEM およびサプライヤーにガイドを提供します。