BarraCuda 120 SSD

 

可持续性报告*

可持续性 @ Seagate
Seagate 追求可持续性存储。我们的工程设计致力于不断提高存储容量和利用率,同时控制材料用量和类型,并改善能源效率和再循环能力。

可持续设计特点
  • 具备高达 1,170 TB 的写入总量和 180 万小时的平均故障间隔时间,有效延长硬盘使用寿命

能源和温室气体
制造和使用我们的产品都需要能源,并会产生温室气体 (GHG) 排放。我们评估生命周期能源和温室气体影响,努力提高能源和温室气体效率,降低每一代新产品的拥有成本。

 

功耗 每单位 每 TB
闲置功率 (W) 0.11 0.23
DEVSLP 0.01 0.01
平均运行时功率 (W) 2.5 4.70
平均年耗 (kWh) 0.43 0.86
 

各生命周期阶段温室气体排放

 
4.9% 材料清单
81.4% 制造能源
0.8% 包装
1.9% 分发
10.3% 使用阶段
0.7% 生命周期结束

6.00
kg CO2e/TB-年

BarraCuda 120固态硬盘 *ZA500CM10003、BARRACUDA120、500GB、SATA

更安全的材料

作为主要原始设备制造商的领先供应商,Seagate 帮助建立了直接材料(构成 Seagate 产品的部件)的标准以满足客户最严苛的规范。我们一丝不苟地进行限制物质的编目;目前已列出了 2000 多个。

 

各生命周期阶段的人体毒性

 
76.6% 材料清单
19.1% 制造能源
0.21% 包装
0.09% 分发
3.9% 使用阶段
0.16% 生命周期结束

6.96
kg 1,4-DCB-Eq/TB-年

稀缺资源

我们的目标是在我们的产品生命周期中减少对稀缺资源的使用。我们评估产品对水资源和金属损耗的影响,以最大程度减少对主要自然资源的依赖,并降低制造和产品拥有成本。

 

各生命周期阶段金属损耗

 
86.1% 材料清单
11.4% 制造能源
0.29% 包装
0.09% 分发
2.1% 使用阶段
0.06% 生命周期结束

0.87
kg Fe-Eq/TB-年

 

各生命周期阶段水损耗

 
11.3% 材料清单
73.8% 制造能源
1.83% 包装
0.28% 分发
12.3% 使用阶段
0.47% 生命周期结束

0.022
m3/TB-年

材料效率和循环度

Seagate 认识到传统的“获取、制造、处置”的线性业务方法是不可持续的。我们利用各种指标衡量我们在循环经济方面所取得的进展,包括每 TB 存储所用的材料、回收物的使用、再利用率、再循环的类型和效率等。

设备重量 - 发货 (g) 每单位 每 TB
硬盘 41.8 83.7
包装 纸板和纸 41.5 83.0
其他材料 18.5 37.0
总计 101.8 203.6





关键循环参数 每单位
预计运行寿命 5 年
底板回收铝成分 35%
回收铝和钢材成分 世界平均值
回收纸板 100%
再利用成分
回收率 25%
尾渣处置 50% 焚化/ 50% 填埋
再利用率
回收效率 95%
回收收集效率 90%

 

Seagate 在 TB/年的基础上衡量和报告产品的可持续性表现。Seagate 的硬盘具有不同的存储容量,并具有不同的预计使用寿命。当提到硬盘容量时,1TB 相当于 1 万亿字节。TB/年评估综合了这些因素,使可持续性表现数据在各个产品间具有可比性,并且直接报告年度影响。

Seagate 用于生成产品可持续性分析的可持续性评估工具已由 UL 根据 ISO 14040、ISO 14044、世界资源研究所与世界可持续发展工商理事会温室气体议定书《产品生命周期核算和报告标准》进行了验证。

© 2021 年希捷科技有限公司版权所有。保留所有权利。美国印刷。Seagate、Seagate Technology 和 Wave 标识是希捷科技有限公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标。希捷保留更改产品类别或规格的权利,届时不再另行通知。DS1663.4-0911CN,2016 年 3 月

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