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デジタルプロダクトパスポート(DPP)の概要
デジタルプロダクトパスポート(DPP)の導入とESPR規制
• 導入時期
• ESPR(持続可能製品のエコデザイン規則)に基づき、DPPは2027年から段階的に各業界で導入予定。
• ESPRの目的
• EU市場で販売される製品の循環性と環境持続性を向上
• DPP規制に準拠していない製品はEU市場への流通が不可
• DPPの役割
• 製品ライフサイクル全体で透明性を高める
• グローバルサプライチェーンに大きな影響を与える
• 必要な物理的データキャリア
DPPには、以下の情報を格納できる物理的データキャリアが必要です:
• 原材料:森林破壊、排出量、水・土壌汚染
• ブランド/デザイナー:原材料の出所、再生材 vs バージン材、資源消費
• 製造者:水使用量、排出量、廃棄物、水・土壌汚染
• 流通者:輸送排出量、包装、エコラベル、廃棄物生成
• 使用者/修理者:製品影響、マニュアル、修理手順、廃棄手順
• 回収/リサイクル業者:分解手順、リサイクル手順、修理履歴
初期対象産業
1. 電子機器・ICT
2. バッテリー・自動車
3. 繊維
4. 鉄鋼
5. プラスチック
6. 家具
7. 建設・建物
8. 化学品
• DPPは持続可能性を促進する強力なツールで、EUは循環型経済の大規模導入を先導。
DPPにおけるRFIDとNFCの利点
導入の課題
• DPP導入は企業・政府双方にとって課題が大きい。
• 適切なデータキャリアの選定が初期のハードル。
• RFID、NFC、バーコード、QRコード、デジタル透かし、Bluetoothタグなどが検討対象。
• 製品特性に応じてハイブリッド技術が必要な場合も。
RFID/NFCの主な利点
1. ユニーク識別子
• 各製品に固有ID(UID)を付与し、個別識別が可能。
• 偽物防止や製品真正性の保証に有効。
2. 高い互換性
• ECガガイドライン準拠し、ISO/IEC 15459:2015準拠。
• データはオープン・構造化・検索可能で、DPP実装における汎用性が高い。
3. 拡張性・相互運用性
• 視線不要で自動読み取り可能なRFIDタグにより高速データ収集。
• 大量生産におけるDPP導入では、データキャリア・インフラコストが重要。
• RAIN RFIDは小売市場でオムニチャネル対応、NFCはラグジュアリーブランドでデジタル認証や消費者エンゲージメント向上に有効。
4. 高いデータセキュリティと保存能力
• RFIDタグ:最大128KB、NFCタグ:48B~1MB(種類により異なる)
• 暗号化対応で情報保護性が高く、非許可ユーザーによるアクセスや改ざんを防止。
5. 簡単なアクセス
• RAIN RFID:長距離で機械読み取りや複数アイテム同時読み取り可能。
• NFC:ほとんどのスマホで簡単に読み取り可能、エンドユーザーとのエンゲージメント向上。
6. 長寿命
• DPPは原材料段階から製品寿命終了(EOL)まで使用。
• RFID/NFCタグは通常条件下で20年以上の耐久性を確保。
今こそDPP導入の時
• EUでの規制統合
• EUはエコデザイン要件を規制に統合中で、DPPは輸入製品に適用予定。
• この規制はグローバルサプライチェーン全体に影響を与える。
• 導入スケジュール
• バッテリーDPP:2027年2月
• 繊維DPP:2027年7月
• 鉄鋼DPP:2027年10月
• 産業ごとの緊急性
• 繊維産業は廃棄物やカーボンフットプリントの課題が大きく、現在リサイクル率はわずか1%
• 対応の緊急性が非常に高い
• 企業の対応策
• ハイブリッド技術を活用し、既存インフラを拡張してDPP導入を加速
• バリューチェーン全体で事前準備することで、コンプライアンスを確保しつつブランド価値を向上
• 早期行動の重要性
• 2027年施行前に行動し、持続可能性に向けたグローバルシフトで先行者となることが重要