Technologia wirtualnych bliźniaków wspiera koncepcję cyfrowego paszportu produktu

Technologia wirtualnych bliźniaków wspiera koncepcję cyfrowego paszportu produktu

Ekspert: Ireneusz Borowski, Managing Director Poland w Dassault Systèmes

Technologia wirtualnych bliźniaków stała się potężnym narzędziem wspierającym koncepcję cyfrowego paszportu produktu – kompleksowego cyfrowego rejestru, który śledzi jego drogę od etapu surowców aż po zakończenie cyklu życia. Rozwiązanie to buduje technologiczną podstawę, niezbędną do tworzenia, oznaczania i zarządzania cyfrowymi paszportami produktów na dużą skalę.

Globalny nacisk na zrównoważony rozwój i zasady gospodarki o obiegu zamkniętym zmienia sposób, w jaki producenci projektują, wytwarzają i zarządzają produktami w całym cyklu ich życia. Na czele tej transformacji stoi cyfrowy paszport produktu (CPP) – kompleksowy rejestr cyfrowy, który śledzi jego drogę od surowców aż po zakończenie cyklu życia. Ponieważ ramy regulacyjne, takie jak plan działania Unii Europejskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inne inicjatywy na świecie (np. w Chinach czy Wietnamie), nakładają obowiązek wdrożenia CPP w wielu branżach, firmy sięgają po zaawansowane technologie, aby sprostać tym wymaganiom. Technologia wirtualnych bliźniaków stała się potężnym narzędziem, zapewniającym cyfrową podstawę niezbędną do tworzenia, oznaczania i zarządzania CPP na dużą skalę.

Czym jest wirtualny bliźniak?

Wirtualny bliźniak to dynamiczna cyfrowa replika produktu, systemu lub procesu, wykorzystująca modelowanie 3D i symulacje do testowania, optymalizacji i wprowadzania innowacji w środowisku wirtualnym, w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju. W odróżnieniu od statycznych reprezentacji cyfrowych, wirtualne bliźniaki są żywymi, ewoluującymi modelami, które wykorzystują dane w czasie rzeczywistym, symulacje i analizy predykcyjne, aby odzwierciedlać rzeczywiste zasoby w całym cyklu życia imitowanych systemów.

Zrozumienie cyfrowych paszportów produktów (CPP)

Cyfrowe paszporty produktów stanowią fundamentalną zmianę w sposobie gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o produktach w łańcuchach wartości. Stanowią cyfrową tożsamość zawierającą kompleksowe dane dotyczące konkretnego produktu, w tym skład materiałowy, pochodzenie, instrukcje naprawy, wytyczne dotyczące demontażu, ścieżki recyklingu oraz zalecenia dotyczące utylizacji. Ten cyfrowy zapis towarzyszy produktowi przez cały cykl życia, promując wspólny język w całym łańcuchu wartości. Umożliwia to producentom, konsumentom i podmiotom zajmującym się recyklingiem dostęp do kluczowych danych w dowolnym momencie cyklu życia produktu.

CPP pozwalają na udostępnianie wszystkich danych dotyczących produktu w całym łańcuchu wartości, ułatwiając projektowanie z myślą o obiegu zamkniętym, przedłużanie życia produktu poprzez naprawy, ponowne wykorzystanie lub odsprzedaż oraz poprawę odzysku materiałów po zakończeniu cyklu życia. CPP wspierają również odpowiedzialne pozyskiwanie surowców oraz budują odporność łańcucha dostaw.

W jaki sposób technologia wirtualnych bliźniaków wspiera firmy we wdrażaniu cyfrowych paszportów produktów?

Technologia wirtualnych bliźniaków, oparta na platformie 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, umożliwia tworzenie cyfrowych paszportów produktów oraz zarządzanie nimi poprzez zapewnienie kompleksowej cyfrowej reprezentacji produktów w całym cyklu ich życia. Platforma ta łączy procesy projektowania, inżynierii i produkcji, pomagając organizacjom spełniać wymogi regulacyjne i wzmacniać innowacyjność.

Platforma 3DEXPERIENCE integruje różne specjalistyczne aplikacje do rozwoju produktów i zarządzania cyklem życia. Narzędzia projektowe pozwalają inżynierom tworzyć produkty zrównoważone, podczas gdy narzędzia symulacyjne testują wpływ na środowisko i wydajność. Aplikacje produkcyjne łączą projekty wirtualne z systemami produkcyjnymi, gromadząc dane do rejestrów CPP. Funkcje zarządzania cyklem życia śledzą produkty na etapach dystrybucji, użytkowania i wycofania z użytkowania, stale aktualizując informacje CPP.

To zintegrowane podejście zapewnia płynny przepływ danych, eliminując silosy informacyjne i utrzymując dokładność CPP. Platforma umożliwia globalnym zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając dostęp do najnowszych informacji o produkcie. Wirtualne bliźniaki, które są żywymi modelami rzeczywistych produktów, przekształcają CPP w inteligentne narzędzia decyzyjne. To dynamiczne połączenie pozwala firmom symulować i oceniać różne scenariusze, takie jak zużycie materiału i uwalnianie mikrowłókien. Ciągłe pętle informacji zwrotnej, oparte na danych dotyczących cyklu życia produktu, stanowią podstawę przyszłego rozwoju i wspierają ulepszenia, potencjalnie rozszerzając się na ekosystemy o obiegu zamkniętym w zakresie napraw, odsprzedaży i recyklingu.

Zastosowania branżowe: od tekstyliów po elektronikę

Różne branże stoją przed specyficznymi wyzwaniami i możliwościami związanymi z wdrażaniem cyfrowych paszportów produktów, a technologia wirtualnych bliźniaków zapewnia elastyczne rozwiązania dla wszystkich sektorów. Na przykład branża tekstylna i modowa boryka się z poważnymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, takimi jak procesy produkcyjne wymagające dużych nakładów zasobów, złożone globalne łańcuchy dostaw oraz ogromna ilość wytwarzanych odpadów. Cyfrowe paszporty produktów dla tekstyliów mają na celu poprawę identyfikowalności, przejrzystości i obiegu zamkniętego poprzez dokumentowanie składu włókien, metod produkcji, obróbki chemicznej i instrukcji pielęgnacji. Technologia wirtualnych bliźniaków umożliwia firmom tekstylnym symulowanie procesów produkcji odzieży, ocenę wpływu różnych tkanin na środowisko oraz projektowanie pod kątem recyklingu. Informacje te są umieszczane w tekstylnych CPP, pomagając konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych i umożliwiając firmom zajmującym się recyklingiem efektywne przetwarzanie odzieży wycofanej z użytku.

Wymóg rozporządzenia w sprawie baterii dotyczący paszportów baterii stanowi jedno z najpilniejszych wymagań wdrożeniowych CPP, mających zastosowanie do baterii w lekkich środkach transportu, baterii przemysłowych i w pojazdach elektrycznych od 2027 r. Technologia wirtualnych bliźniaków pomaga producentom dokumentować złożony skład materiałów, procesy produkcyjne i charakterystykę działania, które stanowią podstawę paszportów baterii. Rozwiązanie to umożliwia symulację działania baterii w różnych warunkach, przewidywanie wzorców degradacji oraz ocenę zastosowań w drugim cyklu życia, co zwiększa wartość i dokładność paszportu baterii.

Producenci elektroniki muszą sprostać wymogom dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), które pomogą rozwiązać problemy związane z odpadami elektronicznymi i usprawnić odzyskiwanie surowców ze złożonych produktów. Technologia wirtualnych bliźniaków umożliwia szczegółową dokumentację specyfikacji komponentów, składu materiałów i metod montażu, co ułatwia naprawę i recykling. W miarę rozszerzania przepisów dotyczących CPP na kolejne kategorie produktów – w tym materiały budowlane, meble i części samochodowe – rozwiązanie to stanowić będzie skalowalną podstawę dla różnych branż do zapewnienia zgodności z przepisami.

Budowanie zrównoważonej przyszłości dzięki CPP opartym na technologii wirtualnych bliźniaków

Zbieżność wymogów regulacyjnych, oczekiwań konsumentów i imperatywów zrównoważonego rozwoju przyspiesza wdrażanie cyfrowych paszportów produktów w różnych branżach. Technologia wirtualnych bliźniaków zapewnia niezbędną cyfrową podstawę do tworzenia, zarządzania i utrzymywania tych kompleksowych rejestrów produktów na dużą skalę. Umożliwiając obieg zamknięty już na etapie projektowania, kompleksową identyfikowalność, optymalizację ekoprojektowania, inteligentne zarządzanie cyklem życia, ciągłe doskonalenie i zgodność z przepisami, wirtualne bliźniaki przekształcają CPP z obciążenia związanego z przestrzeganiem przepisów w strategiczną przewagę.


Przeczytaj także: ESG po korekcie regulacyjnej: zmiana, która oddziela firmy reaktywne od proaktywnych

Last Updated on 22 czerwca, 2026 by Karolina Bandulet

Udostępnij
TAGS