La electrónica sostenible son productos electrónicos fabricados sin sustancias químicas tóxicas, con piezas reciclables y con emisiones de carbono reducidas durante su producción. «La sostenibilidad es todavía un concepto empresarial muy nuevo y emergente. Por ello, carecemos de directrices o estándares uniformes aplicables a cada sector industrial que puedan ayudar a las empresas a establecer las mejores prácticas». [ 1 ]
Uso de productos químicos peligrosos
En la producción de productos electrónicos se utilizan muchos productos químicos y materiales peligrosos. Estas sustancias se describen con más detalle en esta página sobre residuos electrónicos .
En 2014, ninguna marca había eliminado por completo el uso de ftalatos , berilio , antimonio , BFR y PVC en sus producciones, pero Nokia y Motorola tienen el mejor historial al eliminar 3 de los 5 químicos mencionados anteriormente. [ 2 ]
Marcas
Según el Informe de Clasificación de Sostenibilidad Ecológica de Rank a Brand Electronics de 2014, ninguna de las marcas de electrónica cumplió con todos sus requisitos ecológicos para el nivel A. La única empresa que alcanzó el nivel B fue Fairphone , que cumplió con el 60% de sus estándares. El nivel C se otorgó a Apple y Nokia con un 45% y un 40% respectivamente. [ 2 ] La mayoría de las marcas de electrónica investigadas se ubicaron en el nivel D. Estas marcas incluyen Sony , Acer , Dell , HP , Samsung , Motorola , Philips , Blackberry , Lenovo y Toshiba . Cumplieron con menos del 35% de los criterios de Rank a Brand. [ 3 ] Rank a Brand generaliza sus hallazgos en 4 categorías principales: informes sobre sostenibilidad, protección del clima, ecología y trabajo justo. Todas las marcas informan sobre sostenibilidad. Nokia es la marca líder en protección del clima, y Fairphone es la marca líder tanto en ecología como en trabajo justo. Apple , aunque criticada por sus esfuerzos en sostenibilidad, ocupa un sólido segundo lugar en todas estas categorías, excepto en ecología. [ 4 ]
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Las empresas que reciben una etiqueta E están marcadas con una Alerta de Lavado Verde Electrónico , lo que significa que los consumidores no pueden encontrar ni comprender claramente su información de sostenibilidad y podrían sentirse confundidos o mal informados. [ 2 ]
El Anuario de Sostenibilidad 2026 de S&P Global reconoció a empresas en varias categorías según sus puntuaciones en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa. LG se encontraba entre el 1% de las empresas con mejor desempeño, Nikon Corporation y Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi estaban entre el 10% de las empresas con mejor desempeño, y Giant Manufacturing Co., Ltd., Merry Electronics Co., Ltd., Hisense Visual Technology Co., Ltd., Goodbaby International Holdings Limited y Yamaha Corporation fueron incluidas como miembros del Anuario de Sostenibilidad. [ 5 ]
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La línea de televisores OLED 2025-2026 de LG (incluidos G5 y G6) recibió la certificación de Eficiencia de Recursos de Intertek por su eficiencia de materiales, reciclabilidad, reparabilidad y ahorro de energía, junto con la verificación de Carbon Trust por su huella de carbono reducida durante todo el ciclo de vida del producto. [ 6 ]
Beneficios
" Las TIC sostenibles nos permitirán proteger y mejorar la salud y el bienestar humanos, así como el medio ambiente, a lo largo de generaciones, minimizando al mismo tiempo los impactos adversos del ciclo de vida de los dispositivos, la infraestructura y los servicios." [ 7 ]
Los dispositivos electrónicos contienen muchos productos químicos que se sabe que causan problemas de salud humana. Muchos de estos productos químicos también se filtran fácilmente al medio ambiente, ya sea en el suelo, el agua o el aire. Gran parte de los residuos electrónicos se exportan a países del tercer mundo como China e India , donde se depositan en vertederos y se permite que los productos químicos se filtren al medio ambiente. En Estados Unidos, en 2011, solo alrededor del 25 % de los residuos electrónicos se reciclaron. [ 8 ] [ 9 ] Mediante la aplicación de principios de electrónica sostenible, como la ingeniería verde, se puede evitar que los productos químicos entren en los dispositivos electrónicos o eliminarlos adecuadamente una vez que un producto ha llegado al final de su ciclo de vida.
La generación de componentes electrónicos basados en biocompuestos naturales eliminaría la necesidad de ácidos corrosivos, actualmente utilizados en el reciclaje de residuos electrónicos para recuperar metales preciosos. En los países en desarrollo, el uso de estos productos químicos es muy común debido a su bajo costo. Estos ácidos, principalmente ácido clorhídrico y ácido nítrico, generan grandes cantidades de lixiviación que requieren un procesamiento adicional para prevenir la contaminación. [ 10 ] Su uso no regulado es perjudicial tanto para el medio ambiente como para los trabajadores que los utilizan. [ 11 ] El uso de compuestos biogenerados elimina la necesidad de digestión ácida en el proceso de reciclaje, ya que los métodos actuales de reciclaje basados en plástico son suficientes para recolectar los metales recuperables. [ 12 ] Según estudios de 2024, se ha demostrado que los componentes electrónicos fabricados con sustratos de biocompuestos reducen drásticamente la cantidad de residuos electrónicos generados, proporcionando una alternativa sostenible a las placas de circuito convencionales hechas de plástico. [ 13 ]
La ingeniería verde es el proceso de utilizar materiales y métodos sostenibles para crear productos que puedan usarse durante largos períodos de tiempo y que puedan desmontarse y reutilizarse; fomentando así una forma sostenible de construir y usar la tecnología. La ingeniería verde busca soluciones a los residuos y materiales peligrosos que se utilizan con frecuencia en la construcción de tecnología hoy en día. Los objetivos de la ingeniería verde son utilizar materiales que “conserven y mejoren los ecosistemas naturales, protegiendo al mismo tiempo la salud y el bienestar humanos”. [ 14 ] Además, la EPA busca incentivar a las empresas y desarrolladores a tener en cuenta la ingeniería verde al producir sus productos. Aspiran a que la ingeniería verde se convierta en la norma a medida que avanza la tecnología. El desarrollo de la ingeniería verde en las comunidades y en todo el mundo promoverá un estilo de vida más sostenible, ya que los seres humanos siguen dependiendo de las tecnologías para mejorar su vida diaria.
Organizaciones
Referencias
- ↑ "Principales problemas de sostenibilidad en la industria electrónica: Informe de sostenibilidad de la industria - SCM | Cooperativa de recursos de la cadena de suministro (SCRC) | Universidad Estatal de Carolina del Norte" . scm.ncsu.edu . 18 de junio de 2012. Consultado el 16 de diciembre de 2015 .
- 1 2 3 4 Dziamski, Mario (junio de 2014). "Informe sobre electrónica sostenible 2014" (PDF) . Berlín/Ámsterdam: Rank a Brand eV . Recuperado el 22 de diciembre de 2015 .
- ↑ Dziamski, Mario (junio de 2014). "Electrónica sostenible" (PDF) . rankabrand.org .
- ↑ Rampell, Catherine (29 de octubre de 2013). "Rompiendo la trampa de la manzana" . The New York Times .
- 1 2 "Anuario de Sostenibilidad S&P 2026" .
- ↑ "LOS TELEVISORES DE LG ELECTRONICS DE 2026 DESTACAN EL PROGRESO EN SOSTENIBILIDAD CON MÚLTIPLES CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS" . LG MY . Consultado el 5 de mayo de 2026 .
- ↑ Sahle-Demessie, E. (15 de octubre de 2012). "Hoja de ruta de la electrónica sostenible" (PDF) . US EPA . Consultado el 22 de diciembre de 2015 .
- ↑ "Plataforma de campaña" . electronicstakeback.com . Archivado del original el 13 de noviembre de 2010.
- ↑ "Residuos electrónicos" . svtc.org .
- ↑ Tansel, Berrin (2017-01-20). "De los productos electrónicos de consumo a los residuos electrónicos: perspectivas globales, cantidades de residuos, desafíos del reciclaje". Environment International . 98 : 35–45 . Bibcode : 2017EnInt..98...35T . doi : 10.1016/j.envint.2016.10.002 . ISSN 0160-4120 . PMID 27726897 .
- ↑ Needhidasan, Santhanam; Samuel, Melvin; Chidambaram, Ramalingam (2014-01-20). "Residuos electrónicos: una amenaza emergente para el medio ambiente de la India urbana" . Journal of Environmental Health Science and Engineering . 12 (1): 36. Bibcode : 2014JEHSE..12...36N . doi : 10.1186/2052-336X-12-36 . ISSN 2052-336X . PMC 3908467. PMID 24444377 .
- ↑ Needhidasan, Santhanam; Samuel, Melvin; Chidambaram, Ramalingam (2014-01-20). "Residuos electrónicos: una amenaza emergente para el medio ambiente de la India urbana" . Journal of Environmental Health Science and Engineering . 12 (1): 36. Bibcode : 2014JEHSE..12...36N . doi : 10.1186/2052-336X-12-36 . ISSN 2052-336X . PMC 3908467. PMID 24444377 .
- ↑ Lee, Seunghyeon; Huang, Minhu; Lee, Junhyuk; Choi, Howon; Jo, Il-Young; Na, Hyeonjun; Lee, Yongjin; Youk, Ji Ho; Yoon, Myung-Han; Shim, Bong Sup (julio de 2024). "Materiales ecológicos para una sociedad con cero residuos electrónicos: desafíos y oportunidades en plásticos de ingeniería" . Advanced Sustainable Systems . 8 (7). doi : 10.1002/adsu.202300428 . ISSN 2366-7486 .
- ↑ "Acerca de la ingeniería verde" . EPA.gov . 17 de agosto de 2016.
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