Неправильная утилизация электронных отходов приводит к выбросу токсичных веществ в окружающую среду и представляет значительные риски для здоровья людей. Современные исследования подтверждают, что профессиональное воздействие тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк, способно вызвать широкий спектр заболеваний. Корректное обращение с отходами позволяет существенно снизить риски и обеспечивает возможность повторного использования отдельных компонентов, что способствует сохранению запасов редкоземельных элементов и снижению нагрузки на природные ресурсы.
Определение содержания опасных и регламентированных веществ в электротехнических изделиях регулируется серией международных стандартов IEC 62321 «Определение некоторых веществ в электротехнических изделиях», разработанной Техническим комитетом IEC TC 111 «Стандартизация по охране окружающей среды для электрических и электронных изделий и систем». Данные стандарты устанавливают методы определения таких веществ, как свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромбифенилы и полибромированные дифениловые эфиры. Данные требования гармонизированы с европейской директивой RoHS по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также с директивой WEEE по отходам электрического и электронного оборудования, направленной на безопасный сбор и переработку электронных отходов.
Особое внимание уделяется свинцу, поскольку 2026 год является переходным для производителей: срок действия ряда исключений на использование свинца в соответствии с RoHS истекает, что требует от производителей адаптации технологий и материалов.
Прозрачность и отслеживаемость становятся критически важными на этапе окончания срока эксплуатации изделия. Для безопасной утилизации необходимо обеспечить корректное документирование состава продукции для выявления токсичных компонентов, их выделения и переработки. Для поддержки таких процессов был создан технический комитет IEC TC 111, который разработал методику испытаний, основанную на балансе между необходимостью получения достоверных результатов и снижении нагрузки на производителей. Двухуровневая система испытаний предусматривает первичный скрининг, за которым следует детальный количественный анализ при необходимости. Надежность методов испытаний подтверждается международными межлабораторными исследованиями IIS, в рамках которых лаборатории по всему миру проводят согласованные испытания и обмениваются результатами.
Система оценки качества IECQ включает схему управления процессами, связанными с опасными веществами IECQ HSPM, позволяющую производителям подтверждать соответствие требованиям посредством независимой сертификации третьей стороной.
Кроме серии IEC 62321, производители могут применять и другие стандарты технического комитета IEC TC 111, поддерживающие соблюдение экологических требований. Стандарт IEC 62474:2018 «Декларация материалов для изделий электротехнической промышленности» содержит признанный во всем мире перечень веществ, подлежащих декларированию, и определяет правила передачи информации по цепочке поставок. Стандарт IEC 63000:2016 «Техническая документация для оценки электрических и электронных изделий относительно ограничения использования опасных веществ» устанавливает требования к технической документации, необходимой для подтверждения соответствия продукции экологическим нормам. Недавно опубликованный стандарт IEC 63395:2026 «Устойчивое управление отходами электрического и электронного оборудования (электронными отходами)» расширяет подход к экологической ответственности, охватывая вопросы устойчивого управления электронными отходами, включая сбор, отслеживание и переработку материалов.
Управление токсичными веществами в электротехнической продукции направлено на защиту здоровья людей, сохранение ресурсов и обеспечение того, чтобы инновации не наносили ущерба окружающей среде. Достичь этого возможно при обеспечении прозрачности и глобальной согласованности на всех этапах жизненного цикла продукции.
https://www.prd.iec.ch/blog/tackling-toxic-metals-electronics-regulation-real-world-impact