2025-2027年欧洲制造业发展导向.docx
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1、2025-2027年欧洲制造业发展导向当前,欧盟委员会各部门正与利益相关方协商,为“欧洲地平线”计划的最后三年制定新的战略计划(2025-2027年)。虽然该计划第四部分“数字、工业和空间”中绿色化与数字化双转型、复原力、开放的战略自主权等优先事项仍然有效,但鉴于近期的地缘政治发展态势,这些优先事项增加了新的内容。对于制造业来说,优先事项是通过竞争力和可持续性来开展生产活动,并且减少对技术、物质资源和能源的依赖。与制造业相关的另一个要素是劳动力的人口结构变化,这一变化对自动化、人类体能和认知能力提出了更高要求。与此同时,气候变化的步伐也在加快,随之引发了社会经济、环境和人类健康方面的后果。在此
2、背景之下,系统研究欧洲制造业发展导向的重要性日益明显,研究范围涵盖了从制造业到加工业的不同工业部门,以及这些部门与原材料和新型材料之间的联系。需要关注的一个关键问题是,在净零排放产业政策的背景下,制造业应提供哪些产品和服务。我们尤其需要关注对于可持续发展和可再生能源的生产和储存至关重要的产品和服务,如太阳能电池板、蓄电池、氢能解决方案、电子燃料解决方案、可持续交通、风能解决方案以及可节约能耗的关键机械部件。尽管欧洲制造伙伴关系将继续解决独立于行业的技术问题,但制造业企业的参与、技术路径的选择以及与其他方案的协同作用可能会受到这一伙伴关系的影响。本次战略计划新增加的部分包括可再生经济,这是一种充
3、分保护地球生态系统及其资源的经济发展模式。另一个优先事项将解决对原材料的战略依赖,整合先进材料和二次原材料(包括在先进材料设计中实现循环)。此外,欧洲芯片法案提出,计划到2030年将欧洲半导体芯片的全球市场份额翻一番,从目前的10%增加到20%,这是一项重要战略任务。当前,参与欧盟委员会各部门和欧洲未来工厂研究协会(EFFRA)的四个工作组正在研究以下四个方面的发展方向。一、打造高效、灵敏、智能的工厂及供应链当前,“未来工厂”(FoF)公私伙伴关系在许多单个制造技术方面取得重大进展,包括增材制造、零缺陷制造、互联工厂和人机界面。除了系统研究制造业发展导向以外,还需要支持特定技术的开发,因为在工
4、厂层面仍然存在尚未解决的问题。特定技术的开发与生产力、竞争力以及可持续性密切相关。需要解决的问题涉及机器、生产线、工厂和价值网络层面、先进自动化和数字化方法、产品设计,包括再制造能力和数字产品护照的实施。第一,需要采用智能制造方法实现“零X”目标,即零缺陷、零故障和零浪费。为了获得强大、弹性和有竞争力的价值网络,制造业生态系统需要具有标准化数据格式的数据空间,用于交换产品和组件(数字李生)的设计、制造、物流和数据,以实现物流信息和设计修改的深链规划和实时监控。对于数据应遵循可查找、可评估、可互操作和可重复使用的四大原则,但目前还没有发布相关标准。第二,需要灵活的工厂自动化方法来缩短制造产品的上
5、市时间,特别是对于小批量生产。显然,先进制造业发展将持续受到人工智能技术迅速普及的影响,制造业的研发与创新不仅要关注相关技术的开发,还要关注其在工业中的应用。例如,设计对齐、集成和映射网络是一项产学融合的倡议,重点关注作为人工智能用户的制造业社区。第三,需要解决突破性制造技术的问题。这些突破性技术包括在2024年中东国际展览会上首次讨论的生物智能制造。生物智能制造的愿景不仅是复制生物系统,而且是与生物系统集成和交互。生物智能制造是通过自然的设计原则和制造能力在有机物和无机物的原子水平上设计和操作。例如,制造系统中的生物传感器是与活体器官和大脑(包括人类大脑)相互作用的一类新型生物传感器,这种传
6、感器将改变微纳米制造与生物材料科学和生物打印相结合的方式,创造出一类新的解决方案。另一个则是制造系统中的生物执行器,近15年来,应用研究一直试图用碳纳米管、电活性聚合物和其他可控材料模拟生物执行器。现在,科学届已经开始直接使用肌肉细胞来生成生物技术执行器。二、在气候中和目标下实现循环产品及互联制造“未来工厂”公私伙伴关系在促进离散制造业的循环性方面取得了进展。取得的一些主要成果有:第一,在众多不同的制造业领域内开发和创新绿色技术,包括利用信息和通信技术优化生产流程、减少浪费、实现资源再利用和提高资源效率的战略。第二,创建新的价值链,重点关注材料和组件的回收和再利用,以及开发支持循环的新产品和服
7、务。第三,开发促进循环的商业模式。这些模型旨在通过关注产品设计、再制造和回收,以减少浪费和提高资源利用效率。第四,支持制造商、供应商和用户之间的跨部门合作,以及制造业与废物管理和物流等其他部门之间的合作。总体而言,“未来工厂”将建立一个更可持续和资源节约型的制造系统,这对于实现欧洲绿色协议的目标和确保欧洲制造业的长期竞争力至关重要。目前,循环、互联制造生态系统面临的新挑战有以下几个方面。首先,在工厂层面,循环转型需要一系列创新和自动化制造和再制造操作,包括产品的物理收集、产品和组件的拆卸、分离及分类。除此之外,还需要一个产品数据生态系统,以便在复杂的价值网络上收集和共享数据。尤其实现数字产品护
8、照、数字挛生以及与数据空间的连接。2024年预计将在支持制造业循环技术研发和解决方案领域作出重要贡献。其次,在产品层面,有必要实现产品的维修、翻新和新产品转化。例如,在选择材料回收路线之前,首选方案是保留或升级产品或系统在其生命周期中的功能和价值,并尽可能缩短循环周期,然后选择材料回收路线。需要为再制造设计产品,如模块化设计。然而,也需要支持实际产品和未来产品的共存,例如,需要复杂性较强的混合模式组装。建立循环制造价值网络是一个复杂的过程。废旧产品和组件在循环价值网络中遵循的路线,需要在数字决策解决方案和可持续发展KP1.的定量评估的支持下开发。最后,在材料层面,制造业需要为稀缺或生态足迹高的
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