应对水风险和机遇

银河galaxy集团通过引进高效设备和促进水循环利用来减少取水量,并通过严格的废水管理使工厂废水更加清洁,从而促进其日本和海外生产基地的水资源可持续利用。我们还致力于通过为每个地点设定详细的目标来降低水风险。

与水相关的风险和机遇

主要商业场所的水风险地图
图
  1. * 基于 2025 年 4 月世界资源研究所 (WRI) Aqueduct 40 的数据
  2. * 国家/地区数据 (%):每个国家/地区的取水量占银河galaxy集团总取水量的百分比
  3. * 在地图上,每个国家/地区的总体水风险级别以颜色表示,该颜色显示该国家/地区风险最高的营业场所区域的风险级别。
WRI 渡槽评估

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  总体水风险 缺水 河流洪水风险 沿海洪水风险 未经处理的连接废水 沿海富营养化潜力
极高 泰国 2 个站点以及中国 1 个站点 泰国 4 个站点以及中国有 1 个站点 中国有 4 个站点,并且越南 1 个站点 菲律宾有 2 个站点,并且越南 1 个站点 日本 23 个站点
泰国 2 个站点以及菲律宾有 2 个站点,并且越南 1 个站点 泰国 4 个站点以及越南 1 个站点 泰国 4 个站点以及中国有 6 个站点 中国有 5 个站点
缺水地区的取水和消耗(2024 财年)

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取水 312,000 米3 (18%)
耗水量 78,000 米3 (15%)
  • * 括号中的百分比数字显示了整个公民集团取水和消耗的比例。
  • * 这里的“缺水地区”一词是指缺水风险高或极高的地区。
  • * 这是对每个地点所在流域的评估,并未考虑具体位置或在那里采取的对策。

在高水风险地区运营

除了与气候变化相关的风险和机遇外,我们还确定了与水相关的风险和机遇,并在全公司风险管理体系下以综合方式对其进行管理。此类风险也被纳入可持续发展委员会的议程,该委员会在 ISO 14001 框架内进行风险识别。每年都会使用 WRI Aqueduct 审查未来 3 至 5 年与水相关的风险和机遇。对 WRI Aqueduct 的评估与当地现场信息相结合的检查显示,银河galaxy集团的生产基地中,泰国的两家工厂和中国的一家工厂位于“极高”水风险地区。我们不仅关注流域淡水短缺风险指标“水资源压力”,还关注影响当地生态系统的废水质量相关指标,并将废水质量改善目标纳入“2030年环境目标”。集团各公司也开始了废水处理设施更新等改善水质的工作。展望未来,我们将加强对生产基地与水相关的风险的评估,并考虑根据每个基地发现的风险制定目标。与水相关的风险,例如极端天气引起的洪水和缺水,可能会严重直接影响我们的价值链,包括运营和零部件采购,从而降低我们的盈利能力。因干旱等原因造成缺水和/或供水限制而导致工厂运营;以及因工厂地下水污染而产生的对策成本。尽管发生这些事件的可能性并不高,但我们将推动将这些风险影响降到最低的活动,并在每个地区进行详细调查,以识别潜在风险并谨慎应对。我们还进行供应商调查,今后我们将要求供应商开展降低水风险的活动。

我们与当地工业园区管理者和政府机构密切沟通,以及时更新与水相关的风险信息。未来,我们计划加强在开展新业务或建设新工厂时进行的与水相关的风险评估。 2024 财年,我们的一些工厂场地建设了新建筑和重建了现有建筑,这些工程均按照适用的法律法规进行了适当的实施。

应对水风险的努力

为了促进水资源的可持续利用以应对供水风险,银河galaxy集团通过设定减少取水量目标来改善用水。此外,为了应对监管风险,例如与水相关的法律法规带来的风险,并实现更清洁的工厂废水,我们对废水处理设施排放的废水质量进行监测,并通过独立制定比法定限值更严格的标准进行管理。一些工厂还与工业园区管理员协商,独立制定了比法定限制更严格的标准。

2024 财年,没有发生严重违反水相关法律法规或监管不合规事件,也没有对我们造成任何处罚或罚款。此外,我们的活动没有产生与水有关的不利影响。

半导体制造在切割过程(即从硅晶片上切割芯片时)需要大量的水。银河galaxy集团电子采用了一种系统,收集切割设备中的废水,进行过滤,然后重新供应以支持切割过程。该系统每年可减少单位用水量 1,104,902 升,从而有效利用有限的水资源。

银河galaxy集团取水趋势

银河galaxy集团 2030 年环境目标包括与 2018 财年相比,取水量大幅减少 35% 的目标,并且我们正在推动节约水资源的活动。

2024财年,我们的国内取水量为1,197,000立方米,海外取水量为494,000立方米,总计1,692,000立方米。这意味着我们实现了 2024 财年取水量比 2018 财年减少 17% 的目标。取水量由38%地下水、42%自来水和20%工业用水组成。为了实现“可持续工厂”,将所有制造过程中的水风险都考虑在内,我们将通过引进节水高效设备和循环水,在2025财年及以后进一步减少取水量和废水排放量。

按来源分列的取水趋势

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(千㎥)
  2018 财年 2019 财年 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年 2024 财年
新鲜的地表水(雨水) 日本 0 1 1 1 0 0 0
地下水(可回收) 日本 590 562 546 583 640 657 690
第三方水源(自来水) 日本 473 443 399 410 381 347 331
第三方水源(工业用水) 日本 240 231 158 216 199 188 176
生活用水总量 1,303 1,237 1,104 1,209 1,220 1,193 1,197
新鲜的地表水(雨水) 日本境外 0 0 0 0 0 0 0
地下水(可回收) 日本境外 10 4 2 4 2 5 12
第三方水源(自来水) 日本境外 537 503 389 414 375 336 316
第三方水源(工业用水) 日本境外 375 210 256 233 185 140 167
海外取水总量 922 717 648 651 563 482 494
总取水量 2,225 1,954 1,751 1,860 1,783 1,674 1,692
  • * 没有从河流、湖泊、池塘、海洋或采石场抽取水。没有消耗外部废水。