에서스테인레스 스틸 및 니켈 합금 산업, 재료 테스트 보고서(MTR)는 모든 거래에서 가장 중요한 단일 문서입니다. 모든 파이프, 피팅, 플랜지, 플레이트의 화학적 조성, 기계적 특성, 열처리 조건 및 NDE 결과를 인증합니다. 350C 산성 가스정용 인코넬 625 파이프를 선택하는 엔지니어는 단조 MTR이 있는 인코넬 625 파이프가 전혀 인코넬 625가 아니기 때문에 MTR이 진짜 -라고 신뢰합니다. 표준 이하의 316L 스테인리스 스틸일 수도 있고, 더 나쁜 경우에는 레이저로 새긴 'UNS N06625' 표시가 있는 녹은-자전거 프레임일 수도 있습니다.- 그리고 해당 파이프가 10,000psi의 황화수소 환경에서 파손되면 누출되지 않고 - 파열됩니다. 재앙적으로.

전 세계 금속 산업은 위조 및 표준 이하 재료로 인해 매년 약 20억 달러{2}}50억 달러의 손실을 입습니다. 블록체인 기술은 모든 스테인레스 스틸 제품을 원래 공장 인증서, 모든 상거래 및 전기 아크로에서 현장 최종 용접 접합까지 모든 변환 프로세스에 연결하는 불변의 암호화 보안 디지털 체인을 생성하여 이 문제에 대한 최초의 실용적인 솔루션을 제공합니다. 어느 누구도 탐지 없이 기록을 변경할 수 없습니다. 위조 배치는 체인에 삽입될 수 없습니다. 철강 산업 역사상 처음으로 종이 MTR이 수학적 진위 증명으로 뒷받침될 수 있습니다.
이 가이드에서는 위조 스테인리스 스틸이 공급망에 유입되는 방식, 블록체인 기술 작동 방식(해시 체인, 분산 원장, 스마트 계약) 밀 열수에서 최종 설치까지 추적성을 구현하는 방법; 블록체인, EN 10204 MTR 및 ASTM 표준 간의 관계; 스테인레스 스틸 유통업체 또는 제조업체를 위한 실제 구현 단계- 경제적 측면: 사기 방지, 검사 감소, 신속한 분쟁 해결로 인한 비용 절감.
위조 스테인레스 스틸이 공급망에 진입하는 방법
위조 스테인레스 스틸은 주로 위조된 재료 테스트 보고서(MTR)를 통해 공급망에 유입됩니다. PDF MTR은 5분 이내에 Microsoft Word에서 변경할 수 있습니다. - "316L"을 "Inconel 625"로 변경하고 니켈 함량을 12%에서 61%로 수정하고 다른 문서에서 스캔한 검사관 서명을 붙여넣을 수 있습니다. 현재의 종이/PDF-기반 MTR 시스템에는 문서가 변조되지 않았음을 증명하는 암호화 메커니즘이 없습니다. 유일한 방어는 신뢰-이며 신뢰는 엔지니어링 제어가 아닙니다.
위조 스테인레스 스틸 문제는 이론적인 것이 아닙니다. 2018년에 유럽의 한 주요 원자력 발전소는 단조 MTR과 함께 공급된 인코넬 690 증기 발생기 튜브에 30% 미만의 니켈이 포함되어 있음을 발견했습니다. - 필요한 최소값인 58%의 절반 미만입니다. 튜브가 설치되었고 원자로가 1년 넘게 작동된 후 정기적인 초음파 검사를 통해 예상치 못한 벽이 얇아지는 현상이 발견되었습니다. 18개월간 가동 중단으로 인한 발전 손실 비용을 제외하면 교체 직접 비용은 1억2000만 원을 넘었다. 근본 원인은? 누구도 검증할 수 있는 도구가 없는 위조된 MTR입니다.
2021년 미국석유협회(API)는 위조 MTR이 포함된 위조 API 5L 라인 파이프가 최소 6개국에서 발견되었으며 일부 배치의 수율 강도가 사양보다 40% 낮았다는 경고를 발표했습니다. 파이프는 거부된 공장 재고를 구입하고 사기성 MTR과 일치하는 레이저-각인 스탬프를 다시 표시하고 종이 인증서에 의존하는 합법적인 유통업체를 통해 판매한 일련의 쉘 회사를 통해 공급망에 들어갔습니다. 독립적인 실험실 테스트를 위해 샘플을 보내지 않고는 이를 수행할 수 있는 실질적인 방법이 없었기 때문에 아무도 인증서를 확인하지 못했습니다. - 이 프로세스는 4~6주가 걸리고 열당 $2,000~5,000의 비용이 소요됩니다.
오늘날의 7가지 취약한 링크는-종이 기반 추적 가능성입니다.
현재의 스테인리스 스틸 추적 시스템에는 블록체인이 직접 해결하는 7가지 구조적 약점이 있습니다. 각 약점은 위조자가 악용하는 취약점입니다. 블록체인은 정책이 아닌 암호화를 통해 의도적으로 - 7개 중 6개를 제거합니다.
|
약한 링크 |
위조범이 이를 악용하는 방법 |
블록체인 솔루션 |
|
MTR은 독립형 PDF/종이 문서입니다. |
PDF는 Word에서 편집할 수 있습니다. 종이는 변경된 값으로 복사될 수 있습니다. |
블록체인에 저장된 MTR 해시 - 모든 변경으로 인해 해시가 변경되며 즉시 감지 가능 |
|
MTR과 물리적 자료 사이에는 암호화 링크가 없습니다. |
정품 MTR을 복사하여 위조 파이프에 부착할 수 있습니다. |
각 배치는 MTR 해시에 암호화되어 연결된 고유한 블록체인 ID(QR 코드/RFID)를 받습니다. |
|
히트 번호는-자체 선언됩니다. |
"UNS N06625" 열 번호는 강철에 레이저로-식각할 수 있습니다. |
히트 번호는 공장의 블록체인에 기록됩니다. 모든 후속 전송은 불변 기록에 대해 확인됩니다. |
|
다중{0}}계층 배포로 출처 숨김 |
재료는 3{1}}5개의 중개자를 통과합니다. 최종 사용자는 공장까지 역추적할 수 없습니다. |
모든 양육권 이전은 블록체인 거래로 기록됩니다. - 최종 사용자는- 전체 출처 체인을 볼 수 있습니다. |
|
검사 결과를 선택적으로 공개할 수 있습니다. |
실패한 테스트 결과는 MTR에서 생략됩니다. |
모든 테스트 결과는 블록체인 블록에 해시됩니다. - 레코드가 누락되면 해시가 일치하지 않으므로 누락이 감지됩니다. |
|
용접공/제조공 자격증이 재료와 연결되지 않음 |
적절하게 인증된 파이프를 절단하고 제작 과정에서 인증되지 않은 스크랩으로 교체합니다. |
컷 조각은 상위 블록체인 ID를 상속합니다. 제작 단계(절단, 용접, 테스트)가 하위 블록으로 추가됩니다. |
|
분쟁 해결에는 수개월이 소요됩니다 |
사기를 입증하려면 실험실 테스트, 법적 자료 제출 및 전문가 증인이 필요합니다. |
블록체인은 반박할 수 없는 디지털 증거 추적을 제공합니다. - 분쟁 해결 시간을 몇 달에서 몇 시간으로 단축합니다. |
철강산업 설명
스테인레스 스틸 추적성을 위해 블록체인이 어떻게 작동하는지 이해하려면 간단한 예를 고려하십시오. 제철소는 Heat #INC625-2026-0811-A로 지정된 Inconel 625 열을 생산합니다.
1단계:블록 1(밀 생성):
기록된 데이터: 열수, 화학 조성(Ni: 61.2%, Cr: 21.8%, Mo: 8.9%, Nb: 3.5%), 기계적 특성(UTS: 855MPa, YS: 448MPa, 연신율: 32%), 열처리(1,150C, 물 담금질), NDE 결과(UT 통과, PT 통과)
이 데이터는 SHA-256 -를 사용하여 고유한 디지털 지문으로 변환됩니다. 예: "a3f8c2d1e4b5..."(64개의 16진수 문자)
블록 1은 이 데이터 + 해시 + 타임스탬프 + 공장 품질 관리자의 디지털 서명으로 생성됩니다.
2단계:블록 2(총판으로 배송):
기록된 데이터: 파이프 치수(12" SCH 40 x 6m), 수량(50개), 선하 증권 번호, 선적 날짜, 수취인 이름
블록 2에는 다음이 포함됩니다: 새로운 거래 데이터 + 블록의 해시 1 + 블록 2의 새로운 해시
블록 2는 공장(배송업체)과 유통업체(수취인) 모두가 디지털 서명합니다.
3단계:블록 3(절단 및 제작):
기록된 데이터: 상위 파이프 #INC625-2026-0811-A-001에서 절단한 2개 조각(하위 ID: #INC625-2026-0811-A-001-01 및 001-02), 절단 방법(밴드 톱), 절단 후 검사(VT 허용)
블록 3에는 다음이 포함됩니다. 제작 데이터 + 블록의 해시 2 + 블록 3의 새 해시
블록 3은 제작자가 디지털 서명합니다.
이제 위조자가 블록 1의 화학 성분을 "Ni: 61.2%"에서 "Ni: 12.1%"로 바꾸려고 한다고 가정해 보겠습니다(316L을 인코넬 625로 위장하기 위해). 문자 하나만 변경해도 블록 1의 해시가 "a3f8c2d1e4b5..."에서 완전히 다른 - "7d2e9f1a3c4b..."로 변경됩니다. 이제 블록 2에는 블록 1의 이전 해시("a3f8c2d1e4b5...")가 포함되어 있지만 실제 블록 1에는 이제 해시 "7d2e9f1a3c4b..."가 있습니다. 저장된 해시를 비교하는 모든 네트워크 참가자는 불일치를 즉시 감지할 수 있습니다. 위조를 숨기려면 위조자는 블록 2, 3 및 체인 -의 모든 후속 블록의 해시를 다시 계산해야 하며 여러 독립 노드가 원장의 복사본을 보유하는 분산 네트워크에서 이를 수행해야 합니다. 이는 현재 기술로는 계산적으로 불가능합니다.
공개 vs 비공개 vs 컨소시엄 블록체인 - 철강을 위한 모델은 무엇입니까?
스테인레스 스틸 공급망의 경우 신뢰할 수 있는 참여자 그룹(제철소, 유통업체, 제작업체, 최종 사용자 및 독립 검사 기관)이 운영하는 비공개 컨소시엄 블록체인이 최적의 모델입니다. 이는 상업적으로 민감한 가격 및 계약 데이터를 보호하는 동시에 승인된 모든 참여자에게 불변성과 투명성을 제공합니다. 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인은 높은 거래 비용, 느린 확인 시간, 모든 거래 데이터의 공개 가시성으로 인해 적합하지 않습니다.
|
특징 |
퍼블릭 블록체인(이더리움) |
프라이빗 블록체인(Hyperledger Fabric) |
컨소시엄 블록체인(권장) |
|
참가자들 |
누구나(무허가) |
단일 조직 |
사전{0}}승인된 조직 그룹 |
|
거래 가시성 |
공개(모든 데이터 표시) |
내부 전용 |
컨소시엄 구성원에게만 표시 |
|
거래 속도 |
느림(15~30초) |
빠른 (<1 sec) |
빠른 (<1 sec) |
|
거래비용 |
거래당 가스 수수료($1-50+) |
무시할 수 있음 |
무시할 수 있음 |
|
데이터 프라이버시 |
없음 - 모든 것이 공개됩니다. |
모든 권한 |
파트너별 세부적인 - 선택적 공개 |
|
통치 |
분산형(단일 권한 없음) |
중앙 집중식 |
공유 거버넌스(구성원 투표) |
|
철강 추적성에 대한 적합성 |
적합하지 않음 |
단일 회사 내부 추적에 적합- |
개인정보 보호가 보장되는 이상적인 - 다{1}}공급망 |
|
예시 플랫폼 |
이더리움, 폴리곤 |
하이퍼레저 패브릭, 코르다 |
Hyperledger Fabric(컨소시엄 배포), Quorum |
[출처] Hyperledger Fabric은 엔터프라이즈 공급망 애플리케이션에 가장 널리 채택되는 블록체인 프레임워크입니다. 이는 비공개 채널, 플러그형 합의 및 스마트 계약(Fabric 용어로 "체인코드"라고 함)을 지원합니다. 출처: 하이퍼레저 재단(www.hyperledger.org).
스마트 계약 - 추적성 규칙 자동화
스마트 계약은{0}}공급망의 추적성 규칙을 자동으로 시행하는 블록체인에 저장된 자체 실행 프로그램입니다. 예를 들어, 수신자가 48시간 이내에 수령을 디지털 방식으로 확인하지 않는 배송을 거부하거나 PMI 결과가 정의된 허용 오차 내에서 공장{3}}인증 화학 물질과 일치하지 않는 배치에 플래그를 지정하도록 스마트 계약을 프로그래밍할 수 있습니다. 스마트 계약을 사용하면 규정 준수를 수동으로 확인할 필요가 없습니다. - 블록체인은 프로그래밍 방식으로 규칙을 시행합니다.
스테인레스 스틸 추적성 시스템에서 스마트 계약은 다음을 자동화할 수 있습니다.
- MTR 검증: 유통업체가 배송물을 받으면 스마트 계약은 PMI(XRF) 판독값을 블록체인에 저장된 공장{0}}인증 화학 물질과 자동으로 비교합니다. Ni 함량이 인증된 값의 5%를 벗어나는 경우, 배송품은 재고로 승인되기 전에 거부 플래그가 지정됩니다.
- 상거래: 발송인과 수취인 모두 거래에 디지털 서명을 할 때까지 발송물은 "배송됨"으로 기록되지 않습니다. 스마트 계약은 수신자가 영수증 -을 확인하거나 이의를 제기할 수 있는 기간(예: 48시간)을 적용하며 그 이후에는 상태가 자동으로 "수락됨" 또는 "논의됨"으로 설정됩니다.
- 인증 만료: 배치가 지정된 유통 기한(예: EN 10204에 따른 MTR 유효 기간의 경우 24개월)보다 오랫동안 재고에 남아 있는 경우 스마트 계약은 새 고객에게 배송되기 전에 자동으로 배치에 재인증 플래그를 지정합니다.{4}}
- 관리 연속성(Chain of Custody): 제작 중에 파이프가 두 조각으로 절단되면 스마트 계약이 상위 ID에 연결된 하위 블록체인 ID를 자동으로 생성하여 모든 절단 조각이 상위 재료의 추적성 기록을 상속하도록 보장합니다.
구현: 밀링부터 설치까지 블록체인 추적성
스테인레스 스틸 파이프에 대한 완전한 블록체인 추적 시스템은 강철 용해로부터 최종 설치된 용접 조인트까지 10가지 개별 이벤트를 기록합니다. 각 이벤트는 변경하거나 삭제할 수 없는 블록체인 거래로, 승인된 당사자라면 누구나 몇 초 만에 확인할 수 있는 영구적인 디지털 출처 기록을 생성합니다.
|
단계 |
이벤트 |
블록체인에 기록된 데이터 |
책임 당사자 |
표준에 대한 링크 |
|
1 |
용해 및 주조 |
히트 번호, 노 ID, 원료 배치 ID, 용해 날짜/시간, 레이들 샘플의 화학적 조성 |
제철소 |
ASTM A751(화학 분석) |
|
2 |
열간압연/성형 |
압연기 ID, 빌렛/블룸 ID, 압연 온도, 압하율, 최종 치수 |
제철소 |
ASTM A999(파이프 치수) |
|
3 |
열처리 |
용광로 ID, 온도 프로필(시간-온도 차트), 냉각 매체, 냉각 속도 |
제철소 |
ASTM A991(열처리) |
|
4 |
기계적 테스트 |
테스트 쿠폰 ID, UTS, YS, 신장률, 경도, 샤르피 충격(온도 + 값), 입자 크기 |
밀 / 독립 연구소 |
ASTM A370, ASTM E18, ASTM E23 |
|
5 |
NDE 및 표면 검사 |
UT/RT/PT/ET 결과, 표면 상태, 수압 테스트 압력 + 유지 시간 |
Mill / 제3자 검사관 |
ASTM A578(UT), ASTM E165(PT) |
|
6 |
MTR 발행 |
MTR PDF 해시(SHA-256), 검사관 디지털 서명 인증, EN 10204 유형 선언 |
밀 QA 관리자 |
EN 10204 유형 3.1/3.2 |
|
7 |
배송 및 물류 |
선하증권, 컨테이너 번호, 선적일자, 선적항, 예상도착일 |
밀 / 화물운송업자 |
인코텀즈 2020 |
|
8 |
대리점 영수증 |
입고일자, PMI(XRF) 판독, 육안 검사, 수량 확인, 인수 서명 |
살수 장치 |
ASTM E1476(PMI) |
|
9 |
제작(절단/용접) |
절단 조각 ID(상위의 하위), 용접 절차, 용접기 ID, 용접 NDE 결과 |
제작자 |
ASME 섹션 IX, AWS D1.6 |
|
10 |
현장 설치 |
설치 위치 ID, 스풀 번호, 최종 용접 조인트 ID, 수력 테스트/공압 테스트 결과 |
EPC 계약자/최종 사용자 |
ASME B31.3(프로세스 배관) |
물리적인-대-디지털 연결 - QR 코드, RFID 및 레이저 마킹
실제 제품에는 해당 제품을 블록체인 기록에 연결하는 고유 식별자가 있어야 합니다. 세 가지 기술이 사용되며 각각 공급망의 다양한 단계에 적합합니다. 파이프 및 부품용 레이저 -식각 QR 코드(영구적, 스마트폰으로 판독 가능), 번들 및 상자용 RFID 태그(창고 게이트에서 대량 스캐닝), 표면 무결성이 중요한 고가치 부품용 직접 부품 마킹(DPM)-. 식별자에는 중요 데이터 자체 -가 아닌 고유한 블록체인 거래 ID -가 포함되어 있으므로 코드를 스캔하면 블록체인에서 전체 출처 기록을 검색할 수 있습니다.
|
기술 |
작동 방식 |
최고의 대상 |
제한사항 |
|
레이저-에칭된 QR 코드 |
파이프 표면에 에칭된 2D 바코드(깊이 0.1-0.2mm); 모든 스마트폰 카메라로 판독 가능 |
파이프, 피팅, 플랜지 - 페인팅, 코팅 및 취급 후에도 유지되는 영구 마킹 |
심한 표면 부식이나 두꺼운 페인트로 인해 가려질 수 있습니다. 시선-스캔-필요 |
|
RFID 태그 |
번들/상자에 부착된 무선{0}}주파수 식별 태그. 고정형 RFID 게이트 리더로 최대 10m 거리까지 판독 가능 |
창고 재고, 선적 컨테이너 추적, 대량 입고 |
개별 소형 품목에는 적합하지 않습니다. 태그가 제거되거나 손상될 수 있습니다. 태그당 더 높은 비용($0.50-5.00) |
|
DPM(직접 부품 마킹) |
고가의 부품 표면에 직접 도트핀 또는 레이저 마킹-; 특수 DPM 스캐너로 판독 가능 |
밸브 본체, 고압-플랜지, QR 코드 미학적 측면이 허용되지 않는 기계 가공 부품 |
특수 리더 하드웨어가 필요합니다. 얇은-벽 파이프에는 적합하지 않습니다(마킹 깊이는<5% of wall thickness per ASME B31.3) |
기존 시스템과 통합 - ERP, LIMS 및 문서 관리
블록체인은 기존 엔터프라이즈 시스템을 대체하지 않으며 - 불변의 감사 계층으로 그 위에 위치합니다. 블록체인은 ERP, LIMS 또는 문서 관리 시스템에서 생성된 각 문서 또는 데이터 기록(MTR PDF, 테스트 결과 CSV, 배송 목록)의 해시를 기록합니다. 원본 문서는 기본 시스템에 남아 있습니다. 블록체인은 생성된 순간부터 변경되지 않았다는 암호화된 증거를 제공합니다.
일반적인 스테인레스 스틸 유통업체의 통합 아키텍처:
ERP 시스템(SAP/Oracle/Microsoft Dynamics): 구매 주문, 판매 주문, 재고 거래를 생성합니다. 자재 추적성(수령, 재고 이전, 배송)에 영향을 미치는 각 거래는 REST API 커넥터를 통해 블록체인 쓰기를 트리거합니다.
LIMS(실험실 정보 관리 시스템): 화학 분석, 기계적 테스트 및 PMI 결과는 테스트 완료 순간 자동으로 블록체인에 업로드되어 테스트 실행과 MTR 생성 사이에서 데이터가 변경될 수 있는 창을 제거합니다.
문서 관리 시스템(SharePoint/Aconex): MTR PDF, 검사 보고서 및 용접 기록은 업로드 시 해시됩니다. 해시는 블록체인에 기록됩니다. 모든 후속 검증에서는 문서 해시를 변경 불가능한 블록체인 기록과 비교합니다.
모바일 앱(현장 검증): 현장 조사관은 스마트폰 앱으로 파이프 QR 코드를 스캔합니다. 이 앱은 전체 블록체인 출처 기록을 검색하고 종이 MTR의 해시를 블록체인 기록과 비교합니다. 결과: "확인됨 - 인증서가 정품이고 변경되지 않았습니다." 또는 "경고 - 인증서 해시 불일치 - 설치하지 마세요."
표준 및 규제 동인
EN 10204 유형 3.1 및 3.2 인증서는 유럽 압력 장비 및 건설 제품 규정의 재료 인증에 대한 법적 근거로 남아 있습니다. 블록체인은 EN 10204 -을 대체하지 않습니다. 인증된 검사관이 서명한 이후 인증서가 변경되지 않았다는 암호화 증거를 추가하여 이를 향상시킵니다. 이는 독립된-제3자 검사-가 필요한 유형 3.2 인증서의 경우 특히 중요합니다. 왜냐하면 블록체인은 제3자 검사자 서명이 특정 승인된 개인에 의해 특정 시간, 특정 위치에서 적용되었음을 입증할 수 있기 때문입니다.

EN 10204:2004는 금속 제품에 대한 두 가지 수준의 검사 인증서를 정의합니다. 유형 3.1: 제조업체는 비특정 검사 및 테스트를 기반으로 제품이 주문 요구 사항을 준수함을{3}}인증합니다. 인증서는 생산 부서와 관계없이 제조업체의 공인 대리인이 서명합니다. 테스트 결과와 테스트 절차 모두 제품에 대해 추적 가능해야 합니다. 유형 3.2: 유형 3.1 요구 사항 외에도 테스트 결과는 테스트 프로세스를 목격하거나 감사하는 독립적인 제3자 검사관(예: TUV, Bureau Veritas, Lloyds Register)의 검증 및 서명을 받아야 합니다.-
블록체인이 강화된-EN 10204 시스템에서는 제조업체와 제3자 조사관이 모두 MTR 해시가 포함된 블록체인 거래에 디지털 방식으로 서명하여 유형 3.2 요구 사항을 충족하거나 초과하는 이중{3}}서명 증명을 생성합니다. 디지털 서명은 타임스탬프가 찍혀 있으며 이전 블록과 암호화 방식으로 연결된 블록에 기록되기 때문에 날짜를 소급하거나 위조할 수 없습니다.
블록체인 추적성의 영향을 받는 API, ASTM 및 NACE 표준
|
기준 |
제목 |
블록체인이 규정 준수를 강화하는 방법 |
|
API Q1 |
품질경영시스템 요구사항 사양 |
블록체인은 API Q1 추적성 요구 사항(섹션 5.7)을 자동으로 충족하는 모든 QMS 기록 - 자재 식별, 검사 상태, 부적합 보고서, 시정 조치 -에 대한 불변의 감사 추적을 제공합니다. |
|
ASTM A751 |
철강제품의 화학적 분석을 위한 표준시험방법 |
화학 분석 결과는 기기 판독 시 해시되어 블록체인에 기록되어 분광계 출력과 MTR 간에 변경할 수 없는 링크를 생성합니다. |
|
ASTM A578 |
강판의 초음파 검사 |
UT 결과는 스캔 매개변수, 운영자 ID 및 교정 데이터 -와 함께 블록체인에 기록되어 표시의 선택적 누락을 방지합니다. |
|
NACE MR0175 / ISO 15156 |
H2S-포함 환경용 재료 |
블록체인은 재료의 비열이 NACE 경도 제한(최대 22 HRC)을 충족하고 경도 테스트가 올바른 열에서 수행되었음을 증명합니다. - NACE 자격은 등급에 따라 결정되지 않고 열에 따라-결정되므로- 중요합니다. |
|
ASME B31.3 |
공정 배관 - 검사 |
모든 용접 접합부는 용가재 배치, 용접공 자격 및 NDE 결과를 종이 추적 없이 ASME B31.3 시험 추적성을 충족하는 모재 -에 연결하는 블록체인 ID를 받습니다. |
EU 디지털 제품 여권(DPP) - 규제 촉매제
지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(ESPR)에 따라 의무화된 EU 디지털 제품 여권(DPP)은 철강 제품 -을 포함하여 EU에서 판매되는 모든 제품 -에 재료 구성, 원산지 및 환경 발자국에 대한 디지털 기록을 포함하도록 요구합니다. 블록체인은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 여러 행위자가 유지 관리하고 업데이트해야 하는 제품 여권에 필요한 불변성과 다자간 액세스를 제공하므로 DPP를 위한 자연스러운 기술 플랫폼입니다.{3}} 오늘날 블록체인 추적성을 구현하는 스테인리스 스틸 유통업체는 2027~2028년까지 EU 시장 접근에 필수적인 인프라를 구축하고 있습니다.
2024년에 채택되어 2026년부터 2030년 사이에 단계적으로 시행되는 EU DPP 규정에 따르면 EU 시장에 출시되는 각 제품에는 QR 코드 또는 유사한 데이터 매체를 통해 액세스할 수 있는 디지털 제품 여권(-) 또는 다음이 포함된 디지털 제품 여권(-)이 필요합니다. 여기에는 재료 구성(재활용 콘텐츠를 포함한 각 요소의 %), 각 주요 재료 투입에 대한 원산지, 환경 발자국(강철 톤당 탄소 배출량, 물 소비, 폐기물 생성) 및 수리 가능성/재활용 가능성 정보가 포함되어 있습니다.
스테인리스 스틸 제품의 경우 이는 모든 파이프, 피팅 및 플랜지가 원래 철강 공장을 추적하고 생산이 환경에 미치는 영향을 문서화하는 디지털 기록이 필요하다는 것을 의미합니다. 이미 열량, 화학 성분, 상거래를 기록하고 있는 블록체인- 기반 추적 시스템은 철강 산업에서 DPP 규정 준수를 위한 기본 기술 플랫폼이 될 수 있는 위치에 있습니다. 별도의 디지털 제품 여권 데이터베이스를 유지하는 대안 - -은 추적성과 DPP를 단일 시스템에 통합하는 블록체인 솔루션보다 중복되고 덜 안전합니다.
[출처] 규정(EU) 2024/1781 - 지속 가능한 제품 규정(ESPR)을 위한 에코디자인. 2024년 7월 발효. DPP 요구 사항은 2026년부터 제품 범주별로 단계적으로 적용됩니다. 철강 제품은 2027~2028 작업 계획에 포함될 것으로 예상됩니다.
블록체인 추적성의 ROI
연간 수익이 2,500만 달러인 중형{0}}스테인레스 유통업체의 경우 블록체인 추적 시스템의 구현 비용은 약 $150,000-300,000, 운영 비용은 연간 $30,000-50,000입니다. 이는 단일 위조 일괄 청구 비용보다 저렴합니다. 투자 수익은 (1) 직접적인 사기 방지, (2) 검사 및 테스트 비용 절감, (3) 보험료 절감, (4) 블록체인 인증 자료에 대한 프리미엄 가격이라는 네 가지 소스에서 비롯됩니다. 투자 회수 기간은 일반적으로 12~24개월입니다.
|
비용/이익 요소 |
현재 시스템(종이-기반) |
블록체인 시스템 |
연간 영향 |
|
구현 비용 |
$0(시스템 없음) |
$150,000-300,000(일회성) |
-$30,000/년(5~10년에 걸쳐 분할 상환) |
|
운영 비용 |
$20,000/년(MTR 파일링, 검색, 복사) |
$30,000-50,000/yr (블록체인 플랫폼 + 지원) |
+$20,000/년 |
|
MTR 위조 위험 |
사건당 $500,000-2,000,000(리콜 + 재작업 + 법률) |
$0에 가까워짐(암호화 방지) |
+$50,000-200,000/yr (방지된 청구의 예상 가치) |
|
검사비용 |
$50,000/년(수신된 자료의 무작위 PMI 지점-확인) |
$10,000/yr (블록체인 검증이 무작위 PMI를 대체함) |
+$40,000/년 |
|
분쟁 해결 비용 |
분쟁당 $25,000-100,000(실험실 테스트 + 법률 + 지연) |
분쟁당 $2,000(블록체인 증거는 자체적으로 입증-됨) |
+$15,000/년(2년마다 1번의 분쟁을 가정) |
|
보험료 |
$75,000/년 (제품 책임 + 리콜 보험) |
$60,000/년(더 낮은 위험=더 낮은 보험료, ~20% 감소) |
+$15,000/년 |
|
프리미엄 가격 |
$0(종이-인증 자료에 대한 가격 프리미엄 없음) |
5-블록체인 인증 자료에 대한 10% 가격 프리미엄 |
+$150,000/년(인증 재료 판매액 $3M 기준) |
|
총 연간 순 이익 |
- |
- |
+$250,000-420,000/년 |
자주 묻는 질문
Q: 블록체인이 EN 10204 Type 3.1 인증서의 필요성을 대체합니까?
A: 아니요. 블록체인은 EN 10204 인증서가 공장에서 발행된 이후 변경되지 않았는지 확인하는 디지털 증명 레이어입니다. 종이 또는 PDF 인증서는 법적 문서로 유지됩니다. 블록체인은 진위 여부에 대한 암호화된 증거를 제공합니다. 약병의 변조{4}}명확한 봉인이라고 생각하세요. 약(MTR)이 바로 여러분에게 필요한 것입니다. 봉인(블록체인 해시)은 누구도 이를 조작하지 않았음을 알려줍니다. EN 10204 유형 3.1/3.2 인증서의 법적 및 계약상 상태는 블록체인에 의해 변경되지 않습니다. - 차이점은 이제 몇 주가 아닌 몇 초 만에 인증서가 정품임을 증명할 수 있다는 것입니다.
Q: 파이프당 블록체인 추적 비용은 얼마입니까?
답변: $4,100에 판매되는 일반적인 12-인치 SCH 40 Inconel 625 파이프의 경우 블록체인 추적성의 증분 비용은 파이프당 약 $8{14}}15로 제품 가치의 0.4% 미만입니다. 여기에는 QR 코드 레이저 마킹($2-3), 블록체인에 데이터 쓰기(거래당 $0.50-1.00), 플랫폼 운영 비용(상환 파이프당 $3-5) 및 검증 포털 액세스(파이프당 $2-5)가 포함됩니다. 저가형 제품(예: 파이프당 $720의 316L 스테인레스 스틸)의 경우 비용은 파이프당 약 $5-10(제품 가치의 0.7-1.4%)입니다. 블록체인 플랫폼 기술이 성숙해지고 거래량이 늘어나면서 비용은 30~50% 정도 감소할 것으로 예상된다.
Q: QR코드가 손상되거나 현장에서 읽을 수 없게 되면 어떻게 되나요?
답변: 실제 파이프의 QR 코드가 손상된 경우에도 열 번호(ASTM A999에 따라 모든 파이프에 스탬프 또는 레이저로 새겨져 있음)로 재료를 식별할 수 있습니다. 히트 번호는 해당 히트에 대한 전체 블록체인 기록을 검색하는 확인 앱에 수동으로 입력할 수 있습니다. 이것이 블록체인 추적성이 QR 코드에만 의존하지 않는 이유입니다. - 열 번호가 기본 키이고 QR 코드는 더 빠른 스캔을 위한 편의 기능입니다. QR 코드가 손상될 가능성이 있는 환경(예: 분사 연마, 두꺼운 코팅)에서 열 번호 표시(일반적으로 5-8mm 높이 문자, 스탬프 또는 낮은 응력 도트 핀 표시)는 페인팅 및 수십 년의 서비스 후에도 계속 읽을 수 있습니다.
Q: 블록체인 추적성은 해킹으로부터 안전한가요?
A: 블록체인은 모든 보안 위협으로부터 면역되지는 않지만, 단일 실패 지점이 없다는 점에서 기존 데이터베이스와 근본적으로 다릅니다. 단일 서버에 저장된 기존 MTR 데이터베이스는 해당 서버에 침입하여 해킹될 수 있습니다. 블록체인 원장은 여러 개의 독립 노드(제조업체, 유통업체, 검사 기관, 최종{2}}사용자)에 분산되어 있습니다. - 공격자는 원장을 변경하려면 네트워크 노드의 51% 이상을 동시에 손상시켜야 하며, 이는 적절하게 보안이 유지되는 컨소시엄 블록체인에서는 사실상 불가능합니다. 그러나 블록체인은 데이터 입력 시점에서 사기를 방지하지 못합니다. - 부정직한 공장 직원이 분광계에 잘못된 화학 성분 데이터를 입력하면 블록체인은 해당 잘못된 데이터를 충실하게 기록합니다. 블록체인은 입력 후 데이터가 변경되지 않았음을 증명합니다. 이는 원래 데이터 입력이 진실임을 증명하지 않습니다. 이것이 바로 블록체인 추적성이 독립적인 제3자 검사(EN 10204 Type 3.2)와 결합될 때 가장 효과적인 이유입니다. 검사관은 각 단계에서 입력된 데이터가 물리적 자재와 일치하는지 확인합니다.
Q: 이 시스템을 사용하려면 블록체인 프로그래밍을 배워야 합니까?
답변: 아니요. 블록체인은 백그라운드에서 작동하며 -오늘-일상적인 사용자에게는 보이지 않습니다. 수령 검사관이 스마트폰 앱으로 QR 코드를 스캔하면 - 녹색 체크 표시(확인됨) 또는 빨간색 X(수락 안 함)가 표시됩니다. 영업사원은 ERP 시스템에서 한 번의 클릭으로 고객 견적에 블록체인 인증서를 첨부합니다. 품질 관리자는 기존 공급망 추적 시스템처럼 보이는 웹 대시보드를 통해 모든 열 번호에 대한 전체 출처 체인을 확인합니다. 블록체인 기술은 웹사이트 뒤의 HTTPS 프로토콜과 비슷합니다. TLS 핸드셰이크나 인증서 체인을 이해할 필요 없이 매일 사용합니다. 복잡성은 블록체인 플랫폼 제공업체와 API 커넥터 및 사용자 인터페이스를 구축하는 시스템 통합업체에 의해 관리됩니다.
Q: 블록체인은 절단, 용접 또는 변형된 재료를 어떻게 처리합니까?
A: 이는 블록체인 추적성의 가장 강력한 기능 중 하나입니다. 상위 파이프(블록체인 ID #ABC-001)가 두 조각으로 절단되면 스마트 계약은 자동으로 상위의 전체 출처 레코드를 상속하는 두 개의 하위 ID(#ABC-001-01 및 #ABC-001-02)를 생성합니다. 제작자가 하위 부품 #ABC-001-01을 다른 파이프 #DEF-002에 용접하면 용접된 어셈블리에 대한 새로운 블록체인 트랜잭션이 생성되어 두 개의 상위 부품을 연결하고 용접 절차(WPS ID), 용접공 ID, 필러 금속 배치 및 용접 NDE 결과를 기록합니다. 설치 현장의 최종 사용자는 최종 조립된 스풀을 스캔하고 블록체인을 통해 드릴다운하여 분쇄로에서 최종 용접까지 해당 조립품의 모든 철강 조각에 대한 전체 이력을 확인할 수 있습니다. 이 수준의 추적성은 현재 종이 아카이브를 통해 몇 주 동안 문서를 검색해야 합니다. 블록체인을 사용하면 몇 초 밖에 걸리지 않습니다.

