自誕生以來,塑料被廣泛應(yīng)用于各大領(lǐng)域,便利了人們的日常生活。然而,大范圍地使用塑料,使得未被妥善處理的塑料垃圾在全球造成了嚴(yán)重的污染問題。為緩解塑料污染問題,人們試圖以研發(fā)出可降解塑料,期待其替代傳統(tǒng)的不可降解塑料,然而可降解塑料能否承載人們美好的期待,仍有許多爭議。近日,上海浦東益科循環(huán)科技推廣中心公布了《可降解塑料應(yīng)用效果評(píng)估綜述》,厘清了可降解塑料相關(guān)概念,梳理了可生物降解塑料的降解條件,并對(duì)國內(nèi)有關(guān)法規(guī)、體系進(jìn)行了整理匯總,提出了包括完善標(biāo)準(zhǔn)體系、進(jìn)行全生命周期評(píng)估、加強(qiáng)科普教育等的建議。
誤會(huì)大了!可降解≠隨地降解
根據(jù)《可降解塑料制品的分類與標(biāo)識(shí)規(guī)范指南》(中輕聯(lián)綜合[2020]284號(hào)文),可降解塑料即“在自然界如土壤、沙土、淡水環(huán)境、海水環(huán)境、特定條件如堆肥化條件或厭氧消化條件中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最終完全降解變成二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的礦化無機(jī)鹽以及新的生物質(zhì)(如微生物死體等)的塑料?!盵1]
目前,常見的可降解塑料主要有可生物降解塑料和可堆肥塑料(光降解塑料、熱氧降解塑料也曾被認(rèn)為是可降解塑料,但因其降解能力未有定論,降解后對(duì)環(huán)境依然存在危害,后被從可降解塑料類目中刪去)。其中,可生物降解塑料的有關(guān)問題是本文的介紹重點(diǎn)??缮锝到馑芰嫌挚梢愿鶕?jù)降解程度,分為完全可生物降解塑料和不完全可生物降解塑料。
人們對(duì)于可生物降解塑料常用這樣一個(gè)誤區(qū):可生物降解塑料可以在任何自然環(huán)境中降解。事實(shí)上,不同的可生物降解塑料所需要的降解條件不同,只有當(dāng)周圍環(huán)境滿足了條件(如微生物群、溫度、濕度等等)后才可發(fā)生降解。而不同的自然環(huán)境背景下的環(huán)境條件差異巨大,有些可生物降解塑料在自然環(huán)境中可能難以發(fā)生降解。例如被廣泛運(yùn)用于一次性包裝袋、快餐盒、無紡布等日常用品的PLA(聚乳酸),雖然一直因其具有良好的生物可降解性而頗受歡迎,但實(shí)際上,PLA只能在工業(yè)堆肥或厭氧消化的環(huán)境條件下才會(huì)發(fā)生降解。此類誤解很有可能會(huì)讓人們隨意丟棄可生物降解塑料廢物,進(jìn)而污染環(huán)境[2]。
可生物降解塑料的處置及其影響
可生物降解塑料被廢棄后(也即到達(dá)生命終期后),有許多不同的處置辦法。一類是用處置不可降解塑料的傳統(tǒng)廢物回收處置技術(shù),即物理回收、化學(xué)回收法;一類是堆肥、厭氧消化等的生物處置法。后者是目前針對(duì)可降解塑料廢物的最優(yōu)處置方法[3][4]。
生物處置法包括好氧堆肥和厭氧消化:
堆肥是指在好氧且潮濕的環(huán)境下通過混合微生物種群對(duì)有機(jī)垃圾進(jìn)行受控的生物轉(zhuǎn)化的過程。通過該轉(zhuǎn)化過程,有機(jī)物被降解為礦物質(zhì)、生物質(zhì)以及腐殖質(zhì)等土壤改良產(chǎn)品,同時(shí)釋放出二氧化碳、水和熱能。
好氧堆肥包括工業(yè)堆肥和家庭堆肥。工業(yè)堆肥的溫度高且穩(wěn)定,家庭堆肥速度慢、處理量小但也有著可以減少市政工作量的優(yōu)點(diǎn)[5]。
厭氧消化則是一種在無氧環(huán)境下通過由細(xì)菌組成的微生物種群將有機(jī)廢物轉(zhuǎn)化為富含甲烷的沼氣、沼渣和沼液的生物化學(xué)過程。
相比堆肥,厭氧消化的系統(tǒng)更復(fù)雜且成本高,但是這種處置方法可以生產(chǎn)土壤改良劑和肥料,產(chǎn)生的沼氣還可以被直接被用于發(fā)電[6][7]。
生物處置方案
理論上來說,可生物降解塑料的生物處置法有許多好處,現(xiàn)實(shí)中,生物處置面臨著執(zhí)行困難的問題。這是因?yàn)椋獙?duì)可生物降解塑料進(jìn)行生物處置,就需要在源頭分類時(shí)將其他不可降解雜質(zhì)(傳統(tǒng)塑料,玻璃,金屬等等)從可生物降解塑料中分離去除,或者在完成生物處置后對(duì)處置后的產(chǎn)品進(jìn)行篩分,去除其中的不可降解雜質(zhì)。
然而,大多數(shù)情況下,可生物降解塑料往往和非可生物降解塑料進(jìn)行混合收集,并且在篩分過程中與不可降解塑料一起被移除,因而許多可生物降解塑料并沒有得到妥善處置[4][8][9]。
據(jù)有關(guān)報(bào)告顯示,1950年至2015年間,79%的塑料垃圾被填埋處置或丟棄在自然環(huán)境中,其中包括不少可生物降解塑料。然而,要讓可生物降解塑料充分降解,需要滿足一定的環(huán)境條件,溫度、微生物群、相對(duì)濕度、含氧量[3][4]……這些十分重要的環(huán)境因素卻常常為大眾所忽視,并且產(chǎn)生誤解。
可降解農(nóng)膜
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,常常大量應(yīng)用農(nóng)膜以提高作物產(chǎn)量。然而,廢棄農(nóng)膜的碎片遺留在土壤中會(huì)污染、破壞農(nóng)田。近年來,可降解塑料被用于農(nóng)膜制作當(dāng)中,其中使用可降解塑料的以地膜為主。
可降解地膜
可降解地膜根據(jù)其降解的客觀條件和機(jī)理可以被分為光降解地膜、生物降解地膜以及光/生物降解地膜。
光降解地膜的工作原理為在高分子鏈中引入光敏基團(tuán)或光敏性物質(zhì),而后通過吸收紫外線(如日光)來引發(fā)塑料的光氧化降解。但是,當(dāng)其被埋于土中或者被農(nóng)作物覆蓋時(shí),難以照射到足夠的紫外線,部分地膜無法得到光降解,因此使用光降解地膜有著對(duì)自然環(huán)境造成污染的風(fēng)險(xiǎn)。此外,光降解地膜的降解速率很難控制,只適合應(yīng)用于光照充足地區(qū),應(yīng)用范圍狹窄。另外,光降解地膜的主要成分是無法被完全降解的聚烯烴類樹脂,且某些需要引入的光敏劑成分為重金屬,可能污染環(huán)境污染,無法達(dá)到環(huán)保要求[10][11][12]。
生物降解地膜是通過自然界中的微生物活動(dòng)進(jìn)行降解的一種地膜[10]??缮锝到獾啬た梢詼p少對(duì)農(nóng)地的塑料污染,主要優(yōu)勢在于其生命終期可直接降解于到農(nóng)田中,不需要清除,不僅可以減少塑料污染,也可以減少垃圾處置的勞動(dòng)力和成本[13]。即便如此,由于其中的添加劑等原因,可生物降解地膜也可能帶來微塑料污染、生態(tài)毒性等潛在環(huán)境問題[10][11][12]。
光/生物降解地膜則是在通用高分子材料中加入了光敏劑、自動(dòng)氧化劑、抗氧劑以及生物降解助劑制成,同時(shí)具有光與生物降解的功能。光/生物降解地膜僅僅是加速了地膜中可降解部分的降解過程,并沒有實(shí)質(zhì)性解決光降解地膜無法被完全降解的問題,添加劑又會(huì)使光/生物降解地膜降解破碎成大量難以清除的小顆粒,完全降解效果不佳,可能會(huì)對(duì)環(huán)境帶來更嚴(yán)重的潛在污染。
我國可降解塑料的現(xiàn)狀與困難
為了推進(jìn)可生物降解塑料市場的發(fā)展,我國陸續(xù)出臺(tái)了支持可生物降解行業(yè)的政策??梢钥吹?,在過去幾年,大部分的政策傾向于鼓勵(lì)可生物降解塑料的應(yīng)用。尤其是新版的禁塑令,強(qiáng)調(diào)了禁止不可降解塑料的使用,變相地為包含可生物降解塑料在內(nèi)的替代材料打開了市場空間。
目前,我國推進(jìn)可生物降解塑料有以下幾重問題有待解決:
一是標(biāo)準(zhǔn)滯后、缺失統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。一方面,由于我國對(duì)可降解塑料的標(biāo)準(zhǔn)化工作起步較晚,前期的標(biāo)準(zhǔn)主要是以國外先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)作為藍(lán)本進(jìn)行修改,或者使用翻譯法直接等效采用國外的標(biāo)準(zhǔn),目前這些標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)變得滯后、陳舊[16]。另一方面,我國尚未有健全、統(tǒng)一、強(qiáng)制性的可降解塑料標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證體系,雖然目前已有國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但是各標(biāo)準(zhǔn)的使用條件不同,缺少唯一且容易辨識(shí)的可降解塑料的標(biāo)識(shí),因而市場較為混亂。
二是監(jiān)管不足,產(chǎn)品魚龍混雜。塑料產(chǎn)品上的“可降解”、“可生物降解”、“可堆肥”等環(huán)境說明不夠精確、含糊不清,沒有附有降解所需的環(huán)境條件和時(shí)間范圍等在內(nèi)的充分的限定性說明。部分廠家存在著夸大甚至虛假宣傳、將部分可降解塑料偽裝成完全可降解等虛標(biāo)、偽標(biāo)等不法行為,利用“可降解”、“生態(tài)降解”、“環(huán)保降解”等環(huán)境聲明誤導(dǎo)消費(fèi)者[15]。
三是缺少公眾普及教育。目前,我國對(duì)于群眾尚未實(shí)施相關(guān)于可降解塑料的普及性教育,在缺乏可靠的信息的情況下,消費(fèi)者可能因?yàn)橥纳x對(duì)可降解塑料產(chǎn)品有理想化的理解,在丟棄的時(shí)候反而更加的隨意[17]。擺脫塑縛對(duì) 2086 名公眾進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,僅有 20%左右的公眾能夠認(rèn)識(shí)到“如果一款塑料產(chǎn)品宣稱可降解,并不代表其可以無條件地快速降解”[18]。因此,我們需要推廣相關(guān)教育,以指導(dǎo)消費(fèi)者來選擇合適的可降解塑料產(chǎn)品,并以合適的方式丟棄相應(yīng)的產(chǎn)品廢物。
四是生產(chǎn)成本、售價(jià)高昂。目前,可降解塑料的生產(chǎn)工藝與加工設(shè)備并未像傳統(tǒng)塑料那樣成熟、通用,加上國內(nèi)的可降解塑料產(chǎn)量與產(chǎn)能無法滿足各方面的需求,因此可降解塑料的成本與售價(jià)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的不可降解塑料,大規(guī)模使用受限。在如農(nóng)用地膜等低端產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域上,消費(fèi)者又十分關(guān)注產(chǎn)品的價(jià)格,可降解塑料產(chǎn)品推廣受阻[19]。
要妥善處置可生物降解塑料廢物,應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同類型可降解塑料進(jìn)行妥善分類收集、做好終端處置。由于目前我國對(duì)于可降解塑料的回收處置系統(tǒng)尚不完善,后端處置鏈滯后,以及其他現(xiàn)實(shí)阻力,可降解塑料尚不能被妥善處置,極可能被最終焚燒填埋處置,如此便不能發(fā)揮生物處置法的優(yōu)勢,甚至還可能導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染,與使用初衷背道而馳。
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編輯:劉婧童、擺脫塑縛