在近期举办的达沃斯世界经济论坛上,伊士曼董事长兼首席执行官Mark Costa与CNBC气候记者Diana Olick就全球塑料废弃物危机展开了深入交流,探讨了全球塑料废弃物管理的现状,以及循环经济的未来发展方向。
达沃斯世界经济论坛是全球最具影响力的经济论坛之一,汇聚了全球各国的政治领袖、商界精英、学者和社会活动家,共同探讨经济、社会和环境等重要议题,携手应对全球性挑战,推动可持续发展。
作为可持续发展的积极践行者,伊士曼一直致力于通过新技术推动循环经济,降低塑料废弃物对环境的影响。
此次采访不仅展示了伊士曼在循环经济领域的技术突破,也为解决全球塑料废弃物问题提供了新的思路。
*下文根据美国CNBC新闻台采访总结和翻译
塑料是把双刃剑:便利与危机并存塑料的广泛应用极大地提升了现代生活的便利性,但同时也带来了严重的环境问题。全球每年生产超过3亿吨塑料,其中约2亿到2.5亿吨被丢弃。塑料在医疗、食品等领域的不可替代性,使得完全禁止塑料并不现实。然而,塑料的回收率低下,导致大量塑料废弃物进入环境,尤其是微塑料的污染问题日益严重。
微塑料的主要来源包括衣物和轮胎等。衣物在洗涤过程中,纤维会脱落并进入水系统,轮胎产生微塑料的过程则更为复杂。要解决这一问题,我们必须提高塑料的回收率,确保这些材料不会被释放到环境中或降解。这正是循环经济的核心目标所在。
回收技术的革新,物理回收技术与分子回收技术相辅相成
目前,全球塑料回收主要依赖物理回收技术。虽然这种方法节能,但效率有限。以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)(PET是一种常见的热塑性聚酯,广泛用于制造塑料瓶、食品包装、纤维和各种塑料制品)为例,85%的PET用于食品级包装,然而,物理回收只能回收35%的干净瓶子,其余大部分被降级回收或流入垃圾填埋场。这种低效的回收方式无法满足未来对高回收率的需求。
伊士曼推出的分子回收技术为全球塑料废弃物问题提供了新的解决方案。通过甲醇分解工艺将难以回收的塑料废弃物分解为分子单体,重新聚合为可用于食品接触的聚酯材料,质量与性能可媲美原生材料,且对终端材料的品质不产生影响。该技术不仅可以实现塑料的无限循环使用,还具有极低的碳足迹,有效地补充了物理回收的不足。
通过这两种回收方式,我们能够实现真正的循环经济。
我们在田纳西州建成并投入运行全球最大的分子回收装置,年处理能力达到11万吨,相当于回收约120亿个瓶子,转化率高达90%。尽管这一数字看起来相当可观,但仍仅是全球塑料问题的一小部分。
位于伊士曼美国总部田纳西州的分子回收装置
我们正在建设位于美国德克萨斯州朗维尤的第二座世界级分子回收装置,伊士曼将通过该项目进一步巩固其在低碳强度可再生PET塑料行业的领先地位,有望实现碳足迹降低90%的目标。
塑料VS玻璃、铝、纸面对塑料废弃物问题,许多人提出用玻璃、铝或纸盒等替代材料来减少塑料的使用。然而,这些替代方案并不如想象中理想。制造玻璃瓶的碳足迹是PET的4倍,铝瓶的碳足迹是PET的2倍。即使铝的回收率提升至65%,而PET的回收率仅为10%,PET在生产过程中的碳足迹依然比铝低38%。
此外,纸盒内衬铝箔的包装看似环保,但实际上纸质材料无法长时间储存水,必须添加塑料或蜡等材料,导致回收难度增加,碳足迹也大幅上升。因此,单纯依赖替代材料并不能从根本上解决塑料废弃物问题。
实现循环经济:减少消耗、重复利用、循环再生
要真正实现循环经济,减少消耗、重复利用以及循环再生三者缺一不可。伊士曼已经不再生产传统的PET材料,而是转向开发可重复利用的共聚聚酯材料,如不含双酚A(BPA)的Tritan材料,这些材料广泛应用于饮食容器。这种材料不仅有效的减少了一次性产品的需求,还能带来可观的经济效益。
此外,纸盒内衬铝箔的包装看似环保,但实际上纸质材料无法长时间储存水,必须添加塑料或蜡等材料,导致回收难度增加,碳足迹也大幅上升。因此,单纯依赖替代材料并不能从根本上解决塑料废弃物问题。
**美国CNBC新闻台采访总结和翻译内容至此截止
政策的支持也是推动循环经济的关键。例如,对不回收行为收费、推动生产者责任延伸制度等政策,都可以有效提高回收率。然而,这些政策需要根据各国的实际情况进行调整。 塑料废弃物问题并非一朝一夕能够解决,但通过技术创新、政策支持和社会各界的共同努力,循环经济正在逐步变为现实。伊士曼的分子回收技术为全球塑料废弃物问题提供了新的解决方案,循环经济不仅是塑料废弃物的终结者,更是我们迈向可持续发展的新起点。