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점점 더 많은 플라스틱 제품이 '퇴비화 가능', '생분해성', '옥소 분해성' 또는 '바이오 기반'.으로 표시되지만, 바이오 기반 재료로 만든 플라스틱이 반드시 퇴비화 가능하거나 생분해성. 유럽 환경 기관이 지침을 제공합니다.
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생분해되는 플라스틱은 화석 연료 기반 물질로 만들 수 있지만, 퇴비화 가능한 것과 생분해 가능한 것의 차이점은 무엇입니까? 생분해성 및 퇴비화 가능한 플라스틱이 버려지면 어떻게 됩니까? 시민들이 자신의 정원에서 그러한 제품을 퇴비화할 수 있습니까? 그런 플라스틱을 재활용할 수 있습니까? 이 기사는 이러한 질문에 답하는 것을 목표로 합니다.
플라스틱은 현대 생활의 핵심 재료입니다.. 다목적, 가볍고 비교적 저렴한 비용으로 생산할 수 있습니다.. 현재, 전 세계 시장에서 플라스틱 및 플라스틱 제품의 약 1%만이 바이오 플라스틱으로 간주됩니다. 기반, 퇴비화 및/또는 생분해성.
대부분의 플라스틱은 가치 사슬을 따라 증가하는 온실 가스 배출량에 기여하는 과정에서 화석 연료로 계속 만들어집니다. 실제로, 플라스틱은 생산에서 사용, 그리고 최종적으로 폐기에 이르는 수명 주기 전반에 걸쳐 오염됩니다.
플라스틱 재활용률은 낮고 플라스틱은 , 예를 들어, 쓰레기, 쓰레기, 부적절한 폐기물 관리, 및 제품의 마모.를 통해 환경으로 누출됩니다. 먹이 사슬에 진입. 플라스틱 입자로 인한 오염은 별도로 수집된 바이오 폐기물로 만든 퇴비를 깨끗하게 유지하는 측면에서 특히 어려운 문제입니다.
생분해성, 퇴비화 가능 및 바이오 기반 플라스틱은 이러한 문제 중 일부에 대한 해결책으로 점점 더 홍보되고 있습니다. 비닐 봉지, 포장 및 일회용 컵,과 같은 점점 더 많은 소비자 제품,에 라벨이 붙어 있습니다. '퇴비화 가능', '생분해성' 또는 '생체 기반'.으로 표시되지만 이 용어는 정확히 무엇을 의미합니까? 생분해성, 퇴비화 및 바이오 기반 플라스틱이 플라스틱이 제기하는 지속 가능성 문제를 해결하는 데 어느 정도 도움이 될 수 있습니까? 그리고 그들은 새로운 것을 창조합니까?
생분해성 및 퇴비화 가능한 물질은 미생물에 의해 물, 이산화탄소, 무기염 및 새로운 바이오매스로 정의된 기간 내에 분해될 수 있음. 생분해성 또는 퇴비화 가능한 플라스틱 품목이 생분해되는지 여부와 그것이 얼마나 빨리 일어나는지에 따라 크게 달라집니다. 처리 중 노출되는 조건. 여기에는 온도, 지속 시간, 미생물 존재, 영양소, 산소 및 수분.이 포함됩니다.
다양한 유형의 생분해성 및 퇴비화 가능한 플라스틱은 특정 조건.에서 생분해되도록 설계되었습니다.. 다른 조건,은 천천히 생분해되거나 전혀 생분해되지 않거나 미세플라스틱으로 단편화될 수 있습니다.
생분해성 또는 퇴비화 가능한 플라스틱은 바이오 기반 또는 화석 원료(공급 원료)로부터 생산될 수 있습니다.. 기존 플라스틱과 기능이 유사하거나 동일하도록 생산될 수 있습니다.. 바이오 기반 물질의 지속 가능성, 화석 기반 플라스틱,은 생산 방식에 따라 달라집니다, 제품의 수명 및 수명 종료 처리. 바이오플라스틱이라는 용어는 때때로 바이오 기반 또는 생분해성 플라스틱에 사용됩니다., 또는 둘 다(유럽 바이오플라스틱 e.v., 2020c). 특성이 매우 다르기 때문에, 소비자는 다소 모호한 용어인 '바이오플라스틱'.을 오해할 수 있습니다.
산업 퇴비화 공장에서 플라스틱의 퇴비화 가능성과 농업용 토양에서 뿌리 덮개 필름의 생분해성을 평가하기 위한 유럽 표준이 존재합니다.. 이러한 표준을 충족하는 플라스틱 재료 또는 제품은 현재까지. 그에 따라 인증 및 라벨을 부착할 수 있습니다,. 이는 물에서 생분해성을 평가하기 위한 유럽 표준이 아닙니다. 이는 담수 및 해양 환경의 매우 다양한 조건으로 인해 표준화가 어렵기 때문입니다. 그러나, 표준화를 위한 국제 기구가 특정 해양 환경에서 생분해성을 테스트하기 위한 표준을 개발하고 있기 때문입니다. .
퇴비화 가능성 또는 생분해성에 대한 모든 주장은 속성이 적용되는 조건과 정확하고 명확하게 관련되어야 합니다.. 인증은 제품이 인증자가 정의한 확립된 표준 또는 일련의 조건을 준수함을 보장합니다. 그럼에도 불구하고, 실제 -생활 조건은 이러한 조건과 다를 수 있으며 생분해를 방해할 수 있습니다.. 이는 특히 가정용 퇴비화 및 토양 및 물의 생분해성에 대한 우려 사항입니다.
산업적으로 퇴비화 가능한 플라스틱 제품은 산업 퇴비화 공장의 특정 제어 조건.에서 생분해되도록 설계되었습니다. 산업 퇴비화 가능성은 일반적으로 인증에 사용되는 표준을 참조합니다, 소비자 시장에 나쁜 관행이 존재합니다. 라벨 자체를 넘어 추가 정보를 제공하면 제품 폐기 방법에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
'산업 퇴비화 공장에서 퇴비화 가능', '가정 퇴비화 가능', '토양/담수/해수에서 생분해성'과 '바이오 기반'의 차이점은 이해하기 쉽지 않습니다. 예를 들어, 독일에서 실시한 설문조사, 응답자의 58%는 모든 '바이오플라스틱'이 퇴비화될 수 있다고 생각했습니다. 많은 소비자가 환경 관련 주장과 라벨을 이해하는 데 어려움을 겪고, 인증 라벨과 자체 신고 라벨을 구별하지 않습니다.
바이오 폐기물(음식물 및 정원 폐기물) 수집 경험에 따르면 소비자 행동에 의존하는 조치는 인구의 특정 비율에 의해서만 채택됨. 참여를 증가, 조치에는 맞춤형 인식 제고가 수반되어야 함 및 정보 캠페인. 어린이에게 라벨 및 올바른 폐기물 분류에 대해 가르치는 것도 중요한 역할을 할 수 있습니다.. 산업적으로 퇴비화할 수 있는 플라스틱으로 만든 제품을 올바르게 폐기하는 방법도 지역 폐기물 관리 시스템 및 처리 인프라에 달려 있습니다..
따라서, 다양한 환경에서 퇴비화 가능성과 생분해성의 차이를 설명하기 위해, 반복적으로, 소비자와 명확하고 명확한 커뮤니케이션이 필요합니다. 산업적으로 퇴비화 가능한 봉지의 표준화된 색상 또는 추가 정보를 제공하는 QR 코드와 같은 추가 조치,, 3 명확성을 향상시킬 수 있음.
소비자가 생분해성 또는 퇴비화 가능성 주장을 '쓰레기 허가',로 오해할 수 있다는 두려움이 있지만 이러한 두려움을 지지하거나 반박하는 증거는 부족합니다.
순환 경제는 경제에서 제품 및 재료의 가치를 최대한 유지. 비록 생분해성 및 퇴비화 가능한 플라스틱은 기술적으로 재활용 가능, 현재 플라스틱 재료로 다시 재활용되지 않고. 오히려, 처리됩니다. 함께 수집할 때 기존 플라스틱 재활용의 불순물. 향후 시장 점유율 증가는 상황을 악화시킬 수 있지만 특정 생분해성 또는 퇴비화 가능한 플라스틱의 재활용을 경제적으로 실행 가능하게 만들 수도 있습니다(crippa et al., 2019). . 그럼에도 불구하고, 추가 연구, 플라스틱 재활용에 대한 혁신과 투자가 필요합니다.
퇴비화 가능한 플라스틱은 퇴비에 영양가를 추가하지 않지만, 지속 가능한 바이오 폐기물 관리를 지원하는 역할을 합니다.. 가정 및 기타 출처에서 발생하는 바이오 폐기물은 유럽 전역에서 다른 폐기물과 분리하여 점점 더 많이 수집되고 있습니다. 소화 또는 퇴비화 산업 소화 또는 퇴비화 공장의 바이오 폐기물은 국가 품질 요구 사항.을 준수하는 한 토양 개량제 및 비료,로 사용할 수 있는 퇴비 또는 소화물을 생성합니다. 바이오 폐기물의 별도 수거 또는 가정용 퇴비화는 의무화됩니다. 2023년 말부터 모든 EU 회원국에서.
기존 플라스틱으로 인한 오염은 퇴비 품질에 대한 증가하는 도전 과제입니다. 음식물 쓰레기와 자주 섞이거나 부착되는 품목에 대해 기존 플라스틱을 인증된 퇴비화 플라스틱으로 교체, e.g. 과일 스티커 또는 티백, 기존 플라스틱으로 인한 오염을 줄이는 데 도움이 될 수 있음.
경험에 따르면 퇴비화 가능한 비닐 봉지를 사용하면 소비자가 편리하다고 생각하기 때문에 음식물 쓰레기의 포집률이 증가합니다. 따라서 일부 지방 자치 단체와 폐기물 수집가는 바이오 폐기물 수집을 위해 인증된 퇴비화 가능한 비닐 봉지의 사용을 권장하거나 요구합니다. 다른 사람들은 받아들이지 않을 것입니다 퇴비화 가능한 비닐 봉투. 전략은 기존 바이오 폐기물 처리 인프라에 따라 달라집니다(예: .g. 일반적인 퇴비화 기간, 처리 용량, 혐기성 소화 기술, 불순물 제거 전략, 플라스틱 포함).
2020 순환 경제 실행 계획은 생분해성 특성을 가진 플라스틱에 대한 명확한 정책 프레임워크를 만드는 것을 계획합니다. 여기에는 다음이 수반될 수 있습니다.
퇴비화 및 생분해성 플라스틱의 정의 및 라벨링에 대한 통일된 규칙
이러한 플라스틱을 사용하는 응용 프로그램이 환경적 이점을 갖는지 알아내기.
예를 들어, 퇴비화 가능한 플라스틱은 바이오 폐기물 수거 봉투 및 바이오 폐기물에 부착된 품목과 같은 특정 응용 분야에서 잠재적인 환경적 이점이 있습니다. 이는 지역 바이오 폐기물 관리 인프라의 기술적 설정이 보장하는 경우에 한합니다. 이러한 플라스틱의 효과적인 수집 및 생분해. 농업용 덮개 필름은 또 다른 예입니다. 기존 덮개 필름 대신 생분해성 덮개 필름을 사용하면 토양에 장기간 플라스틱 축적을 잠재적으로 피할 수 있습니다. 이는 기존 플라스틱으로 만든 덮개 필름 때문입니다 농지에서 완전히 제거하기 어렵습니다.
라벨링 시스템은 혼란스러운 소비자. 인식 제고 캠페인을 피하고 소비자와의 명확한 의사 소통을 통해 플라스틱에 사용된 라벨에 대한 이해를 높이고 올바른 폐기. 적용을 보장하여 쓰레기를 버리거나 퇴비를 오염시킬 위험이 높아집니다. 플라스틱(퇴비화 가능 또는 생분해성 포함)은 제한되어야 할 수 있습니다.. 생분해성 또는 퇴비화 가능한 것으로 판매되는 것을 방지해야 할 수 있습니다..
생분해성 및 퇴비화 가능한 플라스틱은 특정 상황 및 응용 분야를 위해 개발될 경우 환경적 이점을 제공할 수 있습니다. 추가 개선이 시급히 필요합니다. 이러한 제품의 시장은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 보이지만. 그러나, 퇴비화 및 생분해성 플라스틱 오늘날 플라스틱으로 인해 유럽이 직면한 문제에 대한 일반적인, 독립형 솔루션.을 제공하는 것과는 거리가 멉니다.