Компостируемые упаковки: будущее устойчивого развития в борьбе с загрязнением
Green Report
Компостируемые упаковки обещают экологическое решение для сокращения отходов и загрязнения, но инфраструктурные проблемы и высокие затраты вызывают вопросы о их реальной эффективности в переходе к циркулярной экономике. Являются ли они действительно ответом на более здоровую окружающую среду?
В опросе, проведённом McKinsey в 2020 году, 75% респондентов из поколения миллениалов заявили, что учитывают устойчивость при совершении покупки. Выбирая компостируемую упаковку для этих продуктов, компании могут сделать шаги к более устойчивому будущему. Преимущества компостируемой упаковки значительны. Она не только сокращает количество отходов, отправляемых на свалки, но и способствует созданию конечного продукта, полезного для нашей почвы и планеты — компоста. Вот всё, что нужно знать о компостируемой упаковке.
Что такое компостируемая упаковка и как она способствует снижению загрязнения?
Биодеградируемые и компостируемые упаковочные материалы — это специальные виды упаковки, разработанные для решения проблемы массового образования отходов упаковки.
Эти упаковки изготовлены из биополимерных материалов. Они не наносят вреда окружающей среде в долгосрочной перспективе. И, в частности, не вызывают загрязнения воды. А
биодеградируемая упаковка разлагается и превращается в богатый питательными веществами гумус, способствуя достижению нулевого уровня отходов.
В отличие от небиодеградируемого пластика, эти экологичные решения для упаковки способствуют защите окружающей среды и являются лучшим выбором по сравнению с разлагаемым пластиком.
Как компостируемая упаковка помогает в переходе к циркулярной экономике?
Сокращение использования обычных пластиковых изделий — это важно, поскольку они оказывают долгосрочное воздействие на экосистемы.
Неразлагаемый пластик вызывает загрязнение, в том числе загрязнение воды в экосистемах и для дикой природы.
Эти эффекты можно предотвратить, заменив материалы упаковки на биоразлагаемые и компостируемые, изготовленные из биополимеров.
Биоразлагаемый пластик и экологичная упаковка уменьшают количество отходов и способствуют стратегии нулевых отходов.
Использование этих природных продуктов помогает защищать окружающую среду и соответствует экологическим изменениям, согласно packaging-labelling.
Биодеградация и компостируемость
Ещё одним атрибутом устойчивых продуктов является биодеградация, которая означает способность продукта разлагаться естественным путём с помощью микроорганизмов из окружающей среды.
Биодеградация предполагает превращение материала в почву. А компостируемость идёт дальше, материалы превращаются в компост, который удобряет почву.
Для снижения воздействия загрязнения и загрязнения воды рекомендуется использовать пластики и упаковки, изготовленные из биоразлагаемых материалов. Эти виды упаковки соответствуют концепции управления нулевыми отходами и являются важным шагом в направлении зелёной упаковки.
Различия между биоразлагаемыми и небиодеградируемыми материалами
Биоразлагаемые продукты включают биоразлагаемый пластик, упаковку из биополимеров и др. Они разлагаются постепенно, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду.
Эти продукты обеспечивают экологичное устранение упаковки, превращаясь в безвредные соединения или компост.
Традиционный пластик, неразлагаемый, может длиться сотни лет, разлагаясь, и вызывает серьёзное загрязнение, включая загрязнение воды.
Преимущества управления компостируемыми отходами
Благодаря использованию свойства компостируемости биоразлагаемых продуктов, управление компостируемыми отходами имеет множество преимуществ.
Биоразлагаемая упаковка может быть превращена в компост, который улучшает питательную ценность почвы. Это поддерживает устойчивую упаковку и сокращение отходов, минимизируя влияние загрязнителей и загрязнения воды.
Читайте также: Первая станция компостирования биоразлагаемых отходов
Биополимерные материалы и экологичная упаковка сокращают использование небиодеградируемого пластика, поддерживая адаптацию к экологическим измененияям. Управление компостируемыми отходами помогает предотвратить накопление мусора и загрязнение воды и атмосферы.
Биополимеры и разлагаемый пластик
Биополимеры — это полимеры, полученные из возобновляемых источников, большинство из которых биоразлагаемы и подходят для экологичной упаковки.
Принятие биополимеров и разлагаемого пластика позволяет производить биоразлагаемую продукцию без растраты небиодеградируемых материалов.
Типы разлагаемого пластика и их применение
Биоразлагаемый пластик изготовлен из биополимеров, которые разлагаются без вреда для окружающей среды. Компостируемый пластик превращается в компост, который удобряет почву.
Оксоразлагаемый пластик не является биоразлагаемым, но разлагается быстрее в определённых условиях и снижает загрязнение и загрязнение воды. Использование таких разлагаемых пластиков способствует стратегии нулевых отходов и переходу от небиодеградируемого пластика.
Воздействие загрязнения, вызванного традиционным пластиком
Обычный пластик влияет на экосистемы и дикую природу, накапливая отходы, которые не разлагаются. Биодеградируемый пластик, изготовленный из биополимеров, снижает загрязнение. Компостируемая упаковка и биоразлагаемые продукты облегчают утилизацию отходов и борьбу с загрязнением.
Влияние загрязнения воды из-за пластиковых отходов
Небиоразлагаемый пластик остаётся в воде и разлагается на микропластик, попадая в пищевую цепь и влияя на здоровье.
Биополимеры из экологичной упаковки разлагаются медленнее в водных средах, снижая уязвимость к загрязнению воды и поддерживая здоровье водной среды.
Читайте также: Будущее индустрии: внедрение циркулярной экономики для устойчивости
Важность решений для экологичной упаковки
Экологичная упаковка избегает материалов, вызывающих загрязнение или трудно поддающихся переработке. Они используют полностью разлагаемые материалы, такие как биополимеры и разлагаемый пластик. Эти упаковки снижают воздействие загрязнения, включая загрязнение воды, и делают компании более ответственными за упаковку продуктов.
Примеры экологичных материалов и продуктов упаковки
Примеры экологичной упаковки включают биоразлагаемый пластик из PLA или бумагу и картон, которые разлагаются в питательный компост.
Устойчивые упаковки минимизируют отходы и могут включать многоразовые материалы, такие как стекло и металлические контейнеры, заменяя одноразовый пластик.
Движение Zero Waste
Zero waste означает минимизацию отходов и их переработку или компостирование, чтобы ничего не попало на свалку или в мусоросжигатель. Продвигает экологичные, биоразлагаемые и компостируемые упаковки, снижая загрязнение и загрязнение воды.
Роль биоразлагаемого пластика в достижении целей нулевых отходов
Биоразлагаемый пластик разлагается в безвредные продукты благодаря действию микроорганизмов, снижая загрязнение и поддерживая стратегию нулевых отходов. Он способствует экологичной упаковке и управлению компостируемыми отходами.
Проблемы и перспективы будущего
Принятие биоразлагаемой упаковки может столкнуться с трудностями, такими как:
- более высокие затраты,
- восприятие общественностью,
- и законодательные или тестовые различия между странами.
Биоразлагаемая и компостируемая упаковка — это решение для снижения негативного воздействия на окружающую среду, поддерживая экологичную упаковку и стратегии нулевых отходов.
Их использование снижает загрязнение воды и почвы и поощряет ответственное поведение в обществе.
Инвестиции в биоразлагаемую и компостируемую упаковку — это залог более здоровой среды и будущего.
Компостируемая упаковка vs. традиционная упаковка: преимущества и недостатки
Компостируемая упаковка
Преимущества:
- Разлагается естественным путём и может быть превращена в питательный компост для почвы.
- Сокращает количество отходов, отправляемых на свалки или сжигание.
- Способствует снижению загрязнения воды и почвы.
- Поддерживает стратегию нулевых отходов и экологический имидж компании.
- Изготовлена из возобновляемых материалов, таких как биополимеры.
Недостатки:
- Более высокие затраты по сравнению с традиционной упаковкой.
- Требует специальных условий для полного разложения (промышленное компостирование или контролируемые условия).
- Не все инфраструктуры переработки или компостирования доступны во всех регионах.
- Общественное восприятие может быть запутанным: потребители могут думать, что она быстро разлагается в любой среде.
Как разлагается компостируемая упаковка и какое влияние она оказывает на окружающую среду?
Компостируемая упаковка изготовлена, утилизирована и разлагается экологически безопасным способом.
По мере того, как общество становится всё более осознанным и озабоченным важностью сокращения загрязнения пластиком и отходов, компостируемая упаковка быстро привлекает внимание. Поэтому важно, чтобы бренды признавали это и действовали.
Чаще всего она используется для упаковки продуктов питания, и имеет потенциал снизить часть отходов упаковки, которые иначе попали бы прямо на свалку.
Но что именно такое компостируемая упаковка и как она работает?
Компостируемая упаковка изготовлена из разнообразных переработанных и растительных материалов.
Поскольку эти материалы натуральные, компостируемая упаковка экологична, в отличие от других видов некомпостируемых упаковок, которые часто выделяют токсины при утилизации и могут негативно влиять на почву.
Материалы могут включать:
- Древесная масса: Волокна древесины, которые могут быть объединены для производства компостируемой бумаги с прочностью пластика.
- Картон и бумага: Перерабатываемые, многоразовые и компостируемые материалы, лёгкие и прочные. Для большей устойчивости рекомендуется использовать переработанные материалы после промышленного производства или сертифицированные по FSC (см. ниже).
- Кукурузный крахмал: Упаковка из этого материала оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и обладает свойствами, аналогичными пластикам.
- Бага: Остатки волокон из сахарного тростника, используемые для натуральной и устойчивой упаковки для продуктов питания и биотоплива.
- Грибы: Упаковка из грибов позволяет возвращать питательные вещества сельскому хозяйству в почву.
- Бамбук: Используется благодаря низкой стоимости и глобальной доступности.
Эти натуральные материалы делают компостируемую упаковку экологичной. Другие виды упаковки могут выделять токсичные вещества или вредные частицы при утилизации, а компостируемая — приносит пользу окружающей среде, способствуя сохранению здоровья почвы.
Компостируемая упаковка подходит для хранения сухих продуктов и может использоваться в различных отраслях:
- пищевая промышленность,
- корм для животных,
- здоровье и спорт,
- садоводство.
Этот тип упаковки даже можно заморозить, что обеспечивает дополнительную гибкость.
Также компостируемая упаковка разработана в виде биопластика — альтернативы пластика на растительной основе с характеристиками, похожими на обычный пластик. Этот материал можно использовать для стаканов для смузи или натуральных соков.
Компостируемая vs. биоразлагаемая упаковка
Проще говоря, биоразлагаемая и компостируемая упаковка имеют одинаковую ценность: они разлагаются со временем. Различие в способе и скорости разложения, а также в том, что остаётся после разложения.
Компостируемая упаковка, при условии подходящих условий, разлагается на природные элементы, способствующие здоровой почве и благоприятные для окружающей среды.
Около 90% превращается в CO₂ и разлагается за 3-6 месяцев, подобно органическому веществу.
Компостируемая упаковка соответствует строгим стандартам разложения, таким как ASTM D6400 или EN 13432.
Биоразлагаемый пластик может быть на растительной основе или из масел и содержать дополнительные микроорганизмы, разлагающие материал на мелкие частицы.
Хотя он разлагается, побочные продукты могут загрязнять почву и требуют специальных обработочных предприятий, не принося пользы окружающей среде.
На свалке, в почве или в океане биоразлагаемый пластик разлагается аналогично традиционному пластикам, с вариациями.
В отличие от компостируемых, биоразлагаемые не имеют единого глобального стандарта, что может вызывать путаницу.
Как утилизировать компостируемую упаковку?
Важно правильно утилизировать компостируемую упаковку, чтобы она могла принести пользу. Если она попадает в бытовой мусор, она попадает на свалку и не имеет условий для разложения.
Оксоразлагаемый пластик нуждается в среде, где микроорганизмы смогут активно потреблять его. Наиболее подходящая среда — промышленное компостирование, которое обеспечивает высокую температуру, влажность, кислород и питательные вещества.
При таких условиях упаковка разлагается менее чем за 26 недель и превращается в тёмную, рыхлую, с запахом земли почву, которая может использоваться для питания растений.
Читайте также: Где можно жить безопаснее с точки зрения климатического кризиса
Даже без сада биоразлагаемые отходы можно собирать через службы сбора пищевых или зелёных отходов, предоставляемых местными властями.
Важно помнить, что компостируемая упаковка не подлежит переработке и должна утилизироваться правильно.
Как компостируемая упаковка помогает в переходе к циркулярной экономике?
Переход к компостируемой упаковке, изготовленной из биоразлагаемых материалов, которые при правильном управлении могут возвращаться в землю после использования, кажется очевидным решением, особенно для пищевой промышленности.
Например, Vegware, британский поставщик компостируемой упаковки на растительной основе, за 2019 год увеличил продажи на 53%, а в 2020 — ещё на 43%.
В Канаде сеть быстрого питания KFC обязалась к прошлому году, чтобы вся упаковка для потребителей была пригодна для домашнего компостирования.
Эти тенденции заметны и в Европе, Северной Америке и Азии и, похоже, будут продолжаться. Исследование Future Market Insights показывает, что
глобальные продажи компостируемой упаковки для питания достигнут 19,9 миллиарда долларов в 2022 году и 28,8 миллиарда долларов к 2029 году.
Регион Азиатско-Тихоокеанский — самый быстрорастущий в этом направлении благодаря правительственной политике по сокращению загрязнения пластиком, согласно ellenmacarthurfoundation.
Тем не менее, компостируемая упаковка не является универсальным решением.
Во-первых, изделия одноразового использования, независимо от материала, используют больше энергии и выделяют больше выбросов, чем переработанные или многоразовые альтернативы.
Большинство компостируемых упаковок могут эффективно разлагаться только в промышленных условиях, предпочтительно в закрытых контейнерах, что требует значительных затрат энергии, тепла и кислорода в течение нескольких недель.
Несмотря на неполные данные, некоторые оценки жизненного цикла показывают, что материалы, предназначенные для компостирования, могут иметь больший экологический след, чем некомпостируемые альтернативы.
Хотя жизненные циклы не учитывают долгосрочные эффекты систем, использующих только некомпостируемые материалы, или потенциал более эффективного использования энергии по мере масштабирования компостируемых материалов, они подчеркивают сложности простого замещения обычных упаковок на компостируемые.
Затем возникают проблемы сбора, сортировки и переработки. Специализированные предприятия по промышленному компостированию не распространены.
Например, несмотря на значительные инвестиции Великобритании в установки анаэробного сбраживания для переработки пищевых отходов, инфраструктура промышленного компостирования ещё недостаточно развита для масштабной переработки компостируемых упаковок.
В США менее 100 предприятий способны перерабатывать сертифицированные упаковки.
Транспортировка материалов к подходящему объекту увеличивает углеродный след.
Слабые системы сортировки отходов часто приводят к тому, что компостируемая упаковка, даже при хороших намерениях, попадает в неправильные потоки, загрязняя целые партии переработки и отправляя их на свалку. Особенно, если отходы собираются и сортируются эффективно.
Большинство случаев — нет. В Великобритании только 1 из 400 стаканов для кофе на вынос, компостируемых или нет, в настоящее время попадает на соответствующую перерабатывающую установку.
Остальные отходы попадают на свалку или в окружающую среду.
На свалке компостируемая упаковка может разлагаться годами, выделяя те же вредные метановые выбросы, что и пищевые отходы. А продукты, попавшие в природу, могут вообще не разлагаться.
Профилактика лучше лечения
В циркулярной экономике чем дольше материал остаётся в цикле, тем лучше, поскольку он сохраняет не только материал, но и энергию и вложенную работу.
В целом, сохранение формы упаковки (например, через многоразовое использование) предпочтительнее, чем измельчение (например, через механическую переработку), что, в свою очередь, лучше, чем разложение упаковки на химические компоненты.
Компостирование — это биологический эквивалент переработки.
В условиях современных экологических вызовов переработка уже недостаточна для огромного количества отходов, которое мы производим.
«В хорошо построенной циркулярной экономике следует больше сосредоточиться на предотвращении образования отходов любой ценой»,
заявляет Всемирный экономический форум. «Это может показаться простым, но предотвращение создания отходов — единственная реалистичная стратегия.»