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塑料的一生如何加劇氣候變化

擺脫塑縛發(fā)布時間:2020-05-22 10:39:34

  塑料耐用,輕巧且便宜,因此已成為產(chǎn)品和包裝的重要組成部分。

  但據(jù)國際環(huán)境法中心發(fā)布的2019年5月的一份名為《塑料和氣候:塑料星球的隱性成本》的報告稱,即便塑料有這么多好處,但它們還是化石燃料。塑料從搖籃到墳?zāi)沟倪^程中,都會排放溫室氣體。

  圖:Plastic & Climate Excutive Summary 2019

  然而,在當(dāng)下政策繼續(xù)促進塑料生產(chǎn)的情況下,化石燃料消耗量只會增加。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇的數(shù)據(jù),如今全球每年約有4%-8%的石油消費與塑料有關(guān)。如果繼續(xù)依靠塑料,到2050年,塑料將占全球石油消耗總量的20%。

  圖:ssyer.com

  “隱藏成本”報告表明,向“零浪費”過渡(即通過負(fù)責(zé)任的生產(chǎn),消費,再利用和材料回收而無需焚化或填埋來節(jié)約資源)是減少排放的最佳途徑。但是,要達到目標(biāo),就需要進行巨大的文化轉(zhuǎn)變,并需要對產(chǎn)品生命周期的每個步驟進行改造。

  我們知道超過90%的塑料制品都是由化石燃料產(chǎn)生的,并且在塑料生命周期的每個階段都會排放溫室氣體:1)化石燃料的開采和運輸,2)塑料的精煉和制造,3)塑料廢物管理 4)塑料一旦進入海洋、水道和自然景觀,就會產(chǎn)生持續(xù)的影響。

  接下來是真正精彩的部分,讓我們通過以上四個周期,來具體闡述塑料是如何對全球氣候產(chǎn)生持續(xù)影響的。

  開采和運輸引發(fā)問題

  制造塑料的化石燃料開采和運輸會產(chǎn)生大量的溫室氣體。

  排放源包括直接排放,如甲烷泄漏和燃燒,在石油或天然氣鉆探過程中燃料燃燒和能源消耗產(chǎn)生的排放,以及在清理森林和田地用作井臺和管道時因土地干擾而產(chǎn)生的排放。

  2015年,僅在美國,用于塑料生產(chǎn)的化石燃料(主要是壓裂氣)開采和運輸所產(chǎn)生的排放每年至少為950-1050萬噸CO2e。在美國以外,石油是塑料生產(chǎn)的主要原料,每年約有1.08億噸的CO2e由塑料生產(chǎn)引起的,主要來自開采和精煉。

  圖 :www.pexels.com

  精煉與制造加快排放

  塑料精煉是制造業(yè)中溫室氣體排放最密集的行業(yè)之一,也是增長最快的行業(yè)之一。

  塑料的制造本身就是能源密集型和排放密集型的,通過將烷烴裂解為烯烴,將烯烴聚合和塑化為塑料樹脂以及其他化學(xué)精制工序,產(chǎn)生大量排放物。

  報告顯示,2015年,全球制造乙烯(聚乙烯塑料的基礎(chǔ)材料)的排放量為184.3至2.13億公噸,相當(dāng)于一年內(nèi)有4,500萬輛乘用車排放。

  廢物管理雪上加霜

  在全球范圍內(nèi),約40%的塑料用作包裝。通常,包裝僅供一次性使用,因此可以快速處理。該包裝可以通過三種不同的方式進行處理:垃圾填埋,焚燒或回收。每種方式都會產(chǎn)生溫室氣體排放。

  填埋對氣候的影響遠遠低于焚燒。垃圾焚燒在這三種方案中對氣候的影響最大?;厥绽玫呐欧帕窟m中,但會取代市場上的新原生塑料,從排放的角度來看具有優(yōu)勢。

  但艾倫·麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)的研究表明,高達72%的塑料包裝根本沒有得到回收再利用,其中,40%被填埋,32%流失在回收體系之外。換句話說,大多數(shù)塑料包裝要么根本沒有得到任何回收再利用,要么在回收之后卻被非法傾倒或不當(dāng)處理。

  而焚燒導(dǎo)致極高的排放量,是塑料廢物管理產(chǎn)生排放的主要來源。全球范圍內(nèi)在未來的幾十年,焚燒在塑料廢物管理中的使用勢必會急劇增長。

  據(jù)估計,2015年美國塑料焚燒的二氧化碳排放量為590萬噸。根據(jù)塑料包裝占塑料需求40%的比例,2015年這種特殊類型的塑料廢物焚燒產(chǎn)生的全球二氧化碳排放量總計1600萬噸。此估計值不占已知仍未得到管理的塑料包裝廢物的32%,塑料的露天燃燒,是沒有任何能量回收的焚燒,或者說是其他普遍且難以量化的做法。

  圖 :來源于網(wǎng)絡(luò)

  塑料進入環(huán)境,仍對氣候產(chǎn)生影響

  用完塑料后,人們可能會故意將其丟棄到環(huán)境中,有時是意外地將其丟棄到環(huán)境中。即使將塑料運到垃圾填埋場,有些塑料也足夠輕,可以吹入風(fēng)中并進入水道。這些未經(jīng)管理的塑料最終會進入環(huán)境,隨著它的降解會繼續(xù)對氣候產(chǎn)生影響。

  該報告表明,海洋表層的塑料會不斷釋放甲烷和其他溫室氣體,并且隨著塑料進一步分解成微塑料,這些氣體排放量也會增加。目前的估算僅涉及海洋表層塑料的百分之一。海面以下99%的塑料排放量尚無法精確估算。值得注意的是,這項研究表明,海岸線,河岸和陸地上的塑料以更高的速率釋放溫室氣體。

打開看點快報,查看高清大圖  塑料流入河流 圖:www.ssyer.com

  海洋中的微塑料也可能會干擾海洋吸收和隔離二氧化碳的能力。自工業(yè)時代開始以來,地球上的海洋吸收了所有人為的碳排放的20-40%。海水中的浮游動植物在生物碳泵中起著至關(guān)重要的作用,該生物碳泵在海洋表面捕獲碳并將其運輸?shù)缴詈?,防止其重新進入大氣層。

  在世界各地,這些浮游生物正受到微塑料的污染。實驗室實驗表明,這種塑料污染會降低浮游生物從大氣中清除二氧化碳的能力。

  他們還認(rèn)為,塑料污染會降低將碳轉(zhuǎn)移到深海的浮游生物的代謝率,繁殖成功率和存活率。對這些影響的研究仍處于起步階段,但早期跡象表明,塑料污染可能會干擾地球上最大的自然碳匯,這應(yīng)該引起人們的即刻關(guān)注和重視。

  塑料碳排爆漲,將加劇氣候危機

  塑料和石化行業(yè)擴大塑料生產(chǎn)的計劃可能會加劇塑料對氣候的影響。

  如果塑料的生產(chǎn),處置和焚燒繼續(xù)按照目前的增長軌跡發(fā)展,那么到2030年,這些全球排放量每年將達到13.4億噸,相當(dāng)于295個五百兆瓦的燃煤電廠的排放量。到2050年,塑料生產(chǎn)和焚燒每年將排放28億噸的二氧化碳,相當(dāng)于615個五百兆瓦的燃煤電廠的排放量。

  塑料生命周期的排放量

  解決方法是什么?

  本報告考慮了對塑料污染危機的多種應(yīng)對措施,并評估了它們在減輕塑料對氣候,環(huán)境和健康的影響方面的有效性。有一些優(yōu)先級的措施可以切實減少塑料生命周期中的溫室氣體排放,為社會或環(huán)境目標(biāo)也有積極的好處。這些包括:

  •停止一次性塑料的生產(chǎn)和使用;

  •停止開發(fā)新的石油,天然氣和石化基礎(chǔ)設(shè)施;

  •促進向零廢物社區(qū)的過渡;

  •實施擴大生產(chǎn)者責(zé)任制作為循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分;

  •采取并執(zhí)行宏偉的目標(biāo),以減少包括塑料生產(chǎn)在內(nèi)的所有部分的溫室氣體排放。

  其他補充性的干預(yù)措施可以減少與塑料相關(guān)的溫室氣體排放,減少塑料對環(huán)境和/或健康的影響,但無法達到實現(xiàn)氣候目標(biāo)所需的減排量。

  例如,使用可再生能源可以減少與塑料相關(guān)的能源排放,但不能解決塑料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量排放,也不能停止塑料廢物和污染造成的排放。

  更糟糕的是,低下的目標(biāo)戰(zhàn)略和錯誤的解決方案(如生物基塑料和可生物降解塑料),不能解決問題,還可能加劇塑料生命周期的溫室氣體影響,并可能加劇其他環(huán)境和健康影響。

  簡而言之,任何可以減少塑料生產(chǎn)和使用的解決方案,都是解決塑料生命周期對氣候的影響的強有力策略。這些解決方案需要決策者和慈善資助者的緊急支持,以及全球基層運動的行動。

  只有停止石油化工和塑料生產(chǎn)的擴張并將化石燃料留在地下,才能最可靠,最有效地減少塑料生命周期對氣候的影響。

  該報告包括對決策者、政府、非營利組織、資助者和其他利益相關(guān)者的建議,以幫助阻止塑料碳排放擴大。

  最有效的建議很簡單:立即減少塑料的生產(chǎn)和使用。停止石化和塑料生產(chǎn)擴張,將化石燃料保留在地下是解決氣候危機的一個關(guān)鍵因素。

  參考文獻

  Bauman, B. (2019). How plastics contribute to climate change. [online] yale climate connections.

  報告首頁:https://www.ciel.org/plasticandclimate/

  英文原版報告:https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf

  感謝北京市企業(yè)家環(huán)?;饡?阿拉善SEE)提供資金支持。本文內(nèi)容及意見僅代表作者的個人觀點,與阿拉善SEE的立場或政策無關(guān)。




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