《自然》杂志子刊《自然-通讯》发表的一项统计显示,全球每年通过河流排入海洋的塑料垃圾有-万吨,亚洲占全球总污染量的67%。污染最严重的20条河流大部分位于亚洲,超过90%的海洋塑料垃圾来自污染最严重的条河流,其中有条也位于亚洲。受东亚季风影响,每年74%的垃圾在5月到10月间经由河流入海。各国塑料垃圾排放量惊人:
印尼:
印尼媒体报道称,印尼每年产生万吨海洋塑料垃圾,是世界上第二大海洋塑料垃圾来源国。年一项调查显示,印尼制造的塑料垃圾多达1亿万吨,而其中90%的垃圾都流入到了江河与大海之中。预计到年左右,印尼附近海洋中塑料的数量可能会超过鱼类。
沙特:
沙特在每年产生的万吨垃圾中,就有17%为塑料垃圾。据沙特能工矿部统计显示,沙特每年消耗各类塑料制品达万吨,每年产生的垃圾达万吨,其中17%为塑料垃圾。
中国:
年,中国沿海居民产生了万吨的塑料废品,几乎占全球塑料废品的27.7%,其中万—万吨的塑料废品最终成为了海洋垃圾。
英国:
根据塑料回收组织机构的数据显示,英国每年生产的万吨的可回收塑料中,只有不到50万吨的塑料被利用了起来,剩下的塑料垃圾被填埋或者焚烧掉了。而英国各地海域每年约“被”吞食到吨塑料垃圾。
欧美国家:
每年,欧美国家大约会消耗万个一次性杯子。
太平洋:
太平洋上的海洋垃圾已达多万平方公里,超过了印度的国土面积,在太平洋上已形成了一个面积达70万平方公里、大约德克萨斯州那么大、以塑料为主的“海洋垃圾带”。
夏威夷海岸附近的太平洋区域:
在夏威夷海岸附近的太平洋区域,随着垃圾的聚集堆积,一个相当于法国面积大小的垃圾群岛就这样诞生了。有人称它为太平洋垃圾岛,还有人称它为“第八大陆”。
南太平洋一荒岛:
一项研究称,南太平洋的一个荒芜人烟的小岛——亨德森岛是英属皮特凯恩群岛的一部分,其海滩上充斥着全球最高密度的塑料垃圾,预估高达万件。
这个小岛靠近一个洋流中心,因此来自捕鱼船丢弃的废品和南美洲的塑料垃圾极易被冲至岸上。澳大利亚和英国联合进行的这项研究发现,其每平方米塑料垃圾多达件,垃圾总量17吨。
巴伦支海和格林兰海域:
研究表明,约有0亿片塑料垃圾漂浮于巴伦支海和格林兰海域,其中大多数都是来自于北大西洋的米粒大小的微型塑料片。
北极:
科学家在北极发现了一大片新的塑料垃圾。此前研究人员发现,北极地区的冰芯中包含塑料碎片,而深海北极天文台拍摄的照片表明,沉积在海底的塑料垃圾数量已经连续十多年增加。不过根据《科学进步》杂志上发表的一篇文章显示,约有-0吨的塑料垃圾集中在格陵兰岛和巴伦支海。
不过与臭名昭着的太平洋垃圾带相比,这个垃圾带只是冰山一角。事实上,这个新的北极塑料垃圾带仅占海洋塑料垃圾总量的3%。美国研究人员发表报告称,迄今为止,人类生产的塑料已经超过91亿吨,照此速度发展,年,地球上将有超过亿吨塑料垃圾。
塑料对环境的影响越来越受到国际各方的
海藻:
印尼一社会责任企业evowa以海藻为原料,研发出一种新产品,在解决该地区塑料垃圾问题的同时,还增加了印尼海藻养殖户的生计。
这种生物塑料是一种可食用、可生物降解的食品包装。该产品由当地的海藻养殖户创建,保质期为两年,不含防腐剂,含有高纤维、维生素和矿物质,可以定制为特定的口味、颜色和品牌标识,可打印和热密封。
牛奶蛋白:
法国生物降解热塑性塑料制造商Lactips计划从牛奶蛋白中生产可降解塑料,该项目还将开发新一代水溶性塑料细丝,用于3D打印,欧盟以万欧元资助该项目。
该公司在一份新闻稿中称,万欧元的资助能够使得其进入新型的非食品市场,使其研发成果正式商业化。
该材料是一款干净的生物材料,不会留下任何残留物质,是一款环保产品。公司目前正在颗粒洗衣粉市场开发的最后阶段。
树叶:
德国LeafRepublic团队发明了一款用树叶代替塑料,而且%可循环的纯天然一次性餐具。它不仅可以防水防油,而且可以完全进行自然降解,可以重新变成自然肥料。它的制作过程中没有使用任何类型的胶水或者油漆等化学用品,可以说是完全的纯天然。
在制作餐具的过程中,除了不会伤害到以及污染到自然的环境,它的成品更是完全天然的,而且整个过程是没有使用胶、油、胶水或着其他的化学材料,它的原料就只有树叶。而且一次性塑料的餐盒被弃置后会留在自然700日才能被溶解,但是这种树叶制成的一次性餐具只需要28日就能被自然万全的分解,重新的变回天然养份。
蛋白:
研究人员测试了3种非传统的生物塑料材料——蛋白、乳清及大豆蛋白——用于替代常规塑料,可降低污染造成的风险。例如,当蛋白(蛋清中的蛋白质)与传统增塑剂混合时,可显示出巨大的抗菌性。实验发现,此塑料上不会有细菌生长,因为细菌无法在这种塑料上存活。
如果你把它放在一个垃圾填埋场,这种纯蛋白质会发生分解。如果你把它埋在土里,这些塑料将会在一到两个月消失。该研究接下来将深入分析这种以蛋白为基础的生物塑料在生物医学和食品包装领域的应用潜力。
废弃柑橘皮:
西班牙研究人员正致力于将柑橘类果汁行业中的大量废弃柑橘皮改造成生物塑料的果汁瓶和挤压型材。相关研究人员通过微生物发酵和生物聚酯作用提取了重要的原料单体。
该项目获得了西班牙政府的大力支持,在果汁生产商、生物科学家、工业研究院以及塑料企业的共同帮助下,每年将利用万吨的柑橘产业残渣。该项目的最终目的是从废弃物中创造附加值的产品,这些废弃物原本将被加工成动物饲料颗粒或者直接进入垃圾填埋场。
二氧化碳:
东京大学研究院发表公报称,其工学系的研究小组成功合成了一种以二氧化碳为原料的新型塑料。这种塑料中的二氧化碳含量比例较高,有望为提高二氧化碳利用率、减少温室气体排放做出一定的贡献。
他们将二氧化碳与作为合成橡胶原料而大量生产的丁二烯组合在一起,利用钯催化剂和自由基聚合反应,制造出新型塑料。今后通过扩大产量和改良生产工艺,有望廉价生产这种塑料,还有可能利用火力发电站等产生的二氧化碳制造这种产品,为减少温室气体排放做出一定的贡献。
虾壳:
埃及和英国科学家们正计划将虾壳转变成生物塑料袋,与大多生物塑料袋一样,这种塑料袋是可降解的,这项发明也将帮助保护埃及的自然环境。
埃及虾里的壳聚糖可用来生产可降解塑料袋,生产壳聚糖薄膜的第一步是洗净并在太阳下晒干或者在烘箱中烘干虾壳,然后煮沸虾壳去除碳酸钙,接着将虾壳在化学溶液中溶解中和,蒸发后留下壳聚糖用来生产薄膜。
尼罗河大学研究人员表示,埃及每年产生0至吨虾壳。虽然目前该项目研究尚处于初期阶段,但埃弗里特估计,1千克虾壳足够生产10至15个塑料袋,吨虾壳可以生产万个生物降解塑料袋。该项发明不仅帮助消除了埃及的塑料污染,还帮助减少垃圾填埋场里的虾壳堆积。
目前,科学家们已经在海藻、牛奶蛋白、乳清、大豆蛋白、树叶、废弃柑橘皮、二氧化碳、虾壳等领域进行了技术研究,并取得了阶段性成果。虽然科学家们已经研究出了系列生物塑料,但是要使这些生物塑料完全替代普通塑料仍需一段时间来过渡,首先要实现工业化问题。
如十九大文件起草组成员杨伟民说:那么现在关键的问题在哪里呢,就是落实落实再落实,那么落实的关键在哪里呢,在于思想观念的真正地转变,真正转到总书记绿水青山就是金山银山这样一些理念上来,像对待生命一样对待生态环境。目前市场上有PLA和PHA系列的生物塑料制品广受好评,能够在一定程度上替代传统塑料。PLA流行市场较早,但是需要回收堆肥降解,而PHA作为后起之秀,无需回收堆肥,自然条件下自然降解,可以说发展潜力巨大,目前天津国韵生物材料有限公司已经实现工业化量产。
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