Warning: mkdir(): No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 37

Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/skolkovo_esg/--): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
СКОЛКОВО про устойчивое развитие | Telegram Webview: skolkovo_esg/992 -
Telegram Group & Telegram Channel
🔫 Так какой же ты, биоразлагаемый пластик?

«Биоразлагаемый», «компостируемый» - слова, которые все чаще появляются на посуде, одноразовых стаканчиках, контейнерах для пищевых продуктов и других видах одноразовой упаковки. Могут ли биопластики решить проблему загрязнения? Разбираемся ниже.

Контекст: мировое производство пластика увеличилось с 1️⃣5️⃣ млн т в 1964 году до более чем 4️⃣5️⃣0️⃣ млн т в год сегодня. В общей сложности с 1950 по 2017 год в мире было произведено более 1️⃣0️⃣ млрд т пластика, большая часть из которого предназначена для однократного использования.

Согласно прогнозам, при усредненном сценарии развития производство пластика увеличится на 70% к 2040 году по сравнению с 2020 годом, а около 50% будет предназначено для одноразовых изделий.

Пластмассы не разлагаются, их сложно перерабатывать, и они оказывают большое влияние на окружающую среду и здоровье человека. Более 16 000 химических вещи могут быть использованы при их производстве, об этом писали в недавнем посте.

В настоящее время биопластики составляют менее 1️⃣% мирового рынка. Ожидается, что рынок увеличится с 2,3 млн до 7,4 млн метрических т.

🔵 Что такое биопластик?

Как правило, материалы называются биопластиками, если они частично или полностью изготовлены из растений. Некоторые из данных пластиков могут расщепляться в результате компостирования или естественных процессов, таких как биологическое разложение. Но биопластики не всегда разлагаются в окружающей среде или в компосте.

🔵 Типы биопластиков

📎 Пластмассы на биологической основе

Частично или полностью производятся из растительных материалов, таких как сахарный тростник, сахарная свекла, патока, кукуруза и растительные масла. Не все они поддаются компостированию. В качестве некоторых примеров можно привести биополиэтилен или биопропилен, которые часто используются для упаковки пищевых продуктов и потребительских товаров.

📎 Биопластики на биологической основе, пригодные для компостирования

Аналогичным образом изготавливаются из растений или других природных материалов, таких как грибы. Большинство из них может распадаться в промышленных системах компостирования. Наиболее распространенным типом является полимолочная кислота, или PLA, которая производится из таких крахмалов, как кукуруза, маниока, свекла и сахарный тростник. PLA часто используется в компостируемой пищевой посуде, столовых приборах и пакетах.

📎 Компостируемые пластмассы, изготовленные из ископаемого топлива

Производятся из нефтепродуктов, но были сконструированы таким образом, чтобы они могли разлагаться. PBAT - это один из примеров, с которым вы можете столкнуться в виде компостируемых мешков для мусора.

🔵 «Биоразлагаемый» и «компостируемый» - синонимы?

Это разные термины, которые часто используются как взаимозаменяемые, когда речь идет о пластике, однако это не одно и то же.

Биоразлагаемый пластик относится к продукту, который может распадаться под воздействием естественных процессов в окружающей среде, но без определенного срока.

В отличие от этого, компостируемый пластик означает способность продукта распадаться под действием микробов в
контролируемых условиях (кислород, температура и влажность) в компостных установках.

🔵 Биопластики - решение загрязнения?

Ученые считают, что биопластики не являются решением проблемы загрязнения. Исследования показывают, что некоторые биопластики токсичнее, чем обычные пластмассы, поскольку в их состав входят новые, пока еще не интенсифицированные вещества, безопасность которых не доказана.

Наиболее эффективными альтернативами одноразовым пластикам являются:

☑️ Уменьшение количества пластиковой упаковки

☑️ Переход на системы многократного использования.

К примеру, многоразовые контейнеры из керамики, нержавеющей стали и стекла производят в 3️⃣-1️⃣0️⃣ раз меньше выбросов углекислого газа по сравнению с одноразовыми биопластиковыми контейнерами за весь срок службы, при этом уменьшая
объем пластиковых отходов, попадающих на свалки.

#ESG_мнения

Подробнее

@skolkovo_esg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/skolkovo_esg/992
Create:
Last Update:

🔫 Так какой же ты, биоразлагаемый пластик?

«Биоразлагаемый», «компостируемый» - слова, которые все чаще появляются на посуде, одноразовых стаканчиках, контейнерах для пищевых продуктов и других видах одноразовой упаковки. Могут ли биопластики решить проблему загрязнения? Разбираемся ниже.

Контекст: мировое производство пластика увеличилось с 1️⃣5️⃣ млн т в 1964 году до более чем 4️⃣5️⃣0️⃣ млн т в год сегодня. В общей сложности с 1950 по 2017 год в мире было произведено более 1️⃣0️⃣ млрд т пластика, большая часть из которого предназначена для однократного использования.

Согласно прогнозам, при усредненном сценарии развития производство пластика увеличится на 70% к 2040 году по сравнению с 2020 годом, а около 50% будет предназначено для одноразовых изделий.

Пластмассы не разлагаются, их сложно перерабатывать, и они оказывают большое влияние на окружающую среду и здоровье человека. Более 16 000 химических вещи могут быть использованы при их производстве, об этом писали в недавнем посте.

В настоящее время биопластики составляют менее 1️⃣% мирового рынка. Ожидается, что рынок увеличится с 2,3 млн до 7,4 млн метрических т.

🔵 Что такое биопластик?

Как правило, материалы называются биопластиками, если они частично или полностью изготовлены из растений. Некоторые из данных пластиков могут расщепляться в результате компостирования или естественных процессов, таких как биологическое разложение. Но биопластики не всегда разлагаются в окружающей среде или в компосте.

🔵 Типы биопластиков

📎 Пластмассы на биологической основе

Частично или полностью производятся из растительных материалов, таких как сахарный тростник, сахарная свекла, патока, кукуруза и растительные масла. Не все они поддаются компостированию. В качестве некоторых примеров можно привести биополиэтилен или биопропилен, которые часто используются для упаковки пищевых продуктов и потребительских товаров.

📎 Биопластики на биологической основе, пригодные для компостирования

Аналогичным образом изготавливаются из растений или других природных материалов, таких как грибы. Большинство из них может распадаться в промышленных системах компостирования. Наиболее распространенным типом является полимолочная кислота, или PLA, которая производится из таких крахмалов, как кукуруза, маниока, свекла и сахарный тростник. PLA часто используется в компостируемой пищевой посуде, столовых приборах и пакетах.

📎 Компостируемые пластмассы, изготовленные из ископаемого топлива

Производятся из нефтепродуктов, но были сконструированы таким образом, чтобы они могли разлагаться. PBAT - это один из примеров, с которым вы можете столкнуться в виде компостируемых мешков для мусора.

🔵 «Биоразлагаемый» и «компостируемый» - синонимы?

Это разные термины, которые часто используются как взаимозаменяемые, когда речь идет о пластике, однако это не одно и то же.

Биоразлагаемый пластик относится к продукту, который может распадаться под воздействием естественных процессов в окружающей среде, но без определенного срока.

В отличие от этого, компостируемый пластик означает способность продукта распадаться под действием микробов в
контролируемых условиях (кислород, температура и влажность) в компостных установках.

🔵 Биопластики - решение загрязнения?

Ученые считают, что биопластики не являются решением проблемы загрязнения. Исследования показывают, что некоторые биопластики токсичнее, чем обычные пластмассы, поскольку в их состав входят новые, пока еще не интенсифицированные вещества, безопасность которых не доказана.

Наиболее эффективными альтернативами одноразовым пластикам являются:

☑️ Уменьшение количества пластиковой упаковки

☑️ Переход на системы многократного использования.

К примеру, многоразовые контейнеры из керамики, нержавеющей стали и стекла производят в 3️⃣-1️⃣0️⃣ раз меньше выбросов углекислого газа по сравнению с одноразовыми биопластиковыми контейнерами за весь срок службы, при этом уменьшая
объем пластиковых отходов, попадающих на свалки.

#ESG_мнения

Подробнее

@skolkovo_esg

BY СКОЛКОВО про устойчивое развитие




Share with your friend now:
group-telegram.com/skolkovo_esg/992

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin.
from sa


Telegram СКОЛКОВО про устойчивое развитие
FROM American