플라스틱 식품 용기 현대 생활에서는 편리함, 내구성 및 비용 효율성을 제공합니다. 그러나 그들의 환경 발자국 (유능한 오염, 화석 연료 의존성 및 낮은 재활용 률)은 선형 경제 폐기물의 상징으로 던져졌습니다. 그러나 고급 재활용 기술의 획기적인 혁신은 이러한 이야기에 도전하여 플라스틱 식품 포장을 원형 경제 솔루션으로 전환하는 통로를 제공합니다. 이 변형이 가능하는지 여부는 더 이상 문제가 아니라 얼마나 빨리 확장 할 수 있는지입니다.
전통적인 재활용의 한계
플라스틱을 녹이고 개혁하는 기존의 기계적 재활용은 오염 위험과 물질 저하로 인해 식품 용기로 어려움을 겪고 있습니다. 폴리 프로필렌 (PP) 및 폴리에틸렌 (PE)과 같은 대부분의 식품 등급 플라스틱은 2-3 개의 재활용주기 후 저하되어 고품질 응용 분야에서 재사용을 제한합니다. 또한, 혼합 재료 포장 (예를 들어, 알루미늄이있는 층 필름)은 종종 소각 또는 매립 된 결론을 내린다. 전 세계적으로 플라스틱 포장의 14%만이 재활용되고 40%는 생태계로 누출됩니다. 이러한 비 효율성은 파괴적인 솔루션의 필요성을 강조합니다.
고급 재활용의 약속
화학, 효소 및 용매 기반 공정을 포괄하는 고급 재활용은 패러다임 전환을 제공합니다. 열분해 및 탈 중합과 같은 화학적 재활용은 처녀 품질의 재료를 재현 할 수있는 분자 빌딩 블록 (단량체 또는 공급 원료)으로 플라스틱을 분해합니다. 예를 들어, 열분해는 혼합 플라스틱을 열분해 오일로 전환시켜 정제기가 새로운 폴리머를 생산하는 데 사용할 수 있습니다. Carbios와 같은 회사가 개척 한 Enzymatic Recycling은 엔지니어링 된 효소를 사용하여 PET 플라스틱을 순수한 단량체로 분해하여 품질 손실없이 무한 재사용을 가능하게합니다. 이러한 기술은 오염 문제를 우회하고, 복잡한 재료를 처리하며, 식품 안전 표준을위한 비판적인 성능을 보존합니다.
Ellen MacArthur Foundation의 2023 년 연구에 따르면 화학적 재활용 스케일링은 2040 년까지 플라스틱 생산의 COS 배출량을 30% 줄일 수 있음을 발견했습니다. 한편 Nestlé 및 Unilever와 같은 브랜드는 화학적으로 재활용 된 플라스틱을 식품 포장, 신호 시장 준비에 통합하고 있습니다.
극복해야 할 도전
진보에도 불구하고 장벽은 지속됩니다. 고급 재활용은 에너지 집약적 인 상태로 남아 있으며 일부 방법은 고온을 필요로합니다. 비용도 금지적입니다. 열분해를 통해 재활용 플라스틱을 생산하는 것은 처녀 플라스틱보다 20-30% 더 비쌉니다. 확장 인프라는 수십억의 투자 및 규제 지원을 요구합니다. 예를 들어, EU의 포장 및 포장 폐기물 규제는 이제 2030 년까지 플라스틱 포장의 30% 재활용 컨텐츠를 의무화하여 혁신을 장려합니다. 소비자 회의론도 다. 설문 조사에 따르면 구매자의 60%가 음식 접촉에 대한 불신 재활용 플라스틱을 보여 주어 엄격한 안전 인증이 필요합니다.
원형으로가는 길
원형을 잠금 해제하려면 협업이 중요합니다. 정부는 R & D에 자금을 지원하고 재활용 재료에 대한 인증을 표준화해야합니다. 제조업체는 멀티 층 구조와 독성 첨가제를 피하는 재활용 성을위한 용기를 설계해야합니다. 투자자와 브랜드는 파트너십을 통해 위험을 제거 할 수 있습니다 : Dow and Mura Technology의 30 억 달러 규모의 합작 투자는 2030 년까지 60 만 톤의 고급 재활용 용량을 구축하는 것을 목표로합니다. 결정적으로, 이러한 기술은 보완해야합니다. 대체가 아니라 플라스틱 의존성을 피하기위한 전략 333 명입니다