Plast og emballasje Flashcards
Ressursgrunnlaget til Plast og emballasje?
Ressursgrunnlaget for plast og emballasje består hovedsakelig av råmaterialer og energikilder som brukes til å fremstille plastprodukter. De viktigste ressursene inkluderer:
Petroleum:
De fleste plasttyper, som polyetylen og polypropylen, fremstilles fra olje og naturgass. Råolje raffineres for å lage petrokjemiske produkter som er nødvendige for plastproduksjon.
Naturgass:
Naturgass brukes også som utgangsmateriale i produksjonen av visse typer plast. Det kan dessuten være en energikilde i produksjonsprosessen.
Biomasse:
En voksende del av plastmarkedet inkluderer bioplast, som er laget fra fornybare ressurser som maismasse og sukkerrør. Dette representerer en mer bærekraftig tilnærming til plastproduksjon.
Rester og resirkulering:
Gjenbruk og resirkulering av plastavfall er også en viktig kilde til råmaterialer for ny plastproduksjon. Resirkulert plast kan brukes som råvare i fremstillingen av nye produkter og emballasje.
Energiressurser:
Energi fra fossile brensler eller fornybare kilder er nødvendig i produksjonsprosessen for plast og emballasje.
Plast og emballasje er en viktig del av moderne industri og forbruk, men det er også økt fokus på bærekraft og resirkulering for å redusere miljøpåvirkningen.
Miljøutfordringer ved plast?
Forsøppling, Miljøgifter, kjemikaler, mikroplast og partikkler
Plastforurensning er et økende globalt problem
* Hver dag tømmes det plastikk tilsvarende 2000 søppelbiler i havet, elver og
innsjøer på jordkloden
* Hvert år lekker 20 – 25 millioner tonn plast ut i verdens vannbaserte
økosystemer, og mye av dette ender i havet
* Plastforurensning reduserer økosystemenes tilpasning til klimaendringer
* Dette vil direkte påvirke levebrød, matproduksjon og sosial velferd til millioner
av mennesker
Hvordan implementere design for sirkularitet ved plast
Design for sirkularitet
Designe for sirkularitet: Lage emballasje som er lett å demontere og resirkulere.
Eks: Monomaterialer som kun består av en type plast.
Alternativ emballasje: Bruke biologisk nedbrytbare eller gjenbrukbare materialer.
Hvordan kan vi optimalisere ressursbruken ved plast?
Optimalisere Ressursbruk
Redusere plastmengde: Optimalisere design for å bruke mindre materiale.
Eks: Tynnere plastemballasje eller bruk av resirkulert plast.
Effektiv produksjon: Redusere energibruk ved hjelp av ny teknologi.
Hvordan kan vi holde plast og emballasje i omløp?
Hovedområde 3: Holde ressurser i Omløp
Holde ressurser i Omløp
Resirkulering og gjenvinning:
Opprette effektive systemer for innsamling, sortering og resirkulering av plast.
Eks: Norsirk i Norge som jobber med plastavfall.
Gjenbrukssystemer:
Bruke gjenbrukbar emballasje i stedet for engangsplast.
Eks: Panteløsninger for plastflasker.
Enabler og accelerators ved plast og emballasje
Enablers:
Innovativ teknologi:
Utvikling av ny plastteknologi, som bioplast og resirkulerbare materialer, som bidrar til mer bærekraftige alternativer.
Resirkuleringssystemer:
Effektive resirkuleringsprogrammer og infrastruktur som gjør det lettere å samle, sortere og behandle plastavfall.
Standarder og forskrifter:
Reguleringer og sertifiseringer som fremmer bærekraftig produksjon og bruk av plast og emballasje.
Forskning og utvikling:
Investering i forskning for å finne alternative materialer og forbedre plastens livssyklus, noe som kan føre til mer bærekraftige produksjonsmetoder.
Utdanning og bevisstgjøring:
Opplysningskampanjer som øker bevisstheten om plastbruk og resirkulering, som motiverer både produsenter og forbrukere til bærekraftige valg.
Accelerators:
Sirkulær økonomi:
Overgangen til en sirkulær økonomi som fokuserer på gjenbruk og resirkulering, og reduserer behovet for ny plastproduksjon.
Grønn teknologi:
Bruk av energikilder som solenergi og vindkraft i produksjonsprosessene for å redusere karbonavtrykket.
Kunstig intelligens og automatisering:
Implementering av AI og automatisering i produksjons- og resirkuleringsprosesser for å øke effektiviteten og redusere avfall.
Forbrukertrender:
Økende etterspørsel etter bærekraftige emballasjeløsninger fra forbrukere, noe som presser selskaper til å tilpasse seg og innovere.
Samarbeid mellom aktører:
Partnerskap mellom selskaper, myndigheter og NGOer for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger i plast- og emballasjeindustrien.
Disse enablerne og acceleratorene spiller en kritisk rolle i utviklingen av plast og emballasje mot mer bærekraftige og ansvarlige løsninger.
Hvilke typer emballasje finnes det?
Ulike typer emballasje
24.10.2024 Presentasjon SOK3100 Eystein Ystad, Kristiania
* Primæremballasje
* Tuber, plast og papp som beskytter produktet (f.eks. matvarer)
* Sekundæremballasje
* Esker og bokser som inneholder flere enheter av et produkt
* Tertiæremballasje
* Ekstra lag med emballasje for lagring og transport
* Transittemballasje
* Fra fabrikk til levering
Utfordringen med plast problemet
Plast er et bærekraftig produkt hvis det blir resirkulert
* I dag blir bare en liten del av plasten resirkulert og gjenbrukt til emballasje
* All plast kan lages av biomasse
* Teknologiske barrierer for nedbryting og ombruk av plast
* Biobaserte nedbrytbare materialer (eks. bioplast)
* Kompostbare materialer laget av giftfrie materialer
* Oxo-nedbrytbare materialer som er tilsatt nedbrytingsstoffer
* Sirkulærøkonomi er svaret
* Krever bruk av økonomiske og juridiske virkemidler i det enkelte land
* Avgift på plastposer, regulering av produktansvar, utvikling av avfallsmottak og
resirkuleringsordninger, stimulering av teknologisk utvikling og innovasjon
Ressursbruk til emballasje
Materialer
* Glass og metaller
* Papp og papir
* Plast og andre kunstige materialer
* Tilsetnings- og fargestoffer
* Energi
* Komplekst fotavtrykk fra energibruk
* Vann
* Vann til produksjon av råmaterialer og
selve emballasjen
* Plastforurensning
Areal
* Arealbruk til produksjon
* Arealbruk til avfallsdeponering
* Avfall
* Stor variasjon i gjenbruk og resirkulerbarhet
* Høy andel på glass, metaller og papir
* Lav andel på plast i forhold til potensial
Forretningsmodeller
Begrense kretsløpet
* Redusere bruken av emballasje
* Senke farten på kretsløpet
* Redusere materialbruken og øke levetiden
* Intensivere kretsløpet
* Gjenbruk og ombruk av emballasje
* Lukke kretsløpet
* Gjenbruk og resirkulering
Muliggjørere
Teknologiske muligheter
* Bioplast fra tradisjonell biomasse
(trevirke, organisk avfall)
* Bruk av annen organisk biomasse
(sopp, alger, bakterier)
* Syntetiske produkter (nanoteknologi)
* Nye ordninger for innsamling og
resirkulering av plast og annen
emballasje
Pådrivere
Samarbeidsprosjekter
* The Sustainable Packaging Coalition: 550
medlemmer fra en rekke land
* Produsentansvar
* Initiativ for å utvide produsentansvaret til også
å gjelde emballasje (se NHO)
* Lovgivning og regulering
* EUs direktiv for pakking og emballasje
(94/62/EC): dekker all emballasje i det
europeiske markedet og avfall fra emballasje
gjennom hele verdikjeden
* Sertifiseringer og livsløpsanalyser
* LCA er godt egnet til analyser av emballasje
fordi det oppstår langs hele verdikjeden
18