1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học

125 5,5K 26

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 125
Dung lượng 3 MB

Nội dung

Do đó, bước đầu quan trọng để giảm sử dụng túi nylon là cần có sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi nilon truyền thống, khi có sản phẩm thay thế người dân sẽ dần thay đổi nhận thứ

Trang 1

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Với ưu điểm của tính tiện dụng, bền và giá thấp, túi nylon hiện đang được sử dụng rộng rãi Tuy nhiên nhiều nghiên cứu gần đây trên thế giới đều cho thấy túi nylon khó phân hủy, tồn tại lâu trong môi trường và do đó gây ra nhiều tác động tiêu cực như làm xấu cảnh quan đô thị, tắc nghẽn cống rãnh, mất diện tích bãi chôn lấp… Đến nay, vấn đề hạn chế sử dụng túi nylon đã bắt đầu được quan tâm ở Việt Nam

Nguyên nhân quan trọng của việc sử dụng quá mức cần thiết túi nylon là do thói quen và nhận thức của người dân về việc sử dụng lãng phí túi nylon còn thấp,

do tính tiện lợi không thể thay thế của túi nylon và do túi nylon được phát miễn phí khi mua hàng Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, cấm sử dụng túi nylon là không khả thi và sẽ gặp sự phản đối từ cộng đồng Do đó, bước đầu quan trọng để giảm sử dụng túi nylon là cần có sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi nilon truyền thống, khi có sản phẩm thay thế người dân sẽ dần thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng, một số sản phẩm thay thế túi nilon như túi vải, túi giấy, túi nilon phân hủy sinh học… Tuy nhiên, chất lượng của các loại túi này cũng cần được quan tâm sâu sắc hơn…

Chính vì vậy, đề tài: “Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nylon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng của túi nilon phân hủy sinh học” nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng các sản phẩm túi

nilon thân thiện môi trường hiện nay từ đó có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm giảm lượng túi nylon sử dụng, bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng

2 Tình hình nghiên cứu

Với mục đích giảm lượng túi nylon phát thải vào môi trường hiện nay trên thị trường xuất hiện các loại túi thân thiện môi trường: túi vải, túi giấy, túi vải không dệt, túi nylon phân hủy sinh học Xét về tính kinh tế, phổ biến, khả năng tiện

Trang 2

dụng túi nylon phân hủy sinh học có nhiều tiềm năng trong thay thế túi nylon truyền thống

Trên thị trường mặt hàng túi nylon phân hủy sinh học ngày càng được sản xuất rộng rãi, phổ biến với nhiều thành phần và chủng loại khác nhau Một số doanh nghiệp sản xuất điển hình như: Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA), Công

ty Phúc Lê Gia, Công ty cổ phần bao bì Vafaco, Công ty ECOVINA, Công ty TNHH Một Bước Tiến…

Tuy nhiên chất lượng của túi nylon phân hủy sinh học trên thị trường gây nhiều hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng cũng như các nhà nghiên cứu khoa học Chính vì vậy vào năm 2008 khi sản phẩm túi nilon phân hủy sinh học có chất phụ gia phân hủy được đưa ra thị trường các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm khả năng phân hủy của túi trong môi trường thí nghiệm Viện Khoa học vật liệu (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) đã tiến hành chôn thử túi nilon xuống đất Sau bốn tháng mẫu túi nilon không có thay đổi gì nhiều so với lúc ban đầu Khả năng phân hủy túi trên thị trường chưa được đảm bảo, chúng có thể phân hủy lâu hơn thời gian nhà sản xuất đưa ra, phân hủy không đồng đều, không hoàn toàn

Vào năm 2010 Thái Hoàng và các cộng sự đã có công trình nghiên cứu sự biến đổi hình thái cấu trúc, khả năng phân hủy của Poly(Axit lactic) và polyme blend Poly(Axit lactic)/Copolyme Etylen - Vinyl axetat (EVA) trong môi trường đất

tự nhiên Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã khẳng định khi kết hợp giữa EVA và PLA thì polyme blend này có khả năng phân hủy trong môi trường đất tự nhiên Sự phân hủy để lại các hốc “ăn mòn” trên khắp bề mặt vật liệu, tuy nhiên sự phân hủy này là không hoàn toàn

Trang 3

4 Nhiệm vụ nghiên cứu

− Thu thập các tài liệu về thành phần hóa học và tác hại bao nylon đối với môi trường

− Thống kê các giải pháp giảm thiểu tác hại túi nylon mà nước ta và một số nước trên Thế giới đã áp dụng

− Thu thập các tài liệu liên quan về giải pháp sử dụng vật liệu bao bì phân hủy sinh học

− Đánh giá hiện trạng sản xuất và nhu cầu sử dụng túi nilon phân hủy sinh học

trên điạ bàn Tp.HCM

− Đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học dựa trên các công trình nghiên cứu từ đó đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng của túi nilon phân hủy sinh học

5 Phương pháp nghiên cứu

− Phương pháp thu thập tài liệu :

Thu thập các tài liệu liên quan, thông tin đại chúng như báo đài, internet, sách vở tác giả thu thập những thông tin liên quan đến bao nylon; các phương pháp sản xuất

− Phương pháp tổng hợp, đánh giá, thống kê:

Tổng hợp, phân tích, đánh giá và thống kê các tài liệu liên quan đến nghiên cứu, sản xuất, sử dụng túi nylon phân hủy sinh học

6 Phạm vi nghiên cứu

− Bao bì có nguồn gốc plastic

− Bao bì phân hủy sinh học

− Bao bì thân thiện môi trường

7 Ý nghĩa đề tài

− Ý nghĩa khoa học: Cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng túi nylon tự hủy trên thị trường, đề xuất các giải pháp, tiêu chí đánh giá chất lượng túi nylon phân hủy sinh học

Trang 4

− Ý nghĩa kinh tế: Từ kết quả đánh giá chất lượng túi tự hủy hiện nay đưa ra các đề xuất, giải pháp hữu hiệu hơn để sản xuất túi nylon tự hủy đảm bảo về chất lượng kỹ thuật mà giá thành hợp lý nhằm giảm bớt ghánh nặng trong quản lý chất thải rắn cũng như cải thiện môi trường tại Tp Hồ Chí Minh

− Ý nghĩa xã hội: Đánh giá hiệu quả của việc thay túi tự hủy cho túi nylon trong thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày

8 Cấu trúc đề tài

CHƯƠNG 1: Khái quát chung về túi nylon có nguồn gốc Plastic

CHƯƠNG 2: Các giải pháp giảm thiểu tác hại từ túi nylon

CHƯƠNG 3: Tổng quan về nhựa phân hủy sinh học

CHƯƠNG 4: Hiện trạng sử dụng túi nylon phân hủy sinh học trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 5: Đánh giá chất lượng túi nylon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng của túi nylon phân hủy sinh học

CHƯƠNG 6: Kết luận – Kiến nghị

Trang 5

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÚI NILON CÓ

NGUỒN GỐC PLASTIC 1.1 Tổng quan về túi nilon có nguồn gốc plastic

1.1.1 Thành phần

Túi nylon là một loại bao bì dẻo dùng chứa đựng, vận chuyển thức ăn, hoá chất, nước… Trong bài luận văn này túi ni lông được đề cập đến là túi nylon mua sắm hàng hoá với những thành phần chính là nhựa PE (còn gọi là túi xốp) PE là chất dẻo thông dụng thường thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta PE là một loại nhựa dẻo thường dùng trong nghành công nghiệp hoá chất và sản xuất ra các sản phẩm tiêu dùng PE có cấu trúc đơn giản chỉ là một mạch Cacbon dài, với hai nguyên tử Hidro và một nguyên tử Cacbon

2) Phân loại nhựa PE

PE được chia thành nhiều loại khác nhau dựa vào tỉ trọng và sự phân nhánh của chúng Sau đây là một số loại PE:

− HHMWPE (Ultramole high molecular weight PE): PE có khối lượng phân tử cực cao

Trang 6

− HMWPE (High molecular weight PE): PE có khối lượng phân tử cao

− HDPE (High density PE): PE tỉ trọng cao

− HDXLPE (High density cross linked PE): PE khâu mạch tỉ trọng cao

− PEXLPE (Cross linked PE): PE khâu mạch

− MDPE (Medium density PE): PE tỉ trọng trung bình

− LDPE: PE tỉ trọng thấp

− LLDPE (Linear low density PE): PE tỉ trọng thấp mạch thẳng

− VLDPE (Very low density PE): PE tỉ trọng cực thấp

Hai loại PE thường dùng để sản xuất túi Nylon là HDPE và LDPE

− Áp suất 1at (101,3 kPa)

− Xúc tác oxide kim loại nhôm (xúc tác metan ocene)

Sau khi trùng hợp, polymer (polythene) được thu lại qua sự làm lạnh hay sự bay hơi dung môi

Sản xuất HDPE bằng sự trùng hợp phối trí đòi hỏi

b) Sản xuất LDPE

Sản xuất LDPE bằng phản ứng trùng hợp cộng với xúc tác oxide kim loại đòi hỏi:

− Nhiệt độ: 100 - 3000

Trang 7

liên kết O-O rất yếu của gốc tự do dễ dàng được sinh ra từ oxy hay peroxide

Benzene hoặc chloro benzene dùng như những dung môi vì cả polymer (polythene) và monomer (othene) hoà tan trong những chất này ở nhiệt độ và áp suất sử dụng, nước và những dung dịch khác có thể thêm vào để giảm nhiệt của phản ứng trùng hợp toả nhiệt nhiều

Norihisa Hirata chuyên gia về mảng phân loại rác tại nguồn của dự án 3R-HN

1.1.2 Công nghệ sản xuất nylon

Hợp chất cao phân tử nylon tạo thành bởi hai phân tử khá lớn tương tác với nhau với mức nhiệt vừa phải (từ 285°C hoặc 545°F) và áp suất trong bình phản ứng hay nồi hấp Một trong những phân tử ban đầu là diaminohexane-1,6 (còn được gọi

là hexamethylenediamine) Khi chúng kết hợp với nhau, chúng tạo thành một phân

tử lớn hơn; việc loại bỏ nước trong phản ứng hóa học được biết đến như sự trùng hợp ngưng tụ (ngưng tụ vì nước đã bị loại bỏ, trùng hợp do một phân tử lớn hơn và liên tục được tạo ra) Hợp chất cao phân tử được hình thành trong phản ứng hóa học

Trang 8

này là loại nylon phổ biến nhất - nylon 6,6 vì mỗi phân tử này có chứa 6 nguyên tử Cacbon; những loại nylon khác được tạo thành bởi những phân tử ban đầu khác nhau Thông thường phản ứng hóa học này tạo ra một dải hoặc mảng lớn nylon, sau

đó chúng sẽ bị cắt thành các miếng nhỏ Những miếng nhỏ này chính là những vật liệu thô dùng để sản xuất các sản phẩm nhựa dùng trong đời sống hằng ngày

1.1.3 Phân loại, đặc tính

Các loại túi nylon hiện nay dùng trong mua sắm hàng hoá là túi HDPE và LDPE

− HDPE: túi polyethylene tỷ trọng cao hay còn gọi túi xốp mỏng, không dán nhãn, thường dùng trong các siêu thị, cửa hàng thức ăn nhanh và đại lý sản xuất

− LDPE: là những túi dày hơn, có dán nhãn dùng trong cửa hàng bán những sản phẩm chất lượng cao

Túi LDPE Túi HDPE

Hình 1.2 Các loại túi nilon

Bảng 1.1 Đặc tính của LDPE và HDPE

Độ kết dính cao (90%) bên trong mạch chính 200 nguyên

tử Cacbon gồm ít hơn một mạch bên tạo thành một mạch thẳng dài, dẫn đến sắp xếp đều đặn và độ kết tinh cao

Trang 9

Tính dẻo Dẻo hơn HDPE vì có độ kết

Khi tiếp xúc với ánh sáng và chất oxi hoá sẽ bị mất đi tính bền

Trơ về phương diện hoá học

Ứng dụng Túi ni lông, tấm phủ nhựa,

chai nhựa

Túi lạnh, túi xốp, ống nước, dây cáp

1.1.4 Vai trò, tác dụng của túi nilon

Với ứng dụng phổ biến trong cuộc sống cho thấy túi nylon có nhiều ưu điểm đối với chúng ta, cụ thể như:

− Túi nylon nhẹ, giá rẻ lại chắc chắn Chính vì giá thành quá rẻ, túi nylon được phát một cách miễn phí và khách hàng muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích

− Túi nylon có thể đựng thực phẩm ẩm ướt như thịt, cá hay nước, mà túi giấy hay túi vải không đựng được

− Túi nylon bọc bên ngoài bảo quản an toàn thực phẩm

Trang 10

− Túi nylon bọc bên ngoài hàng hoá chống bụi, gỉ, ướt và dễ dàng vận chuyển hàng hoá

− Túi nylon có thể tái sử dụng đựng các vật phẩm khác hay làm túi đựng rác

1.2 Tác hại của túi nilon đến môi trường

Năm 1937, khi vật liệu nylon ra đời, thế giới đã đón nhận nó như một phát kiến vĩ đại, bởi thuộc tính không thấm nước và bền vững trong tự nhiên, giá thành

rẻ cũng như khả năng ứng dụng phong phú và đa dạng trong sản xuất và đời sống Song, từ những năm cuối thế kỷ 20 cho đến nay, sự lạm dụng nylon trong đời sống

và sinh hoạt đã tạo nên một thảm họa mới cho con người, bởi chính những thuộc tính của nylon, giá thành rẻ, không thấm nước và bền vững Nylon đã trở thành con dao hai lưỡi, sự lạm dụng nylon đã gây ra một thảm họa môi trường trong đời sống hiện nay và trong tương lai lâu dài "Ô nhiễm trắng" - đó là cái tên mà nhân loại đã đặt cho thảm họa nylon trong sự phát triển hiện đại ngày nay, một thảm họa chính con người đang tự gây nên cho chính bản thân mình và đồng loại từng ngày, từng giờ Chiếc túi nylon tuy nhỏ bé nhưng lại có tác hại khôn lường

1.2.1 Đối với môi trường đất

Túi nilon là loại chất khó phân hủy, khi thải ra môi trường phải mất từ hàng chục năm cho tới một vài thế kỷ mới được phân hủy hoàn toàn trong tự nhiên Sự phân huỷ không hoàn toàn của túi nilon sẽ để lại trong đất những mảnh vụn, không

có điều kiện cho vi sinh vật phát triển sẽ làm cho đất chóng bạc màu, không tơi xốp

Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất bởi túi nilon lẫn vào đất sẽ ngăn cản ôxy đi qua đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không

giữ được nước, chất dinh dưỡng (Nguồn: TCMT tổng hợp, 2011) Ngoài ra, trong

điều kiện nóng ẩm túi nylon trên mặt đất là nơi cư ngụ lý tưởng cho các sinh vật, côn trùng mang bệnh phát triển, gây ô nhiễm rất lớn cho môi trường sinh thái Ở những vùng đồi núi, túi nylon làm giảm số lượng thực vật, do đó giảm sự liên kết đất, có thể gây trượt đất

Trang 11

Hình 1.3 Túi nylon bị chôn dưới đất

1.2.2 Đối với môi trường nước

Trong quá trình sản xuất túi nylon tạo ra chất thải lây lan vào môi trường nước, gây ô nhiễm Điển hình sản xuất ra 2 túi nylon tạo ra 0,1 g chất thải lây lan

theo môi trường nước, có khả năng phá vỡ hệ sinh thái ở môi trường đó (Phan Thị

Anh Thư, 2009)

Hình 1.4 Túi nylon vứt kín một đoạn kênh ở thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi sử dụng, một phần túi nylon bị con người xả bừa bãi trên đường phố

và xuống các con kênh, rạch Rác nylon dơ, khó phân huỷ sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vừa mất cảnh quan vừa gây ô nhiễm nước

ngăn cản sự thoát nước ra khỏi thành phố theo hệ thống cống ngầm, vừa gây ngập lụt vừa gây các tù đọng, tạ

Trong môi trường biển, túi ni lông phủ đáy biển như những màn ngăn, đồng thời với đặc tính khó phân huỷ nhiều vùng biển trở thành vùng đất chết, phải mất

Trang 12

thời gian rất lâu mới khôi phục được Ngoài ra, túi nylon nhẹ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên có thể di chuyển những khoảng cách đáng kể trong khu vực và có khi

là toàn cầu

1.2.3 Đối với môi trường không khí

Trong suốt quá trình sản xuất túi nylon sẽ phát thải các hoá chất độc và nhiều khí CO2, gây ô nhiễm môi trường không khí Ở Ai-Len, với xấp xỉ 1,23 triệu người

đi mua sắm, nếu chuyển 50% túi nylon sang túi vải thì lượng CO2 thải hàng năm sẽ giảm 15.100 tấn Theo Viện đánh giá môi trường vòng đời sản phẩm (1990), việc sản xuất ra 2 túi nylon sã tạo ra 1,1 g chất làm ô nhiễm khí quyển, góp phần tạo ra mưa acid và sương khói

Hình 1.5 Khí thải gây hiệu ứng nhà kính

1.2.3 1 Mưa axit

Túi nylon có nguồn gốc từ dầu mỏ, trong thành phần các chất đốt tự nhiên như than đá và dầu mỏ có một khối lượng lớn lưu huỳnh, còn trong không khí thì chứa nhiều Nitơ Quá trình đốt sản sinh ra các chất độc hại như: lưu huỳnh đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2) Các khí này hoà tan với nước trong không khí tạo thành acid sunfurique (H2SO4), và acid nitric (HNO3) Khi trời mưa, các hạt acid này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa acid Do có độ chua khá lớn, nên mưa có khả năng hoà tan một

số bụi kim loại và oxit kim loại có trong không khí như oxit chì…, làm cho nước mưa trở nên độc hơn với cây cối, vật nuôi và con người Mưa acid được nhận định

Trang 13

như mối đe doạ nguy hiểm với môi trường tự nhiên và nhân tạo, cụ thể trong những khu vực mà phương diện lịch sử dựa vào than đá, như Tây Âu

1.2.3 2 Hiện tượng sương khói

Sương khói là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khoẻ con người Sau khi sản xuất túi nylon được chuyển đến khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như

nước Úc xuất khẩu 4 tỷ túi hàng năm (số liệu của cục thông kê Úc, 2004) Các con

tàu chuyên chở để chuyển các túi này đến mỗi quốc gia tiêu thụ thường phải sử dụng nhiều nhiên liệu và các nhiên liệu này sinh ra các chất gây ô nhiễm môi trường

như lưu huỳnh (Long and Wagner, 2000) Các chuyến tàu hàng năm làm tăng tác

hại môi trường lên nhiều lần khi các nhà sản xuất cố gắng cung cấp nhu cầu ngày càng tăng ở những quốc gia lớn

Người ta thừa nhận rằng loại túi làm bằng loại nhựa PE khi đốt cháy không tạo ra chất độc vì thành phần của nó chỉ có Hydro và Cacbon Nhưng phải hàng trăm năm mới thiêu huỷ được Hơn nữa, khi đốt các túi nhựa PE với số lượng lớn thì sự toả nhiệt sẽ làm cho không khí nóng lên có thể làm thay đổi khí hậu của một vùng

1.2.4 Tiê u thụ tài nguyên

Túi nylon là sản phảm thứ cấp của ngành công nghiệp dầu, không phải là tài nguyên có thể hồi phục được Theo đánh giá, dầu thô làm ra 1 túi nylon bằng lái một chiếc xe trên đoạn đường dài 115 m Vì vậy, 6,4 tỷ túi nylon dùng trong một năm đủ lái trên một đoạn đường dài 80 triệu km2 hay khoảng 20.000 lần vòng quanh thế giới

1.2.5 Cảnh quan

Những túi nylon nhẹ có thể bị gió cuốn bay nơi khác, dính trên những cành cây, rơi xuống các kênh rạch, biển hay khắp nơi trên đường phố gây mất cảnh quan Hầu như không có con đường, ngõ phố hay lối xóm nào không có bao nylon bay phất phơ, vương vãi Cảnh tượng các sông hồ bao ni lông nổi lềnh bềnh đã quá quen thuộc

Trang 14

Hình 1.6 Túi nylon gây mất mỹ quan

1.3 Đối với động vật

Túi nylon có ảnh hưởng đối với động vật trên cạn lẫn ở biển, chúng gây tác hại theo

2 con đường sau:

− Sự mắc bẫy (hay vướng víu): Làm động vật di chuyển khó khăn, gây nhiễm trùng vết thương hay khiến loài bị ngạt thở Tác hại này thường gặp ở động vật biển

− Sự ăn vào bụng: Ngăn cản sự tiêu hoá thức ăn hay gây tắc ruột Chính sự tắc ruột này có thể gây những tổn thương nghiêm trọng và khiến loài bị chết

1.3.1 Động vật trên cạn

Trên đất liền túi nylon không là vấn đề nghiêm trọng đối với động vật, vì chỉ liên quan đến cái chết của một số loài gia súc, chủ yếu là chúng nhầm lẫn túi nylon

là thức ăn, nên khi ăn vào dẫn đến chúng bị ngẹt thở hay bị tắc đường tiêu hoá

(Edwards, 2000; Irin,2005a; Irin,2005b; Planet ark,2005; Ryan and rice,1996)

Theo tờ báo Ấn Độ - Mumbai central, người ta nuôi bò thả rong trên các đường phố, chúng ăn các thứ rác xả ngoài đường, ăn cả túi nilon và bị đầy bụng

phải đưa đến viện thú y,(Edwards, 2000; world watch, 2004)

Trang 15

Hình 1.7 Các loài động vật ăn nhầm túi nylon

Hình 1.8 Một con khỉ chơi đùa với chiếc túi nilon ở New Delhi, Ấn Độ Nhiều vườn thú ở Châu Âu, người ta còn cấm người đi xem không được vứt thức ăn đựng trong các túi nilon cho các thú vật ăn Vì có nhiều trường hợp thú vật

ăn cả túi nylon, không tiêu, phải đưa đi khám thú y

Vào năm 1998, con bồ nông tìm thấy bị chết ở Kiama sau khi ăn xong 17 túi nylon Con bồ nông tưởng nhầm túi nylon là thức ăn, xác nó được bảo tồn và đặt tên

là Pete Kể từ đó, nó đứng trước điểm Fitrzoy Falls để cảnh báo cho khách tham quan nó chết như thế nào và các vấn đề do túi nylon gây ra

1.3.2 Động vật dưới nước

Túi nylon có thể là thảm họa cho đời sống của nhiều sinh vật Theo Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới, nhiều cá thể thuộc khoảng 200 loài sinh vật biển (như cá voi, cá heo, hải cẩu, rùa ) đã chết sau khi nuốt phải túi nylon do nhầm là thức ăn; nhiều loài thủy sản cũng bị chết ngạt khi chui vào túi nylon Khi ăn phải vào bụng túi nylon không tiêu và nằm lại trong bụng Khi đó, cản trở sự tiêu hoá

Trang 16

của thức ăn khác, gây ra cái chết đau đớn Đặc biệt, túi nylon ảnh hưởng rất lớn đến loài rùa biển, vì chúng nhầm túi nylon như những con sứa, thức ăn chính của chúng

Hình 1.9 Rùa ăn túi nylon

Hàng năm, hơn một tỷ các loài chim biển và một số loài động vật có vú bị

chết vì bị ăn phải bao nylon (Baker, 2002) Trong môi trường biển, Planet Ark đánh

giá túi nylon giết chết ít nhất 100.000 con chim, cá voi, hải cẩu và rùa biển Hội đồng khoa học của chính phủ liên bang về các loài bị đe doạ cũng nhận thấy túi nylon đe doạ trực tiếp đến 20 loài sinh vật biển, bao gồm rùa biển Loggerhead, cá

voi Southern Right, cá voi xanh và chim hải âu Tristan (Department of Environment

and heritage)

Hình 1.10 Chim biển chết vì rác thải chất dẻo quá nhiều trong dạ dày

Tuy nhiên, tác động của túi nylon không dừng lại khi động vật đã chết, bởi vì sau khi xác chúng phân huỷ, túi nylon giải phóng vào môi trường và tiếp tục gây hại cho những loài khác

Trang 17

1.4 Đối với con người

1.4.1 Sức khỏe

Bản thân túi nylon được làm từ nhựa PVC (poly vinyl clorua) không độc nhưng các chất phụ gia được thêm vào để làm cho túi nylon mềm, dẻo, dai lại vô cùng độc hại Các chất phụ gia sử dụng chủ yếu là chất hóa dẻo, kim loại nặng, phẩm màu…là những chất cực kì nguy hiểm Chất phụ gia hóa dẻo TOCP (triorthocresylphosphat) có thể làm tổn thương và làm thoái hóa thần kinh ngoại biên và tủy sống; chất BBP (một chất phthalate) có thể gây một số dị tật bẩm sinh nếu thường xuyên tiếp xúc với nó Những loại túi nylon tái chế có thể chứa DOP (dioctin phatalat) cực độc, ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục nam Trẻ em nhiễm chất này lâu dài có thể thay đổi giới tính: các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam; còn bé gái có nguy cơ dậy thì rất sớm Các loại nylon màu nếu sử dụng để đựng thực phẩm tươi sống, đồ ăn chín có thể khiến thực phẩm nhiễm chì, clohydric gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi Đặc biệt nếu sử dụng để đựng thực phẩm chua có tính axit như dưa muối, cà muối hoặc thực phẩm nóng, các chất hóa dẻo trong túi nylon sẽ tách khỏi thành phần nhựa lớn gây độc cho thực phẩm Khi ngấm vào dưa chua, axit axetic hoặc axit lactic ở trong dưa cà sẽ hòa tan một

số kim loại thành muối thủy ngân có thể gây ngộ độc và ung thư Túi nylon có khả năng đưa các thành phần hoá chất và chất độc vào đất và nguồn nước, đến con người, gây nhiều nguy hiểm đến sức khoẻ như các vấn đề thần kinh , các bệnh ung

thư (Butte Environmental counsil, 2001; Lane, 2003; The Asian News, 2005; Irin,

2005a)

Quá trình sản xuất túi nylon liên quan đến việc sử dụng dầu mỏ, than đá, khí

tự nhiên, dẫn đến phát sinh ra nhiều khí độc, gây ảnh hưởng không tốt cho những công nhân dầu mỏ

Khi cống rãnh nghẹt, túi nylon cũng gây tù đọng nước, sinh ra nhiều muỗi và

ký sinh trùng có khả năng lan truyền nhiều loại bệnh như viêm não, sốt xuất huyết,

đáng lưu ý nhất là bệnh sốt rét (Edu Green, 2005; Environmental Literacy Counsil,

2005; Irin, 2005a; Irin, 2005b; U.S; Environmental Protection Agency, 2005)

Trang 18

1.4.2 Kinh tế xã hội

Sự mất mát phương tiện cũng là một dạng tác động xã hội chính có liên quan đến việc sử dụng túi nylon, hai ví dụ điển hình là gây thiệt hại về vật nuôi và đến khách du lịch

a) Gây thiệt hại về vật nuôi

Khi gia súc ăn phải túi nylon, chúng bị chết, gây thiệt hại cho người nông dân Một người nông dân ở gần Mudgee NSW đã làm khám nghiệm xác một con bê

và cái chết của con bê này do chính túi nylon gây ra Người dân đã ước tính cái chết của con bê này gây thiệt hại cho người nông dân 500$

Đầu năm 2005, thành phố Mumbai, Ấn Độ từng gặp một trận lũ lụt nặng nề,

làm 1000 người thương vong, gây tổn thất nhiều người (the Asian new, 2005) Các

nhà chức trách thành phố đổ lỗi do túi nylon gây ra Chúng làm nghẹt ống dẫn và rãnh nước, ngăn cản sự thoát nước ra khỏi thành phố theo hệ thống cống ngầm

b) Tác động đến du lịch

Ở nhiều quốc gia, du lịch là nguồn sống của nhiều người và là ngành trọng điểm của nhiều quốc gia Tuy nhiên, vấn đề túi nylon cũng gây kìm hãm ngành công nghiệp này, kể cả du lịch biển hay du lịch trên cạn Con người muốn đến những nơi công cộng như công viên, bãi biển hay khu vực giải trí không có túi nylon xả một cách bừa bãi Tuy nhiên, mọi người lại có xu hướng xả rác bừa bãi ở những nơi giải trí như bãi biển, công viên, điểm du lịch, khu thể thao… Gây cái nhìn không tốt cho người du lịch

Ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, túi nylon là vấn

đề rắc rối vì chúng làm mất cảnh quan đẹp ở những điểm du lịch, nhất là những điểm du lịch biển hiện nay rất thu hút khách du lịch trong và ngoài nước

1.4.3 Chính sách nhà nước

Việc sản xuất và sử dụng túi nylon có nhiều tác động quan trọng lên chính

sách Do các nước phương tây có cơ sở hạ tầng rất tốt cho chất thải và tái chế nên

các nước này không thấy được các tác động của nó đến môi trường (Spivay, 2003)

Tuy nhiên, điều này khác biệt với các nước đang phát triển, nơi quản lý chất thải

Trang 19

chưa được thực hiện tốt hay không tồn tại (Environmental Literacy Counsil, 2005)

Các ảnh hưởng gay gắt thường thấy ở các vùng nông thôn hay khu dân cư nghèo, nơi túi nylon phân tán và sử dụng rộng rãi nhưng không thu gom một cách đúng đắn

(Irin, 2005a; Reynolds, 2002) Do đó, tốn nhiều chi phí thu gom, xử lý Chính phủ nhà nước và địa phương Úc phải tốn hơn 20 triệu USD để xử lý 80 triệu túi nylon

xả bừa bãi trên các bãi biển, đường phố hay công viên

1.4.4 Tác động của hoạt động tái chế túi nilon

Lượng rác thải túi nilon quá lớn thì việc thu gom tái chế túi nilon đáng lý

phải khả thi, nhưng ở các cơ sở tái chế, công nghệ vừa lạc hậu, việc xử lý túi nilon

lại không tốt nên sản phẩm tạo ra không đạt chất lượng mà cơ sở còn gây ô nhiễm môi trường Nhiều túi nilon sau khi được tái chế lại có mùi rất khó chịu, màu sắc

mẫu mã không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, nếu dùng đựng thực phẩm thì rất gây

hại Tại các bãi rác là nơi người dân sống bằng nghề phơi và tái chế túi nilon Hoạt động này diễn ra cả ngày lẫn đêm, bốc mùi hôi thối, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Hình 1.11 Thu gom tái chế túi nilon

Trang 20

CHƯƠNG 2 CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC HẠI TỪ

TÚI NILON 2.1 Các giải pháp công nghệ

2.1.1 Tái chế

2.1.1.1 Phân loại nhựa có khả năng tái chế

Hầu hết các nhà sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa hiện nay đều kí hiệu sản phẩm của họ theo thứ tự từ 1 đến 7 đặc trưng cho hầu hết các loại nhựa sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho phân loại và tái chế

Bảng 2.1 Phân loại, ký hiệu và nguồn sử dụng nhựa

1 Polyethylene terephathlate 1 - PETE Chai nước giải khát,

7 Các loại nhựa khác 7 - Loại khác Tất cả các sản phẩm nhựa khác

(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự , 1993)

Hình 2.1 Nhựa PETE

Số 1: Là loại nhựa polyethylene terephtalate, hay còn được gọi là PETE hoặc PET Hầu hết các chai soda và chai nước khoáng đều thuộc loại đồ nhựa số 1 Loại

Trang 21

nhựa này nói chung là an toàn, tuy nhiên, với bề mặt xốp có thể cho phép vi khuẩn

và mùi vị tích tụ lại, do đó, nó chỉ được xem là loại đồ nhựa chỉ sử dụng một lần và rất dễ dàng để tái chế

Hình 2.2 Nhựa HDPE

Số 2: Đây là loại nhựa có tỷ trọng polyethylene cao, hay còn được gọi là HDPE Hầu hết các bình sữa cho trẻ em, chai đựng sữa, nước trái cây, hoặc chứa các loại nước tẩy rửa đều là loại nhựa số 2 Tuy có màu đục nhưng loại nhựa này được xem là an toàn, khả năng tích tụ vi khuẩn thấp, có thể tái chế được

Trang 22

Hình 2.4 Nhựa LDPE

Số 4: Đây là loại nhựa có chứa polyethylene mật độ thấp (LDPE) Nó thường được

sử dụng để làm các loại túi nhựa đựng hàng tạp hóa, giấy gói thực phẩm Và có khả năng tái chế được

Hình 2.5 Nhựa PP

Số 5: Đây là loại nhựa được làm từ polypropylene Hộp sữa chua, chai đựng nước lọc, lọ đựng thuốc, chai đựng nước xiro hoặc nước sốt cà chua, tương ớt, ống hút đều được thuộc loại nhựa số 5 Loại nhựa này được xem là an toàn, có thể dễ dàng tái chế

Hình 2.6 Nhựa PS

Số 6: Nhựa Polystyrene, hay còn được gọi là xốp, thường được sử dụng trong khâu đóng gói bao bì Rất khó để tái chế các loại đồ nhựa số 6

Trang 23

Hình 2.7 Các loại nhựa khác

Số 7: Đây là sản phẩm từ hỗn hợp các loại chất dẻo đã được phát minh sau năm

1987, trong đó có Polycarbonate và chất BPA Loại nhựa này đa phần chỉ được sử dụng trong công nghiệp, từ vỏ máy điện thoại, máy tính Rất khó để tái chế nhựa

số 7 và các chương trình tái chế đều không chấp nhận loại nhựa này

2.1.1.2 Tổng quan về công nghệ tái chế

Hình 2.8 Hạt nhựa sau khi được tái chế từ nhựa và túi nylon đã qua sử dụng

1) Các phương pháp tái chế và công nghệ

Theo nguyên tắc có 3 phương pháp khác nhau để tái chế nhựa:

Trang 24

việc xuất khẩu chất thải nhựa từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển Việc phân tích các thông tin hiện tại về các tác động bất lợi đối với sức khoẻ nghề nghiệp của con người tiếp xúc trong môi trường tái chế nhựa còn chưa đầy đủ, dữ liệu về tác động của các chất phụ gia trong nhựa đối với môi trường còn hạn chế

b) Tái chế bằng phương pháp hóa học

Các chất polime không ổn định trong môi trường nhiệt động học khi nhiệt độ gia tăng sẽ bị biến chất, vì vậy có thể sử dụng các quy trình ép nhựa làm giảm trọng lượng phân tử Phương pháp này sẽ là bước xử lý trước khi tiến hành xử lý hóa học

Xử lý hóa học chỉ có ý nghĩa khi các sản phẩm thu được không chỉ sử dụng làm nhiên liệu mà còn làm vật liệu thô để sản xuất nhựa tổng hợp mới

c) Tái chế bằng phương pháp nhiệt

Chất thải nhựa là các polime liên kết ngang có thể được sử dụng làm phin lọc hoặc để chuyển đổi thành các sản phẩm có trọng lượng phân tử thấp

Có thể tái chế polyurethane (nhựa tổng hợp dùng chế tạo sơn), mặc dù có những hạn chế nhất định Chất thải là đế giày bằng polyurethane có thể được sử dụng để sản xuất ra đế giày mới

d) Tạo Polime sinh học và nhựa phân hủy sinh học dưới tác dụng của ánh sáng:

Việc tạo ra khả năng phân hủy của polime tổng hợp nghĩa là triệt tiêu độ bền của vật liệu này Tuy nhiên, việc làm giảm chất lượng sản phẩm polime có thể gây

ra nhiều vấn đề tiếp sau đó Phân hủy bề mặt vật liệu là phương pháp tái chế không làm vật liệu tự tiêu hủy mà chỉ làm khối lượng chúng nhỏ hơn bằng phương pháp vật lý hay hóa học

e) Sử dụng nhựa thải làm chất hoàn nguyên

Chất thải nhựa sau một số công đoạn phục hồi có thể sử dụng làm chất hoàn nguyên trong các lò cao thay cho sử dụng dầu nặng Để sử dụng vào mục đích này, chất thải nhựa phải được xử lý và nghiền nhỏ Quy trình xử lý này sẽ là một phương pháp hiệu quả khi chất thải nhựa hỗn hợp không thể sử dụng phương pháp tái chế bằng cơ khí hay hóa học và trong trường hợp có nguồn nhựa phong phú

Trang 25

2) Giới thiệu quy trình tái chế nhựa phế liệu

Quy trình tái chế chất thải nilông tại các làng nghề thường theo các bước sau:

+ Phân loại: các loại nhựa được thu gom từ các nơi, tập trung về các cơ sở

tái chế tách, phân loại theo các mục đích sử dụng và xử lý Việc tách, phân loại thường bằng phương pháp thủ công và dựa vào kinh nghiệm Phân loại thường theo các phương pháp sau:

- Phương pháp cảm quan: phân loại theo màu sắc, độ mềm dẻo (nhựa cứng, nhựa mềm) ví dụ như: nhựa trắng mềm (LDPE), nhựa trắng cứng (PP), nhựa đỏ cứng (HDPE), nhựa ngói (PVC), nhựa kính trong (PS)

- Phương pháp tuyển nổi: vì các loại nhựa khác nhau có tỷ trọng khác nhau, chúng có thể tách riêng biệt khi cho vào nước Sau khi xay nhỏ các loại nhựa này được cho vào nước thông thường, chúng sẽ được tách làm 2 phần; phần nhẹ

có tỷ trọng thấp hơn nước sẽ nổi lên và phần nặng sẽ chìm xuống Thực tế người ta chỉ lấy phần nổi còn phần nặng không dùng cho mục đích tái chế sẽ được thải đi

+ Nghiền, rửa: Thông thường hai công đoạn này được tiến hành trên cùng

một thiết bị Máy nghiền đồng thời có phun nước rửa, các thiết bị này thường làm việc bán tự động Công suất của máy nghiền, máy rửa thông thường từ 300

- 500 kg nhựa/ngày

+ Phơi khô: Phương pháp này cũng mang tính thủ công, các loại nhựa sau

khi được xay rửa đem phơi khô tự nhiên trên các sân bãi công cộng dưới ánh nắng và gió tự nhiên

+ Tạo hạt và dây nhựa: Nhựa sau khi qua các công đoạn trên được đưa vào

máy đùn ép, tại đây nhựa được nạp vào phễu nạp liệu đẩy vào trục vít nấu chảy, qua lưới lọc, qua lỗ định hình tạo thành dây nhựa Các dây nhựa được làm lạnh trong bể nước, sau đó được đưa vào các máy xay cắt tạo hạt

Trang 26

+ Gia công sản phẩm: Nguyên liệu là nhựa tái sinh và bột màu được trộn đều

trong thùng Hỗn hợp nhiên liệu được chạy qua các vùng gia nhiệt khác nhau, được nấu chảy và chuyển ra khoang đùn sau đó ép tạo hình sản phẩm

Hình 2.9 Quy trình tái chế phế thải Nilon

3) Ảnh hưởng của công nghệ tái chế nhựa đến môi trường

Trong tình hình xử lý rác thải khó phân hủy (nylon, nhựa, cao su,…) còn bỏ ngõ như hiện nay, hoạt động tái chế túi nylon trên địa bàn thành phố đã góp phần rất lớn để giải quyết vấn đề nan giải này Đối với vấn đề môi trường trong một tương lai gần, việc xử lý các loại rác này đòi hỏi chi phí quá cao, trong khi tái sinh, tái chế, tái sử dụng chúng sẽ giảm chi phí xử lý chúng, tăng tuổi thọ các bãi chôn lấp Đồng thời thu hồi được lợi nhuận từ việc bán phế liệu

2.1.2 Sản xuất túi nilon phân hủy sinh học

Các loại polyme phân hủy sinh học hay nhựa phân hủy sinh học (NPHSH)

là loại nhựa có nguồn gốc tự nhiên như khoai mì, bột bắp, đay, có thể tái tạo, tiêu hủy hoặc tái chế đang được sự quan tâm của các quốc gia, là xu hướng phát triển

Ni lông phế

Bán nguyên liệu nhựa

Trộn cùng nhựa mới, chất độn

Gia công sản phẩm Lưu, bán sản

phẩm tái chế

Trang 27

của công nghiệp nhựa toàn cầu: đây là giải pháp thân thiện với môi trường nhất, đã được ứng dụng ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Anh (túi làm bằng bột sắn),

Ý (túi làm từ cám bắp), ở Pháp có những loại túi sinh học (biobag) mà khi dùng xong, trộn với một số rác thực vật khác, ủ lại có thể tự hủy trong vòng 2 - 3 tháng

2.1.2.1 Cơ chế phân hủy của polymer phân hủy sinh học (PHSH)

Phân hủy sinh học thường được định nghĩa là là sự thoái hóa gây ra bởi các hoạt động sinh học, nó thường sẽ xảy ra đồng thời với nhau và đôi khi được khởi xướng bởi sự thoái hóa không phải sinh học như quá trình quang hóa hay thủy phân Nhiều polymer khác nhau có thể thủy phân, các cơ chế khác nhau của thủy phân thường hiện diện trong hầu hết các môi trường Sự thoái hóa sinh học diễn ra thông qua các hoạt động của các enzym hoặc bởi các sản phẩm (chẳng hạn như acid hay peroxit) tiết ra bởi các vi sinh vật (vi khuẩn, nấm men, nấm) Ngoài ra, các vi sinh vật có thể ăn, và đôi khi tiêu hóa polymer, và một số nguyên nhân tác động bởi cơ học hóa chất và lão hóa enzyme

2.1.2.2 Quá t rình phân hủy của polymer PHSH

Quá trình phân hủy của polymer tự hủy trải qua hai giai đoạn: phân rã và khoáng hoá Trong giai đoạn khởi đầu, sự phân rã liên quan rõ nét đến sự suy giảm tính chất vật lý như biến màu, trở nên giòn và vỡ vụn Giai đoạn thứ hai được cho là

sự chuyển hóa sâu của các mảnh vụn chất dẻo thành khí CO2 và nước, sinh khối (trong điều kiện hiếu khí) hoặc CH4, CO2 và sinh khối tế bào (trong điều kiện yếm khí) Sự giảm cấp và tiêu hóa của polymer tự hủy phải kết thúc hoàn toàn và xảy ra

ở tốc độ nhanh đủ hiệu quả để tránh sự tích tụ chất thải trong môi trường

Sự khoáng hóa được định nghĩa như là sự chuyển hóa của các vật liệu tự hoại hoặc sinh khối thành khí ( như CO2, CH4 và hợp chất nitơ), nước, muối vô cơ, và các khoáng chất Sự khoáng hóa hoàn tất khi tất cả phần vật liệu tự hoại hoặc sinh khối được tiêu thụ hết cũng như tất cả phần carbon được chuyển thành khí CO2

2.1.2.3 Giới thiệu công nghệ sản xuất nhựa phân hủy sinh học

Phương pháp sản xuất nhựa tự hủy sinh học của tác giả Ming - Tung Chen, người Đài Loan, đăng ký tại Mỹ ngày 15/3/2005 Theo sáng chế này, nguồn nguyên

Trang 28

liệu chính được sử dụng là tinh bột và tạo ra sản phẩm nhựa có khả năng tự hủy sinh học Thành phần nguyên liệu tính theo khối lượng gồm có: Tinh bột biến tính: 25 -

50 %; Nhựa tổng hợp tự hủy sinh học: 10 – 40 %; Nhựa tổng hợp: 5 – 15 %; Chất ái lực: 8 – 10 %; Chất kết hợp: 1 – 3 %; Phụ gia: 1 – 15 %

Trong đó:

1 Tinh bột biến tính phải được nghiền thật nhỏ với kích cỡ khoảng 10µm Để đạt

độ mịn với cỡ hạt 10µm phải nghiền với “chất đệm” có tác dụng bôi trơn và phân tán Chất bôi trơn là một dung môi có điểm sôi tương đối cao, có thể lựa chọn một trong các chất: dầu trắng, acid stearic, sáp polyethylene, hoặc polyethylene oxide Chất phân tán trong sáng chế này sử dụng là 1,3-distearic glyceric ester (DSGE)

2 Nhựa tổng hợp tự hủy sinh học là một loại polyme tổng hợp tự hủy sinh học, có thể lựa chọn trong các nhóm sau: nhóm ester, nhóm hydroxyl, nhóm carboxyl, hoặc nhóm xeton, chẳng hạn như: polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA), polybutyl succinate (PBS)

3 Nhựa tổng hợp là chất đồng trùng hợp alkene thuộc nhóm hydroxyl, carboxyl hoặc este, chẳng hạn như: đồng trùng hợp ethylene và vinyl acetate (EVA), đồng trùng hợp ethylene và vinyl alcohol (EVOH), đồng trùng hợp ethylene và acrylic acetate (EAA), có thể trộn các chất đồng trùng hợp trên với nhau

4 Chất ái lực có thể sử dụng glycerol và polyvinyl alcohol (PVA)

5 Chất kết hợp là một peroxide hữu cơ, trong sáng chế này sử dụng chất epoxide

6 Chất phụ gia có thể sử dụng một trong các chất sau: calcium carbonate, calcium stearate, sec-butyl alcohol, ethyl acetate, silicate, sorbitol

Quy trình sản xuất: Đầu tiên, tinh bột được khử nước ở nhiệt độ khoảng 160 -

170oC Tinh bột được nghiền thật mịn dưới áp suất cao bằng cách trộn thêm “chất đệm” (100 - 150% (khối lượng so với tinh bột) chất bôi trơn và 1 - 5% (khối lượng

so với tinh bột) chất phân tán) để tinh bột sau khi nghiền phải đạt kích cỡ thật nhỏ, khoảng 10 µm Sau đó, tinh bột được tách ra khỏi “chất đệm” bằng máy ly tâm Trộn tinh bột đã được nghiền với nhựa tổng hợp tự hủy sinh học (10 - 40%), nhựa

tổng hợp (5 - 15%), chất ái lực (8 - 15%), chất kết hợp (1 - 3%), chất phụ gia (1 -

Trang 29

15%) Thực hiện quá trình khuấy trộn bằng máy với tốc độ 1000 – 2800 rpm (số vòng quay trong 1 phút), thời gian khuấy trộn khoảng 5 - 20 phút và nhiệt độ khuấy trộn từ 30 – 120o

C

Đưa toàn bộ hỗn hợp đã được khuấy trộn vào máy đùn 2 mã lực để tiến hành quá trình trộn kết hợp, quy trình được tiến hành ở nhiệt độ 120 - 220oC, áp suất từ 5 -20 MPa và trong khoảng thời gian từ 3 - 12 phút Dưới nhiệt độ và áp suất cao, sản phẩm sẽ được trộn đều hoàn toàn và tạo thành polyme

Cuối cùng là làm lạnh và tạo dạng hạt cho sản phẩm Sản phẩm cuối cùng có dạng hạt màu trắng, là nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm như bao bì, túi xách, v.v… Tuy nhiên, thành phần các chất hoặc tỉ lệ các chất có thể được thay đổi trong phạm vi cho phép để tạo ra các sản phẩm có độ bền, độ cứng hoặc độ đàn hồi khác nhau

2.1.2.4 Tương lai của polyme sinh học

Vấn đề thân thiện với môi trường ngày càng được coi trọng nhưng đặc tính vật liệu và và giá cả vẫn là những yếu tố quan trọng Hầu hết polymer sinh học có đặc tính cơ gần giống polymer truyền thống, những đặc tính này (độ co giãn, đàn hồi …) tùy thuộc vào nguyên liệu thô và phương pháp gia công

Ngày nay, giá của nhiều loại vật liệu sinh học có thể gần như bằng hoặc vượt hơn một chút so với PET và PA, ngoại trừ PHAs, có giá gấp 10 lần plastic truyền thống Tuy nhiên, do lượng sản phẩm này ít hơn, ảnh hưởng đến vấn đề giá cả, nếu sản xuất với số lượng lớn thì giá của chúng sẽ thấp hơn Các nghiên cứu khoa học

đã tìm ra một lượng lớn các vật liệu sinh học thích hợp cho bao bì thực phẩm nhưng việc ứng dụng chúng vẫn còn nhiều hạn chế Chúng ta không mong thay thế hoàn toàn vật liệu truyền thống bằng vật liệu sinh học trong một thời ngắn, tuy nhiên, đó thật sự là vật liệu của tương lai, khi mà những đặc tính và giá cả của chúng tương đương với vật liệu truyền thống

2.1.3 Sản xuất các sản phẩm thay thế

2.1.3.1 Túi giấy có quai: Với thiết kế đẹp, túi giấy được người tiêu dùng sử dụng lại

nhiều lần và cũng là cách quảng cáo cho cửa hàng Giấy sau khi sử dụng có thể tái

Trang 30

chế 100% Tuy nhiên, không thể dùng túi giấy để đựng hàng hóa ướt như thịt, cá, rau hay hàng quá nặng Vì vậy, túi giấy xem như không khả thi đối với siêu thị, chợ, nhưng là một lựa chọn phù hợp cho các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ Việc sử dụng túi giấy cần thực hiện một cách đồng bộ cho toàn bộ hệ thống trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Cơ quan chịu trách nhiệm cần giải thích cho các trung tâm về lợi ích của việc dùng túi giấy (làm tăng giá trị sản phẩm, thương hiệu “doanh nghiệp thân thiện môi trường” ) Khi chương trình này đi dần vào ổn định, sẽ mở rộng đến các cửa hàng bán lẻ hàng hóa bên ngoài

Hình 2.10 Túi giấy

2.1.3.2 Túi vải sử dụng nhiều lần

Sử dụng túi vải có nhiều tiện ích như dùng lại được nhiều lần, mẫu mã đẹp, rất chắc chắn Nếu túi vải được người tiêu dùng sử dụng ngày càng nhiều thì sẽ giảm đáng

kể lượng túi nilon dùng một lần thải ra môi trường Tuy nhiên, giá thành của nó khá cao, thường những cửa hàng sẽ không phát miễn phí mà đòi hỏi khách hàng phải trả tiền để mua túi

Tuy nhiên, túi vải không phù hợp với các trung tâm thương mại vì ở đó có nhiều gian hàng tách biệt, khách hàng không thể cứ đến một gian hàng lại phải tốn tiền mua một túi vải Còn đối với siêu thị thì túi vải cũng là một giải pháp phù hợp, nhưng đây không là giải pháp duy nhất Siêu thị có thể lựa chọn các giải pháp khác nhau như dùng túi tự hủy, túi nhựa dùng nhiều lần hay túi vải Cơ quan chức năng của nhà nước cũng không nên bắt buộc người tiêu dùng phải mua túi vải mà chỉ khuyến khích họ sử dụng thông qua các chương trình giáo dục cộng đồng Siêu thị cũng nên khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi vải giống như Ôxtrâylia đã làm Với những khách hàng mang túi

Trang 31

vải của siêu thị đến mua hàng vào những lần tiếp theo sẽ được trừ vào hóa đơn mua hàng một số tiền nào đó Việc khuyến khích này không làm mất thêm chi phí của siêu thị, đó chỉ là chi phí trước đây siêu thị dùng để mua những túi nilon phát miễn phí cho khách hàng

Hình 2.11 Túi vải

2.1.3.3 Túi dệt từ sợi nylon sử dụng lại nhiều lần (túi vải không dệt)

Là loại túi dễ dàng nhất khi sử dụng Nó không “thân thiện” như túi tự hủy sinh học nhưng lại có thể áp dụng ngay, không cần một thời gian để kiểm nghiệm

và chứng nhận như túi tự hủy So với túi vải, giá thành của nó rẻ hơn, có thể sử dụng rộng rãi tại nhiều nơi như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại Khi túi bị hư hay cũ, không còn dùng được, người tiêu dùng có thể đem đến siêu thị để đổi lại một túi mới với giá rẻ hơn Điều này không ảnh hưởng đến lợi nhuận của siêu thị: khoản tiền giảm cho khách hàng sẽ là khoản chi phí mà siêu thị dùng để mua túi phát miễn phí cho khách hàng trước đây Với những túi cũ hay hư, siêu thị thu gom lại và đem đi tái chế

Hình 2.12 Túi vải không dệtDựa theo một nghiên cứu về LCA của các loại túi thay thế do Cơ quan môi

trường Ôxtrâylia thực hiện (Nolan-ITU, 2002), việc chuyển từ sử dụng túi nylon dùng

Trang 32

một lần sang các lọai túi dùng một lần khác như túi giấy, túi nylon phân hủy sinh học không đem lại hiệu quả đáng kể về mặt môi trường do lượng năng lượng và tài nguyên tiêu thụ, lượng khí nhà kính phát sinh Phân tích vòng đời các loại túi (tính đến nguyên liệu sản xuất, quá trình sản xuất, quá trình vận chuyển đến người tiêu dùng, loại hình sử dụng của người tiêu dùng, quá trình thải bỏ) cho thấy việc chuyển từ sử dụng các loại túi

sử dụng một lần sang các loại túi sử dụng nhiều lần sẽ đem lại hiệu quả môi trường đáng

kể Nghiên cứu trên cũng cho thấy chuyển đổi sang sử dụng loại túi dệt HDPE dùng nhiều lần ( túi lớn loại HDPE) đem lại hiệu quả môi trường lớn nhất, vì các lý do sau:

− Hiệu quả về sử dụng tài nguyên (lượng nguyên liệu sử dụng trong sản xuất)

− Hiệu quả về năng lượng tiêu thụ và tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính

− Ít phát sinh rác thải và do đó giảm các tác động liên quan (gây mất mỹ quan, tắc nghẽn cống rãnh, nguy hiểm cho sinh vật…)

2.2 Các giải pháp quản lý

2.2.1 Đánh thuế BVMT đối với túi nilon

Theo kết quả khảo sát của Quỹ Tái chế chất thải Tp.HCM, nguyên nhân chủ yếu của việc sử dụng túi nylon quá nhiều như hiện nay là do thói quen và nhận thức chưa đầy đủ của người dân về tác hại của túi nylon Dễ sản xuất, dễ mua, tiện dụng, giá lại rẻ nên hầu như ở đâu, túi nylon cũng có mặt

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã trình lên UBND TP.HCM

kế hoạch thực hiện giảm thiểu sử dụng túi nylon theo hướng tác động đến người bán

lẻ và người tiêu dùng để chuyển sang các loại túi thay thế túi nilon Được như vậy thì không chỉ có tác dụng tiết kiệm được nguyên vật liệu và năng lượng, mà còn hạn chế được những hệ lụy về môi trường Luật Thuế Bảo vệ môi trường chủ yếu nhằm vào các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng túi nylon Về nguyên tắc, tiền thuế được tính trên khối lượng sản phẩm mà doanh nghiệp bán ra, riêng với các cơ sở nhỏ sản

xuất túi nylon, túi xốp được giao thuế khoán Luật cũng đề cập đến việc những đơn

vị nào sản xuất túi nylon đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường (do Bộ Tài

nguyên và Môi trường ban hành) sẽ không phải đóng thuế

Trang 33

Luật Thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012) được Quốc hội thông qua có 8 đối tượng chịu thuế, trong đó túi nylon là đối tượng thứ tư Mức thuế tuyệt đối được quy định tại khoản 1 Điều 8 của luật là từ 30.000 - 50.000 đồng/kg cho túi nylon thuộc diện chịu thuế

Ước tính trong năm 2010, người dân Việt Nam đã sử dụng hơn 12.000 tấn túi nilông và con số này được dự báo sẽ tăng 8 - 10%/năm Nếu tính mức trung bình 30.000 đồng/kg, mỗi năm Việt Nam sẽ thu được tối thiểu 360 tỉ đồng từ việc đánh thuế túi nilông Ngày 1/1/2012, Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực, túi nilon trở thành đối tượng bị đánh thuế môi trường 100% tức 40.000 đồng/kg Việc quy định mức thuế cao là nhằm tăng giá bán túi nilon, qua đó hạn chế việc phát miễn phí vật dụng này Từ đó giảm dần việc sử dụng túi nilon, góp phần thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi nilon của người tiêu dùng, dần dần chuyển sang sử dụng sản

phẩm thay thế mà không ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình

2.2.2 Các nghị định, công văn liên quan Luật BVMT

Bên cạnh việc đánh thuế vào túi nilon chính phủ còn đưa ra các nghị quyết

và công văn nhằm hướng dẫn một số quy định trong luật thuế BVMT bên cạnh đó còn đưa ra các hướng giải quyết, hỗ trợ cho việc thực hiện chính sách giảm lượng túi nilon trong tương lai Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ - CP về quản lý chất thải rắn; Nghị định số 67/2011/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định: “Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4 Điều

3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường” Túi ni lông đa lớp là loại túi được sản xuất từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loại màng nhựa khác (Polypropylene - PP,

Trang 34

Polyamit-P A,…) thuộc diện chịu thuế BVMT Thuế BVMT túi ni lông đa lớp được tính theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi Căn cứ định mức lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE sử dụng sản xuất túi

ni lông đa lớp, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu túi ni lông đa lớp khai, nộp thuế BVMT

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định số 2149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 Theo Cục kiểm soát ô nhiễm, Tổng Cục Môi trường (Bộ

TN - MT), Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni-lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 dự kiến trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2012, mục tiêu đến năm 2015, Việt Nam sẽ giảm 40% khối lượng túi nhựa sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh so với năm 2010 và đưa lượng bao bì thân thiện môi trường tương ứng vào thay thế Đồng thời, đề án cũng

sẽ tập trung kiểm soát việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy từ khâu sản xuất, tiêu dùng đến khâu thu hồi, tái chế; hạn chế việc người dân sử dụng túi ni-lông gây ô nhiễm môi trường, loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất túi ni lông khó phân hủy trong đời sống; khuyến khích người tiêu dùng tăng cường sử dụng túi thân thiện môi trường và đến năm 2020 sẽ thu gom và tái sử dụng được 35 % tổng lượng túi ni-lông khó phân hủy trong sinh hoạt, tái chế thành sản phẩm thân thiện môi trường bằng công nghệ tái chế phù hợp Cùng với đó, đến năm 2020 sẽ giảm 65 % khối lượng túi ni-lông sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010 và tương ứng đưa loại bao bì thân thiện môi trường vào thay thế…

2.3 Hoạt động tuyên truyền

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước, các cộng đồng xã hội đã và đang quan tâm tới vấn đề chất thải túi nilon với nhiều giải pháp được đưa ra áp dụng bao gồm cả các giải pháp hành chính cũng như các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức như tổ chức các chiến dịch truyền thông

“Nói không với túi ni lông”, “Ngày không túi ni lông”, “Ngày hội tái chế chất thải” bao gồm cả tái chế túi ni lông… hoặc việc khuyến khích áp dụng các giải pháp sản

Trang 35

xuất túi nhựa tự phân hủy sinh học, túi thân thiện với môi trường ở một số doanh nghiệp,… nhằm hạn chế tác động tiêu cực của loại rác thải này tới môi trường

2.3.1 Thực hiện chương trình ‘‘Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường’’,

‘‘ Ngày không túi nilon”

2.3.1.1 ‘‘ Ngày không túi nilon”

Đây là một phong trào hưởng ứng sáng kiến của Trung tâm hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, để không chỉ một ngày mà từng ngày, người dân sẽ loại bỏ dần thói quen sử dụng túi nilon

Trong “ngày không túi nilon”, cùng với công tác vận động người dân và du khách không sử dụng túi nilon, các đội tình nguyện viên sẽ ra quân thu gom rác thải túi nilon trong thành phố; đồng thời phát hành 20.000 túi thân thiện môi trường đến các hộ gia đình và khai trương hệ thống cửa hàng, cửa hiệu không phát túi nilon

Hình 2.13 Hoạt động trong “ngày không túi nilon”

Theo đó, “Ngày không túi nilon - The Nature Day” sẽ được tổ chức thường niên vào ngày 09/09 hằng năm Trong ngày đó, nhiều hoạt động sẽ được tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tác hại của túi nilon đối với sức khoẻ và môi trường sống, cổ vũ cho một lối sống không lệ thuộc vào túi nilon, vận động các

cơ quan công sở, gia đình, cá nhân không sử dụng túi nilon

2.3.1.2 ‘‘ Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường’’

Chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” năm 2012 sẽ tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của túi nylon, khuyến khích người dân tích cực sử dụng túi thân thiện với môi trường, hạn chế

Trang 36

dùng túi nylon Sau 3 năm từ năm 2010 đến 2012 thực hiện chương trình “Hạn chế

sử dụng túi nylon vì môi trường”, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp UBND các Quận, Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội cùng các Sở, Ban, Ngành liên quan và đông đảo nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

đã phát động thành công chương trình, góp phần tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng nhận thức rõ về tác hại của túi nylon đối với môi trường, từ đó nâng cao ý thức trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi nylon hướng đến không sử dụng túi nylon và thay thế bằng túi thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày

Nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án, chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” năm 2012 với chủ đề “Hãy sử dụng túi thân thiện với môi trường” sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của túi nylon, khuyến khích người dân tích cực sử dụng túi thân thiện với môi trường, hạn chế dùng túi nylon tại 4 điểm chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội: chợ Hôm, chợ Đồng Xuân, chợ Hà Đông, siêu thị Fivimart

Kết hợp các hoạt động tuyên truyền tác hại của túi nilon đến môi trường và sức khỏe người dân sẽ được giới thiệu và phát miễn phí các sản phẩm thân thiện môi trường như túi giấy,túi sử dụng nhiều lần Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động khác như:"Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường", tham gia ký tên cam kết hạn chế

sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày tại một số trường đại học…

2.3.2 Triển khai áp dụng thí điểm sản phẩm túi phân hủy sinh học

Đối với người dân, túi phân hủy sinh họ dù đã được nghe nói đến nhưng phần lớn chỉ được sử dụng tại các siêu thị, nhà sách, các trung tâm thương mại nên không có điều kiện tiếp cận và sử dụng Chính vì vậy với mong muốn giới thiệu sâu rộng hơn về sản phẩm túi tự hủy đến tay người dân từ ngày 15/4 - 15/5/2009, công

ty TNHH TM - DV Phúc Lê Gia (CT PLG) cùng Quỹ Tái chế, Hội Liên hiệp Phụ

nữ Tp.HCM, Thành Đoàn Tp.HCM đã phối hợp đưa vào chợ An Đông (Q.5, TP.HCM) bán thử nghiệm khoảng 50 tấn túi tự hủy

Ông Lê Lộc, Giám đốc CT PLG cho biết: “Trong ngày 15/4, PLG vừa bán vừa tặng được hơn 1.000 túi tự hủy, trong đó, giá túi vải tự hủy là 1.000đ/túi loại

Trang 37

3kg; túi nilông tự hủy từ 350 - 450 đ/túi loại từ 3 - 6kg Hầu hết các tiểu thương đều cho biết sẽ chuyển sang sử dụng túi tự hủy”

Tuy chỉ là áp dụng thí điểm tại một khu vực nhưng đó cũng là cơ sở tạo điều kiện nhân rộng mô hình trong tương lai Các cơ sở, ban nghành, đoàn thể cần hỗ trợ giúp các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường, cụ thể là túi

tự hủy sinh học đến tay người dân nhiều hơn khi đó số lượng túi nilon truyền thống

sử dụng sẽ dần được thay thế bằng các loại túi thân thiện môi trường

2.4 Giải pháp được áp dụng ở một số nước trên thế giới

Tùy theo quốc gia mà sẽ có những giải pháp khác nhau, cụ thể như:

- Các quốc gia cấm dùng túi nilon xài 1 lần là thành phố San Fracisco, Úc, Trung

Quốc

- Cấm túi nilon mỏng, nhẹ: Ấn Độ, Kenya, Nam Phi, Đài Loan, Uganda

- Đánh thuế túi nilon: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Ai-Len, Kenya, Nam Phi

1000 rupi cho những người sử dụng chúng Himachi Pradesh- tiểu bang phía tây Ấn

Độ là tiểu bang đầu tiên đưa ra lệnh cấm túi nylon Mức phạt khi sử dụng túi PE lên đến 2000 $ US hay bị giam 7 năm, nhiều nơi cũng cấm sử dụng túi nylon quá mỏng hơn 20 micromet

Trang 38

bức bằng lệnh cấm việc bán và sử dụng túi PE ở thủ đô Dhaka Hiện nay, ở đây đẩy mạnh việc thay thế sử dụng bằng túi giấy

c) Hồng Kông

Chính phủ có nhiều nỗ lực trong việc giảm sử dụng túi nylon, vấn đề làm gia tăng mối quan tâm cho cộng đồng khi “Ngày không túi nylon” được tổ chức 2006, một chiến dịch được tổ chức bởi Green student cuoncit, friends of the earth, the conservancy association và Green power Chiến dịch được tự nguyện và chỉ áp dụng vào thứ 3 đầu tiên của mỗi tháng Hơn 30 siêu thị và chuỗi cửa hàng bán lẻ tự nguyện tham gia vào chiến dịch nhằm giảm sử dụng túi nylon mua sắm một cách bừa bãi

d ) Trung Quốc

Bắt đầu từ 1/6/2008, trên khắp Trung Quốc tất cả các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng sẽ bị cấm phát túi nylon miễn phí cho khách hàng và mọi người mua hàng đều phải trả tiền mua túi đựng của cửa hàng và cửa hàng phải thông báo rõ ràng và cấm không được quy chung giá của túi ni lông vào cùng hoá đơn của khách hàng Việc sản xuất, mua bán, sử dụng túi xốp mỏng hơn 0,025 mm hay 0,00098 inches, sẽ bị cấm Quy định phạt và tịch thu hàng hoá nếu vi phạm cũng được ban hành kèm theo Hội đồng nhà nước gọi đó là “sự quay về với túi

giấy và rổ” (Cassociated press, 2008)

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách đồng bộ để khuyến khích các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng túi nylon…

Áp dụng các biện pháp đổi mới các kỹ thuật, sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hoặc khuyến khích các đơn vị sản xuất có thu hồi chất thải để tái sử dụng (ví

dụ như: thu hồi phế liệu để sản xuất giấy, bao bì, túi nylon…v.v.) (Lê Minh Đức,

2008) Tất cả các chính sách mềm dẻo, sắc bén và biện pháp kiên quyết, cứng rắn

đó đều nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường

Các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế túi nylon có thể được vay vốn

từ quỹ môi trường Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng quỹ môi trường Trước hết chính phủ đã xác định sự cần thiết, nguồn gây quỹ, cơ chế quản lý chiến lược sử

Trang 39

dụng, duy trì quỹ môi trường Quỹ môi trường ở địa phương Trung Quốc đã được thử nghiệm từ năm 1979, tổng số tiền các quỹ môi trường ở địa phương khoảng 5 tỷ nhân dân tệ (0,6 tỷ USD), các khoản thu ban đầu cho quỹ do người gây ô nhiễm phải đóng góp (thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền), người xả thải vượt qua thời hạn và phạt do thải quá nhiều Tiền phạt phải chuyển cho ngân sách địa phương quản lý gây quỹ Trong đó 80% để phục vụ lại các hoạt động có ý nghĩa bảo vệ môi trường của doanh nghiệp như là cho vay tài trợ hoặc để kiểm soát, tái chế phế thải, còn lại 20% để xây dựng năng lực cho các cơ quan quản lý môi trường Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thu phí và tiền phạt do gây ô nhiễm môi trường

2.4.2 Châu Âu

a) Cộng hoà Ai-Len

Hàng năm, Ai-Len sử dụng 1,2 tỷ túi nylon, vì vậy tháng 3/2002 chính phủ Ailen đã đưa ra thuế nhựa “ plastax” lên túi nylon Theo thuế này, mỗi túi nylon sử dụng một lần lấy ở nơi bán hay siêu thị, cửa hàng bán lẻ phải trả 15 cent Một số loại túi không đánh thuế như:

− Những loại túi bán với giá trên 70 cent như “túi cho cuộc sống” (bag for life)

− Túi đựng thịt cá rau quả

Kế hoạch có các mục tiêu như sau:

− Có chương trình giáo dục trước khi đưa ra thuế

− Thuế ở điểm bán

− Đưa ra túi sử dụng nhiều lần

− Đánh thuế lên cả những túi tự huỷ sinh học

− Hệ thống thuế trực tiếp lên các nhà bán lẻ lớn

Trong năm đầu hoạt động, kế hoạch đặt ra 12 triệu euro, về căn bản ít hơn dự định đưa ra trước đó Các túi nylon giảm 90% đồng thời tăng việc sử dụng “túi vì cuộc sống” quỹ thu về được dùng hỗ trợ cho các hoạt động tái chế Khảo sát ở các hộ dân cho thấy họ đều nghĩ thuế này là tốt cho môi trường và không là vấn đề đối với

Trang 40

người tiêu dùng Các kết luận đưa ra từ nghiên cứu của UCD – University Collego Dubllin về thuế cho thấy:

− Phí từ hệ thống thuế chính phủ của quảng cáo tổ chức, quản lý là khiêm tốn

− Phí từ các nhà bán lẻ cho thu gom và vận hành thuế cũng là khiêm tốn

− Túi nylon sử dụng giảm được đến 90%

− Có sự đồng tình của nhiều người tiêu dùng, không có chứng minh nào cho thấy thuế này ảnh hưởng bất lợi cho những người thất nghiệp hay người có thu nhập thấp

− Ý thức và các vấn đề nhìn chung tăng lên

− Giá 15 cent giảm số lượng tuí nylon từ 115 triệu 2003 thành 85 triệu năm

2004 sau đó lại tăng lên 115 triệu vì vậy 1/6/2007, phí đó tăng lên 22 cent

b) Sanfransisco

Sanfrabsisco có thể là thành phố đầu tiên áp đặt lệnh cấm sử dụng túi nylon truyền thống Theo dự luật, cấm các nhà thuốc và siêu thị sử dụng các túi nylon không có khả năng tái chế hay không phân huỷ hay có nguồn gốc dầu hoả Các siêu thị cần 6 tháng để tuân theo trong khi các nhà thuốc đến gần 1 năm Bằng việc cắt gảm 100 triệu túi 1 năm thành phố tiết kiệm1,5 triệu lít; giảm 4,2 triệu kg CO2 phải cung cấp cho khách hàng những bao bì làm bằng giấy có khả năng tái sinh, túi nhựa

dễ phân huỷ hoặc túi vải có thể tái sử dụng

c) Pháp

Cuộc bỏ phiếu về ý thức người Pháp vào năm 2003 cho thấy 50 % muốn duy trì việc phát không túi nylon trong khi 47 % sẵn lòng trả tiền cho túi tái sử dụng Hiệp hội các nhà bán lẻ Pháp đồng ý có kế hoạch thay đổi thói quen của người tiêu dùng Kế hoạch gồm các mục tiêu:

− Nâng cao ý thức người tiêu dùng ở những nơi bán

− Đề nghị các loại túi tái sử dụng nhiều lần

− Cải thiện công nghệ như (tái chế, tự phân huỷ) và dán nhãn sinh thái cho túi Nhiều chuỗi siêu thị ở Pháp đặt ra các giải pháp riêng để đạt được mục tiêu trên, bao gồm:

Ngày đăng: 26/04/2014, 12:11

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1] Ray Smith (2005). Biodegradable polymers for industrial applications, Woodhead P ublishing Limited, London Sách, tạp chí
Tiêu đề: Biodegradable polymers for industrial applications
Tác giả: Ray Smith
Năm: 2005
[2] Thái Hoàng và cộng sự (2010). Nghiên cứu sự biến đổi hình thái cấu trúc, khả năng phân hủy của Poly(Axit lactic) và polyme blend Poly(Axit lactic)/Copolyme Etylen- Vinyl axetat trong môi trường đất tự nhiên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 48 (5A) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu sự biến đổi hình thái cấu trúc, khả năng phân hủy của Poly(Axit lactic) và polyme blend Poly(Axit lactic)/Copolyme Etylen- Vinyl axetat trong môi trường đất tự nhiên", Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Tác giả: Thái Hoàng và cộng sự
Năm: 2010
[3] Ths.Trần Quang Ninh (2009). Chất thải nhựa, túi ni lông và công nghệ xử lý, Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Sách, tạp chí
Tiêu đề: Chất thải nhựa, túi ni lông và công nghệ xử lý
Tác giả: Ths.Trần Quang Ninh
Năm: 2009
[4] PGS, TS. Đặng Kim Chi (2004). Tái chế chất thải và ô nhiễm ở các làng nghề tái chế, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tái chế chất thải và ô nhiễm ở các làng nghề tái chế
Tác giả: PGS, TS. Đặng Kim Chi
Năm: 2004
[5] Hoàng Minh Dương (2011). Điều tra hiện trạng và quản lý túi nylon, đề xuất việc thay thế các bao bì tự phân hủy sinh học, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Tp. Hồ Chí Minh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Điều tra hiện trạng và quản lý túi nylon, đề xuất việc thay thế các bao bì tự phân hủy sinh học
Tác giả: Hoàng Minh Dương
Năm: 2011
[6] TS.Đặng Văn Lợi (2012), Túi ni lông thân thiện với môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường Sách, tạp chí
Tiêu đề: Túi ni lông thân thiện với môi trường
Tác giả: TS.Đặng Văn Lợi
Năm: 2012
[7] Quốc Thanh, Bao bì nhựa tự hủy: Sai lầm khi giới thiệu ra thị trường, Tuổi trẻ, 19/09 (2005) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bao bì nhựa tự hủy: Sai lầm khi giới thiệu ra thị trường
[8]. Nguyễn Cao Thạch. Bao bì phân hủy sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, (2011)http://edu.go.vn/e-tap-chi/tin/9/90/6960/bao-bi-phan-huy-sinh-hoc-phan-1-tong-quan.html Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bao bì phân hủy sinh học
[9]. Mỹ Hạnh. Gian nan túi tự hủy, công ty TNHH Bình Khương, 2011 http://tuivaikhongdetbkc.com/index.php/tin-tc--s-kin/122-tui-tu-huy.html Sách, tạp chí
Tiêu đề: Gian nan túi tự hủy
[10] Xuân Toàn. Túi nilon chứa chất reverte: Thân thiện với môi trường, Báo điện tử Công thương, 2011http://www.baocongthuong.com.vn/p0c257s281n15551/tui-nilon-chua-chat-reverte-than-thien-voi-moi-truong.htm Sách, tạp chí
Tiêu đề: Túi nilon chứa chất reverte: Thân thiện với môi trường
[11]. Mai Loan, Túi nilon tự huỷ... có tự huỷ được không, Việt Báo, 2008 http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Tui-nilon-tu-huy-co-tu-huy-duoc-khong/20800777/188/ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Túi nilon tự huỷ... có tự huỷ được không

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.2.  Các loại túi nilon - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.2. Các loại túi nilon (Trang 8)
Hình 1.4.  Túi nylon vứt kín một đoạn kênh ở thành phố Hồ Chí Minh - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.4. Túi nylon vứt kín một đoạn kênh ở thành phố Hồ Chí Minh (Trang 11)
Hình 1.3.  Túi nylon bị chôn dưới đất - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.3. Túi nylon bị chôn dưới đất (Trang 11)
Hình 1.5.  Khí thải  gây hiệu ứng nhà kính - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.5. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính (Trang 12)
Hình 1.6.  Túi nylon gây mất mỹ quan - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.6. Túi nylon gây mất mỹ quan (Trang 14)
Hình 1.9.  Rùa ăn túi nylon. - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.9. Rùa ăn túi nylon (Trang 16)
Hình 1.10. Chim biển chết vì rác thải chất dẻo quá nhiều trong dạ dày - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.10. Chim biển chết vì rác thải chất dẻo quá nhiều trong dạ dày (Trang 16)
Hình 1.11.  Thu gom tái chế túi nilon - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 1.11. Thu gom tái chế túi nilon (Trang 19)
Hình 2.8  Hạt nhựa sau khi được tái chế từ nhựa và túi nylon đã qua sử dụng - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 2.8 Hạt nhựa sau khi được tái chế từ nhựa và túi nylon đã qua sử dụng (Trang 23)
Hình 2.9  Quy trình tái chế phế thải Nilon - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 2.9 Quy trình tái chế phế thải Nilon (Trang 26)
Hình 3.1.  Ly làm bằng vật liệu sinh học qua 1, 15, 30 và 50 ngày - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 3.1. Ly làm bằng vật liệu sinh học qua 1, 15, 30 và 50 ngày (Trang 43)
Hình 3.2 Cơ chế sản xuất và tự phân hủy của túi phân hủy sinh học - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 3.2 Cơ chế sản xuất và tự phân hủy của túi phân hủy sinh học (Trang 46)
Hình 3.3 Một số nguyên liệu để sản xuất ra túi phân hủy sinh học. - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 3.3 Một số nguyên liệu để sản xuất ra túi phân hủy sinh học (Trang 57)
Hình 3.5  Vật liệu bioplastic từ bắp - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 3.5 Vật liệu bioplastic từ bắp (Trang 62)
Hình 3.7  Vật liệu làm từ cellulose - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 3.7 Vật liệu làm từ cellulose (Trang 63)
Hình 4.1  Sản lượng nhựa thế giới sản xuất/ tiêu thụ - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.1 Sản lượng nhựa thế giới sản xuất/ tiêu thụ (Trang 71)
Hình 4.2  Tiêu  thụ  sản  phẩm  nhựa  bình  quân  theo  đầu  người  tại  Việt  Nam - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.2 Tiêu thụ sản phẩm nhựa bình quân theo đầu người tại Việt Nam (Trang 74)
Hình 4.3 Tỷ lệ các loại nhựa phế thải tính trên tổng thành phần nhựa trong rác thải - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.3 Tỷ lệ các loại nhựa phế thải tính trên tổng thành phần nhựa trong rác thải (Trang 75)
Hình 4.5.  Quy trình sản xuất túi nilon tự hủy của Công ty ALTA - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.5. Quy trình sản xuất túi nilon tự hủy của Công ty ALTA (Trang 80)
Hình 4.6. Túi nhựa tự hủy do ALTA sản xuất được sử dụng tại thương xá Tax - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.6. Túi nhựa tự hủy do ALTA sản xuất được sử dụng tại thương xá Tax (Trang 81)
Hình 4.10 Bao bì PE/tinh  bột(30%wt) bị phân rã sinh học sau 50 ngày - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.10 Bao bì PE/tinh bột(30%wt) bị phân rã sinh học sau 50 ngày (Trang 84)
Hình 4.12  Siêu thị Co.op mart sử dụng túi phân huỷ sinh học - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 4.12 Siêu thị Co.op mart sử dụng túi phân huỷ sinh học (Trang 92)
Bảng 5.4.   Kết quả kiệm nghiệm túi nilon của Công ty Phúc Lê Gia tiếp xúc trực  tiếp với thực phẩm - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Bảng 5.4. Kết quả kiệm nghiệm túi nilon của Công ty Phúc Lê Gia tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Trang 97)
Hình 5.2.  Túi nilon tự huỷ sau 3 tháng chôn dưới đất chưa thể tự huỷ - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 5.2. Túi nilon tự huỷ sau 3 tháng chôn dưới đất chưa thể tự huỷ (Trang 101)
Bảng 5.6. Sự suy giảm khối lượng mẫu theo thời gian - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Bảng 5.6. Sự suy giảm khối lượng mẫu theo thời gian (Trang 102)
Bảng 5.7. Sự thay đổi tính chất của màng khi ngâm trong nước, vùi dưới đất - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Bảng 5.7. Sự thay đổi tính chất của màng khi ngâm trong nước, vùi dưới đất (Trang 103)
Hình 5.3.  Ảnh FE-SEM của PLA trước khi thử nghiệm - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 5.3. Ảnh FE-SEM của PLA trước khi thử nghiệm (Trang 104)
Hình 5.4.  Ảnh FE - SEM của PLA sau khi chôn trong đất 12 tháng - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 5.4. Ảnh FE - SEM của PLA sau khi chôn trong đất 12 tháng (Trang 104)
Hình 5.5. Mẫu PLA có độn EVA sau khi chôn trong đất 12 tháng - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Hình 5.5. Mẫu PLA có độn EVA sau khi chôn trong đất 12 tháng (Trang 105)
Bảng 5.8. Tác động  kinh tế - xã  hội - môi trường của các loại túi thân thiện  môi  trường - đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủy sinh học
Bảng 5.8. Tác động kinh tế - xã hội - môi trường của các loại túi thân thiện môi trường (Trang 107)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w