Celulose moldada em aterros sanitários: ciência da degradação, redução de metano e embalagens com-danos zero

Jun 16, 2023

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Quando falamos sobre embalagens sustentáveis, a conversa geralmente se concentra na reciclagem e na compostagem - e por boas razões. Esses são os caminhos ideais para o-fim-da vida útil das embalagens. Mas a realidade é que uma quantidade significativa de embalagens - até mesmo embalagens recicláveis ​​- acaba em aterros sanitários. De acordo com a EPA, apenas cerca de 32% das embalagens de papel e cartão nos EUA são recicladas, sendo o restante destinado a aterros sanitários ou incineração. Globalmente, a taxa de reciclagem de embalagens de papel é ainda mais baixa, estimada em 20-25%. Portanto, se quisermos realmente compreender o impacto ambiental das embalagens, precisamos de perguntar: o que acontece quando a pasta moldada acaba num aterro? Isso causa danos? Como ele se compara ao plástico? Neste artigo, mergulhamos na ciência da degradação em aterros - examinando o que acontece com embalagens à base de celulose, como a polpa moldada, quando são enterradas em aterros sanitários, como elas diferem do plástico e o que "dano zero" realmente significa no contexto do descarte em aterros sanitários.

Dentro de um aterro sanitário moderno: os encontros com embalagens ambientais

Para entender o que acontece com as embalagens em um aterro sanitário, primeiro precisamos entender o que um aterro moderno é - e o que não é. Ao contrário da crença popular, um aterro sanitário moderno não é um buraco gigante no chão onde o lixo é despejado e deixado a apodrecer. É uma instalação cuidadosamente projetada para isolar resíduos do meio ambiente.

Um aterro moderno é revestido com múltiplas camadas de proteção: um revestimento de argila compactada, um revestimento de geomembrana de plástico grosso (HDPE), um sistema de coleta de chorume que captura os líquidos que drenam dos resíduos e um sistema de cobertura final quando o aterro está cheio. Os resíduos são compactados em camadas e cobertos diariamente com terra ou materiais de cobertura alternativos para controlar odores, pragas e lixo. O resultado é um ambiente muito diferente dos lixões a céu aberto do passado - e muito diferente da pilha de compostagem onde idealmente gostaríamos que fossem os nossos resíduos orgânicos.

Dentro de um aterro, o ambiente é caracterizado por diversas condições que afetam a degradação das embalagens:

Oxigênio limitado.À medida que os resíduos são compactados e enterrados, o oxigênio se esgota rapidamente. Abaixo dos primeiros metros, o ambiente do aterro é anaeróbico (sem oxigênio). Este é o factor mais importante que afecta a degradação, porque os microrganismos que decompõem a matéria orgânica na presença de oxigénio (bactérias aeróbias) são muito mais eficientes do que aqueles que trabalham sem oxigénio (bactérias anaeróbias).

Umidade limitada.Embora os aterros contenham humidade (da chuva, dos próprios resíduos e das águas subterrâneas), o teor de humidade é muitas vezes inferior ao ideal para uma decomposição rápida. Os resíduos compactados não permitem que a água circule livremente e os materiais secos da cobertura podem absorver umidade. Em regiões áridas, os aterros podem estar bastante secos, retardando significativamente a degradação.

Atividade microbiana limitada.A combinação de baixo teor de oxigénio, humidade variável e presença de substâncias potencialmente tóxicas (produtos de limpeza, baterias, resíduos industriais) significa que a atividade microbiana nos aterros é muito menor do que nas instalações de compostagem ou nos ambientes naturais do solo. Os microrganismos presentes são principalmente bactérias anaeróbicas e archaea que produzem metano como subproduto.

Ausência de luz e variação de temperatura.Os resíduos enterrados são protegidos da luz solar (que causa a fotodegradação de alguns plásticos) e das flutuações de temperatura (que podem acelerar a degradação química). A temperatura dentro de um aterro é relativamente estável, normalmente entre 20 e 40 graus Celsius (mais alta em áreas em decomposição ativa devido à geração de calor microbiano).

Estas condições significam que a degradação num aterro é lenta - muito mais lenta do que numa instalação de compostagem ou no ambiente natural. Uma casca de banana que leva 2{8}}4 semanas para ser compostada pode levar de 2 a 5 anos para se degradar em um aterro sanitário. Um produto de papel que leva de 2 a 6 semanas para ser compostado pode levar de 1 a 5 anos para ser depositado em aterro. E um produto plástico que não faz compostagem pode levar décadas a séculos num aterro sanitário - se é que se degrada.

Como a celulose moldada se degrada em um aterro sanitário: o processo de decomposição da celulose

A polpa moldada é feita principalmente de celulose - o principal componente estrutural das paredes celulares das plantas e o polímero orgânico mais abundante na Terra. A celulose é um polissacarídeo de cadeia longa feito de moléculas de glicose ligadas entre si por ligações glicosídicas beta-1,4. Estas ligações são fortes, mas podem ser quebradas por enzimas específicas (celulases) produzidas por certos microrganismos.

Em um aterro sanitário, a degradação de materiais-à base de celulose, como polpa moldada, ocorre em vários estágios:

Etapa 1: Hidrólise inicial (semanas a meses).Quando a polpa moldada é enterrada pela primeira vez em um aterro sanitário, qualquer umidade remanescente e o oxigênio disponível limitado permitem que bactérias aeróbicas e fungos comecem a decompor a celulose. Esses microrganismos produzem enzimas celulases que clivam as cadeias de celulose em fragmentos mais curtos (celobiose) e, eventualmente, em glicose. Este estágio é relativamente rápido, mas limitado pelo oxigênio disponível, que se esgota em semanas a meses.

Estágio 2: Acidogênese anaeróbica (meses a anos).Uma vez esgotado o oxigênio, as bactérias anaeróbicas assumem o controle. Essas bactérias decompõem a celulose e outros compostos orgânicos em ácidos orgânicos (principalmente ácidos acético, propiônico e butírico), dióxido de carbono e hidrogênio. Esta etapa produz o lixiviado - o líquido escuro e ácido que escoa dos aterros sanitários e precisa ser coletado e tratado. A fase de acidogênese pode durar meses a anos, dependendo do teor de umidade, temperatura e composição dos resíduos.

Estágio 3: Metanogênese (anos a décadas).Na fase final, as archaea metanogênicas convertem os ácidos orgânicos e o hidrogênio produzidos na fase anterior em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Este é o estágio que produz gás de aterro - normalmente 50-60% de metano e 40-50% de dióxido de carbono, com vestígios de outros gases. A metanogênese é o estágio mais lento e pode continuar por décadas após o enterro dos resíduos, desde que as condições permaneçam adequadas para archaea metanogênicas.

O ponto principal é que a celulose - o principal componente da polpa moldada - se degrada em um aterro sanitário, através deste processo anaeróbico de vários-estágios. A degradação é mais lenta do que na compostagem aeróbica, mas acontece, e os produtos finais são metano, dióxido de carbono e biomassa - todos compostos naturais que fazem parte do ciclo global do carbono. Os aterros modernos recolhem o gás do aterro e queimam-no (convertendo metano em CO2, que é menos potente como gás com efeito de estufa) ou utilizam-no para gerar electricidade ou calor, capturando o valor energético da matéria orgânica em decomposição.

Metano: a principal preocupação ambiental com a degradação de aterros sanitários

Quando materiais orgânicos como pasta moldada se degradam num aterro anaeróbico, produzem metano - e o metano é um potente gás com efeito de estufa, com aproximadamente 28-34 vezes o potencial de aquecimento global do dióxido de carbono durante um período de 100 anos (e ainda maior em períodos mais curtos). Isto significa que a degradação anaeróbica de resíduos orgânicos em aterros sanitários é uma fonte significativa de emissões de gases com efeito de estufa e é uma preocupação ambiental legítima.

No entanto, é importante contextualizar isso e compará-lo com as alternativas:

Coleta de gases de aterro.Os aterros modernos são necessários para coletar e gerenciar o gás de aterro. Nos EUA, os aterros sanitários que atendem a determinados limites de tamanho são obrigados a instalar sistemas de coleta de gás de acordo com os regulamentos da EPA. Estes sistemas normalmente capturam 75-90 por cento do metano produzido, que é então queimado (convertido em CO2) ou utilizado para geração de energia. Quando o metano é queimado, o seu potencial de aquecimento global é reduzido em aproximadamente 98 por cento (uma vez que o CO2 é 28-34 vezes menos potente que o metano). Quando é usado como energia, substitui a energia dos combustíveis fósseis, proporcionando um benefício climático adicional.

O plástico não se degrada (muito).As embalagens plásticas em aterros sanitários se degradam muito lentamente - as estimativas variam de décadas a séculos para a maioria dos plásticos comuns, e alguns plásticos podem persistir por muito mais tempo. Embora o plástico não produza metano significativo num aterro (porque não se biodegrada facilmente), tem outros impactos ambientais: é feito a partir de combustíveis fósseis (com emissões a montante associadas), pode fragmentar-se em microplásticos e nanoplásticos que podem ser lixiviados dos aterros para o ambiente, e ocupa o espaço dos aterros durante séculos. O carbono no plástico é essencialmente sequestrado no aterro (o que é na verdade um benefício climático a curto prazo), mas isto é compensado pelas emissões a montante da produção de plástico e pela persistência-do plástico no ambiente a longo prazo.

O contexto do ciclo do carbono.O carbono da polpa moldada (celulose) vem do CO2 atmosférico que foi absorvido pelas plantas (árvores, cana-de-açúcar) durante a fotossíntese. Quando esse carbono é liberado de volta à atmosfera como CO2 ou metano durante a degradação, ele está devolvendo carbono que foi recentemente removido da atmosfera - faz parte do ciclo natural-de curto prazo do carbono. O carbono do plástico, por outro lado, provém de combustíveis fósseis (carbono antigo que foi sequestrado no subsolo durante milhões de anos). Quando o plástico é incinerado ou se degrada lentamente, liberta este carbono antigo na atmosfera, adicionando novo CO2 que não fazia parte do recente ciclo do carbono. Essa é a diferença fundamental entre materiais-de base biológica, como celulose moldada, e materiais-de base fóssil, como o plástico, do ponto de vista climático.

A compostagem e a reciclagem são ainda melhores.Nada disso quer dizer que o aterro de celulose moldada seja ideal. A compostagem (onde a celulose se degrada aeróbica, produzindo CO2 sem metano) e a reciclagem (onde a fibra é reutilizada para fazer novos produtos de papel, evitando a necessidade de fibra virgem) são caminhos de fim de-vida-significativamente melhores do ponto de vista ambiental. A questão é que mesmo quando a pasta moldada acaba num aterro -, o que é a realidade para uma fração significativa de todas as embalagens -, o seu impacto é fundamentalmente diferente e geralmente menos prejudicial do que as embalagens de plástico no mesmo ambiente.

Lixiviado: a celulose moldada causa poluição da água em aterros sanitários?

Outra preocupação ambiental com os aterros sanitários é o lixiviado - o líquido drenado dos resíduos em decomposição, que pode conter matéria orgânica dissolvida, nutrientes, metais pesados ​​e outros contaminantes. Se o lixiviado escapar de um aterro (através de falhas no revestimento ou gerenciamento inadequado), ele pode contaminar as águas subterrâneas e superficiais. Os aterros modernos são projetados para coletar e tratar lixiviados, mas isso ainda é uma preocupação.

Então, a celulose moldada contribui para a poluição por lixiviados? A resposta curta é: sim, mas muito menos do que muitos outros tipos de resíduos, e a contribuição é geralmente benigna em comparação com outros componentes dos aterros.

A polpa moldada é feita de fibras de celulose com pequenas quantidades de aditivos (resinas de resistência à umidade, corantes, revestimentos). Quando se degrada em aterro, a celulose se decompõe em ácidos orgânicos e açúcares, que contribuem para a demanda biológica de oxigênio (DBO) e para a demanda química de oxigênio (DQO) do lixiviado. Esta é a mesma contribuição que qualquer resíduo orgânico (alimentos, papel, resíduos de jardim) faz para a lixiviação. Os aditivos na polpa moldada - especialmente revestimentos e corantes-à base de água - geralmente não são-tóxicos e são biodegradáveis, portanto, não contribuem com quantidades significativas de produtos químicos nocivos para o lixiviado.

Em comparação, as embalagens de plástico num aterro podem contribuir com aditivos químicos (ftalatos, bisfenóis, retardadores de chama, metais pesados) para lixiviar à medida que o plástico se degrada lentamente e os aditivos são lixiviados. Esses produtos químicos podem ser tóxicos, desreguladores-endócrinos ou cancerígenos e são muito mais difíceis de remover do lixiviado do que os compostos orgânicos provenientes da degradação da celulose. O plástico também pode fragmentar-se em microplásticos e nanoplásticos que podem ser transportados por lixiviados e escapar para o meio ambiente.

Também vale a pena notar que os resíduos de papel e papelão - incluindo celulose moldada - são um dos maiores componentes dos resíduos sólidos urbanos em peso (normalmente 20-30 por cento), mas também são um dos mais recicláveis ​​e compostáveis. A melhor maneira de reduzir a contribuição da polpa moldada para o lixiviado é mantê-la totalmente fora dos aterros - por meio da reciclagem e da compostagem -, e é por isso que essas devem ser sempre as vias preferidas de fim de vida-.

Espaço de aterro: quanto espaço ocupa a celulose moldada?

O espaço dos aterros é um recurso finito e o volume de embalagens nos aterros é uma preocupação tanto para a gestão de resíduos como para o ambiente. A polpa moldada é um material de densidade relativamente baixa - normalmente 0,1-0,4 g/cm3 dependendo do tipo e do processamento, o que significa que ocupa mais espaço por unidade de peso do que materiais mais densos, como plástico ou vidro. No entanto, isso é compensado por vários fatores:

Compactação.Em um aterro moderno, os resíduos são compactados até uma alta densidade - normalmente 600-1.000 kg/m3 após a compactação. Isto comprime significativamente a polpa moldada de baixa densidade, reduzindo seu volume em 50-80 por cento. A densidade compactada do papel e do cartão num aterro é comparável à de muitos plásticos, porque ambos são comprimidos a densidades semelhantes sob o peso dos resíduos sobrejacentes.

A degradação reduz o volume ao longo do tempo.À medida que a polpa moldada se degrada no aterro (por meio do processo de vários-estágios descrito anteriormente), seu volume diminui. Estudos descobriram que os resíduos de papel e cartão podem perder 30-70 por cento do seu volume num aterro em 5-10 anos, à medida que a celulose se decompõe e os gases resultantes (metano e CO2) escapam ou são recolhidos. O plástico, por outro lado, retém a maior parte do seu volume durante décadas ou séculos, porque não se biodegrada facilmente.

Peso versus volume.Ao avaliar o impacto do aterro, tanto o peso quanto o volume são importantes. A celulose moldada é normalmente mais leve que o plástico para a mesma função de embalagem (porque é menos densa), o que significa menos peso indo para o aterro. Mas por ser menos denso, pode ocupar mais volume antes da compactação. Após a compactação e degradação, o impacto do volume líquido da polpa moldada é geralmente comparável ou menor que o do plástico a longo prazo.

No geral, o espaço do aterro não é um diferenciador significativo entre a celulose moldada e o plástico - ambos ocupam espaço, ambos são compactados em aterros modernos e o volume da celulose moldada diminui ao longo do tempo através da degradação enquanto o volume do plástico persiste. As maiores diferenças estão nos outros impactos ambientais: emissões de gases de efeito estufa (a montante e durante a degradação), poluição química (aditivos e microplásticos) e o ciclo do carbono (de base biológica- vs. de base-fóssil).

Comparando caminhos de-fim de{1}}vida útil: aterro sanitário x reciclagem x compostagem x incineração

Para compreender completamente o impacto ambiental da celulose moldada, é útil comparar todos os quatro principais caminhos de-fim de{1}vida útil e seu desempenho ambiental relativo.

Reciclagem (melhor no geral).A reciclagem de celulose moldada - junto com outros papéis e papelão - é o melhor caminho de{2}}fim de-vida do ponto de vista ambiental. A fibra é recuperada e utilizada na fabricação de novos produtos de papel, evitando a necessidade de fibra virgem (que requer colheita de árvores, polpação e branqueamento, com impactos ambientais associados). Cada vez que o papel é reciclado, as fibras encurtam ligeiramente, de modo que o papel normalmente pode ser reciclado 4-7 vezes antes que as fibras fiquem muito curtas. Nesse ponto, as fibras curtas podem ser usadas para produtos de papel de qualidade inferior ou compostadas. As taxas de reciclagem de papel e cartão são relativamente elevadas (60-70 por cento na UE, 30-50 por cento nos EUA), mas ainda há espaço para melhorias.

Compostagem (melhor para polpa contaminada ou não{0}}reciclável).A compostagem é o caminho ideal para polpa moldada contaminada com resíduos de alimentos (como produtos de food service) ou que não pode ser reciclada por outros motivos. Em uma-instalação de compostagem bem gerenciada, a celulose se decompõe aeróbia em 4 a 12 semanas, produzindo CO2 (sem metano) e um produto de compostagem estável que pode ser usado para melhorar a saúde do solo e sequestrar carbono. Instalações de compostagem industrial estão disponíveis em muitas regiões, e obras de compostagem doméstica para produtos de celulose moldada não revestidos. A compostagem é particularmente importante para a celulose moldada de serviços de alimentação, que muitas vezes está contaminada com alimentos e não pode ser reciclada.

Incineração com recuperação de energia (aceitável mas menos ideal).A incineração de polpa moldada - junto com outros resíduos - em uma instalação de transformação-de{3}}energia recupera o conteúdo energético da celulose (aproximadamente 15-20 MJ/kg, semelhante à madeira) e o converte em eletricidade ou calor. O carbono da celulose é liberado como CO2, mas como é carbono recentemente fotossintetizado, faz parte do ciclo natural do carbono. A incineração com recuperação de energia é comum em alguns países europeus (onde o espaço para aterros é limitado) e pode ser uma alternativa razoável quando a reciclagem e a compostagem não estão disponíveis. No entanto, é menos ideal do que a reciclagem ou a compostagem porque o valor da fibra é perdido (ela não pode ser reutilizada para fazer novos produtos) e a incineração produz cinzas que precisam ser depositadas em aterros.

Aterro sanitário (menos ideal, mas não catastrófico).Conforme discutido em detalhes neste artigo, o aterro de celulose moldada é o caminho de fim de-vida-menos ideal, porque o valor da fibra é perdido, a degradação produz metano (um potente gás de efeito estufa) e o material ocupa espaço no aterro. No entanto, os aterros modernos gerem estes impactos através da recolha de gases e da gestão de lixiviados, e a celulose acaba por se degradar em compostos naturais (metano, CO2, biomassa) que fazem parte do ciclo do carbono. Em comparação com o plástico num aterro - que persiste durante séculos, pode libertar aditivos químicos e microplásticos e é feito a partir de combustíveis fósseis - a pasta moldada num aterro é significativamente menos prejudicial.

A hierarquia é clara: reciclagem > compostagem > incineração com valorização energética > aterro. O objectivo deve ser maximizar a reciclagem e a compostagem e minimizar a deposição em aterro, através de melhores infra-estruturas de gestão de resíduos, educação do consumidor e concepção de produtos que facilitem a reciclagem e a compostagem. Mas mesmo quando a pasta moldada acaba num aterro -, o que é a realidade para uma fração significativa de todas as embalagens -, o seu impacto é controlável e significativamente menos prejudicial do que o plástico.

Projetando polpa moldada para melhor desempenho no-fim-de vida útil

Como fabricantes de pasta moldada, temos um papel a desempenhar na minimização do impacto ambiental dos nossos produtos, mesmo quando estes acabam em aterros sanitários. Aqui estão algumas das escolhas de projeto e fabricação que tomamos para melhorar o desempenho-de-vida útil:

Aditivos mínimos.Utilizamos a quantidade mínima de aditivos necessários para atingir o desempenho exigido do produto. Resinas, corantes e revestimentos resistentes à umidade são usados ​​somente quando necessário, e escolhemos aditivos que sejam biodegradáveis ​​e não{1}}tóxicos sempre que possível. Isso reduz a quantidade de material não-{3}}celulose no produto e minimiza o potencial de liberação de produtos químicos durante a degradação.

Revestimentos-à base de água.Quando revestimentos de barreira são necessários (para produtos de serviços alimentícios, por exemplo), preferimos revestimentos à base de-água (acrílico, SBR, polímeros-de base biológica) em vez de revestimentos à base de plástico ou-de PFAS. Os revestimentos-à base de água geralmente são biodegradáveis ​​e não contêm os produtos químicos persistentes encontrados em alguns outros tipos de revestimento. Evitamos totalmente os revestimentos-à base de PFAS, devido à sua persistência e aos possíveis efeitos à saúde.

Design reciclável e compostável.Projetamos nossos produtos para serem facilmente recicláveis ​​e compostáveis. Os produtos não revestidos são totalmente recicláveis ​​em fluxos de reciclagem de papel padrão e compostáveis ​​tanto em compostagem doméstica quanto industrial. Os produtos revestidos são projetados para serem compatíveis com reciclagem ou compostagem sempre que possível, e rotulamos claramente os produtos com instruções de{2}}fim de{3}}vida útil para ajudar os consumidores a descartá-los corretamente.

Leveza.Otimizamos nossos projetos de produtos para usar a quantidade mínima de fibra necessária para atender aos requisitos de desempenho. A redução do peso reduz a quantidade de material que vai para o fluxo de resíduos, reduz o peso do transporte e as emissões associadas, e reduz a quantidade de celulose que precisa ser degradada em um aterro sanitário. Usamos análise de engenharia (análise de elementos finitos, testes físicos) para otimizar a espessura da parede, nervuras e geometria para relação resistência-por{3}}peso.

Educação do cliente.Fornecemos aos nossos clientes informações claras sobre como reciclar e compostar os nossos produtos e incentivamo-los a comunicar isso aos seus consumidores finais. Acreditamos que a educação do consumidor é uma das formas mais eficazes de aumentar as taxas de reciclagem e compostagem e de manter a pasta moldada fora dos aterros.

A afirmação de “dano zero”: o que é realista e o que é marketing

Você pode ter visto afirmações de que determinados materiais de embalagem são “zero danos” ou “seguros para aterro-. É importante ser honesto sobre o significado dessas afirmações e onde estão os limites.

Nenhum material de embalagem é verdadeiramente “dano zero” em um aterro sanitário. Mesmo o material orgânico mais benigno - uma casca de banana, um pedaço de papel - produz metano quando se degrada anaerobicamente num aterro, e o metano é um gás com efeito de estufa. Qualquer material que ocupe espaço no aterro, exija coleta e gerenciamento ou contribua para lixiviar tem algum impacto ambiental. “Danos zero” é uma aspiração, não uma realidade alcançável para qualquer material num aterro.

No entanto, alguns materiais são significativamente menos prejudiciais do que outros, e a pasta moldada enquadra-se na categoria de “baixo dano”. Em comparação com o plástico, a celulose moldada: é feita de materiais renováveis-de base biológica, em vez de combustíveis fósseis; degrada-se em compostos naturais em vez de persistir durante séculos; não libera aditivos químicos tóxicos nem microplásticos; e contribui para o ciclo natural do carbono, em vez de adicionar carbono antigo à atmosfera. Quando o gás de aterro é recolhido e gerido (como acontece nos aterros modernos), o impacto do metano é ainda mais reduzido.

O enquadramento mais honesto é este: a pasta moldada não causa nenhum dano num aterro, mas é significativamente menos prejudicial do que o plástico, e a melhor forma de minimizar o seu impacto é mantê-la fora dos aterros através da reciclagem e da compostagem. Como fabricantes, estamos comprometidos em projetar produtos que sejam fáceis de reciclar e compostar, educando os consumidores sobre o descarte adequado e melhorando continuamente nosso desempenho ambiental. Acreditamos que a transparência sobre os benefícios e as limitações dos nossos materiais é essencial para construir a confiança dos clientes e para impulsionar um progresso real em direção a um sistema de embalagem mais sustentável.

O que você pode fazer: manter a celulose moldada fora dos aterros sanitários

Se você é uma empresa ou consumidor que usa produtos de celulose moldada, eis o que você pode fazer para maximizar o benefício ambiental e manter a celulose moldada fora dos aterros:

Para empresas:

Escolha produtos de celulose moldada recicláveis ​​e compostáveis. Trabalhe com seu fornecedor para selecionar produtos com o mínimo de revestimentos e aditivos e solicite certificações de reciclagem e compostagem (BPI, OK Compost, FSC). Rotule claramente sua embalagem com instruções de descarte - informe aos clientes se o produto deve ser reciclado, compostado ou descartado no lixo e forneça instruções específicas (por exemplo, "remover a janela de plástico antes de reciclar"). Trabalhe com seu fornecedor de gerenciamento de resíduos para garantir que a reciclagem e a compostagem de papel e papelão estejam disponíveis em suas instalações e que sua equipe seja treinada para separar os resíduos corretamente. Considere participar ou apoiar programas de responsabilidade alargada do produtor (EPR) que ajudam a financiar infraestruturas de reciclagem e compostagem.

Para consumidores:

Recicle produtos de celulose moldada limpos e não revestidos em sua lixeira de reciclagem de papel. Isso inclui caixas de ovos, bandejas de produtos, inserções eletrônicas e outros itens de polpa moldada limpa. Composte alimentos-produtos de polpa moldada contaminados (como recipientes e pratos para viagem) em sua compostagem doméstica ou por meio de um programa municipal de compostagem. Se você não tiver certeza se um produto de celulose moldada é reciclável ou compostável, verifique o rótulo ou entre em contato com o fabricante. Em caso de dúvida, a compostagem é geralmente mais segura do que a reciclagem (porque o papel contaminado pode estragar um lote de papel reciclável), e ambas são melhores do que a deposição em aterro. Apoie políticas e iniciativas que expandam a infraestrutura de reciclagem e compostagem em sua comunidade - uma infraestrutura melhor significa que menos embalagens vão para aterros sanitários.

O resultado final

Polpa moldada em aterro não é ideal - reciclagem e compostagem são sempre melhores. Mas quando acaba em um aterro sanitário, a celulose moldada se degrada por meio de um processo anaeróbico natural de vários-estágios que produz metano, dióxido de carbono e biomassa - todos compostos que fazem parte do ciclo global do carbono. Os aterros modernos recolhem e gerem o metano (queimando-o ou utilizando-o para energia), reduzindo significativamente o seu impacto de gases com efeito de estufa. A celulose na polpa moldada vem do carbono recentemente fotossintetizado (plantas), portanto, sua liberação de volta à atmosfera não adiciona novo carbono como o plástico à base de-combustível-fóssil faz.

Comparado ao plástico em aterro - que persiste por décadas ou séculos, pode liberar aditivos químicos tóxicos e microplásticos e é feito de combustíveis fósseis - a polpa moldada é significativamente menos prejudicial. Não é "dano zero" (nenhum material é, em um aterro sanitário), mas é um material de baixo-dano que se alinha com o ciclo natural do carbono e se degrada em compostos benignos.

O verdadeiro objetivo deveria ser manter a celulose moldada totalmente fora dos aterros - por meio de melhores infraestruturas de reciclagem e compostagem, educação do consumidor e design de produtos que facilitem o descarte adequado. Na Hesheng, temos o compromisso de fazer a nossa parte: projetar produtos recicláveis ​​e compostáveis, usando aditivos mínimos e não{2}}tóxicos, educando nossos clientes e consumidores e melhorando continuamente nosso desempenho ambiental. Se você quiser saber mais sobre nossos produtos sustentáveis ​​de celulose moldada ou nossos compromissos ambientais,entre em contato com nossa equipe- teremos prazer em discutir como podemos ajudá-lo a reduzir o impacto ambiental de suas embalagens.

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