ရိုးရာစက္ကူခွက်များ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု
ရိုးရာစက်များ၏ စက်ဝိုင်းဆိုင်ရာ ခြေရာခံမှုကိုနားလည်ခြင်း စက္ကူခွက် ထုတ်လုပ်ရေးစက် production
ကျွန်ုပ်တို့သည် စက္ကူခွက်များကို ရိုးရာနည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် အလွန်ကုန်ကျစရိတ်များပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ခွက်များအတွက်သာ သစ်ပင်သန်း ၂,၀၀၀ ခန့် ခုတ်ဖျတ်ခံနေရပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပို့ဆောင်မှုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ညီမျှမှု တန် ၁.၃ သန်းခန့် ထုတ်လွှတ်နေပါသည်။ စက္ကူခွက်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းအများစုသည် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများထက် သစ်ဝါဂွေးအသစ်ကို အခြေခံထားပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် Sustainable Packaging မှ ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာအရ စွမ်းအင်၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် အခြား ပြန်လည်မဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှ လာသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ ဤစံသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများသည် သစ်တောများ ပြတ်တောက်မှုကို အလွန်ကြီးမားသော နှုန်းဖြင့် မြင့်တက်စေနေပါသည်။ ဝါဂွေးထုတ်လုပ်မှုအတွက် လူသိများသော ဧရိယာအချို့တွင် ဤဝါဂွေးအတွက် တောင်းဆိုမှုကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် သစ်တောပြတ်တောက်မှု ၁၂% ခန့် တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။
ရိုးရာခွက်များတွင် ပလတ်စတစ်အထပ်ပါဝင်မှုကြောင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိန်ခေါ်မှုများ
စက္ကူခွက်အများစုတွင် ပုံမှန်စက္ကူပြန်လည်အသုံးပြုမှုစီးကြောင်းများဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် ပေါ်လီအီသီလင်းအလွှာပါရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုမရှိဘဲ မြေပုံများတွင် စွန့်ပစ်ခံနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်မိနစ်လျှင် ခွက် ၄၀၀ ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ခေတ်မီမြန်နှုန်းမြင့်စက်များ ရှိသော်လည်း အတွင်းပိုင်းရှိ ပလပ်စတစ်များကြောင့် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုအချိုးမှာ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပါသည်။ ပေါ်လီအီသီလင်းအလွှာများကို စက္ကူမှ ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် မြို့နယ်အာဏာပိုင်များအတွက် အပိုငွေကုန်ကျမှုဖြစ်စေပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်က Waste Management မှ လေ့လာမှုအရ လုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ကျစရိတ် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ ကုမ္ပဏီကြီးများအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၇၄၀,၀၀၀ အထိ ပြစ်ဒဏ်ကြေးများ ပေးဆောင်ရန် အန္တရာယ်ရှိလာပါသည်။ ဤငွေကြေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများသည် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပိုကောင်းသည့် နည်းလမ်းများသို့ ကုမ္ပဏီများကို တွန်းပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
စက 종လွှာနှင့် စက္ကူခွက်အမှိုက်များမှ မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုအပေါ် ဒေတာ
| မက်ထရစ် | နှစ်စဉ်သက်ရောက်မှု | အရင်းအမြစ် |
|---|---|---|
| ပြန်လည်ပြုပြင်မထားသော စက္ကူခွက်များ | 740k မဲတရစ်တန် | Ponemon Institute 2023 |
| မိုက်ခရိုပလတ်စတစ် ထုတ်လွှတ်မှု | ခွက်တစ်လုံးလျှင် တစ်နှစ်လျှင် 5.2M အမှုန် | Environmental Pollution 2023 |
| မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု | အမှိုက် ၁ ကိုလိုဂရမ်လျှင် 12kg CO2e | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ ကောင်စီ ၂၀၂၄ |
စွန့်ပစ်ထားသော စက္ကူခွက်များသည် အယ်ရိုးဘစ်မှ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ ဖွဲ့စည်းပြီး နှစ်စဉ် အိမ် ၅၀,၀၀၀ ကို စွမ်းအင်ပေးနိုင်သည့် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့နှင့် ညီမျှသည်။ ပိုလီအီသီလင် (PE) အလွှာများ ပျက်စီးလာခြင်းမှ မိုက်ခရိုပလပ်စတစ်များကို ပို့စ်ထောင်နီးပါးဒေသများရှိ မြို့ပေါ်ရေအောက် ရေနမူနာ ၈၃% တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
တီထွင်မှုရှိသော ပစ္စည်းများ - ဇီဝဆွေးမြည့်နိုင်သော အလ пок်များနှင့် ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော အမျှင်များ
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အစားထိုးနည်းလမ်းများအဖြစ် PLA (ပေါလီလက်တစ်အက်ဆစ်) နှင့် အပင်မှ ထုတ်လုပ်ထားသော အလွှာများ တိုးတက်လာခြင်း
ကမ္ဘာ့အဆီပါသော စက္ကူခွက်များအတွက် ရှာဖွေမှုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိနေခဲ့သော သတ္တုဓာတ်ပါသည့် အလွှာများကို အစားထိုးလိုက်သည့်အခါမှ စတင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မုယော၊ သို့မဟုတ် သကြားဂွေးမှ ထုတ်လုပ်သော PLA ကို ယူပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Journal of Cleaner Production တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သုတေသနအချို့အရ ကမ္ဘာ့အစားအစာအဆင့်စက္ကူအလွှာများ၏ ၃၈% ခန့်သည် ယခုအခါ ဤပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရှိခဲ့သည့် ပမာဏ၏ သုံးဆခန့် ဖြစ်ပါသည်။ PLA သည် ပုံမှန် PE အလွှာများနှင့် မည်သို့ပြုလုပ်ပေးသနည်း။ ဤအလွှာများသည် စီးပွားဖြစ် မြေဩဇာစက်ရုံများတွင် လုံးဝပျက်စီးသွားပြီး သုံးလအတွင်း ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ ပိုကောင်းသည်မှာ 95 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (သို့) ဖာရင်ဟိုက် 203 ဒီဂရီအထိ ရှိသော ပူသော အရည်များကိုပါ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
အစားအစာနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော စက္ကူပါတ်ပိုးအုပ်ခြင်းတွင် ဇီဝအခြေပြုအလွှာများ၏ အားသာချက်များ
ဘိုင်ယို-အခြေပြု ကော့တင်းများသည် မိုက်ခရိုပလပ်စတစ် ပါတ်တီကယ်များ ထွက်ရှိမှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် PE ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခွက်များသည် ပျက်စီးစဉ်အတွင်း လီတာလျှင် မိုက်ခရိုပလပ်စတစ် ပါတ်တီကယ် ၂၅,၀၀၀ ခန့် ထွက်ရှိလေ့ရှိပါသည်။ ကရုဋ်ရွံ့မှ ထုတ်လုပ်သော ကိုက်တိုဆန် (chitosan) နှင့် ဆက်လုံးလိုက် ဝက်ဆီများကဲ့သို့ အပင်မှ ထုတ်လုပ်သော အစားထိုးပစ္စည်းများသည် FDA ၏ အစားအသောက်နှင့် ထိတွေ့မှု စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဝက်ဆီနှင့် ရေကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို နီးပါးတူညီစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
မူလသစ်သားအမျှင်များကို အစားထိုးနေသော ဂျုံဖတ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကုန်ကျွန်းများ
| ပစ္စည်း | နှစ်စဉ် အသုံးပြုမှု တိုးတက်မှု | မူလအမျှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာဗွန်ခြေရာ လျော့နည်းမှု |
|---|---|---|
| Bagasse | 19% | 67% |
| ဂျုံဖတ် | 12% | 58% |
| မြေပဲစေ့အမျှင် | 9% | 72% |
ဤကဲ့သို့သော စိုက်ပျိုးရေး အမှိုက်စီးများမှ တစ်နှစ်လျှင် ၇၄၀,၀၀၀ တန်ရှိသော ဇီဝကုန်စည်များကို မီးရှို့ပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး တစ်လုံးတည်းသော ခွက်များအတွက် အမျှင်၏ ၃၁% ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည် (၂၀၂၃ ခုနှစ် Sustainable Materials and Technology ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်)။
PLA နှင့် PE ကော့တင်းများ: စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မြေဩဇာဖြစ်နိုင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
PLA သည် PE ထက် 15–20% ပိုမိုကုန်ကျသော်လည်း ၎င်း၏ အမှိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုသည် EU နှင့် မြောက်အမေရိက၏ တစ်ကြိမ်သုံး ပလတ်စတစ်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ PE အလ пок်များအတွက် ကမ္ဘာ့စားသုံးသူများ၏ 9% သာ ရရှိနိုင်သော အထူးပြုပြန်လည်အသုံးပြုမှုလိုအပ်ပြီး PLA မှာ စက်မှုအမှိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာ 84% တွင် ပြိုကွဲသွားပါသည်။
ခွက်များအတွက် အမှိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု
စက်မှုအမှိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းအမှိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော စက္ကူခွက်ပစ္စည်းများ
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကွမ်းသီးပြုလုပ်ခြင်း ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် 50 မှ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ပူပြင်းသော အခြေအနေများကို လိုအပ်ပြီး အဆိုပါအပူချိန်ကို လုံးဝသုံးလကျော်လာအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရပါမည်။ ဥရောပစံနှုန်း EN 13432 အရ အဆိုပါအခြေအနေများကို လိုအပ်ပါသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြိုကွဲသွားနိုင်သော်လည်း အိမ်တွင် ကွမ်းသီးပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ Composting Consortium ၏ 2023 ခုနှစ်က အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်တွင် ရှိသော မြို့ပေါင်း 12% သာ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကွမ်းသီးပြုလုပ်နိုင်သော စက်ရုံများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လူအများစုအတွက် ရှုပ်ထွေးစေသော အချက်မှာ ကွမ်းသီးပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသော ပစ္စည်းများသည် အိမ်တွင်ရှိသော ကွမ်းသီးဘူးထဲတွင် အလိုအလျောက် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု ယုံကြည်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်တွင် ရှိသော ပစ္စည်းအများစုအတွက် အဆိုပါအချက်မှန်ကန်ခြင်း မရှိပါ။
အဓိက အသိအမှတ်ပြုချက်များ - BPI, EN 13432 နှင့် ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ပုံးပိုးမှုတွင် FDA လိုက်နာမှု
ရေရှည်တည်တံ့သော ပုံးပိုးမှုတွင် အသိအမှတ်ပြုချက် သုံးခုသည် ဦးဆောင်နေပါသည်-
- BPI (ဇီဝဆွေးမြည်းနိုင်သော ထုတ်ကုန်များအဖွဲ့အစည်း) - မြောက်အမေရိကတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် ဆွေးမြည်းနိုင်မှုကို အတည်ပြုပေးသည်
- EN 13432 : ၁၈၀ ရက်အတွင်း ပက်ကေ့ခ်ချောထားမှု၏ ဇီဝဆွေးမြည်းနိုင်မှုအတွက် ဥရောပ၏ စံနှုန်း
- FDA : ဇီဝအခြေပြု အလ пок်အုပ်များအတွက် အစားအသောက်နှင့် ထိတွေ့မှု ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်
ထုတ်လုပ်သူများသည် ဒေသအလိုက် အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေအနေများနှင့် ဤစံနှုန်းများကို ဟန်ချက်ညီစွာ ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် ဆွေးမြည်းနိုင်သော ကွန်ရက်များ ရှိသော နိုင်ငံများမှာ ၁၄ နိုင်ငံသာ ရှိပါသည် (Green Packaging Report 2024)
ဇီဝဆွေးမြည်းနိုင်သော စံနှုန်းများကို ကမ္ဘာ့အဆင့်ဖြင့် အသုံးပြုရာတွင် အတားအဆီးများ
သင့်တော်သော ကွမ်းသီးပြုလုပ်ရေး စက်ကိရိယာများ မရှိခြင်းကြောင့် နှစ်ကုန်ခန်းကုန်စီးပွားရေး အစီရင်ခံစာအရ အတည်ပြုထားသော ကွမ်းသီးဖြစ်နိုင်သည့် ခွက်များသည် PE ခံလိမ်းထားသော ခွက်များထက် ၄၇% ခန့် ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် ကြည့်လျှင် ပို၍ ရှုပ်ထွေးလာပါသည်။ ဥရောပနိုင်ငံများသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၂% ခန့် ကွမ်းသီးပြုလုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်နေသော်လည်း Global Composting Initiative ၏ အစီရင်ခံစာများအရ အာရှနိုင်ငံများသည် တစ်နှစ်လျှင် ၃.၈% သာ တိုးတက်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ စက်ကိရိယာများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ။ ဇီဝအခြေပြုပစ္စည်းများမှ စက္ကူခွက်များ ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော စက်များသည် ပုံမှန်စနစ်များထက် ၁၈ မှ ၂၄% အထိ ပိုမိုမြင့်မားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လိုအပ်ပါသည်။ ဒီငွေကြေးအတားအဆီးကြောင့် ကွမ်းသီးဖြစ်နိုင်သည့် ရွေးချယ်မှုများက ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကောင်းကျိုးများ ကိတ်မိတ်ပေးသော်လည်း ထုတ်လုပ်သူအများအပြား လုံးဝပြောင်းလဲရန် ရပ်တန့်နေပါသည်။
နည်းပညာ တိုးတက်မှု စက္ကူခွက် ပြုလုပ်သည့် စက်များ
ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် စက်များတွင် တီထွင်မှုများ
ယနေ့ခေတ်စက္ကူခွက်ထတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများသည် အပင်မှထုတ်လုပ်သော အလွှာများနှင့် PLA ပစ္စည်းများကို အဆင်ပြေစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ ဈေးကွက်အစီရင်ခံစာများအရ ရှေးဟောင်းနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထုတ်လုပ်မှုအစိုင်အခဲများကို ၂၂% ခန့် လျော့နည်းစေသည်။ ဤစက်များသည် ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သောအလွှာများဖြင့်ပင် ဖွဲ့စည်းမှုအားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် တိကျသော ဒိုင်များနှင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစပ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည်။ ဖြတ်တောက်မှုမော်ဂျျက်များကို ဆာဗိုမော်တာများဖြင့် မောင်းနှင်ပေးပြီး ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို အများဆုံးအကျိုးရှိစေရန် အထူးအကူဖြစ်စေသည်၊ အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သည့် အပ်ပိုးဒီဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ဤစနစ်များသည် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ ၉၅% ခန့် ထိရောက်မှုကို ရရှိနိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းတစ်ရှုံးလုံးတွင် ဤအချက်ကို တွေ့မြင်နေရပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ ထုတ်လုပ်သော ပလတ်စတစ်များမှ တဖြည်းဖြည်း ရှောင်ကြဉ်လာကာ ပိုမိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်းများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။
ခေါင်းဆောင်ထုတ်လုပ်သူများတွင် အာရုံခံထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်
PLC (Programmable Logic Controller) စနစ်များသည် bagasse pulp ကဲ့သို့သော စိုထိုင်းဆခံနိုင်ရည်နည်းသည့်ပစ္စည်းများအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ IoT ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ရုံများတွင် အလိုအလျောက် မြင်ကွင်းစစ်ဆေးမှုစနစ်များက ချို့ယွင်းသော ထုတ်လုပ်မှုကို ၃၄% လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည် (၂၀၂၄ လေ့လာမှု)။ ကြိုတင် ထိန်းသိမ်းမှု အချက်ပေးစနစ်များက နှစ်စဉ် ၁၈% အထိ ရပ်နားမှုကို လျှော့ချပေးပြီး AI အပေါ်အခြေခံသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်က လက်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုထက် နှစ်ထပ်ပါဝါရှိသော ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သည့် ခွက်များအတွက် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို ၂၇% ပိုမြန်ဆန်စေပါသည်။
ခေတ်မီမှုကို ဘယ်လို စက္ကူခွက် ပြုလုပ်သည့် စက်များ ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ပါကင်ချောင်းများသို့ ကူးပြောင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်
စွမ်းအင်ချွေတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆားဗိုမော်တာများသည် ပစ္စည်း ၁၀၀၀ ခု ထုတ်လုပ်ရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှုကို ၄၀% ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ 2024 Sustainable Packaging Report ၏ အချက်အလက်များအရ အပူပြန်လည်ရယူမှုစနစ်များသည် ပိတ်ပင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သော အပူစွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှု၏ နှစ်ပုံတစ်ပုံခန့်ကို ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။ Industry 4.0 နည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါက ကုမ္ပဏီများသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ခြေရာခံနိုင်မှုကိုလည်း ရရှိပါသည်။ စက်များကို ပေါလီအီသီလင် (PE) မှ ပေါလီလက်တစ်အက်ဆစ် (PLA) ပစ္စည်းများသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ယူနစ်လျှင် CO2 ၁၂ တန်ခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင် ဤကဲ့သို့သော မြှင့်တင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် နှစ်စဉ် အစားအစာဝန်ဆောင်မှုအတွက် မြေဩဇာဖြစ်နိုင်သော ပါကင်ခွေများကို စိတ်ဝင်စားမှု ၅၈% ခန့် တိုးတက်လာသည်မှာ အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ဈေးကွက်သည် စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုစလုံးအတွက် အလုပ်ဖြစ်မည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရွေးချယ်လာသည်မှာ ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဈေးကွက်တိုးတက်မှု အပြောင်းအလဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပါကင်ခွေများကို ဦးတည်ခြင်း
ရေရှည်တည်တံ့သော သောက်စရာပါကင်ခွေများအပေါ် စားသုံးသူများ၏ တောင်းဆိုမှု တိုးတက်လာခြင်း
စားသောက်ကုန်ဝယ်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတိုင်းတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော (သို့) မြေဩဇာဖြစ်နိုင်သော ခွက်အရွေးများကို စားသုံးသူများ၏ ၉၀% သည် အခုအခါ ဦးစားပေးလာကြကြောင်း လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများက ပြသထားပြီး ၂၀၂၀ ကတည်းက ၃၅% တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ဂဏ္ဍာရီဇီအတွင်း အထူးသဖြင့် အားကောင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဤရွေ့ကားမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် PLA အပင်အခြေပြု အလွှာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် မြေဩဇာဖြစ်နိုင်သော ပစ္စည်းများအတွက် စက္ကူခွက်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အမှတ်တံဆိပ်များကို တွန်းပို့နေပါသည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စက္ကူခွက် တီထွင်မှုအပေါ် တစ်ကြိမ်သုံး ပလပ်စတစ် တားမြစ်ချက်၏ သက်ရောက်မှု
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ အစိုးရ ၅၂ ရာထူးသည် ပလပ်စတစ်ပါတ်ထုံး ကန့်သတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို ၁၈ လ အရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများသည် PE အလွှာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင် ၄၀% နည်းပါးစွာ အသုံးပြုသည့် ဇီဝ-ပေါလီမာ အတွင်းခံများကို အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော အထွက်စနစ်များဖြင့် စက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တပ်ဆင်နေကြပါသည်။
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကုမ္ပဏီများ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ပါတ်ထုံးများကို အသုံးပြုမှု
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကော်ဖီဆိုင် ၁၀ ခုအနက် ခုနစ်ခုသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွင်း ပလပ်စတစ်အလွှာပါ ခွက်များကို ဖျောက်ဖျက်ရန် ကတိပြုထားပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စက္ကူပြားများနှင့် မြေဩဇာဖြစ်နိုင်သော အမျှင်များကို တစ်ပြိုင်နက် ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် စက်များအတွက် ခန့်မှန်းဒေါ်လာ ၂.၁ ဘီလျှှုန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုးမြှင့်စေခဲ့သည်။ ဤစနစ်များသည် လေဆာဖြင့် လမ်းညွှန်ထားသော ပုံသွင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအသုံးချမှု ၂% အထိ လျှော့ချနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရိုးရာစက္ကူခွက်များ၏ အဓိက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
ရိုးရာစက္ကူခွက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် နှစ်စဉ် သစ်ပင် ၂ ဘီလျှှုန်းခန့်ကို ခုတ်လှဲရန် လိုအပ်ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ညီမျှမှု ၁.၃ သန်းကျော် ထုတ်လုပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကြောင်းမှာ ခွက်အများစုသည် သစ်စ စက္ကူရွက်နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို အခြေခံနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရိုးရာစက္ကူခွက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် အဘယ်ကြောင့် ခက်ခဲသနည်း။
ရိုးရာစက္ကူခွက်များပေါ်တွင် ပါဝင်သော ပိုလီအီသီလင်းအလွှာပါးပါးသည် ပုံမှန်စက္ကူစီးဆင်းမှုများဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် မလွယ်ကူစေပါ။ ထို့ကြောင့် အများစုမှာ မြေပုံများတွင် ပစ်ထားရာ ရောက်ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရိုးရာစက္ကူခွက်များအစား အသုံးပြုနေသည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော ပစ္စည်းများမှာ အဘယ်နည်း။
PLA (Polylactic Acid) ကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ် ပိုးမွှားဖြင့် အမှိုက်ပြန်ဖြစ်နိုင်သော အလွှာများ၊ စိုက်ပျိုးရေး ကုန်ကျွန်းများဖြစ်သည့် ဘဂါ့စ်နှင့် မြေပဲပိုးမှ ထုတ်လုပ်သော အမျှင်များကဲ့သို့ အပင်မှ ထုတ်လုပ်သော အလွှာများနှင့် အမျှင်များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
စွန့်ပစ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် စွန့်ဦးတီထွင် ခွက်များ ထုတ်လုပ်မှုကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
စွန့်ပစ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် စွန့်ဦးတီထွင် ခွက်များတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများသည် စက်မှုဇုဝ်များတွင် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ သို့သော် စက်မှုဇုဝ်များသည် ကန့်သတ်ချက်ရှိသောကြောင့် စွန့်ပစ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ခွက်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနေပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင် စက္ကူခွက်များ ထုတ်လုပ်မှုသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ပံ့ပိုးပေးနေသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။
ဆာဗိုမော်တာများ၊ အပူပြန်လည်ရယူမှုစနစ်များနှင့် AI မှ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ စွန့်ပစ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုစက်များသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ရိုးရာစက္ကူခွက်များ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု
-
တီထွင်မှုရှိသော ပစ္စည်းများ - ဇီဝဆွေးမြည့်နိုင်သော အလ пок်များနှင့် ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော အမျှင်များ
- ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အစားထိုးနည်းလမ်းများအဖြစ် PLA (ပေါလီလက်တစ်အက်ဆစ်) နှင့် အပင်မှ ထုတ်လုပ်ထားသော အလွှာများ တိုးတက်လာခြင်း
- အစားအစာနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော စက္ကူပါတ်ပိုးအုပ်ခြင်းတွင် ဇီဝအခြေပြုအလွှာများ၏ အားသာချက်များ
- မူလသစ်သားအမျှင်များကို အစားထိုးနေသော ဂျုံဖတ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကုန်ကျွန်းများ
- PLA နှင့် PE ကော့တင်းများ: စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မြေဩဇာဖြစ်နိုင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
- ခွက်များအတွက် အမှိုက်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု
- နည်းပညာ တိုးတက်မှု စက္ကူခွက် ပြုလုပ်သည့် စက်များ
- ဈေးကွက်တိုးတက်မှု အပြောင်းအလဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပါကင်ခွေများကို ဦးတည်ခြင်း
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- ရိုးရာစက္ကူခွက်များ၏ အဓိက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
- ရိုးရာစက္ကူခွက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် အဘယ်ကြောင့် ခက်ခဲသနည်း။
- ရိုးရာစက္ကူခွက်များအစား အသုံးပြုနေသည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော ပစ္စည်းများမှာ အဘယ်နည်း။
- စွန့်ပစ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် စွန့်ဦးတီထွင် ခွက်များ ထုတ်လုပ်မှုကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
- စွန့်ဦးတီထွင် စက္ကူခွက်များ ထုတ်လုပ်မှုသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ပံ့ပိုးပေးနေသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။