每個軟木塞能吸附250g CO2
每個塑料塞的生產和使用釋放出的CO2超過軟木塞10倍,而螺旋蓋的CO2排放量高出軟木塞排放量的24倍。同時,也可以通過加強原材料回收(如回收軟木塞),增加可再生能源份額,提高能源使用效率,以及減少在運輸、工業(yè)處理和配送過程中化石燃料的消耗,來減少軟木產品的“碳足跡”。就溫室氣體排放而言,軟木塞同其他封裝材料相比具有一定的環(huán)保優(yōu)勢。商業(yè)開發(fā)森林從而生產木材,需要砍伐樹木。但軟木的商業(yè)開發(fā)可以保留栓皮櫟的完好。每9年從樹干和粗枝上采剝一次軟木,這僅僅是栓皮櫟總生產能力很小的一部分(1%)。
如此小比例軟木的采剝不會改變栓皮櫟林結構或樹木的生理機能。在葡萄牙中部地區(qū)科魯希的森林里,森林結構良好、生產能力強,每采剝一噸軟木,便可從大氣中吸收73噸的CO2。這樣,軟木的開發(fā)就很少能影響到栓皮櫟林作為碳匯的角色。在普華永道開展的研究中,以栓皮櫟林的碳匯功能來看,一個軟木塞可吸附112g CO2。栓皮櫟林固碳的能力是不一的,但這數(shù)值可算是一個保守的估計。在科魯希案例研究中,栓皮櫟林的產能比該研究所的研究對象為高,碳吸存也大幅提高,從而使每個軟木塞能吸附250g CO2。
每年全世界產出的軟木超過200,000噸,其中葡萄牙的產量就占了總產量的50%左右。大約有三分之一的軟木被加工成瓶塞,占總產值的70%。在過去幾十年間,也出現(xiàn)過很多其他封裝材料,引起了不同瓶塞之間的對比。那么,與塑料塞或螺旋蓋相比,在環(huán)保方面,軟木塞又有什么優(yōu)點和缺點呢?軟木貯存著栓皮櫟吸收大氣中CO2進行光合作用后產生的碳。這些碳一部分進行碳循環(huán)(其分量等同于栓皮櫟通過呼吸作用釋放出的CO2),而剩余部分則用于栓皮櫟生長。栓皮櫟林在成長過程中,通過木材和軟木等“長壽”產品將碳貯存在生態(tài)系統(tǒng)中。軟木制品將繼續(xù)吸附碳,且吸附量為其干重的一半,即每個軟木塞大約含碳1.7g或相當于6.2g CO2。這種狀況將持續(xù)到軟木降解時,碳以 CO2 形式返回到大氣中。CO2貯存有利于緩解環(huán)境壓力。
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