(香港浸會大學,香港九龍塘窩打老道224號)
電子垃圾簡單粗放回收對環境的影響及控制管理方法探討
張哲媛
(香港浸會大學,香港九龍塘窩打老道224號)
本文目的在于探索電子垃圾簡單粗放回收技術對土壤退化的影響,以及評估控制其相關的管理方法的有效性。面對正在產生的大量電子垃圾,目前回收方法效率不足,全球面臨著電子垃圾管理的挑戰。尤其發達國家廢棄的電子產品被送到發展中國家處理,發展中國家的居民成為最終用戶。因此發展中國家面臨著電子垃圾有效處理的巨大挑戰。非正規部門使用的一些簡單粗放回收方法造成了環境惡化。尤其是一些簡單粗放處理方法,如焚燒電子垃圾,將破壞土壤中的有機物和微生物,并在土地表面形成殘留物覆蓋層,使土壤退化。這些處理方法導致毒素和化學活躍物質滲入土地中,改變了土壤成分。法律措施、教育方案和財政支持等管理措施在控制簡單粗放回收活動方面成效不大。政府和環保團體應該開展有效管理,減少電子垃圾簡單粗放回收方法對土壤和環境造成的破壞。
電子垃圾;環境影響;控制管理辦法
引言
2012年度全球電子廢物產生量估計為4600萬噸,2017將增長到6500萬噸(Perkins等,2014年)。因此,電子垃圾的空前產生速度和回收活動不足正使其成為世界性的重大問題。許多國家,特別是那些具有高技術能力的國家,生產出新的和先進的電子產品替代舊的電子產品。結果,人們快速處理掉的老式電子產品產生了電子垃圾。大量的過時電子設備被運往發展中國家,人們繼續使用,最終積累起巨大體量的電子廢物。這些廢物含有一些有價值的物質,可以作為其他活動的原料,因此吸引了很多回收公司。大約25%的公司屬于正規回收組織,其余為非正規部門(Perkins等,2014年)。非正規部門缺乏回收技術、資本和適當系統。他們使用焚燒等簡單粗放的回收方法。不良的回收方法會影響土地和水資源等環境因素。這些電子垃圾的粗糙回收技術對發展中國家很不利。本文討論電子垃圾的簡單粗放回收活動如何使土壤退化,并評估與發展中國家狀況相關的控制這些無效方法的管理方法的有效性。
簡單粗放的回收技術通過影響土壤成分直接使土壤退化,尤其是在回收現場。最常見的回收方法之一是露天焚燒(Chatterjee和Kumar,2009年)。焚燒電子產品后,金屬等有用成分被提取,而無用成分被直接丟棄。在露天焚燒處,土壤很有可能被高熱量破壞。焚燒殘留物的不當處置還會對土壤造成更大的危害。
焚燒使土壤暴露在高溫中,從而破壞了土壤中的生物成分。這些有機成分對土壤很重要,會影響礦物質和pH值等特性。而且,土壤中促成分解過程的微生物和其他有機體被破壞了。這些微生物將物質分解成營養元素,可提高土壤的質量和肥力。
粗放的回收技術還破壞了土壤中的礦物質,改變了支持微生物和植物生命的一些必要特性。土壤由多種礦物質組成,包括金屬等純元素和金屬化合物鹽類(Johnson和 Lewis,2007年)。這些礦物質對土壤質量和支持生命力很重要。例如,植物生長需要吸收礦物質。礦物質也影響土壤的性質,如肥力和pH值等屬性。鹽在一定條件下遇水溶解,改變了影響植物生長的酸度和堿度。為了回收貴重金屬焚燒電子垃圾,產生的大量熱量使在自然條件下不會發生的化學反應在土壤中發生了,由此改變了上述地點的土壤的礦物質組成。回收者缺乏知識、敏感性,以及保護回收現場的礦物質的意愿,繼續進行破壞土壤的有害作業。最終,將造成永久性的土壤破壞或達到了不可恢復的退化程度,影響土壤支持生命的特性。
電子垃圾的簡單粗放回收技術破壞土壤的另一方式是不當垃圾處理造成的殘留物二次污染。回收者只對電子垃圾中的有用成分感興趣,對無用成分毫不在意。例如,電子產品包含塑料和金屬。回收者只提取金屬,而拋棄塑料部件。這些塑料或其他殘留物需要妥善處理,以防止或盡量減少土壤污染。然而,簡單粗放的回收者很少或基本不考慮安全處置,他們只會造成土壤破壞(Robinson,2009年)。
此外,簡單粗放的電子垃圾回收活動污染了土壤,積累了有毒物質。電子垃圾部分組件中包含化學品或化學成分,當受到焚燒或被細菌緩慢分解時,它們會逐漸分解或釋放出有毒物質。簡單粗放的回收者對處理不同種類的電子廢物須采用不同程序以確保在回收期間或處理完成后能減少或者杜絕毒素排放知之甚少(Man等,2013年)。之后,在放置垃圾的地方,在使用簡單粗放處理方法的區域,土壤會隨著時間的推移逐漸退化。比如,塑料和其他廢物中的一些化學成分有巨毒,會對包括人類在內的所有活生物體造成傷害。在這種情況下,土壤不再可用且很多年都不能支持其他生命,直到毒素被分解成傷害性較小的成分。此外,這些成分可能會改變固體的pH值,通過各種反應使土壤失去利用價值。除了土壤pH值的變化,其他毒素或元素會與土壤中的礦物質發生反應,并將其轉化為不太有用的營養物質,對生命支持不再像以前一樣有益(Zhang,Ying-Xin和 Simonnot,2012年)。 這樣,因為營養物質不足,影響了生命體和植物的生長,甚至會導致死亡。很明顯,電子垃圾的簡單粗放回收技術會導致土壤退化。為了賺取利潤或避免高額支出,參與這些活動的各方破壞了供后代使用的土壤。
簡單粗放的電子垃圾回收技術對土壤和環境造成重大危害,因此需要受到控制,使風險最小化。各個國家均制定了管理方法來控制簡單粗放的回收過程。發展中國家中,70%以上的回收者均屬于非正規部門,并且采用簡單粗放的回收方法,因此,有效方法就變得非常必要。不當的管理方法將使這些國家的許多社區遭受電子廢物生產激增導致的風險加劇。干預措施應側重于教育非正規回收者采用保護環境的最佳處理方法,為其提供財政支持,規范簡單粗放的回收技術,并對違反法律法規行為采取行動。此外,評估管理干預措施對于評估簡單粗放的回收技術的效果非常必要。在隨后的段落中將涉及一些管理活動的有效性。
法律措施涉及制定和實施關于控制簡單粗放回收活動和其他電子廢物管理活動的法律。為了確保環境不受重大影響,各種法律為電子廢物回收活動中應遵循的程序提供了合法框架(Kiddee,Naidu和 Wong,2013年)。回收者被迫遵守這些法律,否則承擔法律后果。在具有適當執法機構的地方,這些法律均有效。否則,回收者將以環境為代價繼續使利潤最大化。由于資源匱乏、腐敗、貧困和法律機構薄弱等一系列原因,發展中國家強制立法和執法的力度不夠。發達國家有更多的有效管理機構來管理垃圾處理和回收。可是,大量的電子垃圾最終卻流入管理機制不健全的發展中國家。因此,尚未充分發揮出控制方法的全部潛力。大量的非正規回收者證明,法律干預在控制簡單粗放回收方面是不具備有效性的。
改變簡單粗放回收活動的另一種管理方法是向回收者提供教育,提高其環境保護意識。教育方案會灌輸處理電子廢物所必需的技能和技術知識,避免對環境造成負面影響(Kiddee,Naidu和 Wong,2013年)。培訓讓人們意識到自身活動的危害,從而將使他們采取更好方法。這樣做有助于解決必要知識缺乏的問題,尤其是在一些發展中國家的非正規部門。教育方案在解決簡單粗放回收和對土壤的相關影響方面行之有效。可是,在發展中國家基本沒有開展教育活動。政府和環境組織缺乏足夠資源,大眾支持,以及為教育方案發展奠定基礎的法律機構(Osibanjo和Nnorom,2007年)。為了確保所有參與回收活動的人擁有足夠技術,應該不斷開展此類教育活動。此外,持續教育將促進最新措施的發展和采用,激勵回收者和支持者。教育不足意味著管理方法在執行中未取得良好效果。大部分的回收者都屬于非正規部門,為了從電子垃圾中提取有用成分而采用簡單粗放的回收技術。他們使用的廢物處理方法對環境非常不利。
建立環境友好安全回收過程的主要局限之一在于缺乏資金,不能促使許多發展中國家的人們放棄簡單粗放技術。將電子廢物轉化成有用產品需要重型設備和成熟技術,回收廠需要具備大量資金。轉化率低,回收產品銷售收入少,往往不能維持企業運轉或吸引投資商。在美國和中國這樣的大國,可以通過很多金融渠道獲得資金進行正規回收活動。相反,受電子廢物困擾的發展中國家則缺乏資金。大部分回收公司都屬于非正規部門,不能獲得資金來擴大業務和采取安全處置電子廢物的技術(Osibanjo和 Nnorom,2007年)。然后,在與簡單粗放電子廢物回收技術進行斗爭的過程中,財物干預還未得到充分利用。盡管在管理電子垃圾方面已有很大空間,但目前成效甚微。
簡單粗放的電子廢物回收方法對環境具有負面影響,特別是在主要使用這些方法的發展中國家。這些國家在控制此方法的使用和最終影響方面,其管理措施幾乎不具備有效性。美國和中國等技術發達國家制造了大量電子垃圾,然而卻是發展中國家來承受其后果。發達國家廢棄的電子產品通常被運往發展中國家,那里的人們認為這些電子產品還有利用價值。結果,雖然發達國家制造了這些垃圾,最后卻不得不由發展中國家來處置。大多數垃圾主要由一些缺乏妥善回收這些產品的技術知識的公司回收,因此最終造成土壤污染。他們使用的焚燒等簡單粗放方法,破壞了土壤中的有機物、微生物和礦物質,并在土地表面形成殘留物覆蓋層,使土壤退化。潛在干預措施包括教育方案、財政支持和法律措施,可以幫助回收者采取環保做法。然而,這些管理方法在控制簡單粗放電子垃圾回收技術使用方面還未取得明顯效果。發展中國家的政府和環境機構應采取更好的管理方法,控制造成土壤退化和其它環境后果的簡單粗放的電子回收活動。另外,他們可以制定策略,提高目前使用的管理方法的效率。
[1]Annamalai,J.(2015).Occupational health hazards related to informal recycling of E-waste in India:An overview.Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine,19(1),61-65.http://doi.org/10.4103/0019-5278.157013
[2]Bindu,G.H.(N.d.).Impact of toxic metals,minerals,solvents,e-waste and plastics leading to environmental pollution.Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ISSN,974,2115.
[3]Chatterjee,S.,& Kumar,K.(2009).Effective electronic waste management and recycling process involving formal and non-formal sectors.International Journal of Physical Sciences,4(13):893-905.
[4]Johnson,D.L.,& Lewis,L.A.(2007).Land degradation:creation and destruction.Rowman & Littlefield.
[5]Kiddee,P.,Naidu,R.,& Wong,M.H.(2013).Electronic waste management approaches:An overview.Waste Management,33(5),1237-1250.
[6]Kyle,B.(3013).New EPA Report Shows We are Generating More E-waste But Also Recycling More.http://www.electronicstakeback.com/2013/06/24/new-epa-report-shows-we-are-generating-more-e-waste-but-also-recycling-more/
[7]Man,M.,Naidu,R.,& Wong,M.H.(2013).Persistent toxic substances released from uncontrolled e-waste recycling and actions for the future.Science of The Total Environment,463,1133-1137.
[8]Osibanjo,O.,& Nnorom,I.C.(2007).The challenge of electronic waste (e-waste) management in developing countries.Waste Management & Research,25(6):489-501.
[9]Perkins,D.N.,& et.al.(2014).E-waste:A Global Hazard.Annals of Global Health,287-294.
[10]Robinson,B.H.(2009).E-waste:an assessment of global production and environmental impacts.Science of the total environment,408(2):183-191.
[11]Zhang,W.H.,Ying-Xin,W.U.,& Simonnot,M.O.(2012).Soil contamination due to e-waste disposal and recycling activities:a review with special focus on China.Pedosphere,22(4):434-455.
[12]張明益,羅文鋒,第寶鋒,龐凱麗.淺談危險固體廢棄物環境影響評價[J].環境與可持續發展,2017,42(3):87-89.
[13]陳海濱,朱斌.政府主導下的生活垃圾分類體系研究[J].環境與可持續發展,2017,42(3):53-55.
[14]蒲敏,張駿,趙由才.生活垃圾焚燒廠飛灰高壓壓制對重金屬浸出毒性的影響研究[J].環境與可持續發展,2017,42(4):61-64.
[15]陳海濱,劉彩,朱斌.推進生活垃圾分類工作的若干切入點研究[J].環境與可持續發展,2017,42(5):58-60.
[16]李蕓,張明順,田歡.電器電子產品生態設計的重要領域探討[J].環境與可持續發展,2016,41(4):116-119.
[17]劉恒博,雍毅,尹朝陽.基于消費與使用模型的成都市廢棄電器電子產品產生量預測研究[J].環境與可持續發展,2016,41(2):135-138.
[18]李蕓,張明順.基于LCA的電器電子產品生態設計策略研究[J].環境與可持續發展,2016,41(1):90-94
[19]劉蕊,張明順,李惠民.我國電子廢物資源化利用的產業化障礙及其政策分析[J].環境與可持續發展,2015,40(3):113-118.
[20]金晶,李玉爽,靳曉勤,鄭洋,郭瑞.基于規范化管理要求下的危險廢物利用處置現狀及管理策略研究[J].環境與可持續發展,2016,41(5):45-48.
EnvironmentImplicationsofPrimitiveandCrudeRecyclingofE-WasteandtheDiscussionofControlManagementPractices
ZHANG Zheyuan
(Hong Kong Baptist University,224 Waterloo Road,Kowloon Tong)
This report is to explore how crude and primitive recycling techniques of e-waste degrade the soils and assess the effectiveness of management practices related to their control. The entire world faces the challenge of e-waste management due to the inefficiency of recycling methods to cater for the high amount of waste being produced. This tendency which is most common in developing countries,results in detrimental effects on the environment. It is the developed nations such as the US and China that produce huge levels of e-wastes. Electronics that go obsolete in developed countries are disposed by being sent to developing countries,whose citizens are the end users. These developing states face enormous challenges in disposing e-waste.The few recycling activities are in the informal sector that utilizes crude and primate methods,which cause environmental degradation. Particularly,crude and primitive methods such as burning e-waste degrade the soil by destroying organic matter and micro-organisms,minerals,and forming residue cover on land surface. The methods also cause toxins and chemically active substances that alter soil composition to leak into the land.The management practices such as legislation,education programs,and financial support have attained little effectiveness in controlling crude and primitive recycling activities. Governments and environmental groups should embrace effective management activities to reduce consequences of crude methods used to recycle e-wastes on soil and environment.
E-waste;environment implications;control management practices
張哲媛,碩士,研究方向為環境與公共健康管理
文獻格式:張哲媛.電子垃圾簡單粗放回收對環境的影響及控制管理方法探討[J].環境與可持續發展,2017,42(6):101-103.
X21
A
1673-288X(2017)06-0101-03