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1 マテリアルリサイクル優先への アンチテーゼ 平成 24 年 1 月 日本プラスチック工業連盟リデュース リサイクル検討委員会 1

2 目 次 はじめに 1 ラーメンを食する シーン 提供 2 カップ麺でプラ製容器から紙製容器への転換 3 包材マトリックスから見た プラスチック製容器包装のリサイクル 4 LCA 的時間軸 ( 購入 家庭内保管 調理 廃棄 ) 5 プラスチックを燃やすと何故いけないのか 6 エネルギーの多様化 ごみ焼却発電 7 むすびにかえて 2

3 はじめに 今や国民食とも言われる ラーメン 日本即席食品工業協会 HP によると 平成 22 年度に日本で生産されたのは 53 億食 ( 全世界の消費量は 954 億食である ) ラーメンの包材にみる要求される機能と包装設計 ( 包材構成 ) 資料では 1 商品当たりの包材重量は 9.96g ラーメン包材で約 53 千トンである ラーメンのプラスチック製容器包装をとおして マテリアルリサイクル優先への考え方に対するアンチテーゼをまとめたものである 3

4 1 ラーメンを食する シーン の提供日本の食生活を豊かにするために 食品メーカーでは様々な加工食品技術を開発してきました たとえば みんなが大好きなラーメン! 世界初インスタントラーメンが開発されたのは 1958 年! 日清食品の開発ストーリーを見てみましょう 4

5 日清食品チキンラーメンの開発ストーリー (HP より ) 世界初のインスタントラーメン チキンラーメン が発売されたのは 1958 年 8 月 25 日 日本が高度経済成長期にさしかかった時期です 日清食品の創業者である安藤百福が食に携わることを決意したのは 戦後の焼け野原で飢餓状態の人びとが溢れているのを目にし 衣食住というが 食がなければ衣も住も芸術も文化もあったものではない と強く感じたからでした また 戦後の焼け野原に闇市が立った時 ラーメンの屋台に長い行列ができていた様子も 安藤の脳裏に深く焼き付いていました ようやく手にしたラーメンを食べている人びとの顔は 幸せそうな表情に包まれていたのです 安藤は 日本人は本当にめん類が好きなのだ と実感し 漠然とではありましたが そこに大きな需要が暗示されているのも感じとっていたのでした ( 一部省略 )) 安藤はインスタントラーメンの開発にあたって 次の 5 つの目標を立てました おいしくて飽きがこない味 家庭に常備できる保存性 調理に手間がかからない簡便性 安価 安全かつ衛生的 日清 HPhttp:// より引用 5

6 インスタントラーメン 麺を油で揚げるという発想で お湯で調理できて 長期保存も可能になりました 袋に入れることで 家庭で調理可能という利便性 家庭に常備できる保存性 安全かつ衛生的を実現しました 写真は日清 HPhttp:// より引用 6

7 ラーメン大国となった日本では 有名店プロデュースカップラーメン等がコンビニに並ぶようにまで さらに +α の付加価値 ( リッチな具 風味油 ) をつけることにより 多様化する消費者の要望を満たしています 酸化から守る バリア性 M( アルミ ) やぶれない 強度 PA( ナイロン ) 臭いがもれない 保香性 PET 液がもれない 密封性 PE( ポリエチレン ) 用途に合わせて 色々な種類のフィルムを張り合わせて 機能を持たせます 7

8 カップラーメン パッケージに食器の機能をつけることにより さまざまなシーン オケージョンに使用できる利便性が生まれました 自衛隊の演習 テスト販売の呼びかけに最初に応えてくれたのが 自衛隊 お湯さえあればどこでも食べられるという 価値 に いち早く気づいた 新しい価値の確立 オフィスでのランチ 銀座の歩行者天国でヒット 一人暮らし 写真は日清 HPhttp:// より引用 8

9 2 カップ麺に紙容器を採用 紙化 に注目が集まる 2008 年 4 月日清食品は カップヌードル において ECO カップ ( 紙製カップ ) を採用 ECO カップ 採用当初の広告 ECO カップ 採用対象製品 9

10 紙化 = プラスチックをなくすこと?? カップ原紙 に発泡ポリエチレンをコーティングして断熱性を高めるとともに 従来の発泡ポリスチレン容器が持つ手触りを再現した 日清食品 カップヌードル は 発泡ポリスチレン容器から紙製の ECO カップ に切り替え PET フィルムなどを加えた 5 層構造 日清食品 HP より 紙 にない機能を補うために プラスチック は不可欠な素材 10

11 参考資料 Q プラスチックと紙からなる容器包装で分離不可能 ( 複合素材 ) な場合 どのように表示すればよいのですか? A 重量比が大きい方の識別マークを表示してください プラスチックと紙の複合素材の場合には 重量的に主たる素材についての識別マークが必要となります すなわち プラスチックの重量比が 50% を超える場合はプラマークを 紙の重量比が 50% を超える場合は紙マークを表示してください なお 異なる素材であっても容易に分離できる場合には 各素材についての識別マークが必要になります 経済産業省 3R 政策 資源有効利用促進法 容器包装の識別表示 Q&A より 11

12 3 包材マトリックスから見た プラスチック製容器包装のリサイクル 再商品化および再商品化製品利用プロセス マテリアルリサイクル 利用段階 成型 国立環境研究所資料より 節約される素材 資源 分別収集 ベール 市町村選別保管施設 人や機械による選別 再商品化再商品化製品利用 輸送 破砕 ( 洗浄 ) ( 分離 ) 紙 ペレット化 ケミカルリサイクル 減容固化 エネルギー回収 減容固化 残渣 ( 産廃 ) ペレット 造粒物 容リ法では 緊急避難 としてしか認められていない 造粒物 パレット ボードなど 高炉コークス炉 ガス化炉油化炉 還元 コークス ガス 油など ボイラーセメントキルン ガス油 熱 電力など 焼却 発電 熱利用 セメント原燃料化 新規樹脂 石炭 ガス石油など 石炭 合板など 12

13 プラスチック製容器包装のリサイクル ( 再商品化手法の比較 ) 極めて低い 歩留まり が問題 再商品化製品 % 再商品化率 ( 基準 ) マテリアル ( 材料 ) リサイクル ベール投入 選別 減容固化 ペレット等 再商品化製品利用製品 残さ処理 45% 油化 ガス化 ベール投入 選別 残さ処理 減容固化 ペレット等 熱分解 ( 油化 ) ガス油 乾留残渣 45% ベール投入 選別 残さ処理 減容固化 ペレット 熱分解 ( ガス化 ) ガス 65% 化学原料 熱利用 高炉還元剤化 コークス炉化学原料化 ベール投入 選別 残さ処理 減容固化 ペレット等 75% 熱分解 ( 高炉 ) 銑鉄 ガス ベール投入 選別 残さ処理 減容固化 ペレット等 85% 熱分解 ( コークス炉 ) ガス 油 コークス 13

14 参考資料 再商品化製品と再商品化利用製品 ( その 1) 1 再商品化製品 日本容器包装リサイクル協会 HP より 14

15 参考資料 再商品化製品と再商品化利用製品 ( その 2) 2 再商品化利用製品 日本容器包装リサイクル協会 HP より 15

16 参考資料 再商品化手法別の落札量構成比の推移 日本容器包装リサイクル協会 HP より 16

17 ラーメン包材マトリックスから見た 再商品化原料 としての位置づけ 形態 F: フィルム P: 袋 L: ふた材 B: 本体 形態 プラスチック系部材 包材仕様 分別選別手間 歩留まり 品質レベル 経済性 再商品化手法 F 外装シュリンク OPP 単 印刷ありは MR 不可 P 麺袋 ( チルド系 ) P 麺袋 ( 半生系 ) B B L トレー どんぶり カップ ふた材 単 ~ OPP/CPP OPP/CPP ~ 複合 PP 単 ~ 複合 PS 単 ~ 複合 複合 AL 複合 M R C R T R 備考 印刷ありは MR 不可水分 油汚れは不可 - 回収システム構築不可 印刷ありは MR 不可 - ~ 再商品化手法 MR: マテリアルリサイクル CR: ケミカルリサイクル TR: サーマルリサイクル 油吸着汚れで MR 不可回収システム構築不可 液体 粘体系汚れは不可回収システム構築不可 P 調味料袋複合 - 液体 粘体系汚れは不可 P かやく袋複合 - スハ イス系の臭気吸着は不可 材料リサイクルが成立するための 5 つの要件 ( 神戸山手大学教授中野加都子氏 ) を満たしていない <1 対象の廃棄物が大量に存在する 2 有用な属性がある 3 リサイクル技術が存在する 4 再生品への需要がある 5 経済的な整合性がとれている > TR( エネルギー回収 ) が効率的 17

18 4 LCA 的時間軸 CO 2 排出量を下げる方法 容器包装 店舗販売家庭保管 調理 食事後 重量重い印刷多い 冷凍冷蔵 煮込む 洗いあり お湯だけ 重量軽い印刷少ない 常温 レンジ 洗いなし 18

19 ラーメンの場合 容器重量 店舗 家庭保管 調理 食事 廃棄 リサイクル スープ かやく CO 2 大 かやく カップ麺 スープ カップ カップ麺 約 10g 常温 沸騰した湯 カップのまま カップ カップ麺? スープ 袋麺 袋麺 約 4g 冷蔵 or 冷凍 沸騰した湯で煮込み どんぶり ( 食後洗う ) CO 2 大 19 スープ

20 適したリサイクル方法?! カップふた袋袋袋 カップ麺 カップ スープ かやく 袋麺 透明でも複合素材 ポリスチレン 単一素材だが 紙 PET ポリエチレンアルミ箔 PET ポリエチレンアルミ箔 ポリプロピレンポリエチレン ポリプロピレンポリエチレン PS は油分に弱いため物性は劣化しておりケミカルリサイクルか焼却 汚れが多かったりアルミ箔を含むため焼却 汚れがなければケミカルリサイクル汚れが多ければ焼却 燃やすのはもったいないのでは? 20

21 5 プラスチックを燃やすと何故いけないのか 以前 塩素系樹脂焼却によるダイオキシン発生問題 オレフィン系樹脂の高発熱量による焼却炉の傷み 焼却炉の更新 改良が進み 問題は解決されているが いまだに尾を引いている ( 誤解されたまま ) 現在 容リ法におけるマテリアルリサイクル優先洗って分別回収 燃やすべきではないとの考え 燃やすと CO 2 が排出される地球温暖化への影響を懸念 焼却は資源の無駄遣いとの考え 自治体では 容器包装を除くプラスチック廃棄物の埋立から焼却への転換が進んでいる 焼却すれば熱回収ができる 埋立よりも役立つ 熱回収も立派なリサイクル 啓発活動の必要性 複合素材である軟包材では特に有効な手段 21

22 6 エネルギーの多様化 見直し必至 出典 : 原子力 エネルギー 図面集 見直し必至! 東日本大震災で日本は原子力に頼れなくなった原発 1 基 =100 万 kw 22

23 6 エネルギーの多様化 2 既に進んでいるプラスチック廃棄物のサーマルリサイクル ごみ発電のメリット 小規模である 各地域 ( 自治体 ) に根ざした発電が可能 燃料費の削減 ( 石油 石炭 天然ガス不要 ) プラスチックは高発熱量 廃プラスチックは貴重なエネルギー源 風力 太陽光は天候に左右される 原子力に代わる新しいエネルギー源に 23

24 参考資料 発熱量比較 (MJ/kg) 注 :1MJ( メガジュール )=239kcal 1kcal= kJ 10,000kcal プラスチック処理促進協会 プラスチックリサイクルの基礎知識 2010 より一部加筆 24

25 発1基分 参考資料 日本におけるごみ発電原25

26 7 むすびにかえて 産廃系は製造ラインで発生するものや 世に出回った後回収されたものなど量的にまとまっており 樹脂の組成 物性等の把握が比較的容易である 一方の一般系は樹脂の組成 物性等の把握は産廃系と比較しても極めて難しいと言わざるをえない 分別ができない = 品質 が安定しない 分別しようとすると工数 手間 = コスト がかかる 産廃系 一般系 26

27 品質 コスト 廃プラのマテリアルリサイクルは 使う側が求める品質をどこまで担保できているかが疑問!! 容リ法に基づくマテリアルリサイクルの再商品化手法による歩留まりは 45% といわれているが ( 資料 P13 参照 ) 単純に言えばコストは約 2 倍になるということである この負担は誰が? また ラーメン包材でみて分かるように 多種多様にわたっており 分別する側 ( 消費者 ) の工数 手間も相当なものである マテリアルリサイクル優先 という 錦の御旗 をかざして 無駄な努力 やリサイクル効率の悪さという 見えないコスト のつけを消費者や自治体に回しているようなもので 科学的合理性に程遠いといわざるをえない 27

28 参考資料 欧米に比べて日本はごみ焼却施設の数は1269 (2008 年 ) と多いが このうちごみ発電施設は300 施設で総発電能力は162 万キロワットと少ない その大半が小さな施設で ( 中略 ) 高効率発電は望めないという状況である 今は廃プラスチックを物質回収型のリサイクルにしているが 分別収集のコストが思いの外かかっているとか 資源ごみの選別残渣の問題に直面して困っているところも多いと思われる そのような市町村で新たに焼却施設を建設するときには 廃プラスチックの熱回収型のリサイクルを検討する価値があると思われる ( 中略 ) 広域的な廃棄物処理を基本として施設規模を大きくし カロリーの高い廃プラスチックを利用して発電効率を高めることが求められる ( 後略 ) ( 日本エネルギー学会誌第 90 巻第 7 号 2011 年 7 月特集 : エネルギー利用の観点からみた廃プラスチックのあるべき姿 廃プラスチックのごみ発電燃料としての利用可能性調査 田中勝石坂薫相良敏正共著 より抜粋 ) 28

29 マテリアルリサイクル優先に固執せず それぞれの主体の努力を無にしない仕組み作りを! 事業者の負担を含めた社会的総コストの削減を図る観点からも 熱回収型のリサイクル検討といった支援も視野に! 真の連携 を! 29

30 附属資料 Ⅰ ラーメンの包材にみる要求される機能と包装設計 ( 包材構成 ) Ⅱ ラーメンの包材にみる機能性等 ( 家庭内調理フロー 食 の楽しみや諸データ ) 30

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