


01
海南三亚:查获违禁塑料制品10.5吨
为贯彻落实国家生态文明试验区建设决策部署,全面落实三亚禁塑工作,4月17日上午,三亚市生态环境局吉阳分局联合市综合行政执法局市场监督管理执法支队商务大队、大东海派出所、临春社区居委会开展禁塑联合执法行动。
联合行动小组根据前期掌握的相关线索,突击检查吉阳区临春村委会六路五巷附近一处仓库,发现该仓库违规储存《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录》内的一次性不可降解塑料制品。经清点确认,该仓库内储存的PE(聚乙烯)材质背心式塑料袋、垃圾袋等共420袋,重量达10.5吨。行动小组立即采取行动,对涉案物品予以查封扣押。后续相关部门将对此案作进一步调查处理,并依法依规严肃处理相关责任人,进一步提升执法威慑力。

图 | 三亚市生态环境局
02
山西太原:六项举措推进垃圾分类助力“无废城市”建设
山西省太原市围绕提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处置水平,生活垃圾分类总体遵照“政府主导、市场推动、基层治理、全民参与、设施完善、因地制宜”的工作思路,逐步完善政府、市场、社会组织、志愿者、投放主体等多元参与、有效联动的体制机制,建立完善社会认可、市民满意的共建共治共享格局,具体将实施六大重点工作。
健全工作机制,形成联动合力;聚焦绿色低碳,推动源头减量;提升分类投放水平,强化资源回收利用;完善分类收集和分类运输体系;强化分类处理效能,提升资源化利用水平;强化示范引领,提升组织动员和宣传教育水平。推动各项工作常态化、持续化开展,推进产品与快递包装一体化,大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。指导居民正确投放,确保生活垃圾分类覆盖率达到100%,扩大“互联网+智能回收”覆盖范围,构建多层级回收利用体系,建立废旧物资与生活垃圾分类、回收、运输相衔接的转运体系等多项措施推进垃圾分类助力“无废城市”建设。

图 | 草坪环保在线
03
联合国:各国就削减航运排放达成历史性协议
在历经多年的艰难谈判之后,各国于2025年4月11日达成一项具有里程碑意义的协议,《防止船舶造成污染公约》附件六专门针对船舶空气污染,涵盖了包括能效在内的多项强制性规定。该公约现已有108个缔约方,按吨位计算约占全球商船队的97%。致力于减少全球航运业的温室气体排放。新协议不仅确立了强制性燃料标准,还引入了全球范围的碳定价机制。
这项协议是在联合国国际海事组织海洋环境保护委员会会议上达成的,其核心目标是到2050年实现全球航运业净零排放。协议预计将于2025年10月正式通过,并于2027年开始实施。新规定将适用于总吨位超过5000吨的大型远洋船舶,这类船舶目前约占全球海运二氧化碳排放总量的85%。

图 | 海事组织
04
世界气象组织:欧洲是升温最快的大陆
根据哥白尼气候变化服务机构与世界气象组织发布的第二份联合《欧洲气候状况》年度报告,2024年是欧洲有记录以来最暖的一年,中部、东部和东南部地区的气温均创下历史记录。
去年,欧洲的风暴通常强度大,经历了自2013年以来面积最广的洪水。近三分之一的河流网络发生了不低于“高”洪水阈值的洪水。洪水至少夺走了335人的生命,影响了约41万3000人。欧洲地区全年海面温度是有记录以来最高的,比平均水平高出0.7°C,地中海的海面温度比平均水平高1.2°C。出现“强”、“很强”和“极度热应激”的天数均是有记录以来的第二高。60%的欧洲地区至少出现“强热应激”的天数多于平均水平。2024年,欧洲陆地经历了近三个月(90天)霜冻天数的面积是有记录以来最大的(~69%,均值是50%)。

图 | Unsplash
05
Vytal Global:获1420万欧元融资助力研发可重用包装
智能可重复使用包装解决方案的领先供应商Vytal Global已成功筹集1420万欧元的增长资金,以加速其国际增长。此次投资由Inven Capital领投,Inven Capital 是一家专注于在全球范围内扩大气候科技公司规模的成长型资本基金。Inven 投资总监 Kristyna Machova 说:”与智能可重复使用的包装解决方案相比,今天的包装解决方案,尤其是一次性塑料包装,是不必要的能源和资源密集型。”
Vytal Global致力于推动一次性包装的转型,为食品、饮料和活动行业的企业提供创新、可扩展且经济高效的替代方案。新资金将增强Vytal的技术驱动型解决方案,使可重复使用的包装对企业和消费者来说更加无缝且更具成本效益。它还将通过品牌合作和消费者参与释放新的经济效益。其中很大一部分资金将推动Vytal在美国扩张的同时巩固其在欧洲的地位。

图 | zephyrnet
06
南开大学:首次验证叶片吸收大气微塑料会进入食物链和人体
国际顶尖学术期刊《自然》(Nature)在线发表南开大学环境科学与工程学院汪磊教授课题组、孙红文教授课题组等多个研究者的联合研究进展。该研究题为“Leaf absorption contributes to accumulation of microplastics in plants(叶片吸收促进植物对微塑料的富集)”。首次明确提出叶片吸收大气微塑料是微塑料进入食物链和人体的重要途径,推动了微塑料污染研究领域的认知进步。
团队针对植物叶片对大气微塑料的潜在吸收行为缺乏有力证明这一问题,利用质谱、高光谱、原子力显微镜—红外光谱联用等检测技术,突破了环境样品中微塑料的粒径尺寸限制及生物富集水平难以定量表征的研究瓶颈,实现了真实环境中植物叶内被吸收微塑料颗粒的成功观测,揭示了叶内富集微塑料与大气微塑料的关联,并在模拟暴露实验中阐明了微塑料可由叶片气孔吸收、通过质外体途径进入维管束,且会在毛状体中积累的吸收和富集机制。

图 | 南开大学
信息来源
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编辑:摆脱塑缚