共赴一个没有塑料污染的未来
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一周“塑”递: “自带杯”风靡,重复使用逻辑拓宽绿色消费场景
2026-07-31
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一周速览

国内要闻


广东首个海洋垃圾集中治理项目,有效减少近岸海域塑料垃圾

“自带杯”风靡,重复使用逻辑拓宽绿色消费场景

全球视野


欧盟:轮胎微塑料排放政策取得突破性进展

美国环保署(EPA)未将微塑料纳入饮用水监测法规,引发各界担忧

智利:一次性塑料管控法案新规正式生效

研究发现


国际研究团队首次,在南极土壤中发现纳米塑料

韩国研究表明:沿岸沉积物并非微塑料的最终贮存库


01

广东首个海洋垃圾集中治理项目,有效减少近岸海域塑料垃圾


广东潮州饶平落地全省首个海洋垃圾集中治理项目,以专业化全域净滩行动推进海洋减塑,破解近岸塑料垃圾治理难题。


饶平海岸线绵长,潮汐、洋流易将塑料瓶、泡沫浮球、废弃养殖塑料渔网等白色垃圾滞留岸滩,过去依靠村委临时保洁,缺乏稳定长效清理机制,塑料污染反复反弹。今年 4 月专业运维团队进场,覆盖全县 130 多公里岸线与三大重点海湾,搭建 “水陆空” 立体化清理体系:常驻专业保洁人员、配套打捞船、转运机械,搭配无人机全域巡查,拉网式清理滩涂、近海散落塑料废弃物。


截至 6 月底,项目累计清理海洋垃圾 1530.35 吨,其中塑料泡沫、塑料渔具等可回收物 1126.05 吨,资源化利用率达 73.58%,大埕湾等重点片区塑料类可回收垃圾占比超 80%。所有回收塑料统一分流再生利用,从末端消化存量海洋塑料。


如今岸滩塑料垃圾大幅减少,既改善近海生态,也为滨海旅游、水产养殖筑牢环境基础,为沿海地区系统性海洋减塑提供标准化治理样板。


01. 广东首个海洋垃圾集中治理项目.jpeg

图丨cenews


02

“自带杯”风靡,重复使用逻辑拓宽绿色消费场景


近日,多家国内主流媒体集中报道了“自带杯”风潮。据报道,全国已有超过1.7万家咖啡门店上线“自带杯”服务,消费者自带杯具购买饮品可享受2元—8元不等的减免优惠。一只便携咖啡杯,正成为越来越多消费者的绿色选择。


据国际环保组织估算,每年约消耗5000亿个一次性杯子,其中绝大多数被焚烧、填埋或泄漏到自然环境中,碎裂成微塑料,对水体、土壤乃至人体健康构成长远威胁。自带杯的价值正在于此——每一次重复使用,都是对资源的珍惜、对生态环境的守护。


更值得关注的是,自带杯正从“一杯咖啡”延伸为一条完整的绿色生活链条。许多坚持自带杯的消费者,往往也会自带餐具、使用环保袋、拒绝过度包装。“可重复使用”的逻辑正从咖啡杯向餐盒、甜品碗等更多日常容器延伸,绿色消费场景不断拓宽。


“自带杯”风潮,迎来的不仅是一种新消费风尚,更是一个更加可持续的未来。


02. 自带杯.jpeg

图丨toutiao


03

欧盟:轮胎微塑料排放政策取得突破性进展


轮胎磨损是欧盟境内第二大微塑料污染源。联合国欧洲经济委员会(UNECE)世界车辆法规协调论坛(WP.29)于今年 6 月出台 C1 类轮胎(乘用车、小型 SUV 等民用标准轮胎)磨损限值标准,这不仅是一项技术层面的进展,更是环境治理与国际政策的关键转折点。这是全球首个可规模化削减轮胎微粒排放的法规体系,国际政策层面终于开始系统性治理轮胎微塑料污染。


各国监管机构、科研专家、环保组织与车企历经多年技术研讨与政策博弈,终于出台全球通用管控框架,针对乘用车、轻型货车轮胎磨损制定首份具备法律约束力的限值标准。


新规将于 2028 年 6 月 30 日正式生效:凡采用该标准的国家,市场上新售乘用车、轻型货车轮胎必须满足磨损限值;厂商需通过官方认可的道路或实验室检测,证明产品合规。


联合国欧洲经济委员会测算:2028 至 2032 年执行的首轮限值,后续 2033 年还将推出更严苛标准,预计可将轮胎整体磨损微粒排放量降低 10% 以上,推动欧洲、日本市场约 30% 高磨损轮胎被低脱落型产品替代。


03. 欧盟轮胎政策,来源pew.jpeg

图丨pew


04

美国环保署(EPA)未将微塑料纳入饮用水监测法规,引发各界担忧


美国环境保护署(EPA)近日刊载,根据《未管控污染物监测规则》(UCMR)第六版提案,EPA 即将针对供水系统中 30 种未受管控的化学物质开展数据采集,监测对象包含超短链全氟和多氟烷基物质(PFAS)以及各类农药。


该规则每五年更新一次,用于监测公共供水系统内潜在污染物 —— 依据《安全饮用水法》,这类物质未来有可能被纳入强制性监管范畴。清单未将微塑料纳入其中,此举令不少批评人士感到失望。


EPA虽在今年 4 月将微塑料纳入最新一期《候选污染物清单》(该清单是制定 UCMR 的前置环节),并对外宣称将着手治理饮用水中的微塑料污染,但最终并未在本次监测规则中落地。将微塑料剔除出监测清单的决定,让塑料污染联盟等机构大为不满。而下一轮 UCMR7 规则最早 5 年后启动,美国联邦饮用水微塑料强制性法规监测至少搁置至 2031 年以后。


04. 美国环保署未将微塑料纳入饮用水监测法规,此举引发各界担忧.jpeg

图丨cen


05

智利:一次性塑料管控法案新规正式生效


智利第 21368 号法案出台强化管控措施,旨在减少一次性塑料使用、规范塑料瓶管理,助力该国环境保护与垃圾减量目标落地。该法案于 2021 年 8 月 13 日颁布,采用分阶段落地实施模式,目前多项核心强制义务已进入全面执行阶段。


法案第 3、4、5 条核心条款于 2026 年 2 月 13 日正式生效(颁布后第 54 个月),对餐饮门店、超市及饮品零售商提出更严格要求,涵盖一次性塑料限制、消费者告知义务以及可回收押金瓶推广等内容。


配套实施细则自 2026 年 7 月 7 日起具备法律强制约束力。超市需履行全新合规义务,其中硬性要求货架陈列一定最低比例的可返还饮品瓶。而发泡聚苯乙烯禁令、部分可循环瓶子硬性规定等前期管控措施,已于 2021 至 2026 年间分批落地执行。


以上制度推进,标志着智利在可持续包装转型、循环经济合规体系建设上迈出重要一步。


05.智利禁塑,国家公园全是塑料.jpeg

图丨connectas


06

国际研究团队首次,在南极土壤中发现纳米塑料


近日,由英国科学家牵头的国际研究团队发表论文,首次在南极洲偏远土壤中发现微塑料与纳米塑料的污染证据。发现地点为南极洲一处极为偏远的无冰区域。


实地采样显示,研究人员在麦克默多干谷土壤中检出聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚苯乙烯、聚氯乙烯等塑料,同时还检测到轮胎磨损颗粒。


研究人员判断,进入南极环境的塑料来源分为两类:一类为本地来源,即南极科考站产生的废弃物;另一类是通过大气环流远距离输送至南极大陆的外源塑料。


研究团队表示,仍需开展更多后续研究,以明确纳米塑料具体通过何种途径沉降至南极土壤,以及这类污染物对这片脆弱、原始生态系统的潜在危害。科研团队称,本次发现及其对南极生态系统可能造成的负面影响令人担忧。


研究人员认为本次研究结果为塑料污染的全球远距离扩散敲响了警钟,同时补充道,该成果进一步说明,亟需加强国际协作以削减全球塑料排放量,同时在南极大陆推行更为严格的废弃物管理制度。


06. 南极土壤中首次发现纳米塑料.jpeg

图丨lancaster


07

韩国研究表明:沿岸沉积物并非微塑料的最终贮存库


河口海岸带是陆源污染物进入大洋的必经通道,长期以来被认为是微塑料重要的 “最终贮存汇”。韩国仁川大学团队针对强潮汐河口海湾开展水体与沉积物联合监测,推翻了这一固有观点。


研究在水体表层、下层分层水样及表层底泥中均大量检出微塑料,水体微塑料丰度远高于沉积物,且含量并未随离岸距离增加呈现规律性递减。


剧烈潮汐搅动导致水体垂直混合充分、层化微弱,更关键的是,往复潮流会让海底沉积物频繁发生再悬浮,已埋藏的微塑料反复回到水体中继续向外海输送。虽然单位体积底泥微塑料浓度略高于上覆水体,但水土富集差距远小于静水沉积环境,沉积物中微塑料碳占总有机碳比例仅有 0.03%,封存效率极低。


该研究证实,潮汐主控的海岸河口对微塑料长期封存能力十分有限,难以有效拦截污染物向外海扩散,仅起到短暂转运作用。这项成果完善了近岸海域微塑料归趋机理,也为沿海塑料污染管控、海洋碳循环评估提供了科学依据。


韩国研究岸边沉积物并非微塑料最终归处.jpeg

图丨sciencedirect


信息来源

[1] 中国环境网. (2026). ‘广东首个海洋垃圾集中治理项目,有效减少近岸海域塑料垃圾’, 中国环境网,具体日期不详. Available at: https://www.cenews.com.cn/news.html?aid=1797476 (Accessed: 31 July 2026).

[2] 中国环境网. (2026). ‘“自带杯” 风靡,重复使用拓宽绿色消费场景’, 中国环境网,具体日期不详. Available at: https://www.cenews.com.cn/news.html?aid=1799978 (Accessed: 31 July 2026).

[3] Pew Research Center. (2026). ‘欧盟:轮胎微塑料排放政策取得突破性进展’, Pew Research Center, 7 July. Available at: https://www.pew.org/es/research-and-analysis/articles/2026/07/07/the-long-road-to-a-tyre-wear-policy-breakthrough (Accessed: 31 July 2026).

[4] ACS Publications. (2026). ‘美国环保署(EPA)未将微塑料纳入饮用水监测法规,引发各界担忧’, C&EN, July. Available at: https://cen.acs.org/policy/regulation/epa-microplastics-pfas-drinking-water-contaminants-ucmr/104/web/2026/07 (Accessed: 31 July 2026).

[5] Freyr Regulatory Intelligence. (2026). ‘智利:一次性塑料管控法案新规正式生效’, Freyr, 具体日期不详. Available at: https://www.freyrregintel.com/industry-news/chile-new-requirements-under-single-use-plastics-law-law-no-21368-now-in-effect/ (Accessed: 31 July 2026).

[6] Lancaster University. (2026). ‘国际研究团队首次,在南极土壤中发现纳米塑料’, Lancaster University News, 具体日期不详. Available at: https://www.lancaster.ac.uk/sci-tech/about-us/news/nanoplastics-found-in-antarctic-soils-for-the-first-time (Accessed: 31 July 2026).

[7] Korean Research Team. (2026). ‘韩国研究表明:沿岸沉积物并非微塑料的最终贮存库’, Journal of Hazardous Materials, 具体卷期. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438942601486X?via%3Dihub (Accessed: 31 July 2026).



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编辑:摆脱塑缚



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