共赴一个没有塑料污染的未来
共赴一个没有塑料污染的未来
一周“塑”递:海洋鱼类样本微塑料残留,占比达80%
2026-08-28
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一周速览

国内要闻


浙江:持续深化 “蓝色循环” 海洋塑料减塑治理模式

山西:首次启动新污染物专项检查,微塑料为重点管控

全球视野


美国:已有七州推行EPR政策, 形成碎片化合规体系

博茨瓦纳:分阶段全面禁止一次性塑料袋

新加坡:四个月内,已回收550万个饮料瓶

研究发现


自然水体中小尺寸微塑料的新型检测方法,帮助重新审视微塑料污染

印度:海洋鱼类样本微塑料残留,占比达80%


01

浙江:持续深化 “蓝色循环” 海洋塑料减塑治理模式


近日,浙江台州持续深化 “蓝色循环” 海洋塑料减塑治理模式,推动海洋塑料废弃物资源化利用,破解海洋塑料污染难题。


该模式鼓励渔民、沿海群众捡拾海上塑料垃圾,以溢价回收交由企业处置;海洋塑料经分拣、再造成为再生粒子,加工为方巾、箱包等产品,构建起 “收集‑再生‑制造” 产业闭环。项目运用区块链、物联网搭建全流程溯源系统,产品附带溯源二维码,实现海洋废塑料来源可核验。


该模式现已向浙江全省推广,形成 “政府引导、市场主导、产业协同、公众参与” 的海洋减塑实践,兼顾生态保护与群众增收。


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图丨chinanews


02

山西:首次启动新污染物专项检查,微塑料为重点管控


近日,为落实《中华人民共和国生态环境法典》,提升化学物质环境风险管控能力,山西省生态环境厅启动省内首次新化学物质登记,及重点管控新污染物排放专项检查。


新化学物质指尚未纳入现有名录的物质,需落实登记制度做好前端准入;微塑料、持久性有机污染物等新污染物具有毒性、持久性等特征,需管住后端使用与排放行为,二者共同组成化学物质风险管控链条。


主管部门要求企业对照法典、管理办法及管控清单开展自查,新化学物质企业做好原料排查登记,涉新污染物企业严格落实管控,以此降低化学物质全生命周期风险,守护生态与公众健康运城市生态。


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图丨shanxi


03

美国:已有七州推行EPR政策, 形成碎片化合规体系


近日,据美国媒体报道,美国已有缅因、俄勒冈、科罗拉多、加州、明尼苏达、马里兰、华盛顿七州落地包装生产者责任延伸(EPR)法规。美国暂无联邦统一EPR制度,各州政策细则、落地进度与合规要求差异显著,形成碎片化监管格局,大幅提升跨州经营企业合规难度。


俄勒冈州EPR体系最为成熟,2025年已全面落地运行,常态化开展企业注册、数据申报与费用收缴。

缅因州为全美首个立法州,采用分阶段落地模式,预计2027年全面运营,目前尚未确定官方管护机构。

科罗拉多州已进入常态化合规阶段,以全州回收体系建设为核心。

加州政策标准最严苛,新增包装源头减量、污染防控专项要求,企业需额外提交专项规划报告。

明尼苏达、马里兰、华盛顿三州立法较晚,仍处于落地初期,合规要求逐步落地。


03. 美国EPR.jpeg

图丨morningstar


04

博茨瓦纳:分阶段全面禁止一次性塑料袋


近日,博茨瓦纳政府根据总统的指令,公布分阶段全面禁止一次性塑料袋的实施方案。


环境与旅游部同贸易和创业部两部委表示,政府采取逐步淘汰的实施思路,旨在系统性取缔非必需一次性塑料制品,同时为市场留出充足时间,完成向可持续环保替代包装的转型。


政府呼吁商界与社会公众接纳本次转型,将其视作开展创新、创造绿色岗位、发展可持续企业的机遇。


04. 博茨瓦纳.jpeg

图丨yourbotswana


05

新加坡:四个月内,已回收550万个饮料瓶


新加坡饮料容器押金返还计划4月实施后,四个月累计完成超100万笔回收交易,回收饮料容器550万个。消费者归还印有专属押金标识的塑料、金属饮料容器,即可拿回0.1新币的押金。


政策设置过渡期至9月30日,企业可消化无押金标签的旧库存,10月1日后,全部合规在售饮料容器必须印有押金标识。项目首期1070台回收售货机全部投用,超九成公屋居民步行五分钟可抵达回收点位,计划首年将回收网点扩充至2000个。


项目由非营利机构BCRS负责运营,经费来源于生产者缴费、再生料销售收入以及未被兑回的押金,机构需要向国家环境局提交年度财务报告。该计划目前已运行四个月,真正的考验将在10月开启。


新加坡EPR制度.jpeg

图丨news4me


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自然水体中小尺寸微塑料的新型检测方法,帮助重新审视微塑料污染


近日发表于npj Clean Water的研究,创新研发机器学习辅助光谱流式细胞检测方法,破解了传统技术难以识别20微米以下小粒径微塑料、无法同步鉴定塑料聚合物类型的行业难题,为精准评估微塑料污染、完善治理政策提供了新技术支撑。


研究团队依托新技术对日内瓦湖及周边河流开展采样检测,结果显示,1–20微米的小尺寸微塑料占比最高达97%,其实际浓度较传统检测结果高出最高656倍。这一发现证实,过往常规监测手段严重低估了自然水体的微塑料污染负荷,且部分水域已存在潜在环境风险,助力行业重新审视微塑料污染现状与治理短板。


06.新技术手段下的微塑料数量.jpeg

图丨nature


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印度:海洋鱼类样本微塑料残留,占比达80%


近日,印度大学发表研究,证明凤尾鱼肌肉检出微塑料。印度是全球塑料污染主要来源国之一,每年约有350万吨塑料废弃物被排放至自然环境。该研究旨在调查维沙卡帕特南港捕捞的具有经济价值的食用鱼类体内塑料微粒残留情况。


研究采集该港口两种鱼类样本,分析鱼鳃、消化道以及组织中的微塑料污染。研究在维沙卡帕特南港样本中检出的微塑料占比达 80%,证实微塑料可经化学消化侵入生物体内。


在所有受试鱼类中,纤维类微塑料占比最高,其次为泡沫类微塑料;颜色以蓝色(35%)、红色(17%)、黑色(5%)最为多见。塑料碎片平均尺寸,带鱼样本为0.45毫米,康氏小公鱼样本可达3.1毫米。 借助傅里叶变换红外光谱(FTIR)鉴定,检出的主要微塑料聚合物包括聚酰胺、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯以及聚丙烯。


研究结果证实鱼类已遭受较为严重的微塑料污染,凸显亟需进一步开展海岸生态系统塑料污染相关研究。


07. 印度凤尾鱼微塑料.jpeg

图丨theaspd


信息来源

[1] 中国新闻网. (2026). ‘浙江:“蓝色循环” 变废为宝,解锁海洋生态治理台州模式’, 中国新闻网,25 August 2026. Available at: [https://www.chinanews.com.cn/sh/2026/08-25/10683888.shtml](https://www.chinanews.com.cn/sh/2026/08-25/10683888.shtml)] (Accessed: 28 August 2026).

[2] 山西日报. (2026). ‘山西:启动新污染物专项检查,微塑料为重点管控’, 山西日报,24 August 2026. Available at: [https://st.sxrb.com/content/202608/24/c232595.html](https://st.sxrb.com/content/202608/24/c232595.html)] (Accessed: 28 August 2026).

[3] ACCESS Newswire. (2026). ‘美国:已有七州推行 EPR 政策, 形成碎片化合规体系’, Morningstar,4 August 2026. Available at: [https://www.morningstar.com/news/accesswire/1201161msn/extended-producer-responsibility-epr-rollout-in-the-united‑states](Accessed: 28 August 2026).

[4] Yourbotswana. (2026). ‘博茨瓦纳:分阶段全面禁止一次性塑料袋’, Yourbotswana,21 August 2026. Available at: [https://yourbotswana.com/botswana-announces-phased-ban-on-single-use-plastic-bags/#:~:text=The%20Botswana%20government%20has%20announced%20plans%20to%20implement,line%20with%20a%20directive%20from%20President%20Duma%20Boko](Accessed: 28 August 2026).

[5] News4me. (2026). ‘新加坡:四个月内,已回收 550 万个饮料瓶’, News4me,[无确切发布日期]. Available at: [https://www.news4me.sg/article/singapore-recycles-55-million-drink-containers-in-four-months-8a0858e0c8dc](Accessed: 28 August 2026).

[6] Hassler, C.S., Peixoto, R., Breider, F., Tunali, M. and De Franceschi, F. (2026). ‘Revisiting microplastic pollution: A novel method for detecting small‑sized microplastics in natural waters’, *npj Clean Water*, 9(62), 17 August 2026. Available at: [https://www.nature.com/articles/s41545‑026‑00612‑4?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJkb2NfcG9zaXRpb24iOjAsImRvY19pZCI6ImI2ZDVlMWM1NmIwMzk5OGUtYzkzYWY0N2NkNTM1NGVjZSIsImlubGluZV9kaXNwbGF5X3Bvc2l0aW9uIjowfQ%3D%3D](Accessed: 28 August 2026).

[7] ASPD. (n.d.). ‘Widespread Microplastic Pollution in Commercial Fish from Visakhapatnam Harbour: Implications for Marine Ecosystems and Food Safety’, *International Journal of Environmental Sciences*, [无发布日期]. Available at: [https://theaspd.com/index.php/ijes/article/view/12771/8887](https://theaspd.com/index.php/ijes/article/view/12771/8887)] (Accessed: 28 August 2026).



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编辑:摆脱塑缚



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