Emballage plastique vs. emballage papier FAQ
Article du blog
February 9, 2023
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February 9, 2023
Tout comme le papier, le plastique est un matĂ©riau auquel nous sommes confrontĂ©s au quotidien. Ces matĂ©riaux sont omniprĂ©sents dans nos vies, ce qui peut vous amener Ă vous demander simplement dans quelle mesure ils sont durables et recyclables, particuliĂšrement dans le contexte dâun emballage Ă usage unique. La question est d’autant plus importante que la production de plastique dans le monde connait une croissance constante. En 2021, 139 millions de tonnes de dĂ©chets de plastique Ă usage unique ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©es Ă lâĂ©chelle mondiale, soit une augmentation de 6 millions de tonnes depuis 2019. Sans action concrĂšte, la Fondation Ellen McArthur estime quâen 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les ocĂ©ans. Dans cet article, vous allez apprendre la diffĂ©rence entre le recyclage du papier et celui du plastique, et vous trouverez des rĂ©ponses Ă des questions clĂ©s sur les qualitĂ©s de ces matĂ©riaux en matiĂšre de durabilitĂ©.
Lorsque nous pensons au papier, nous pensons gĂ©nĂ©ralement au produit familier rĂ©alisĂ© Ă partir de pulpe de bois, qui constitue la forme la plus courante de nos jours. Cependant Ă travers son histoire, le papier a Ă©tĂ© fabriquĂ© avec des fibres provenant de nombreuses autres sources, parmi lesquelles lâherbe, lâĂ©corce, les feuilles et mĂȘme des dĂ©chets textiles. De nos jours, des papiers qui incorporent des matĂ©riaux alternatifs, tels que la pulpe dâherbe, sont toujours disponibles.
La clĂ© de la durabilitĂ© du papier vierge est le fait que les arbres sont une ressource renouvelable. Les arbres qui sont finalement transformĂ©s en papier peuvent ĂȘtre cultivĂ©s sur des terre forestiĂšres gĂ©rĂ©es de maniĂšre durable, ce qui permet de prĂ©server les habitats forestiers anciens et de crĂ©er une source de produits forestiers qui peut ĂȘtre reconstituĂ©e, plutĂŽt quâĂ©puisĂ©e. Au sein de forĂȘts gĂ©rĂ©es de maniĂšre durable, il est courant que plusieurs arbres soient plantĂ©s pour chaque arbre individuel abattu. Des organisations telles que le FSCÂź fixent des rĂšgles sur la maniĂšre dont les produits peuvent ĂȘtre rĂ©coltĂ©s et sur ce qui constitue une forĂȘt gĂ©rĂ©e de maniĂšre durable, avec une attention portĂ©e Ă la flore, Ă la faune et aux personnes qui vivent dans ces Ă©cosystĂšmes et en dĂ©pendent. Les consommateurs peuvent rechercher des produits Ă base de papier qui sont certifiĂ©s par des groupes de gestion forestiĂšre, pour sâassurer que leurs produits font partie intĂ©grante de lâĂ©conomie circulaire.
En savoir plus sur lâĂ©conomie circulaire
La majoritĂ© des plastiques utilisĂ©s dans les emballages sont dĂ©rivĂ©s de combustibles fossiles. En fait, on estime que 98 % du plastique Ă usage unique est dĂ©rivĂ© de combustibles fossiles, ce qui signifie que la quasi-totalitĂ© des emballages en circulation pour les produits jetables quotidiens provient du pĂ©trole et du gaz. Outre les procĂ©dĂ©s utilisĂ©s dans lâextraction de combustible fossile, qui peuvent ĂȘtre dangereux en soi pour lâenvironnement, le combustible fossile est une ressource finie qui ne se rĂ©gĂ©nĂšre pas de la mĂȘme façon que le font les arbres et les graminĂ©es. Des efforts sont actuellement dĂ©ployĂ©s pour dĂ©velopper des sources de plastique plus durables, principalement Ă travers le dĂ©veloppement de matĂ©riaux bioplastiques qui utilisent des ingrĂ©dients primaires plus durables pour crĂ©er du plastique.
Bien quâil soit courant de considĂ©rer les bioplastiques comme du plastique rĂ©alisĂ© Ă partir de matĂ©riau organique qui se dĂ©compose dans un environnement naturel, « bioplastique » est en rĂ©alitĂ© un terme gĂ©nĂ©rique qui inclut plusieurs catĂ©gories de plastique avec diffĂ©rentes qualitĂ©s. Ătant donnĂ© que les qualitĂ©s de ces matĂ©riaux peuvent ĂȘtre trĂšs diffĂ©rentes lâune de lâautre, le terme bioplastique ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une garantie de la durabilitĂ© dâun matĂ©riau.
Certains bioplastiques sont des plastiques qui sont dérivés de matériaux organiques. Les matériaux utilisés dans la création de ces bioplastiques sont généralement des sucres, des amidons et des huiles dérivés de biomasse, tels que les pommes de terre, les huiles végétales et la canne à sucre, pour ne citer que quelques sources. Le principal avantage de ces bioplastiques est que leurs matiÚres premiÚres proviennent de sources organiques, et donc renouvelables, contrairement aux combustibles fossiles raffinés traditionnels.
Certains bioplastiques peuvent se dĂ©composer, dans les bonnes conditions. Cependant, des questions liĂ©es au temps quâils peuvent mettre pour se dĂ©composer dans la nature ont donnĂ© lieu Ă des accusations de « greenwashing » (Ă©coblanchiment) vis-Ă -vis des partisans de ces solutions. Par exemple, des bioplastiques qui nĂ©cessitent des conditions de chaleur Ă©levĂ©e pour se dĂ©composer efficacement et peuvent ĂȘtre compostĂ©s au sein dâinstallations de compostage industrielles peuvent ĂȘtre techniquement « compostables », mais ils ne se dĂ©composeront pas Ă un rythme accĂ©lĂ©rĂ© dans un tas de compost de jardin habituel que la plupart des consommateurs associeraient Ă ce terme.
Source dâimage : Fiche dâinformation des bioplastiques europĂ©ens
Les substrats sont communĂ©ment appelĂ©s « bioplastique » lorsquâils tombent dans lâune des catĂ©gories ci-dessous :
BiosourcĂ©, mais non biodĂ©gradable. Ces plastiques sont synthĂ©tisĂ©s Ă lâaide de matiĂšres premiĂšres organiques au lieu de combustibles fossiles, mais ils ne se dĂ©composent pas naturellement.
Des exemples de matĂ©riaux comprennent le polyĂ©thylĂšne (PE), le poly(tĂ©rĂ©phtalate d’Ă©thylĂšne) (PET), le polytrimĂ©thylĂšne tĂ©rĂ©phthalate (PTT), et le polyĂ©thylĂšne furanoate (PEF), biosourcĂ©s.
Ă base de combustible fossile et biodĂ©gradable. Ces plastiques sont synthĂ©tisĂ©s Ă lâaide de combustibles fossiles mais ils peuvent se dĂ©composer dans les bonnes conditions.
Des exemples de matériaux comprennent le polybutylÚne adipate téréphthalate (PBAT) ou la polycaprolactone (PCL).
Biosourcé et biodégradable. Ces plastiques sont dérivés de matériau biosourcé et ils se décomposeront également au fil du temps dans un environnement naturel.
Des exemples de matĂ©riaux comprennent lâacide polyactique (PLA), les polyhydroxyalkanoates (PHA) et le polybutylĂšne succinate (PBS).
Ătant donnĂ© que le papier est rĂ©alisĂ© Ă partir de fibres naturelles, il peut se dĂ©composer dans la nature sous lâaction de microorganismes et retourner dans lâenvironnement sur une pĂ©riode de quelques semaines ou de quelques mois. Des conditions plus chaudes et plus humides peuvent augmenter la rapiditĂ© avec laquelle le papier se dĂ©compose, ce qui signifie que le papier peut Ă©galement ĂȘtre compostĂ©.
La biodĂ©gradabilitĂ© du papier peut ĂȘtre ralentie par certains traitements chimiques ou par lâajout de revĂȘtements en plastique, et lorsque le matĂ©riau en papier sâest totalement dĂ©composĂ©, il peut subsister des microplastiques. Ătant donnĂ© que le papier peut avoir une nouvelle vie utile en tant que matĂ©riau Ă travers le recyclage, il est prĂ©fĂ©rable dâutiliser le bac de recyclage comme mĂ©thode principale pour vous dĂ©barrasser de votre papier ; vous aiderez ainsi Ă prĂ©server les matiĂšres premiĂšres et Ă soutenir lâĂ©conomie circulaire.
Les diffĂ©rentes mĂ©thodes et matiĂšres premiĂšres utilisĂ©es pour fabriquer des polymĂšres plastiques impactent la maniĂšre dont ils se dĂ©composent au fil du temps. Alors que lâon rencontre diffĂ©rents polymĂšres dans la nature, ceux que nous considĂ©rons gĂ©nĂ©ralement comme du plastique, sont fabriquĂ©s par lâhomme. Les qualitĂ©s qui rendent si utile le plastique, telles que sa rĂ©sistance Ă lâusure, sont des inconvĂ©nients significatifs lorsque le plastique pĂ©nĂštre dans lâenvironnement en tant que pollution. Les articles en plastique ne se dĂ©composent pas pendant des dĂ©cennies Ă des siĂšcles, et ils deviennent des particules microplastiques. On a trouvĂ© des microplastiques dans chaque environnement sur terre, des calottes polaires jusquâaux forĂȘts pluviales tropicales.
Le processus de dĂ©composition en microplastique au fil du temps signifie que le plastique traditionnel est un matĂ©riau dĂ©gradable, par opposition Ă biodĂ©gradable, qui renvoie Ă des matĂ©riaux qui sont dĂ©composĂ©s par les actions de micro-organismes et bactĂ©ries, les convertissant de nouveaux en Ă©lĂ©ments constitutifs naturels au sein de lâenvironnement.
Certains types de bioplastique, tels que les PHA, sont produits par des processus organiques et sont par consĂ©quent en mesure de se dĂ©composer au sein dâun environnement naturel.  Tous les bioplastiques ne sont pas naturellement biodĂ©gradables. Certains se dĂ©composent biologiquement Ă travers des conditions spĂ©cifiques ; par exemple, de nombreux bioplastiques compostables nĂ©cessitent des installations de compostage industrielles Ă haute tempĂ©rature, contrairement Ă lâimage dâun tas de compost de jardin qui pourrait trouver un Ă©cho auprĂšs dâun consommateur type. Ces installations de compostage spĂ©cialisĂ©es ne sont pas nombreuses aujourdâhui, ce qui signifie quâune grande partie du plastique produit et commercialisĂ© comme compostable nâest finalement pas compostĂ©e. Par exemple en juin 2021, il y avait 185 installations pour le compostage industriel implantĂ©es aux Ătats-Unis et seulement 170 installations pour le compostage industriel dans tout le Royaume-Uni.
Aux Ătats-Unis, le taux de recyclage total du plastique a Ă©tĂ© estimĂ© Ă 5 Ă 6 %. Si lâon considĂšre les 40 millions de tonnes de dĂ©chets plastiques gĂ©nĂ©rĂ©es en 2021, il en rĂ©sulte quâenviron 38 millions de tonnes de dĂ©chets plastiques nâont pas Ă©tĂ© recyclĂ©es, mais ont Ă©tĂ© incinĂ©rĂ©es ou ont fini dans un site dâenfouissement. GrĂące Ă une infrastructure bien dĂ©veloppĂ©e pour le recyclage du papier, ainsi quâune large comprĂ©hension du public de sa recyclabilitĂ©, le papier bĂ©nĂ©ficie aux Ătats-Unis dâun taux de recyclage de 68 %, alors quâil Ă©tait de 33,5 % en 1990.
Au sein des pays de lâUE, environ un tiers des plastiques contenus dans le flux de dĂ©chets est collectĂ© pour le recyclage. Par contraste, le taux de recyclage pour le matĂ©riau papier en 2020 Ă©tait de 81,6 % et il sâest maintenu au-dessus des 80 % chaque annĂ©e depuis 2008.
MĂȘme les plastiques qui sont relativement recyclables et dont la collecte est soutenue par lâinfrastructure existante ont des fibres qui ne supportent gĂ©nĂ©ralement pas plus de 2 ou 3 utilisations avant de cesser dâĂȘtre efficaces pour de nouveaux produits. Alors que le recyclage du plastique peut ĂȘtre gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ© comme une boucle fermĂ©e dans laquelle les mĂȘmes matĂ©riaux peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s Ă lâinfini, la rĂ©alitĂ© est que la qualitĂ© des matĂ©riaux plastiques dĂ©cline Ă chaque recyclage. Dans un processus qui est parfois dĂ©signĂ© comme un « recyclage dĂ©valorisant », ces matĂ©riaux peuvent ĂȘtre utilisĂ©s uniquement pour fabriquer des produits de moindre qualitĂ©, Ă moins dây infuser des matĂ©riaux vierges afin dâaugmenter leur rĂ©sistance.
Le papier peut ĂȘtre en gĂ©nĂ©ral recyclĂ© jusquâĂ 7 fois avant que ses fibres ne soient plus viables pour le recyclage, ce qui en fait un produit plus rĂ©utilisable dans lâensemble. Ă mesure que les fibres de papiers sont recyclĂ©es, elles deviennent plus courtes et peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour diffĂ©rentes applications. Le papier journal est un bon exemple de papier qui incorpore souvent un matĂ©riau hautement recyclĂ©, et les diffĂ©rences de texture et de rĂ©sistance sont claires lorsque lâon tient ce matĂ©riau Ă cĂŽtĂ© dâun morceau hautement rĂ©sistant de papier kraft vierge. En mĂ©langeant diffĂ©rentes qualitĂ©s de papier recyclĂ© et des fibres de diffĂ©rentes sources, il est possible de fabriquer une large gamme de types de papier Ă partir de contenu recyclĂ©.
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