每个软木塞能吸附250g CO2
每个塑料塞的生产和使用释放出的CO2超过软木塞10倍,而螺旋盖的CO2排放量高出软木塞排放量的24倍。同时,也可以通过加强原材料回收(如回收软木塞),增加可再生能源份额,提高能源使用效率,以及减少在运输、工业处理和配送过程中化石燃料的消耗,来减少软木产品的“碳足迹”。就温室气体排放而言,软木塞同其他封装材料相比具有一定的环保优势。商业开发森林从而生产木材,需要砍伐树木。但软木的商业开发可以保留栓皮栎的完好。每9年从树干和粗枝上采剥一次软木,这仅仅是栓皮栎总生产能力很小的一部分(1%)。
如此小比例软木的采剥不会改变栓皮栎林结构或树木的生理机能。在葡萄牙中部地区科鲁希的森林里,森林结构良好、生产能力强,每采剥一吨软木,便可从大气中吸收73吨的CO2。这样,软木的开发就很少能影响到栓皮栎林作为碳汇的角色。在普华永道开展的研究中,以栓皮栎林的碳汇功能来看,一个软木塞可吸附112g CO2。栓皮栎林固碳的能力是不一的,但这数值可算是一个保守的估计。在科鲁希案例研究中,栓皮栎林的产能比该研究所的研究对象为高,碳吸存也大幅提高,从而使每个软木塞能吸附250g CO2。
每年全世界产出的软木超过200,000吨,其中葡萄牙的产量就占了总产量的50%左右。大约有三分之一的软木被加工成瓶塞,占总产值的70%。在过去几十年间,也出现过很多其他封装材料,引起了不同瓶塞之间的对比。那么,与塑料塞或螺旋盖相比,在环保方面,软木塞又有什么优点和缺点呢?软木贮存着栓皮栎吸收大气中CO2进行光合作用后产生的碳。这些碳一部分进行碳循环(其分量等同于栓皮栎通过呼吸作用释放出的CO2),而剩余部分则用于栓皮栎生长。栓皮栎林在成长过程中,通过木材和软木等“长寿”产品将碳贮存在生态系统中。软木制品将继续吸附碳,且吸附量为其干重的一半,即每个软木塞大约含碳1.7g或相当于6.2g CO2。这种状况将持续到软木降解时,碳以 CO2 形式返回到大气中。CO2贮存有利于缓解环境压力。
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