150亿瓶
三得利100%再生PET瓶商品的累计销量(截至2024年5月底)
约60%
瓶到瓶(机械回收法)相比化石原料可减少的二氧化碳排放量
超12000公顷
守护水源的「三得利天然水之森」的面积(16个都府县27处、截至2026年)

在便利店买的「三得利天然水」喝完之后,那只空瓶去了哪里,你想过吗?对大多数人来说,PET瓶一旦喝完就是「垃圾」。然而如今,一种把这一个瓶子不当作「垃圾」而当作「资源」反复循环利用的机制,正在悄然启动。让用完的PET瓶不是变成纤维或托盘,而是再次变回一只崭新的PET瓶——这就是被称为「瓶到瓶」的水平回收。

三得利与协荣产业株式会社携手,于2011年在日本国内饮料行业率先确立了通过机械回收法将废弃PET瓶制成新PET瓶的「瓶到瓶」水平回收技术,并于翌年2012年投入实用。彼时「水平回收」这个词还远未普及。凭借这项技术,与用化石原料新造相比,二氧化碳排放量得以减少约60%,同时向市场供应100%再生材料制成的PET瓶。截至2024年5月底,其累计销量已突破150亿瓶。此外,三得利不仅让瓶子循环流转,还在全国超过12000公顷的「天然水之森」中持续培育水源,守护装入瓶中的「水」本身。

本文将依据日本环境省、三得利官方以及PET瓶再生利用促进协会等一手数据,梳理「瓶到瓶」水平回收的机制与成果,以及水源保护活动「天然水之森」的具体做法。为什么一只PET瓶的循环,会关系到守护遥远的海洋?作为海洋媒体『海LAB』,我们希望立足数字与事实,静静审视这场水的循环。

读完本文你将了解

  • 将用完的PET瓶重新变回PET瓶的「瓶到瓶(水平回收)」机制,及其与变成纤维、托盘的传统回收方式有何不同
  • 三得利如何于2011年在日本国内饮料行业率先确立该技术,并在减少约60%二氧化碳排放的同时持续推进循环
  • 机械回收法、FtoP直接回收法、化学回收法三重技术布局,以及2030年「PET瓶100%可持续化」目标的具体内容
  • 在森林中培育出与抽取水量相当(甚至更多)水量的「天然水之森」逾12000公顷的水源涵养活动,以及生物多样性的再生
  • PET瓶的循环与水源保护,与海洋塑料问题及富饶大海的未来之间有着怎样的联系

为什么PET瓶的「水平回收」能守护海洋

本文要点

  • 每年约有800万吨塑料垃圾流入海洋,其中约八成来自陆地
  • 「瓶到瓶」是将废弃PET瓶重新变回PET瓶的水平回收
  • 三得利于2011年在日本国内饮料行业率先确立该技术,减少约60%二氧化碳排放
  • 100%再生PET瓶累计销量已突破150亿瓶(2024年5月底)
  • 在森林中培育出与抽取水量相当水量的「天然水之森」已超过12000公顷

我们的生活被塑料紧紧包围,甚至可以说没有PET瓶就难以维系。轻便、坚固、能够清洁地盛装饮品,PET瓶无疑是一项便利的发明。然而在这份便利的背后,未被妥善回收处理的塑料,正持续污染着世界各地的海洋。据联合国环境规划署等机构估算,每年约有800万吨塑料垃圾流入海洋,其中约八成并非来自船舶或渔业,而是来自我们生活的陆地。街头被随手丢弃的容器,经雨水和风力冲入排水沟,再顺着河流最终抵达海洋。

流入海洋的塑料,并不会轻易消失。即便被紫外线和波浪的力量打碎成细小碎片,其材质本身仍会在自然界中残留数百年之久。这一过程在海洋塑料垃圾的分解过程一文中有详细解读,但要点很简单——塑料并非「消失」,而只是「变得看不见」,化为5毫米以下的微塑料,进入海洋生物体内,并辗转进入我们人类的身体。一份提交给世界经济论坛的报告甚至警告称,照此下去,到2050年海洋中塑料的重量将超过鱼类的重量。

展示在陆地被丢弃的PET瓶沿河流流入海洋路径的扁平化图解
海洋塑料约八成来自陆地。街头被丢弃的一只瓶子,会顺着河流流入大海。

「不丢弃」的最佳捷径是「让它循环」

那么,要防止塑料流入海洋,需要什么呢?答案大致有两个。一是「从源头减少使用量」;二是「确实回收用过的物品,作为资源反复循环利用」。前者正随着可重复使用水壶的普及而逐步推进,但要完全不使用容器来提供饮品本身仍很困难。正因如此,后者——即「让用完的PET瓶不变成垃圾,而是作为资源持续循环」的机制——才显得至关重要。因为被回收并纳入循环的瓶子,不会再流入海洋。

这里的关键,正是本文的主角——「瓶到瓶」水平回收。让用完的PET瓶重新变回崭新的PET瓶。只要这个循环稳固运转,一只PET瓶就能一次次重生,无论是需要新开采的石油量,还是焚烧产生的二氧化碳,抑或流入海洋的风险,都会随之减少。PET瓶的循环与海洋保护,看似是两个遥远的话题,实则由同一条线紧密相连。

「容器循环」与「水源保护」——水企业的两大责任

此外还有一点:饮料制造商对「水本身」负有责任。尤其对于抽取地下水并作为「天然水」出售的企业而言,一旦培育这些水的森林荒废,商品的源头也将随之枯竭。唯有森林丰茂,雨水才能渗入土壤,经过长时间过滤,成为优质的地下水。也就是说,水企业肩负着两个循环的责任:「让用完的容器循环起来的责任」,以及「守护作为商品源头的水源的责任」。本文后半部分,将讲述三得利是如何同时应对这两项责任的。

名词小解:水平回收与梯级回收

让同一种产品反复重生的回收方式称为「水平回收」(瓶→瓶)。而PET瓶变成纤维、托盘等其他(大多品质较低的)产品,此后便难以再回收的流向,则被称为「梯级回收」(如同瀑布般层层跌落)。水平回收能让资源持续在同一层级循环,因而更接近循环型社会的理想状态。

什么是「瓶到瓶」——水平回收的机制

「瓶到瓶」这个说法近年来颇为常见,但能准确说明其内容的人恐怕并不多。首先让我们按顺序梳理一下,用完的PET瓶究竟经过怎样的工序,才能重新变回一只新瓶子。

从回收到预制瓶坯——再生的6个步骤

PET瓶的水平回收,简单来说就是「收集」「清洁」「还原为原料」「再次成型」的流程。再细分一下就是:(1)在家庭、办公室、店铺等处对废弃瓶进行分类回收;(2)去除标签和瓶盖并进行分拣;(3)粉碎成细小的「碎片」;(4)彻底清洗、去污;(5)再生为可用于饮料容器级别的PET树脂;(6)将其高温熔化,制成被称为「预制瓶坯」的瓶子雏形(形状类似试管)。之后只需将这个预制瓶坯放入模具中,用空气使其膨胀,我们熟悉的PET瓶便完成了。

  1. 在家庭、店铺、地方政府等处对废弃PET瓶进行分类回收
  2. 去除标签和瓶盖,按颜色及异物进行分拣
  3. 将瓶子粉碎成细小的「碎片」
  4. 对碎片进行清洗、去污,彻底去除污渍和异物
  5. 再生为可再次用于饮料容器的高纯度PET树脂
  6. 熔化树脂并成型为「预制瓶坯」,再使其膨胀成为新瓶子

这里需要强调的一点是,既然要用作盛装饮品的容器,再生树脂就必须满足极高的食品卫生安全标准和纯度要求。正因如此,「清洗、去污」这一环节才是关键所在。如果残留污渍或此前内容物的气味,就无法用作饮料容器。正是这份难度,长期以来让PET瓶的水平回收「说起来容易做起来难」,能否攻克这项技术,也成为各企业之间的分水岭。

展示废弃PET瓶经过回收、粉碎、清洗、再生、成型后变为新瓶子的循环图
废弃瓶经过6道工序,重新变回一只新瓶子。循环每转一圈,资源便得以再生一次。

「机械回收」与「化学回收」——两种回收方式

实现瓶到瓶的技术,大致可分为两大类。其一是机械回收法,即通过物理方式粉碎、清洗、熔化废弃瓶来实现再生的方法,由于不涉及化学分解,能源效率更高,二氧化碳排放也更容易得到抑制,这是其优势所在。其二是化学回收法,即先用化学方法将PET分解至原料级别(分子),使其恢复到与全新石油原料相同的状态后再重新制造。这种方法耐脏污、异物耐受性强,即便反复回收品质也不易下降,但工序较为复杂,成本和能耗也容易随之增加。

项目机械回收法化学回收法
再生思路通过物理方式粉碎、清洗、熔化再生通过化学方式分解至分子层级后再合成
优点能源效率高,容易抑制二氧化碳排放品质不易下降,耐脏污能力强
缺点难以处理污渍较多的原料工序复杂,成本和能耗较大
在三得利的定位自2012年起作为实用化主力(减碳约60%)力争通过R Plus Japan于2027年实现实用化
机械回收法与化学回收法并非对立,而是互补关系,会根据原料状态和目的分别使用。

两者并非哪一方绝对更优。理想的分工是:将回收得干净、品质良好的废弃瓶用机械回收法高效循环处理,而污渍和异物较多、机械回收法难以处理的部分,则通过化学回收法还原为原料。这种思路不仅适用于PET瓶,也适用于渔网等与海洋相关的塑料再生。将废弃渔网还原为再生尼龙的做法,在废弃渔网回收利用一文中有所介绍;而将海洋塑料转化为各类产品的广泛案例,则可参见海洋塑料再生产品一文。

「水平」的价值所在

PET瓶原本大多会被回收成纤维、托盘等其他产品。这固然也是一种可贵的再利用方式,但此后便难以再度回收,最终往往走向焚烧或废弃。而瓶→瓶的水平回收,理论上可以在同一层级持续循环下去。正因如此,「水平」这一特性才具有格外重大的价值。

三得利的技术演进——机械、FtoP、化学三重布局

了解了瓶到瓶的机制之后,接下来看看三得利是如何培育这项技术的。值得一提的是,该公司并未止步于单一技术,而是循序渐进地进化出更高效的方法。三得利的努力,大致由三项技术层层叠加而成。

第一阶段:在日本国内饮料行业率先确立「水平回收」(2011~2012年)

三得利与从事PET瓶回收业务的协荣产业株式会社携手合作,将机械回收法应用于把废弃PET瓶制成新PET瓶的「瓶到瓶」水平回收技术,于2011年在日本国内饮料行业率先确立,并于翌年2012年投入实用。当时「水平回收」这个词甚至还未普及。凭借这项技术,与用化石原料新造相比,二氧化碳排放量得以减少约60%

这个「约减少60%」的数字绝非小数目。由于PET瓶的原料PET由石油制成,每次制造新品都要经过石油的开采、精炼、聚合等工序,消耗大量能源并排放二氧化碳。将废弃瓶再生利用,就能省去其中大部分上游工序。也就是说,水平回收不仅仅是「减少垃圾」,作为应对气候变化的举措,其意义同样重大。若一并阅读蓝碳生态系统一文,了解海洋变暖带来的影响,便能更立体地理解减少二氧化碳的意义。

以柱状图形式比较石油新造与回收再生二氧化碳排放量的图解
相比用石油新造,水平回收可减少约60%的二氧化碳排放,作为气候对策也意义重大。

第二阶段:全球首创「FtoP直接回收技术」(2018年~)

三得利并未止步于此。2018年,三得利与协荣产业、意大利SIPA公司、奥地利EREMA公司共同宣布,全球首创开发出了「FtoP(Flake to Preform)直接回收技术」。传统的机械回收法,需要先将粉碎、清洗后的碎片熔化并固化成「颗粒」,再将其重新熔化成型为预制瓶坯——也就是说需要经过两次熔化。而FtoP技术是在高温真空条件下处理碎片以去除杂质,不经过颗粒阶段,直接成型为预制瓶坯。其最大特点,就是将熔化次数从两次减少为一次。

熔化次数减少,意味着能源和运输成本也随之降低。借助FtoP直接回收技术,运输与制造环节的二氧化碳排放又进一步减少了约25%。该技术曾荣获日本经济产业省支持的「令和元年度资源循环技术・体系表彰」奖励奖及协作奖,2019年还决定增设采用该技术的生产线。可以说,FtoP是在第一阶段机械回收法的基础上,将其效率又提升了一个层级。

技术确立・发布时间主要特点减碳效果
瓶到瓶(机械回收法)2011年确立/2012年投入实用日本国内饮料行业首创,通过物理方式再生相比化石原料约减少60%
FtoP直接回收技术2018年开发(全球首创)由碎片直接成型预制瓶坯,熔化次数由2次降为1次在原有基础上再减少约25%
化学回收法力争2027年投入实用分解至分子层级后再合成,耐脏污能力强让难以回收的资源也能纳入循环
三得利的三重技术布局。始终朝着以更少能源循环更多瓶子的方向不断进化。

第三阶段:挑战化学回收——「R Plus Japan」(2020年~)

第三项技术,是对化学回收的挑战。2020年6月,三得利控股联合多家跨越行业界限的企业,共同成立了致力于废弃塑料再资源化的新公司「R Plus Japan株式会社」。成立之初由12家企业共同出资,此后参与企业不断跨行业扩展,规模已超过40家。一家饮料企业的努力,正逐渐发展为一场牵动材料、容器、零售等众多企业的「跨行业运动」。

R Plus Japan瞄准的方向,是运用美国生物化学初创企业Anellotech的技术,将废弃塑料分解还原为苯、甲苯等构成塑料原料的基础化学品,即化学回收法。相比传统化学回收法,这一方式有望以更少的工序实现原料化,目前正力争于2027年实现实用化。若能将机械回收法难以处理的、污渍较多的塑料也纳入循环,「瓶到瓶」这个循环圈将变得更大、更加牢固。

自2011年在日本国内饮料行业率先确立瓶到瓶水平回收技术以来,我们始终致力于以更少的资源和能源推动循环运转,并逐步推进技术的进化。

——三得利(摘编自其瓶到瓶相关介绍)

三项技术展现的「永不放弃的循环」

  • 首先通过物理再生(机械回收法),高效减少约60%的二氧化碳
  • 接着通过缩短工序(FtoP),再减少约25%的二氧化碳
  • 然后通过化学再生(化学回收法),将难以回收的资源也纳入循环
  • 不满足于单一技术,持续扩大可循环利用的范围

用数字看成果——150亿瓶与2030年「100%可持续化」目标

技术层面的内容告一段落,接下来让我们用「数字」确认一下成果。无论理念和技术多么出色,如果没有实际循环的瓶子数量作为支撑,便毫无意义。三得利的努力,正在稳步扩大规模。

100%再生PET瓶,累计150亿瓶

三得利100%再生PET瓶商品的累计销量,截至2024年5月底已突破150亿瓶。150亿这个数字过于庞大,反而难以有真实感,但它意味着「原本用完就该被丢弃的PET瓶,有150亿瓶重新变成新瓶子摆上了货架」。也可以说,这相当于避免了同等规模的新石油开采与二氧化碳排放。以「三得利天然水」为首,我们日常拿起的许多饮品,其实早已置身于这个循环之中。

象征累计150亿瓶再生PET瓶规模的扁平化信息图
本该被丢弃的150亿瓶,重新变成了新瓶子。循环的规模正逐年扩大。

可持续材料使用比例扩大至58%

三得利集团于2019年制定了「塑料基本方针」,持续推进向再生材料及植物来源材料的转换。其结果是,2024年国内清凉饮料业务所使用的PET瓶中,可持续材料(再生材料或植物来源材料等)的使用比例已扩大至58%。也就是说,目前在日本国内销售的三得利PET瓶饮料中,已有过半数使用的并非全新的石油原料。仅仅十几年前还难以做到的事,如今正逐渐成为「理所当然」。

指标数值时间・出处
100%再生PET瓶累计销量突破150亿瓶2024年5月底(三得利)
国内清凉饮料业务可持续材料使用比例58%2024年(三得利)
水平回收带来的减碳率约60%相比化石原料(三得利)
「天然水之森」的面积超12000公顷16个都府县27处(截至2026年)
技术成果化为具体数字:循环的规模,以及由此带来的减排效果。

2030年,让所有PET瓶实现100%可持续化

三得利提出的目标十分明确:到2030年,将全球范围内使用的所有PET瓶,全部切换为100%再生材料或植物来源材料等,将化石原料的新增使用降为零。这是集团整体、乃至全球规模的承诺。这无异于宣告:将不再为制造PET瓶而新开采石油。正因为有这一目标,机械回收法、FtoP、化学回收法这三重技术开发,才拥有了一致的方向。

这样的目标,也带动了整个社会水平的提升。从日本全国的PET瓶情况来看,据PET瓶再生利用促进协会统计,2023财年的回收率高达85.0%,其中从瓶到瓶的「瓶到瓶回收率」为33.7%,较上一财年的29.0%稳步提升。走在前列的企业创造出需求与技术,整个社会循环的质量也随之不断提高。

用数字把握成果

  • 100%再生PET瓶累计销量已突破150亿瓶(2024年5月底)
  • 国内清凉饮料的可持续材料比例已达到58%(2024年)
  • 水平回收相比化石原料减少约60%的二氧化碳
  • 到2030年,实现所有PET瓶100%可持续化,化石原料新增使用为零
  • 全国整体的瓶到瓶回收率也提升至33.7%(2023财年)

另一个关于水的故事——「天然水之森」与水源保护

至此,我们看到的都是「容器」——也就是PET瓶——的循环。但水企业的责任并不止于此。装入瓶中的「水」本身,也需要被永续地守护与培育,这正是三得利的「天然水之森」。唯有容器循环与水源保护这两项努力齐头并进,「与水共生」这句话才能真正落地。

在森林中培育出抽取水量「2倍以上」的构想

三得利的目标,是在其国内工厂水源所在区域的森林中,培育出相当于工厂抽取地下水量2倍以上的水量。这是一个令人惊讶的构想。通常来说,企业抽取地下水,只是一种单方面「使用」的行为。然而三得利却反其道而行之,通过打造出比使用量更多的森林蓄水能力,来让地区的水循环变得更加丰沛。不是「取了就不管」,而是「培育出比取用更多的水量」——这一理念,正是天然水之森的根基所在。

这里的关键词是「涵养」。所谓涵养,是指落在地表的雨水等缓慢渗入土壤,经过长时间的过程,最终作为地下水积蓄在地下含水层中的过程。丰茂森林的土壤,如同海绵一般承接雨水,并使其一点一点渗入地下。反之,一旦森林荒废、土壤裸露,雨水便会迅速沿地表流走,地下水难以形成,还可能引发山体滑坡或水质浑浊等问题。优质地下水,唯有在健康的森林中才能诞生。

以剖面图展示雨水渗入丰茂森林土壤并积蓄为地下水的涵养机制的图解
雨水渗入丰茂森林的土壤,经过长时间的积蓄成为地下水。这就是「涵养」。

2003年,从阿苏开始的造林之路

「天然水之森」活动始于2003年的熊本县阿苏。同一年,三得利成立了「水科学研究所」,与研究人员一同展开水文调查,从科学角度探明究竟是哪片森林孕育了哪座工厂的水源。他们并未停留在「森林大概很重要」这种精神层面的认知,而是通过调查地质与地下水的流向,科学地锁定「这座工厂的水,是由这片森林孕育的」这一因果关系,然后才着手守护这片森林。这种彻底的科学态度,正是天然水之森的一大特色。

所谓造林,并不是简单地种树就够了。如果人工林被放任不管而过于密集,阳光便无法照到地面,林下植被无法生长,反而会导致土壤贫瘠、蓄水能力下降。在天然水之森,人们通过间伐引入阳光,营造出适合多样树木和林下植被生长的环境,保护幼树免受鹿群啃食,修复荒芜的斜坡——这些看似朴素的维护工作,在与当地森林所有者、行政部门和专家的长期合作下持续开展。这是一项无法一蹴而就、需要数十年时间才能见效的工作。

左右对比展示间伐透光、林下植被茂密的健康森林与被放任荒废的昏暗森林的图解
被精心维护的森林与被放任不管的森林。孕育水源的能力,会因日常的悉心维护而大不相同。

扩展至16个都府县27处、12000公顷

从阿苏起步的造林行动,如今已扩展至全国。「三得利天然水之森」已扩大至16个都府县27处、合计超过12000公顷的规模(截至2026年)。12000公顷,大约相当于东京都23个特别区面积的两成左右。持续投入心力,不是单纯「拥有」这么大规模的森林,而是持之以恒地「培育」它,这在企业环保活动中堪称规模罕见。

而且,这项活动的意义不止于培育水源。在多样树木与林下植被繁茂、土壤重获健康的森林中,昆虫、鸟类和动物也会重新归来。天然水之森在涵养水源的同时,也成为生物多样性再生的场所。森林孕育的水,最终会汇成河流流向村落,滋润田地,最终注入大海。丰茂的森林,也是丰饶大海的起点。这种「人的参与能让自然变得更丰饶」的理念,与里海的思想也有着深刻的共鸣。

天然水的4处水源,与从森林通向海洋的水循环

虽然统称为「三得利天然水」,但你是否知道,它其实来自全国4处不同的水源?每一处水源都有孕育它的森林,也都有需要守护的水源地。接下来,我们一起看看水源的多样性,以及从森林通向海洋的这条水的循环之路。

南阿尔卑斯・阿苏・奥大山・北阿尔卑斯——四大水源

按开始出货的先后顺序,「三得利天然水」的水源分别是:山梨县北杜市白州町的南阿尔卑斯(1991年~)、熊本县上益城郡嘉岛町的阿苏(2003年~)、鸟取县日野郡江府町的奥大山(2008年~),以及长野县大町市的北阿尔卑斯(2021年~)。这是随着需求增长而不断增加水源的结果,每处水源所在地的地质与环境不同,也让水在硬度和口感上呈现出各自的个性。即便同为「天然水」,日本东部主要供应南阿尔卑斯水源,西部主要供应奥大山水源,九州地区则主要供应阿苏水源,各地区都会收到距离最近的水源产品。

水源取水地开始出货主要销售区域
南阿尔卑斯山梨县北杜市白州町1991年以东日本为中心
阿苏熊本县上益城郡嘉岛町2003年九州
奥大山鸟取县日野郡江府町2008年以西日本为中心
北阿尔卑斯长野县大町市2021年以长野、新潟、东海、北陆为中心
「三得利天然水」的四处水源。每片土地上的森林,都孕育着那里的水。
在日本地图上标出南阿尔卑斯、阿苏、奥大山、北阿尔卑斯四处水源位置的扁平化图解
全国4处水源,每一处都有孕育它的森林,以及值得守护的水的故乡。

拥有多个水源的意义

水源分布在多个地点,其意义不仅仅是为了满足需求。如果完全依赖单一水源,一旦当地发生环境变化或灾害,将直接受到冲击。水源分散,既能在守护各地森林的同时增强抗风险能力,更重要的是,持续在各地推进造林活动,本身也有助于丰富当地的水循环和生态系统。「天然水之森」之所以能扩展至16个都府县27处,正是逐一守护这些分散水源的结果。

守护森林,就是守护海洋

「森林的水」与「海洋」看似遥远,实则紧密相连。在森林中涵养的地下水与涌泉,最终会汇成河流向下游流去,途中滋润田地与人们的生活,最终注入大海。从健康森林流出的水,会携带适量的养分(矿物质),滋养河口与沿岸的生物。反之,一旦森林荒废导致泥沙流失,或因生活废水导致养分过剩,沿岸滩涂的环境便容易被打乱,也更容易引发赤潮等问题。森林、河流与海洋,正是通过水连接成一个巨大的循环。

正如「森林是海洋的恋人」这句话所说,丰饶的大海始于丰茂的森林。各地都有渔民为守护牡蛎养殖而上山植树的运动,正是因为渔业从业者切身体会到森林、河流与海洋之间的这层联系。三得利守护作为水源的森林,同样也是在守护水最终流向的那片海洋的环境。日本的海洋为何如此丰饶,日本海洋生物多样性一文有详细介绍,而这份丰饶的源头之一,无疑就在山峦与森林之中。

森林・河流・海洋是同一个循环

在森林中涵养的水,会以地下水或河流的形式流动,携带养分注入海洋。一旦森林荒废,泥沙和浑浊便会增加,也会波及沿岸生态系统。守护作为水源的森林,最终也关系到守护大海的丰饶。PET瓶容器的循环与水源森林的守护,两者的根基其实是同一种理念——「不污染水,让水循环起来」。

水平回收的课题与我们能做的事

前文一直在讲积极正面的内容,但瓶到瓶并非万能的魔法。仅看好的一面就断定「这样就没问题了」还为时过早。让我们冷静地确认一下尚存的课题,再一起思考,作为个人,我们能做些什么。

课题1:不做好分类,循环就无法运转

水平回收的大前提,是「优质的废弃瓶能够被干净地回收」。如果PET瓶在标签和瓶盖仍附着、内容物仍残留,或混入烟头等异物的状态下被丢弃,就会加重分拣和清洗的负担,降低回收的质量。由于再生为饮料容器需要极高的纯度,入口处分类的质量,直接决定了整个循环的质量。也就是说,这套机制能否成功,最终其实掌握在我们消费者自己手中。

课题2:能源与成本,以及「未被回收之物」

回收当然也需要能源和成本。尤其是化学回收法,工序复杂,实用化和降低成本都还需要时间。此外,无论技术多么先进,从一开始就没有进入回收渠道、被随意丢弃或流入自然界的瓶子,终究无法进入循环。日本PET瓶的回收率为85.0%,在全球范围内已属很高水平,但反过来说,仍有一部分未被回收。要让流入海洋的塑料真正趋近于零,除了回收技术本身,回收体系以及每个人的行动,同样都不可或缺。

展示撕下标签、取下瓶盖、冲洗瓶内并进行分类的正确PET瓶丢弃方式的图解
循环成败取决于入口环节。取下瓶盖和标签、简单冲洗后再分类——这一点点额外的功夫,守护着资源。

课题3:回收要与「减量、用尽」配套进行

还有一点不能忘记:回收终究只是「3R」中的一部分。按优先顺序,首先是减量(Reduce),其次是重复使用(Reuse),最后才是回收再生(Recycle)。使用可重复使用的水壶来从源头减少容器本身,是比回收更靠上游的举措。瓶到瓶固然是一套出色的机制,但这并不意味着可以因此心安理得地增加一次性消费。「能减的就减少,用过的就干净地回收」——唯有这两个轮子同时转动,流入海洋的塑料才会真正减少。物尽其用、不浪费海洋资源的视角,也与水产品食物浪费一文中的思考相通。

我们力所能及的5个行动

  • PET瓶请取下瓶盖和标签,简单冲洗瓶内后再分类投放回收
  • 外出时随身携带可重复使用的水壶,从源头减少一次性消费
  • 购物时留意「使用再生材料」等标识,作为选择依据
  • 不乱扔垃圾,看到垃圾时随手捡起。流入海洋的塑料中约八成来自陆地
  • 与家人朋友聊一聊森林与海洋相连这件事

无论企业展示出多么出色的技术或目标,最终拿起PET瓶、喝完后丢弃的,都是我们每一个人。分类这一小小的举手之劳,正是支撑起150亿瓶循环的基石。反过来说,一旦省略这一步,再先进的技术也无法真正发挥作用。守护海洋这个宏大的话题,其实正是从厨房台面、垃圾桶前这样最贴近生活的地方开始的。各企业将海洋塑料转化为产品的努力,在阿迪达斯×Parley巴塔哥尼亚NetPlus两篇文章中也有介绍,欢迎一并阅读。

不要止步于「反正能回收,没问题」

水平回收是一套强大的机制,但如果把它当作增加一次性消费的借口,就本末倒置了。未被回收而流入自然界的塑料,无法进入循环,会持续污染海洋。先做到减量,再把用过的东西干净地分类回收。唯有技术与行动这两个轮子同时转动,循环才能真正发挥作用。

总结——从一只PET瓶开始的水与海的循环

森林、河流、PET瓶循环与海洋以一个巨大圆环相连、充满希望的扁平化插画
让容器循环起来,培育水源。森林、河流、瓶子与海洋,都由一个巨大的循环连接在一起。

喝完的一只PET瓶,又重新变成一只崭新的PET瓶。三得利于2011年在日本国内饮料行业率先确立了这项「瓶到瓶」水平回收技术,在减少约60%二氧化碳排放的同时,已累计将150亿瓶100%再生PET瓶送到消费者手中。从机械回收法到FtoP技术,再到化学回收法,技术不断演进,公司提出到2030年让所有PET瓶实现100%可持续化、化石原料新增使用降为零的目标。让容器从「垃圾」转变为「循环资源」的挑战,正稳步向前推进。

与此同时,为了守护装入瓶中的水本身,三得利在16个都府县27处、超过12000公顷的「天然水之森」中,持续培育出抽取水量2倍以上的水量,并不断推动生物多样性的再生。在森林中涵养的水汇成河流,滋润村落,最终注入大海。无论是容器的循环,还是水源的保护,其根基都是同一种理念——「不污染水,让水循环起来」。PET瓶的循环与海洋的未来,看似遥远,实则确确实实由同一条线连接在一起。

而最终完成这个循环的,是我们每个人微小的日常行动:取下瓶盖和标签后分类,用可重复使用的水壶减少一次性消费,不乱扔垃圾。每一个这样的行动,都在支撑着150亿瓶循环的运转,也都是防止塑料流入海洋的切实一步。下次当你喝完一瓶「三得利天然水」,如何处置那只空瓶——这个选择,正连接着森林与海洋的未来。

本文总结

  • 海洋塑料约八成来自陆地。确实地「循环」使用过的瓶子,是防止流出的关键
  • 「瓶到瓶」是让废弃PET重新变回瓶子的水平回收方式,与变成纤维、托盘的传统方式不同,可以反复循环
  • 三得利于2011年在日本国内饮料行业率先确立该技术,相比化石原料减少约60%的二氧化碳
  • 从机械回收法到FtoP(全球首创)再到化学回收法(力争2027年实用化),技术不断演进,力争到2030年让所有PET瓶实现100%可持续化
  • 100%再生PET瓶累计销量已突破150亿瓶,国内可持续材料比例已达到58%
  • 「天然水之森」超过12000公顷,培育出抽取水量2倍以上的水量,持续推进水源涵养与生物多样性再生
  • 容器循环与水源保护,同样基于「不污染水、让水循环起来」的理念。最后这一小步,取决于我们的分类习惯

参考文献・出处

  1. 三得利集团 – Recycle:推进「瓶到瓶」水平回收(可持续性・资源循环)
  2. 三得利新闻发布 – 开发饮料用PET预制瓶坯制造中的「FtoP直接回收技术」(2018年)
  3. 三得利控股 – 成立致力于废弃塑料再资源化事业的新公司「R Plus Japan株式会社」(2020年)
  4. 三得利饮料食品 – 100%再生PET瓶销量累计突破150亿瓶(新闻发布)
  5. 三得利集团 – 「三得利天然水之森」(水源涵养/生物多样性再生)
  6. 三得利天然水 – 关于三得利天然水(四大水源与取水地介绍)
  7. PET瓶再生利用促进协会 – PET瓶回收再利用年度报告2024(2023财年回收率85.0%、瓶到瓶回收率33.7%)
  8. 日本环境省 – 令和元年度环境・循环型社会・生物多样性白皮书(国内外塑料相关状况・海洋塑料年约800万吨)
  9. 协荣产业株式会社 – FtoP直接回收技术解读

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