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표제지 1

목차 7

요약문 3

Ⅰ. 플라스틱문명시대의 향유와 폐단 14

1. 플라스틱산업의 태동과 현황 15

2. 플라스틱 폐기물 문제 21

3. 新 글로벌 플라스틱협약을 위한 UN의 로드맵 25

Ⅱ. 세계의 순환경제 탄소중립전략 27

1. 전 세계 2050 탄소중립 장기전략 수립 가속화 28

2. 정부의 2050 탄소중립 장기전략 수립 29

3. 전과정평가(Life Cycle Assessment, LCA)의 중요성 32

Ⅲ. 세계 주요 국가의 플라스틱 폐기물에 대한 대책 36

1. 주요 국가의 플라스틱 규제 현황 39

2. 폐플라스틱의 재활용 45

3. 폐플라스틱의 처리 현황 48

4. 대체물질로서 바이오플라스틱과 생분해성 플라스틱의 역할 51

Ⅳ. 해외의 바이오플라스틱산업 동향 54

1. 생분해성 플라스틱들의 기술적 특성 55

2. 바이오플라스틱의 세계적 시장 동향 67

Ⅴ. 국내 생분해성 바이오플라스틱산업 동향 75

Ⅵ. 국내 폐플라스틱 관리 및 정책 83

1. 폐플라스틱 발생 및 처리 상황 84

2. 폐기물 및 폐플라스틱 관리 정책 87

3. 플라스틱 폐기물 정책의 타당성 93

Ⅶ. 포스트 플라스틱 시대의 환경정책과 과학기술정책 제안 95

참고문헌 102

판권기 107

표목차 9

표 1.1. 고분자 과학기술 발전 및 산업화 연대기 16

표 1.2. 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱의 분류 18

표 1.3. 한국의 플라스틱 생산량 20

표 1.4. 플라스틱 규제에 관한 중요 국제협약 26

표 2.1. 산업부문 업종별 온실가스 배출 현황* 30

표 2.2. 주요 부문별 온실가스 감축 수단 및 전망 31

표 3.1. EU의 플라스틱 관련 목표 40

표 3.2. EU의 플라스틱 저감 노력(EU Directive 2019/904) 41

표 3.3. 미국 주정부의 플라스틱 규제 사례 42

표 3.4. 중국의 플라스틱 규제 현황 43

표 3.5. 중국의 '14.5 플라스틱오염 제어 행동계획' 44

표 3.6. 플라스틱 재활용 기술별 장단점 45

표 3.7. 일본 및 구미의 폐플라스틱 처리 내용 49

표 3.8. 한국 및 외국의 플라스틱 폐기물 처리 현황 50

표 3.9. 바이오플라스틱, 생분해성 플라스틱, 바이오매스 기반 플라스틱 용어 52

표 3.10. 생분해성 플라스틱으로 대체할 수 있는 우선순위 53

표 4.1. 각종 바이오매스 기반 플라스틱의 특성과 제조회사 56

표 4.2. Mater-Bi 필름의 물성 57

표 4.3. 대표적 지방족 및 방향족 폴리에스터 58

표 4.4. Mitsubishi Chemical Company(MCC)의 PBS 물성 59

표 4.5. DuPont사의 Biomax 이축연신 필름의 강도 60

표 4.6. NatureWorks PLA의 물성 64

표 4.7. LG화학의 새 PLA 공중합체 PLH와 기존 생분해성 플라스틱의 물성 비교 64

표 4.8. 국내외 생분해성 플라스틱 주요 생산기업(2022년 9월 기준) 69

표 4.9. 소재별 생분해성 바이오플라스틱의 사용량 추이 71

표 4.10. 해외 생분해성 바이오플라스틱 용도별 수요(2021년 기준) 73

표 5.1. 국내 생분해성 바이오플라스틱 용도별 수요 76

표 5.2. 생분해성 환경표지 인증품목 및 인증기업(EL724, 2022.6.30.) 80

표 5.3. 국내 생분해성 플라스틱 관련 중소기업 80

표 6.1. 생활계폐기물의 연도별 성상 변화 85

표 6.2. 사업장비(非)배출시설계폐기물의 연도별 성상 변화 85

표 6.3. 플라스틱 폐기물의 비중과 발생원 86

표 6.4. 폐기물 관련 법률 현황 88

표 6.5. 재활용폐기물 관리 종합대책의 부문별 전략 및 세부과제 89

표 6.6. '재활용을 통한 순환경제 완성' 국정과제 91

그림목차 11

그림 1.1. 고분자의 종류 15

그림 1.2. 플라스틱의 종류 17

그림 1.3. 플라스틱의 성능과 사용 가능 조건 19

그림 1.4. 세계 플라스틱 생산량의 지역별 성장 추이(OECD Global Plastics Outlook) 19

그림 1.5. 세계 용도별 플라스틱 소비량(OECD Global Plastics Outlook Database) 20

그림 1.6. 글로벌 플라스틱의 생산, 소비 및 처리 현황(1950~2015) 21

그림 1.7. 2030년 세계 주요 국가의 쓰레기 수입량 및 수출량 22

그림 1.8. 해양환경의 미세플라스틱 오염 수준 23

그림 1.9. 세계에서 미세플라스틱으로 심하게 오염된 지역 24

그림 1.10. 글로벌 플라스틱협약을 위한 UNEA-5 회의 모습 25

그림 2.1. 2030년 온실가스 감축목표 29

그림 2.2. 산업별 온실가스 배출량 비중 30

그림 2.3. BASF의 Product Carbon Footprint 33

그림 2.4. 전과정평가(Life Cycle Assessment, LCA) 개념도 34

그림 3.1. 플라스틱의 순환경제 38

그림 3.2. 플라스틱의 재활용 및 열분해 45

그림 3.3. 폐플라스틱의 재활용 공정도 46

그림 3.4. 재생 플라스틱의 용도 47

그림 3.5. 세계 각국의 폐플라스틱 처리 현황 49

그림 4.1. PLA의 중합화학 62

그림 4.2. 젖산 및 lactide의 입체이성체 62

그림 4.3. NatureWorks사의 PLA 제조공정도 63

그림 4.4. 미생물 내에 축적된 PHA 65

그림 4.5. PHA계 고분자의 기본적인 화학구조 66

그림 4.6. 대량생산 시설을 보유한 PHA의 종류 67

그림 4.7. 2021년 글로벌 바이오플라스틱 생산시설 규모 68

그림 4.8. 바이오플라스틱의 세계시장 동향 68

그림 4.9. 산업 영역별 바이오플라스틱의 사용량 분포도 72

그림 4.10. 바이오매스 기반 플라스틱 탄소저감 효과 74

그림 5.1. 3HP 응용 소재 및 예상 시장규모 77

그림 5.2. CJ제일제당사의 PLA+PHA 소재의 두부 포장용 필름 78

그림 5.3. 바이오플라스틱 전ㆍ후방 산업 관련 국내 기업 79

그림 6.1. 폐기물관리법 제2조 1호에 따른 폐기물 구분 84

그림 6.2. 플라스틱 폐기물 처리 방법별 통계(한국과 일본) 87

그림 7.1. 생분해성 플라스틱 로드맵 100