Skip to main content

cover template

 

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) คืออะไร? ย่อยสลายได้จริงไหม และควรเลือกใช้อย่างไร

ในวันที่ธุรกิจและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) กลายเป็นหนึ่งในวัสดุทางเลือกที่ถูกพูดถึงบ่อยขึ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แต่คำถามสำคัญคือ พลาสติกชีวภาพคืออะไร ย่อยสลายได้จริงหรือไม่ และเหมาะกับทุกการใช้งานหรือเปล่า

ความจริงคือ พลาสติกชีวภาพไม่ได้มีคำตอบแบบเดียวสำหรับทุกกรณี เพราะแต่ละชนิดมีทั้งข้อดี ข้อจำกัด และเงื่อนไขการจัดการหลังใช้งานที่แตกต่างกัน หากเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็อาจช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรฟอสซิลและสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลาสติกชีวภาพ คืออะไร?

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เป็นคำกว้างที่ใช้เรียกพลาสติก 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ และพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยสองคุณสมบัตินี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันเสมอไป

พลาสติกจากทรัพยากรชีวภาพ (Bio-based Plastic)

พลาสติกกลุ่มนี้ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียนทางธรรมชาติ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือเซลลูโลสจากพืช เพื่อลดการพึ่งพาปิโตรเลียม

อย่างไรก็ตาม การผลิตจากพืชไม่ได้แปลว่าวัสดุนั้นจะย่อยสลายได้เสมอไป ตัวอย่างเช่น Bio-PET แม้มีแหล่งวัตถุดิบบางส่วนจากพืช แต่ยังมีโครงสร้างคล้ายพลาสติกทั่วไป และควรเข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic)

พลาสติกกลุ่มนี้สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยจุลินทรีย์จะเปลี่ยนวัสดุให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

วัสดุอย่าง PLA, PBS หรือ PHA อาจย่อยสลายได้จริง แต่โดยมากต้องอาศัยระบบที่รองรับ เช่น โรงงานปุ๋ยหมักอุตสาหกรรม ไม่ได้หมายความว่าสามารถทิ้งลงธรรมชาติแล้วจะสลายได้ทันที

TPBI BioPlastic

สรุปให้เข้าใจง่าย

  • Bio-based = ดูว่าใช้วัตถุดิบจากพืชหรือทรัพยากรหมุนเวียนหรือไม่
  • Biodegradable = ดูว่าวัสดุสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้หรือไม่
  • Compostable = ดูว่าวัสดุสามารถย่อยสลายในระบบปุ๋ยหมักตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดได้หรือไม่

IMG 8647

พลาสติกชีวภาพ ผลิตจากอะไร?

พลาสติกชีวภาพสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายประเภท โดยวัตถุดิบที่พบได้บ่อย ได้แก่

  • พืชอาหาร เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง
  • วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย หรือเซลลูโลส
  • จุลินทรีย์และสาหร่าย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน
  • วัตถุดิบตั้งต้นจากปิโตรเคมี ในกรณีของพลาสติกชีวภาพบางประเภทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น PBAT หรือ PCL

วัตถุดิบแต่ละประเภทมีจุดเด่นต่างกัน และอาจส่งผลต่อทั้งต้นทุน คุณสมบัติของวัสดุ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

IMG 8650

พลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ไหม?

คำตอบคือ ย่อยสลายได้จริงเฉพาะบางประเภท และต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าทุกชนิดจะย่อยสลายได้เองเมื่อถูกทิ้งลงดินหรือทิ้งในธรรมชาติ

ไม่ใช่ Bioplastic ทุกชนิดจะย่อยสลายได้

Bioplastic ครอบคลุมทั้งวัสดุ bio-based และ biodegradable ซึ่งเป็นคนละคุณสมบัติกัน ตัวอย่างเช่น Bio-PET ผลิตจากพืช แต่ไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ ขณะที่ PLA หรือ PHA อาจย่อยสลายได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

การย่อยสลายต้องอาศัยระบบที่รองรับ

พลาสติกบางชนิด เช่น PLA มักต้องอาศัยอุณหภูมิ ความชื้น และจุลินทรีย์ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งโดยมากเกี่ยวข้องกับระบบปุ๋ยหมักอุตสาหกรรม

หากทิ้งผิดระบบ อาจไม่ต่างจากพลาสติกทั่วไป

หากวัสดุถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือไปจบที่บ่อฝังกลบโดยไม่มีสภาวะที่เหมาะสม การย่อยสลายอาจเกิดขึ้นได้ช้ามาก หรือแทบไม่ต่างจากพลาสติกทั่วไป

พลาสติกชีวภาพปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียมหรือไม่?

ในหลายกรณี พลาสติกชีวภาพชนิด bio-based อาจมีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม เพราะใช้วัตถุดิบจากพืชที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการเติบโต

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมองว่า bioplastic ทุกชนิดจะปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าพลาสติกทั่วไปเสมอไป เพราะผลลัพธ์ที่แท้จริงยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการหลังการใช้งาน

ดังนั้น หากต้องการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแม่นยำ ควรพิจารณาข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของวัสดุ หรือ Life Cycle Assessment (LCA) ร่วมด้วย

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ

ทำจากพืช ไม่ได้แปลว่าย่อยสลายได้เสมอไป

วัสดุบางชนิดเป็น bio-based แต่ไม่ biodegradable เช่น Bio-PET หรือ Bio-PE

ย่อยสลายได้ ไม่ได้แปลว่าทิ้งที่ไหนก็สลาย

วัสดุที่ย่อยสลายได้หลายชนิดยังต้องอาศัยระบบปุ๋ยหมักหรือระบบจัดการขยะที่เหมาะสม

Compostable ไม่เท่ากับ Recyclable

วัสดุบางชนิดเหมาะสำหรับระบบปุ๋ยหมัก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรีไซเคิลรวมกับพลาสติกทั่วไปได้

เปลี่ยนวัสดุอย่างเดียว ไม่ได้แปลว่ายั่งยืนเสมอไป

ความยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้งาน และการจัดการหลังการใช้ด้วย

IMG 8646

ตัวอย่างการใช้งานพลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพถูกนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์และสินค้าได้หลายรูปแบบ เช่น

  • แก้วเครื่องดื่มเย็น หลอด และช้อนส้อมใช้ครั้งเดียว
  • ถุงขยะสำหรับเศษอาหาร ถุงหูหิ้ว และฟิล์มบางประเภท
  • ขวดหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิด
  • กระถางต้นไม้หรือสินค้าไลฟ์สไตล์จากวัสดุชีวภาพ

ทั้งนี้ ความเหมาะสมในการใช้งานขึ้นอยู่กับทั้งคุณสมบัติของวัสดุและระบบจัดการหลังการใช้

พลาสติกชีวภาพดีจริงไหม?

พลาสติกชีวภาพอาจเป็นทางเลือกที่ดีในบางกรณี แต่ไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์ การเลือกใช้ควรพิจารณาทั้งด้านฟังก์ชัน ต้นทุน และระบบจัดการปลายทาง

ข้อดีของพลาสติกชีวภาพ

  • อาจช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรฟอสซิล
  • อาจช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ได้ในบางกรณี
  • ช่วยเพิ่มทางเลือกด้านวัสดุให้ธุรกิจ
  • สามารถสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนและภาพลักษณ์ของแบรนด์

ข้อจำกัดที่ควรรู้

  • ต้นทุนมักสูงกว่าพลาสติกทั่วไป
  • วัสดุบางชนิดมีข้อจำกัดด้านความร้อน ความชื้น หรือความทนทาน
  • หากไม่มีระบบรองรับที่เหมาะสม ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมอาจไม่เกิดขึ้นจริง
  • บางกรณีอาจมีข้อถกเถียงเรื่องการใช้ทรัพยากรทางการเกษตร

eco friendly biodegradable packaging with fresh herbs sustainable food containers gray

พลาสติกชีวภาพเหมาะกับใคร?

พลาสติกชีวภาพเหมาะกับงานบางประเภทมากกว่างานอื่น โดยเฉพาะกรณีที่มีระบบจัดการปลายทางชัดเจน หรือมีข้อจำกัดในการรีไซเคิลวัสดุแบบเดิม

ตัวอย่างเช่น

  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจที่ต้องการบรรจุภัณฑ์สื่อสารด้านความยั่งยืน
  • งานเกษตรบางประเภท
  • แบรนด์ที่ต้องการเพิ่มทางเลือกด้านวัสดุทางเลือกให้กับสินค้า

พลาสติกชีวภาพ vs พลาสติกทั่วไป ต่างกันอย่างไร?

หัวข้อ

พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกทั่วไป

วัตถุดิบตั้งต้น

พืชหรือทรัพยากรหมุนเวียน

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

การย่อยสลาย

บางชนิดย่อยสลายได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ

คาร์บอนฟุตพรินต์

บางกรณีอาจต่ำกว่า

โดยทั่วไปพึ่งพาทรัพยากรฟอสซิล

ความทนทาน

ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุ

โดยทั่วไปใช้งานได้กว้างกว่า

ราคา

มักสูงกว่า

มักต่ำกว่า

IMG 8651

วิธีเลือกใช้พลาสติกชีวภาพให้เหมาะกับธุรกิจ

การเลือกใช้พลาสติกชีวภาพไม่ควรดูแค่คำว่า green หรือ biodegradable แต่ควรพิจารณาให้ครบทั้งการใช้งานจริงและการจัดการหลังการใช้

1. ดูปลายทางของขยะ

หากธุรกิจสามารถแยกขยะและส่งเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมได้ พลาสติกชีวภาพบางประเภทอาจสร้างประโยชน์ได้จริง แต่ถ้าปลายทางเป็นขยะทั่วไปเสมอ วัสดุทางเลือกอื่น เช่น rPET, rPP หรือกระดาษ อาจเหมาะกว่าในบางกรณี

2. เลือกวัสดุให้เหมาะกับสินค้า

สินค้าแต่ละประเภทต้องการคุณสมบัติของวัสดุต่างกัน เช่น ความทนร้อน ความชื้น ความแข็งแรง หรืออายุการเก็บรักษา จึงควรเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานจริง

3. ตรวจสอบมาตรฐานและใบรับรอง

วัสดุที่มีมาตรฐานรองรับจะช่วยให้การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ตัวอย่างมาตรฐานที่พบได้บ่อย ได้แก่

นอกจากมาตรฐานสากลอย่าง OK Compost, EN 13432 และ BPI แล้ว ในประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastic Industry Association: TBIA) ซึ่ง TPBI เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ก็กำลังผลักดันเครื่องหมายรับรองพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย โดยอ้างอิงแนวทางจากมาตรฐานของยุโรปและสหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

สรุป

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกปัญหาของพลาสติก แต่เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ควรพิจารณาอย่างเข้าใจ ทั้งในเรื่องประเภทวัสดุ การใช้งาน และระบบจัดการปลายทาง

วัสดุชีวภาพบางประเภทอาจช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรฟอสซิล และในหลายกรณีอาจมีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม แต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงยังขึ้นอยู่กับการออกแบบทั้งระบบ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังการใช้

สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชัน การใช้งาน และความยั่งยืน การเลือกพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจทั้งเรื่องวัสดุและบริบทการใช้งานจริงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

TPBI มีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์และวัสดุทางเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า ระบบจัดการปลายทาง และเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

FAQ

ไบโอพลาสติกย่อยสลายได้จริงไหม?

ย่อยสลายได้จริงเฉพาะบางประเภท และโดยมากต้องอาศัยสภาวะหรือระบบที่เหมาะสม เช่น ระบบปุ๋ยหมักอุตสาหกรรม

Bio-based กับ Biodegradable ต่างกันอย่างไร?

Bio-based ดูที่แหล่งวัตถุดิบ ส่วน Biodegradable ดูที่ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคุณสมบัติเดียวกันเสมอไป

Compostable ต่างจาก Biodegradable อย่างไร?

Compostable หมายถึงวัสดุที่ย่อยสลายได้ในระบบปุ๋ยหมักภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนด ขณะที่ Biodegradable เป็นคำกว้างกว่าที่หมายถึงการย่อยสลายทางชีวภาพโดยรวม

พลาสติกชีวภาพช่วยลดคาร์บอนได้จริงไหม?

พลาสติกชีวภาพบางประเภทอาจมีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม แต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุ กระบวนการผลิต และการจัดการหลังการใช้งาน

พลาสติกชีวภาพรีไซเคิลได้ไหม?

บางชนิดรีไซเคิลได้ เช่น Bio-PET แต่บางชนิดไม่ควรรีไซเคิลรวมกับพลาสติกทั่วไป จึงควรแยกตามประเภทวัสดุ

พลาสติกชีวภาพต้องทิ้งอย่างไร?

ควรทิ้งตามประเภทวัสดุและระบบรองรับ หากเป็นวัสดุแบบ compostable ก็ควรเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมจึงจะทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้

pop up AGM 2026

♦ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ♦

♦ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

♦ Notification of the 2026 Annual General Meeting ♦

♦  Proxy Form B ♦