ICS 13.020.20 Z 04 GB 中华人民共和国国家标准 GB/T 32163.22015 生态设计产品评价规范 第2部分:可降解塑料 Specification for eco-design product assessment- Part 2:Degradable plastics 2015-10-13发布 2016-05-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会 GB/T32163.2—2015 目 次 前言 范围 规范性引用文件 术语和定义 3 评价要求 4 4.1基本要求 4.2指标评价要求 4.3检验方法和指标计算方法 5产品生命周期评价报告编制 5.1编制依据 5.2报告内容框架 6评价方法 附录A(规范性附录) 检验方法和指标计算方法 10 附录B(资料性附录)可降解塑料生命周期评价方法 12 附录C(资料性附录)生命周期现场数据收集清单表 17 参考文献 19 GB/T32163.2—2015 前言 GB/T32163《生态设计产品评价规范》目前包括以下几部分: 第1部分:家用洗涤剂; 第2部分:可降解塑料; —第3部分:杀虫剂; 一第4部分:无机轻质板材; .......... 本部分为GB/T32163的第2部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分由工业和信息化部节能与综合利用司提出 本部分由全国环境管理标准化技术委员会环境意识设计分技术委员会(SAC/TC207/SC6)归口。 本部分起草单位:中国标准化研究院、北京工商大学、苏州汉丰新材料股份有限公司、重庆联发塑料 限公司、浙江海正生物材料股份有限公司、武汉华丽环保科技有限公司、河南天冠企业集团有限公司、深 圳市虹彩新材料科技有限公司、山东汇盈新材料有限公司、杭州鑫富药业股份有限公司、江苏中科金龙 化工股份有限公司、新疆蓝山屯河化工股份有限公司、山西金晖集团有限公司、合肥恒鑫环保科技有限 公司、南通九鼎生物工程有限公司、山东寿光巨能金玉米开发有限公司、浙江华发生态科技有限公司、浙 江南益生物科技有限公司、中国科学院天津工业生物技术研究所 本部分起草人:靳玉娟、翁云宣、付允、林翎、张敏、刁晓倩、王玉忠、姜凯、陈健华、鲍威、高东峰、 陈亮、吴丽丽、周久寿、陈学军、任杰、陈志明、张先炳、武健锋、沈华峰、李宗华、戴清文、宗敬东、魏志和、 樊武元、叶新建、冯琦云、吴泽云、孙元正、吴明明、马延和、侯姗。 I GB/T32163.2—2015 生态设计产品评价规范 第2部分:可降解塑料 1范围 5210 GB/T32163的本部分规定了可降解塑料生命周期生态设计评价的定义、评价要求、生命周期评价 报告编制方法、评价方法。 本部分适用于可降解塑料生态设计评价,包括目前已规模化生产的以实现降解目的的塑料原料。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2589综合能耗计算通则 GB8978污水综合排放标准 GB/T11914水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 16288 塑料制品的标志 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T 19001 质量管理体系,要求 GB/T 20197 降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求 GB/T 23331 能源管理体系要求 GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识 GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南 GB/T28001 职业健康安全管理体系要求 HJ/T353 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 降解degradation 受环境条件的影响,经过一定时间和包含一个或更多步骤,结构发生显著变化、性能丧失(如:完整 性、相对分子质量、结构或力学强度)的过程。 3.2 热氧降解 早 heat-and/or oxide-degradation 由热和/或氧化引起的降解。 3.3 光降解photo-degradation 由自然日光作用引起的降解。 1 GB/T32163.2—2015 3.4 生物分解 biodegradation 由生物活动引起的降解,尤其是酶的作用引起材料化学结构的显著变化。由于材料被微生物或某 些生物作为营养源而逐步消解,导致质量损失、性能如物理性能下降等,并最终导致材料被分解成成分 较简单的化合物或单质,如二氧化碳(CO,)或/和甲烷(CH)、水(H,O)及其所含元素的矿化无机盐以 及新的生物质。 3.5 最终需氧生物分解 ultimateaerobicbiodegradation 在有氧条件下,材料最终被微生物分解为二氧化碳(CO2)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐和 新的生物质。 3.6 最终厌氧生物分解 ultimate anaerobic biodegradation 在缺氧条件下,材料最终被微生物分解为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH)、水(H,O)及其所含元素的 矿化无机盐和新的生物质。 3.7 生物处理能力biologicaltreatability 材料需氧条件下堆肥或厌氧条件下生物消化的潜力。 3.8 劣化 deterioration 塑料因某些结构受损所表现出的物理性能丧失的永久变化。 3.9 崩解 disintegration AC 材料物理断裂成为极其细小的碎片。 3.10 堆肥 compost 由混合物生物分解得到的有机土壤调节剂。该混合物主要由植物残余组成,有时也含有一些有机 材料和一定的无机物。 3.11 堆肥能力 compostability 在堆肥过程中材料被生物分解的能力。 3.12 堆肥化 composting 产生堆肥的一种需氧处理方法 注:如宣称有堆肥能力,必须说明材料在堆肥化体系中(如标准试验方法所示)可生物分解和崩解,并且在堆肥最终 使用中是完全可生物分解的。堆肥应符合相关的质量标准,如低重金属含量、无生物毒性、无明显可区分的残 留物。 3.13 可降解塑料degradableplastic 在规定环境条件下,经过一段时间和包含一个或更多步骤,导致材料化学结构的显著变化而损失某 些性能(如完整性、分子质量、结构或机械强度)和/或发生破碎的塑料。 3.14 生态设计产品 eco-design product 在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中,在技术可行和经济合理的前提下, 确保产品的资源和能源利用高效性、可降解性、生物安全性、无毒无害或低毒低害性、低排放性,符合生 态设计理念和评价要求的产品。

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