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融けるまでに大量の煤塵が発生し、ダイオキシンが発生する。
ところが、排ガス処理施設は十分ではないので、再資源化をすることによってかえってダイオキシンの発生が問題になっている。
そのような二次発生の問題や新製品よりも再資源化した製品のほうが高いという問題があって、分別収集がおこなわれながらも、なかなか再資源化が進まないのである。
再資源化が必須課題であるにもかかわらず、経済システムの不備が問題となっている。
ドイツでは、ごみの完全再資源化をめざした政策が進められている。
とくに注目されることは、生ごみの堆肥化システムである。
生ごみを堆肥化するための大きなタンクをもつプラントが、多く建設されている。
そこでは家庭から出る生ごみのすべてを堆肥化して、発生するメタンも再利用している。
ほかのごみについては、リサイクルが成り立つよう、非常に細かく分別して、再利用するシステムができあがっている。
「エコラベル」をつけ、再資源化のための消費者負担価格を含んだ製品が多く売られている。
こうしてリサイクル産業が成り立つシステムになっている。
行政による徹底した回収作業も確立されてきた。
こうして脱焼却が急速に進んでいる。
もちろんその背景には産業界や市民の理解と協力がある。
ペットボトルは、熱をかけずに化学的に分解して再資源化するので、ダイオキシンは発生しない。
ところが、ペットボトルに入っていた食品が腐敗をおこすことがある。
腐敗はタンパク質が変性して有毒化することで、多量の有毒な微生物も繁殖している。
また、脂質(脂肪)も変質して、過酸化物、アルデヒド類、ケトン類などの有害物質ができる。
それを処理すると、排水に有毒なものが多量に含まれることになる。
そこで、十分な排水処理をしないと、環境悪化につながっていく。
現状では、経済システムが障壁になって、十分な処理施設が備わっているとはいえない。
リサイクルを進めるためには、それが成り立つような経済システムを国レベルで早急につくることが必要になってきている。
一方、再資源化された製品を積極的に利用することも、再資源化促進のために大切であることはいうまでもない。
小学生がごみ焼却場に見学に行くと、つぎのように教えられる。
大量のごみが出てくるが、埋立処分地がないので、減量化するために焼却する。
すると有毒な化学物質が発生するので、排ガス処理装置で無毒化して大気中に放出する。
また、浄水場では、河川の水が汚れているので、沈殿槽で有害物質をできるだけろ過し、水を殺菌して、きれいにして飲料水としていると教えられる。
これを聞いた子どもたちは、いくらごみや有害なものを出しても大丈夫という錯覚に陥ることになりはしないだろうか。
ところが、じっさいには、ごみを焼却すると、高価な設備をつけても排ガス中にはダイオキシンかおり、排出されて環境汚染や人体汚染をもたらしている。
けっしてクリーンな状態で出されているわけではない。
いまの処理装置にはまだ不備な点も多く、結果的には大量のごみを出せば出すほど環境が悪化していくことになる。
燃焼の化学についても知る必要がある。
衣類の防虫剤として二塩化ベンゼンが使われているが、それを燃やすとすぐに1000種類以上のものができる。
合成と分解とが同時に超スピードで進む燃焼反応では、一秒開あれば、一種類から1000種類以上のものができる。
ラップに使われているポリ塩化ビニリデンを燃焼した国立環境研究所のデータでも、ごく短時間で1000種類以上の物質ができる。
私たちが予測できない未知の化合物が多く含まれ、有毒な物質ができてくる。
それを除去するには、非常に高い性能をもつ施設が必要であり、現段階ではすべての物質を除去するのは不可能である。
このように、燃焼によってできてくる有毒物質の性質、除去できる範囲をきちんと教えるならば、ごみを燃やすのはできるだけ少なくしようということになる。
ところが、ごみをつくる0は私たち自身である。
自分たちがごみをできるだけつくらないことが大切なのだとわかる。
大阪の水道水は、トリハロメタンをはじめとする有毒な物質をごく微量含み、そのままでは飲料に適さない、加熱処理が必要だといわれている。
小学校や中学校では、学校にはお茶を持っていき、水道水は手足を洗うために使うよう指導している。
いまの処理形態では、河川水の中にある有毒物質をすべて取り去ることはできない、あるいは途中の処理過程でできてくる有毒物質を含んでいる。
川の水に多くの汚染物質が含まれていると浄水場では処理しきれず、さらにそれを処理する過程で新たに有毒物質が発生する。
すると、川の水をだれが汚すのかということになる。
工場だけでなく、各家庭からの排水も汚染源として大きな要素であり、それを少なくしなければいけないということになる。
このように、行政、企業、市民すべてに環境教育をして、発生する物質の毒性、発生状況、処理の現状、そして問題点をおさえることが必要である。
それが、国全体として発生源対策に向かうことのベースになると考える。
ごみ焼却施設、廃棄物焼却施設、製鋼用電気炉に対しては、排ガス濃度の指針値が設定されており、排ガス濃度が測定・報告されている。
そして、日本のごみ焼却場全体から、一年間に五・三㎏TEQのダイオキシンが発生するといわれている。
その値は排ガス中のダイオキシン濃度から計算したものである。
ところが、排ガス中のダイオキシン濃度がほんとうなのかということが問題になっている。
ごみ焼却場からのダイオキシン排出量はその数倍はあるのではないかという疑いもある。
排ガス中のダイオキシン濃度を測るにあたっては、日常的なごみの組成や燃焼のしかたのもとでおこなわなければならないのはもちろんである。
抜き打ち検査ができれば日常的なデータが出せるが、それは難しい。
測定するためには、排ガス捕集装置を設置するための事前調査が必要であり、また測定当日には多くの排ガス捕集用の器具を搬人しなければならないからであこのようなことから、真の分析値をどう保証するかも大きな問題になってくる。
市民による監視システムの構築も、現在要求されている課題の一つである。
昨今、大阪の「フェニつくス計画」をはじめとして、海洋の大規模な埋立事業が全国でおこなわれている。
埋め立てられるのは、廃棄物の焼却灰や産業廃棄物が中心である。
排水処理設備が悪いと、海洋汚染につながることが懸念されている。
このような大規模な埋立地に関しては、ダイオキシンの排水処理を考慮に入れる必要がある。
早急な排水基準の設定が、海洋水や環境水の汚染防止に不可欠である。
焼却場から排出されるダイオキシン量の面積規制や総量規制も必要になっている。
ごみ焼却施設における排ガス中のダイオキシン濃度基準は、二〇〇二年一一月三〇日までは経過的に1あたり八〇聡TEQ以下とされている。
しかし、この排ガス濃度基準にしたがえばそれでいいとはいえないのである。
それは、焼却場が密集することによって、きわめて高濃度の大気汚染をもたらすことがあるからである。
たとえば、埼玉県の所沢市と狭山市の境界地のような産業廃棄物焼却場の密集地では、一つ一つの焼却場の規模は小さいが、大気や土壌は高濃度汚染をおこすことになる。
産業廃棄物の焼却場もごみ焼却場も県や市町村の境界付近につくられることが多い。
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