Hva om emballasje aldri ble avfall? Kraften til sirkulærteknikk
Den globale emballasjeavfallskrisen blir stadig mer presserende.
Bare i USA genereres det anslagsvis 96 millioner tonn emballasjeavfall årlig, ifølge Environmental Protection Agency (EPA) 1 . I mellomtiden produserte EU rundt 83,4 millioner tonn emballasjeavfall i 2022 2 . I Sørøst-Asia er plastforurensning også en betydelig bekymring, med over 31 millioner tonn plastavfall som genereres årlig i seks av de ti ASEAN-landene 3 .
Denne økende avfallskrisen har ansporet myndigheter, bedrifter og forbrukere til å kreve mer bærekraftige emballasjeløsninger. Strengere miljøbestemmelser over hele verden presser industrier til å revurdere sine emballasjestrategier, noe som fører til rask vedtak av sirkulære ingeniørprinsipper. Ettersom bedrifter møter økende press for å ta i bruk ansvarlige emballasjeløsninger, tilbyr sirkulær ingeniørarbeid en strukturert tilnærming til ressurseffektivitet, avfallsreduksjon og bærekraftig materialinnovasjon.

Circular Engineering erstatter «take-make-waste»-modellen med et system som holder ressursene i sirkulasjon lenge gjennom gjenbruk, reparasjon og resirkulering.
Hva er sirkulærteknikk?
Grønn ingeniørvitenskap fokuserer på å skape industrielle prosesser som er både økonomisk levedyktige og miljømessig ansvarlige, og reduserer skader på mennesker og planeten 4 . Sirkulær engineering bygger på dette ved å transformere hvordan vi oppfatter og bruker ressurser. I stedet for å behandle materialer som engangsmaterialer, ser den på dem som verdifulle eiendeler som skal bevares 5 .
I stedet for bare å håndtere avfall, forhindrer sirkulær konstruksjon at det opprettes i utgangspunktet ved å forlenge levetiden til materialer gjennom gjenbruk, resirkulering og smartere design. I motsetning til tradisjonell emballasjeteknikk, som prioriterer kostnad og funksjonalitet, integrerer bærekraftig prosjektering miljøbevisste prinsipper på alle trinn – fra design til avhending. Den beveger seg bort fra den utdaterte «take-make-waste»-modellen til et system som holder ressursene i sirkulasjon lenger, takler ressursknapphet, avfallshåndtering og klimaendringer, og gjør bærekraft til et kjerneprinsipp i moderne ingeniørkunst 6 .
Den sirkulære økonomien kan generere 4,5 billioner dollar i globale økonomiske fordeler innen 2030, ifølge World Economic Forum.
(https://www.weforum.org/impact/helping-the-circular-economy-become-a-reality/)
Sirkulærteknikk i emballasjedesign
Emballasjeingeniører revurderer design for å gjøre emballasje mer bærekraftig – redusere avfall mens de fortsatt beskytter produktene og holder kostnadene i sjakk. Ved å bruke sirkulære prinsipper skifter de bort fra engangsmaterialer og finner smartere måter å holde emballasje i sirkulasjon.
Fra å velge bedre materialer til å redesigne emballasje for enkel resirkulering og lage gjenbrukbare systemer, finner bedrifter innovative måter å få sirkulær emballasje til å fungere. Her er hvordan disse strategiene bringer bærekraft til live.
Smart materialvalg
Det skjer et stort skifte i materialvalg, med fokus på å redusere avfall og samtidig sikre optimal produktbeskyttelse. Bedrifter designer emballasje med sirkularitet i tankene, noe som betyr at materialer er valgt for å forbli i bruk lenger og redusere miljøpåvirkningen. Bærekraftige emballasjeløsninger nå:
- Arbeid med eksisterende resirkuleringssystem , noe som gjør avhending enklere
- Er laget med resirkulerte materialer (PCR) , noe som reduserer behovet for nye ressurser
- Tilby sterk, pålitelig beskyttelse mens du bruker færre råvarer.
Fra resirkulerbar plast til fiberbaserte alternativer investerer bedrifter i materialer som samsvarer med sirkulære ingeniørprinsipper – bidrar til å skape et emballasjesystem som er begge deler bærekraftig og effektiv.
Innovative strategier for emballasjedesign
Forebygging av avfall begynner på designstadiet. Emballasjeingeniører fokuserer nå på:
- Design for enkel separering : sikrer at emballasjekomponenter enkelt kan separeres for resirkulering.
- Redusere materialbruk : optimalisere design for å bruke bare den nødvendige mengden materiale.
- Streng testing : utforming av lett emballasje som opprettholder styrke og funksjonalitet gjennom vitenskapelig testing.
Optimaliserte emballasjeløsninger bruker færre materialer, reduserer avfall, reduserer transportkostnader og forbedrer lagringseffektiviteten, noe som gjør dem både miljømessig og økonomisk fordelaktige.
Closed-loop forretningsmodeller for sirkulær emballasje
Bærekraft handler ikke bare om materialer – det handler om å tenke nytt om hvordan emballasje brukes, gjenbrukes og gjenvinnes. Sirkulære ingeniørstrategier transformerer forretningsmodeller for å holde emballasje i sirkulasjon lenger, redusere avfall og forbedre effektiviteten:
- Delte emballasjesystemer : emballasjematerialer repareres og gjenbrukes, for eksempel samletjenester for transportemballasje.
- Gjenbrukbare løsninger : designet for flerbrukssykluser for å minimere avfall og forlenge levetiden.
- Gjenbruk av materialer : lukke sløyfen ved å transformere avfall til gjenbrukbare råvarer.
- Omvendt logistikk og returprogrammer : sikre at emballasje blir returnert for gjenbruk, reparasjon eller resirkulering, i stedet for å bli avfallet.
I følge rapport 7 fra Ellen McArthur Foundation, kan å erstatte bare 20 % av engangsplastemballasjen med gjenbrukbare alternativer åpne for 10 milliarder dollar i økonomiske muligheter over hele verden.

Rollen til emballasjeingeniører i bærekraft
Emballasjeingeniører er i forkant med å integrere sirkulær ingeniørkunst i bærekraftige løsninger, og samarbeid på tvers av bransjer er avgjørende for å drive meningsfull endring . Deres rolle inkluderer:
- Utvikle nye materialer og emballasjedesign : Ingeniører leder utviklingen av nye materialer og design som optimerer resirkulerbarhet og ressurseffektivitet.
- Samarbeide med leverandørkjedepartnere : bærekraftig emballasje krever tett samarbeid med leverandører, produsenter og resirkulører for å sikre en helhetlig tilnærming.
- Gjennomføring av livssyklusvurderinger (LCA) for å sikre samsvar med miljøstandarder.
I følge en rapport fra påvirkningsorganisasjonen Circle Economy har sirkulære strategier potensial til å redusere globale klimagassutslipp med 39 %, noe som gjør dem til en nøkkelløsning for å forhindre klimasammenbrudd.
Bransjesamarbeid for bærekraftig ingeniørarbeid
Bærekraft er et felles ansvar, og reell fremgang kommer fra samarbeid. Ved å erkjenne dette har Nefab etablert Packaging Engineers for a Sustainable Future – et fellesskap av lidenskapelige ingeniører, inkludert kunder, leverandører, tidligere ansatte og universitetsalumner, alle forpliktet til å fremme tekniske og bærekraftige innovasjoner.
" Engineering er ryggraden i den sirkulære økonomien. Som emballasjeingeniører går vårt oppdrag utover å minimere avfall – vi må redefinere hvordan materialer brukes , og integrere flere resirkulerbare og gjenbrukbare løsninger der det er mulig. Gjennom Packaging Engineers for a Sustainable Future bygger vi et rom for kunnskapsdeling, samarbeid og innovasjon for å bidra til reell fremtidig endring, utveksling av ideer og arbeid sammen. emballasje starter med oss, så la oss gå foran. " - David Nowak, Nefabs globale ingeniørdirektør .
Vi sparer ressurser i forsyningskjedene for en bedre morgendag.
Vil du vite mer?
TA KONTAKT
Ta kontakt med oss for å lære mer om våre smarte og bærekraftige løsninger.
LÆR MER
Bærekraftige løsninger
Konstruert emballasje for bærekraftige forsyningskjeder
GreenCalc
Nefabs egen sertifiserte kalkulator måler og kvantifiserer økonomiske og miljømessige besparelser i våre løsninger
Globalt nettverk av ingeniører
250 tekniske eksperter på mer enn 30 steder