Quản lý chất thải rắn tích hợp cho thành phố Kabul, Afghanistan

Journal of Material Cycles and Waste Management - Tập 22 - Trang 240-253 - 2019
Ahmad Rashid Khoshbeen1, Mohanakrishnan Logan1, Chettiyappan Visvanathan1
1Department of Energy, Environment and Climate Change, School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology, Khlong Luang, Thailand

Tóm tắt

Việc gia tăng sản xuất chất thải rắn và quản lý không đúng cách đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến thành phố Kabul. Thành phố có 5 triệu dân này đã tạo ra 3050 tấn chất thải rắn mỗi ngày vào năm 2018. Phân tích dữ liệu cho thấy nếu giảm 25% lượng chất thải được thực hiện dần dần vào năm 2023, tổng chi phí của hệ thống sẽ giảm xuống còn 1505,9 triệu Afs/năm, thấp hơn nhiều so với chi phí ước tính là 2210 triệu Afs/năm. Nghiên cứu này nhằm phát triển một kế hoạch quản lý chất thải rắn tích hợp (ISWM) cho thành phố Kabul dựa trên cái nhìn tổng quan về hệ thống và thực tiễn hiện có, bao gồm các khoảng trống trong toàn bộ chuỗi giá trị. Nghiên cứu khuyến nghị một sự chuyển đổi từ kịch bản kinh doanh như thường lệ sang một cách tiếp cận ISWM. Các chiến lược được đề xuất, khi được thực hiện hiệu quả, sẽ tăng tỷ lệ tái chế và giảm nhu cầu chôn lấp chất thải ở thành phố Kabul. Các cải cách chính sách để khuyến khích giảm thiểu và phân loại chất thải, cũng như việc thiết lập các cơ sở cho tái chế, xử lý và chôn lấp được đề xuất. Hơn nữa, sự sẵn lòng chi trả của công dân cho thấy tổng chi phí của hệ thống quản lý chất thải, ước tính là 111,53 triệu Afs/tháng, có thể được thu hồi một cách hiệu quả.

Từ khóa

#quản lý chất thải rắn #Kabul #tái chế #giảm thiểu chất thải #cải cách chính sách

Tài liệu tham khảo

Agamuthu P, Masaru T (2014) Municipal solid waste management in Asia and the Pacific Islands: challenges and strategic solution. Springer, Singapore UNFPA and CSO (2007) Afghanistan—a socio-economic and demographic profile household listing 2003–2005, Kabul. https://afghanag.ucdavis.edu/country-info/files/all-Afghanistan.pdf. Accessed 22 May 2019 Haidaree G, Lukumwena N (2017) Solid waste management challenges and possible solution in Kabul city. Int J Environ Chem Ecol Geol Geophys Eng 11:262–266 Marshall RE, Farahbakhsh K (2013) Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. Waste Manag 33:988–1003 Shekdar AV (2009) Sustainable solid waste management: an integrated approach for asian countries. Waste Manag 29:1438–1448 Memon MA (2010) Integrated solid waste management based on the 3R approach. J Mater Cycles Waste Manag 12:30–40 Sahimaa O, Hupponen M, Horttanainen M, Sorvari J (2015) Method for residual household waste composition studies. Waste Manag 46:3–14 European Commission (EC) (2004) Methodology for the analysis of solid waste (SWA tool). 5th Framework Program, Vienna. https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf. Accessed 22 May 2019 Central Statistic Organization (CSO) (2018) Analysis of population projections 2017–2018. http://cso.gov.af/en/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111. Accessed 22 May 2019 Kaza S, Yao L, Bhada-Tata P, Van Woerden F (2018) What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050, urban development series. World Bank, Washington, DC. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0 Kumar S, Smith SR, Fowler G, Velis C, Kumar SJ, Arya S, Cheeseman C (2017) Challenges and opportunities associated with waste management in India. R Soc Open Sci 4:160–764 PCD (2015) Thailand state of pollution report 2015. http://infofile.pcd.go.th/mgt/PollutionReport_en.pdf. Accessed 25 May 2019 Dung TNB, Sen B, Chen CC, Kumar G, Lin CY (2014) Food waste to bioenergy via anaerobic processes. Energy Proc 61:307–312 Leib EB, Balkus O, Rice C, Maley M, Taneja R, Cheng R, Civita N, Alvoid T (2016) Leftovers for livestock: a legal guide for using food scraps as animal feed. https://furtherwithfood.org/wp-content/uploads/2017/07/Leftovers-for-Livestock_A-Legal-Guide_August-2016.pdf. Accessed 22 May 2019 Jibril JD, Sipan IB, Sapri M, Shika SA, Isa M, Abdullah S (2012) 3Rs critical success factor in solid waste management system for higher educational institutions. Proc Soc Behav Sci 65:626–631. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.175 Sakai S, Yoshida H, Hirai Y, Asari M, Takigami H, Takahashi S, Tomoda K, Peeler MV, Wejchert J, Schmid-Unterseh T, Douvan AR, Hathaway R, Hylander L, Fischer C, Oh GJ, Li J, Chi NK (2011) International comparative study of 3R and waste management policy developments. J Mater Cycles Waste Manag 13:86–102. https://doi.org/10.1007/s10163-011-0009-x Patel V, Meka S (2013) Forecasting of municipal solid waste generation for medium scale towns located in the state of Gujarat, India. Int J Innov Res Sci 2:4707–4716 Joseph K, Rajendiran S, Senthilnathan R, Rakesh M (2012) Integrated approach to solid waste management in Chennai: an Indian metro city. J Mater Cycles Waste Manag 14:75–84 Khajuria A, Yamamoto Y, Morioka T (2008) Solid waste management in Asian countries: problems and issues. WIT Trans Ecol Environ 109:643–653 Visvanathan C, Trankler J (2003) Municipal solid waste management in Asia: a comparative analysis. Presented at the national workshop on sustainable solid waste landfill management in Asia, Bangkok