Envilead 2005 um estudo sobre incineração de resíduos

1. O Projeto Internacional de Eliminação de POPs (IPEP) Fomentando a Participação Ativa e Efetiva da Sociedade Civil

nos Preparativos para a Implementação da Convenção de Estocolmo, Um Estudo sobre Atividades de Incineração de Resíduos em

Nairóbi que libera dioxina e furano no meio ambiente Ligação, educação e ação para

Desenvolvimento (ENVILEAD) Quênia, novembro de 2005, Edifício Anexo da Casa do Canhão, Avenida Haile Selassie PO Box 45585-

00100, Nairobi, KENYA Tel: + 254-20-243914, + 254-734-940632 E-mail: [email protected] Novembro de 2005
• 2. Sobre o Projeto Internacional de Eliminação de POPs Em 1º de maio de 2004, o Projeto Internacional de Eliminação de POPs

Network (IPEN http://www.ipen.org) iniciou um projeto global de ONGs chamado Projeto Internacional de Eliminação de POPs

(IPEP) em parceria com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) e as Nações Unidas

Programa de Meio Ambiente (PNUMA). O Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF) forneceu financiamento básico para o projeto. IPEP

tem três objetivos principais: • Incentivar e capacitar ONGs em 40 países em desenvolvimento e em transição a ii

envolver-se em atividades que forneçam contribuições concretas e imediatas aos esforços do país na preparação para o

implementação da Convenção de Estocolmo; • Aprimorar as habilidades e conhecimentos das ONGs para ajudar a construir seus

capacidade como atores efetivos no processo de implementação da Convenção; • Ajudar a estabelecer

coordenação nacional de ONGs e capacidade em todas as regiões do mundo em apoio a esforços de longo prazo para alcançar

segurança química. O IPEP apoiará a preparação de relatórios sobre a situação do país, hotspots, resumos de políticas e

atividades regionais. Três tipos principais de atividades serão apoiados pelo IPEP: participação no

Plano Nacional de Implementação, oficinas de treinamento e conscientização e campanhas de informação e conscientização públicas.

Para obter mais informações, consulte http://www.ipen.org IPEN agradece o apoio financeiro da

Fundo Global para o Meio Ambiente, Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação, Agência Suíça para o Meio Ambiente

Florestas e paisagem, o Fundo de POPs do Canadá, o Ministério Holandês de Habitação, Planejamento Espacial e Meio Ambiente

(VROM), Fundação Mitchell Kapor, Sigrid Rausing Trust, New York Community Trust e outros. As visualizações

expressas neste relatório são dos autores e não necessariamente as opiniões das instituições que fornecem

gestão e / ou apoio financeiro. Este relatório está disponível nos seguintes idiomas: Inglês Internacional

Projeto de Eliminação de POPs – Site IPEP- www.ipen.org
• 3. iii ÍNDICE LISTA DE

FIGURAS ………………………………………………………………………… ..V LISTA DE TABELAS

………………………………………………………………………………… V ACRÓNIMOS E

ABREVIATURAS ………………………………………………. VI SUMÁRIO EXECUTIVO

…………………………………………………………………. 1

INTRODUÇÃO …………………………………………………………………………… .. 2

Fundo

……………………………………………………………………………………………………….

……. 2 Gravação e POPs

Geração……………………………………………………………………………. 3 objetivos

de estudo

………………………………………………………………………………………………… .. 4

Significado de

Estudo ………………………………………………………………………………………………… 5

METODOLOGIA……………………………………………………………………………. 5 Escopo de

a

Estudar……………………………………………………………………………………………..

.. 5 Preparação para o estudo

………………………………………………………………………………………… 6 Locais de

Interesse

………………………………………………………………………………………………… 6 ÁREA

DE ESTUDO …………………………………………………………………………… 6 LITERATURA

REVISÃO …………………………………………………………………… 7 Efeitos para a saúde

……………………………………………………………………………………………………….

… 8 Efeitos Ambientais e Socioeconômicos

………………………………………………………………. 8 Outros Poluentes da Incineração

………………………………………………………………………… .. 9 Oposição pública a

Incineração ……………………………………………………………………… 10 Ovos do Quênia

Estudar

………………………………………………………………………………………………… .. 10
• 4. ACHADOS DO ESTUDO ………………………………………………………………………… 11

Básico

Resultados ………………………………………………………………………………………… ..

………. 11 Geral

Resultados ………………………………………………………………………………………… ..

… .. 12 DESAFIOS À CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO: PARTES RESPONSÁVEIS –

QUÊNIA ……………………………………………………………………… .. 15 POPs e Científico

Desenvolvimento …………………………………………………………………………… 15 POPs e menos

Países Organizados …………………………………………………………………. 15 o

Meio Ambiente e Economia ………………………………………………………………………… 17

PRÁTICAS ALTERNATIVAS …………………………………………………………. 17 alternativa

Tecnologias para tratamento de resíduos perigosos ………………………………… 17

RECOMENDAÇÕES ………………………………………………………………… .. 19 CONCLUSÃO

…………………………………………………………………………………… 21 ANEXO 1: MAPAS

……………………………………………………………………………… .. 24 ANEXO 2: PLACAS

……………………………………………………………………………. 26 iv
• 5. v LISTA DE FIGURAS Fig. 1: Comparação das emissões de U-POPs de diferentes categorias de fontes no Quênia

……………………………………………………………………………………………………….

…………… .. 4 Fig. 2: Valores médios (PCDD / Fs) encontrados em Ovos Amostrados em Dandora – Quênia, em comparação com

níveis em ovos de outros locais contaminados no mundo ………… 11 LISTA DE TABELAS Tabela 1. Mundialmente

emissões atmosféricas de metais traço da incineração de resíduos

……………………………………………………………………………………………………….

…… 10 Tabela 2. Métodos de eliminação de resíduos para várias empresas importantes em Nairobi ………. 14 Tabela 3. Não

Tecnologias de incineração para tratamento de resíduos perigosos …………… 18
• 6. vi ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AFD: Agence Francaise de Développement APCD: Dispositivos de Controle de Poluição do Ar

BAT: Melhores Técnicas Disponíveis BEP: Melhores Práticas Ambientais CBO: Organização Baseada na Comunidade CBS: Central

Bureau of Statistics EMCA: Lei de Gestão e Coordenação Ambiental EPR: Responsabilidade Estendida do Produtor

GAIA: Global Anti-Incinerator Alliance / Global Alliance for Incinerator Alternatives GoK: Governo do Quênia

GPCR: Redução Química da Fase Gasosa HCB: Hexaclorobenzeno IARC: Agência Internacional para Pesquisa do Câncer

IPEN: Rede Internacional de Eliminação de POPs IPEP: Projeto Internacional de Eliminação de POPs ITDG: Intermediário

Grupo de Tecnologia JICA: Agência de Cooperação Internacional do Japão KAM: Associação de Fabricantes do Quênia KEBS:

Escritório de Padrões do Quênia KEPI: Programa Expandido de Imunização do Quênia KIPPRA: Instituto do Quênia para o Público

Política de Pesquisa e Análise KNH: Kenyatta National Hospital LOCs: Países Menos Organizados NIP: Nacional

Plano de Implementação NCT: ONG de Tecnologia de Não Combustão: Organização Não Governamental PCBs: Policlorados

Bifenilos PCDD: Dibenzo-p-dioxinas policloradas PCDF: Dibenzofuranos policlorados POPs: Orgânico Persistente

Poluentes PVC: Cloreto de Polivinila SANE: África do Sul New Economics (rede) SCWO: Água Super-crítica

Oxidação TCDD: 2,3,7,8 – tetraclorodibenzodioxina TEQ: Quociente de equivalência tóxica TNT: Trinitrotolueno UNEP:

U-POPs do Programa Ambiental das Nações Unidas: Poluentes Orgânicos Persistentes Não Intencionais USEPA: Estados Unidos

Agência de Proteção Ambiental OMS: Organização Mundial da Saúde
• 7. SUMÁRIO EXECUTIVO Este relatório descreve os resultados de um estudo realizado na cidade de

Nairobi, Quênia por ENVILEAD. O estudo foi realizado entre os meses de janeiro e março de 2005, sobre o

padrões de prática que são susceptíveis de liberar poluentes orgânicos persistentes (POPs) no meio ambiente como

parte das iniciativas do International POPs Elimination Project (IPEP’s). O foco do estudo foi o

prática de queima de resíduos médicos e municipais, cuja pesquisa tem se mostrado uma fonte potencial de

POPs não intencionais (U-POPs). O objetivo do estudo foi investigar a anatomia dessa prática, identificar

as principais questões envolvidas e fazer recomendações para o futuro. Foi estabelecido que queimar é o

método dominante de disposição de resíduos na cidade, e isso é feito por meio de incineradores industriais e a céu aberto

ar. A principal razão para este método preferido de descarte é sua conveniência na ausência de um funcionamento

sistema de gestão de resíduos (pela Câmara Municipal) e na ausência de orientações legais adequadas sobre a eliminação

de resíduos sólidos pelo governo. No entanto, esta prática também está associada a vários outros fatores, como

falta de conscientização por parte do público, pressões econômicas e a escassez geral de recursos administrativos

capacidade em países menos organizados (LOCs). O estudo foi capaz de estabelecer que a área ao redor do Dandora

o aterro sanitário, o maior local de queima de resíduos da cidade, está altamente contaminado com POPs. Isso foi estabelecido a partir de

os resultados dos níveis de U-POPs em ovos amostrados no local em um estudo diferente. Também há uma grande probabilidade

de outros locais, como o incinerador do Hospital Nacional Kenyatta (KNH), cujas temperaturas máximas variam

entre 600 ° C e 700 ° C e não tem Dispositivos de Controle de Poluição do Ar (APCD), e local de queima ao ar livre e

O local de queima aberta de Kitengela sendo hotspots de U-POPs. O estudo apresentou as seguintes recomendações principais para

o caminho a seguir: ¾ É necessário realizar pesquisas adicionais para reunir informações mais detalhadas

em relação a este padrão de prática. Entre as pesquisas adicionais necessárias está na área de relacionamento

entre a dinâmica socioeconômica e a prática, a quantificação dos níveis de dioxinas (bem como outras

poluentes orgânicos e metais pesados) emissões dos locais identificados e estabelecimento dos impactos de

o mesmo na saúde pública; ¾ O arcabouço legal para a destinação segura de resíduos sólidos, com base no Best Available

Técnicas (BAT) e Melhores Práticas Ambientais (BEP), devem ser abordadas; ¾ A indústria de plásticos, como um

maior contribuinte de resíduos de difícil gerenciamento, precisa estar totalmente engajado na busca de soluções no

programa de gestão de resíduos da cidade; ¾ Maior esforço deve ser colocado no desenvolvimento de alternativas

tecnologias 1 para eliminação segura de resíduos, que devem ser acessíveis e sustentáveis;
• 8. ¾ Uma apreciação popular da ciência da ecologia precisa ser criada no país, como um meio de

garantindo o apoio de base sustentado para os esforços de conservação ambiental. INTRODUÇÃO Antecedentes Assim como

a geração de resíduos envolve uma complexa interação de processos sociais, culturais, econômicos e tecnológicos,

a gestão adequada dos resíduos não pode ser dissociada dos mesmos processos. Embora seja necessário, para conceituais

fins, para ver a gestão de resíduos como uma categoria de atividade clara e distinta na sociedade, na prática qualquer

uma estratégia de gestão de resíduos bem-sucedida deve abordar questões tão diversas como padrões de consumo, incentivos

sistemas (a economia da gestão de resíduos), tecnologia de tratamento de resíduos e estruturas legais. Em sua forma mais ampla

Nesse sentido, a questão da gestão de resíduos é um aspecto da busca por estratégias de desenvolvimento sustentável. Esta

relatório visa fornecer uma visão geral das questões críticas em relação à gestão da saúde municipal e médica.

resíduos em Nairóbi, especialmente no que diz respeito ao perigo potencial de geração de POPs não intencionais (U-POPs) no

processo de queima desses resíduos. O objetivo mais amplo do estudo é auxiliar no desenvolvimento de uma ampla

estratégia de gestão de resíduos para a cidade e demais áreas urbanas do país, no contexto das disposições do

a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Anexo C da Convenção de Estocolmo,

identifica incineradores de resíduos, incluindo co-incineradores de resíduos municipais, perigosos ou médicos ou de esgoto

lodo, como categorias de origem com alto potencial para liberação de U-POPs no meio ambiente. Municipal e médico

resíduos foram selecionados para estudo devido à sua grande quantidade como uma porcentagem do total de resíduos gerados1, e

a natureza complexa das questões envolvidas na gestão adequada desses dois tipos de resíduos. Câmara Municipal de Nairobi

(2002) admite que não é capaz de gerir os resíduos de forma eficaz na cidade, e de particular preocupação foi o

proliferação de instalações médicas informais, algumas das quais localizadas em áreas residenciais. O

A Lei de Gestão e Coordenação Ambiental (1999), está bem posicionada para gerenciar resíduos, incluindo POPs-

resíduos contaminados, fornece disposições para o estabelecimento de padrões, licenciamento de locais de disposição de resíduos e controle

de resíduos perigosos. No entanto, a falta de mecanismo de fiscalização é o maior desafio enfrentado pela gestão de resíduos em

Quênia (Conselho Municipal de Nairobi, 2002). 2 1 Um relatório da NEMA revela que Nairóbi gera aproximadamente 2.000

toneladas de resíduos por dia. Destes, 68% são resíduos municipais gerados em residências (East Standard 2004)
• 9. O Quênia, como país, está em processo de desenvolvimento de um Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. O

O Conselho Nacional de Controle da AIDS acaba de receber fundos do Banco Mundial para custear o HIV / AIDS no Quênia

Projeto de Resposta a Desastres, parte dos fundos deve ser usada no desenvolvimento de um Resíduos de Assistência Médica Nacional

Plano de gestão (Daily Nation, 2005). A falta de cumprimento da legislação ambiental pertinente, entre outras

fatores, levou a uma situação caótica em que quase tudo vai tão longe quanto o manuseio de resíduos é

preocupado. Um relatório recente da KIPPRA sobre a gestão de resíduos sólidos no Quênia mostra que apenas 25% dos resíduos sólidos

gerado diariamente na cidade de Nairóbi é coletado atualmente (UNEP 2005). O foco do estudo foi o desperdício

queima, que qualquer observação casual revela ser a opção de eliminação de resíduos preferida para o Nairobi

moradores, o que é consequência da omissão da Câmara Municipal e do Governo em instituir

tratamento de resíduos de sistemas organizados. O estudo analisou os tipos de queima ao ar livre e incineradores industriais.

Queima e geração de POPs Dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) e dibenzofuranos policlorados (PCDF),

Hexaclorobenzeno (HCB) e Bifenilos Policlorados (PCBs) são poluentes orgânicos persistentes não intencionais

(U-POPs), formados e liberados a partir de processos térmicos envolvendo matéria orgânica e cloro como resultado de

combustão incompleta ou reações químicas. Esses U-POPs são comumente conhecidos como dioxinas por causa de sua

estrutura e efeitos na saúde (Tangri 2003). Esses U-POPs são de origem natural e antropogênica. Eles

resistir à degradação fotolítica, biológica e química. Eles são bioacumulativos, espalhados geograficamente e

são tóxicos para a vida. A concentração de U-POPs de origem antropogênica aumentou muito ao longo dos anos.

O Toxics Link Report (2000) identifica várias fontes potenciais desses U-POPs, entre elas o lixo hospitalar

incineração e queima a céu aberto de resíduos domésticos. De acordo com estimativas da USEPA, resíduos sólidos urbanos

a incineração e a incineração de resíduos médicos estão entre as principais fontes de dioxinas liberadas para a atmosfera. Eles

compensar 1.100gm TEQ / ano e 477gm TEQ / ano respectivamente (USEPA 1998). De todas as categorias de origem, combustão

fontes são responsáveis por quase 80% das emissões atmosféricas. 3
• 10. 4 AIR LAND Resíduos Incineração Produção de metais ferrosos e não ferrosos Produção de produtos químicos e

Bens de consumo * Processos de combustão não controlada de incineração de resíduos Fonte: Inventário de POPs do Quênia Fig. 1:

A comparação das emissões de U-POPs de diferentes categorias de fontes no Quênia Luscombe e Costner (2003) mostram como

incineradores põem em risco a saúde pública e o meio ambiente em geral. Eles identificam os poluentes tóxicos em

gases e resíduos do incinerador, e enumerar os danos ambientais e à saúde humana dos vários produtos químicos

nos lançamentos do incinerador. Connett (1998) mostra como a incineração de resíduos municipais é uma solução pobre para o

problema de gestão de resíduos. Ele lista as emissões tóxicas da incineração e mostra como dioxinas, furanos e outros

os subprodutos da combustão têm impacto na saúde humana e no meio ambiente. Objetivos de estudo O objetivo geral do

estudo foi compreender a dinâmica (social, econômica e tecnológica) da prática da queima de resíduos em

cidade e saber como isso pode contribuir para a liberação de U-POPs no meio ambiente. Outros críticos

questões, como o impacto do padrão de prática na saúde pública, foram deixadas para a próxima fase do estudo.

Os objetivos específicos do estudo foram: i. para avaliar a extensão da queima / incineração de resíduos em Nairobi

ii. estabelecer o papel do Conselho Municipal de Nairóbi na prevalência de queimadas e incineração como o

métodos preferidos de eliminação de resíduos iii. para identificar a localização dos locais de queima / incineração de resíduos no

cidade iv. descobrir como os resíduos contendo cloro (como plásticos de PVC) são descartados v. avaliar o nível de

Conscientizar o público em geral sobre as consequências adversas da incineração de resíduos
• 11. vi. examinar os mecanismos reguladores do governo para o descarte de resíduos 5 contendo cloro vii. para

explorar BAT e BEP adequados para a gestão de resíduos no Quênia. Importância do Artigo 5 do Estudo de Estocolmo

A convenção exige que as partes, inclusive o Quênia2, tomem medidas para reduzir ou eliminar as emissões não intencionais

produção de POPs. Essas medidas incluem: i. redução das liberações totais anuais derivadas de antropogênicos

fontes de U-POPs, com o objetivo de sua minimização contínua e, quando viável, eliminação final; ii.

o desenvolvimento de um plano de ação (NIP) pelas partes. O NIP do Quênia deve estar pronto em 25 de dezembro de 2006; e

iii. promover o BEP e incorporar o BAT no NIP. As descobertas do estudo serão incorporadas ao NIP do Quênia

da Convenção de Estocolmo a fim de ajudar na realização das medidas acima. METODOLOGIA para

para atingir os objetivos deste estudo, foram utilizados dados primários e secundários. Dados primários compreendidos local

visões, percepções e opiniões relacionadas aos locais de disposição de resíduos entre os membros da comunidade local. Vários

O governo e outras pessoas capacitadas também forneceram dados primários valiosos para o estudo. O estado do

incineradores e lixões, bem como os métodos de disposição, foram estudados por meio da observação dos pesquisadores.

Dados adicionais foram coletados tirando fotos dos locais e entrevistando trabalhadores (quando aplicável)

nos diferentes locais visitados. Os dados secundários foram obtidos de informações publicadas e não publicadas sobre

queima de resíduos no Quênia e em outras partes do mundo. Estudos anteriores realizados com resíduos médicos e municipais

disposição nos níveis global, regional, nacional e local foram revisados. A análise descritiva foi usada para

resumir os dados coletados. Âmbito do Estudo O estudo foi uma investigação preliminar, destinada a abrir o

forma de investigações mais detalhadas dos mesmos locais e de outros locais semelhantes no país. 2 o

convenção entrou em vigor em 17 de maio de 2004. O Quênia tornou-se parte da convenção em 23 de dezembro de 2004
• 12. Preparação para o recrutamento e treinamento da Equipe de Estudo: Dois assistentes de pesquisa foram recrutados e

treinado para trabalho de campo. Identificação das partes interessadas: várias partes interessadas foram identificadas e abordadas para

suas opiniões sobre a questão sob investigação. Essas partes interessadas incluem: i. Membros do público em Nairobi

ii. Profissionais de saúde iii. O Oficial de Saúde Ocupacional, Ministério da Saúde iv. Nacional

Autoridade de Gestão Ambiental (NEMA) v. Associação de Fabricantes do Quênia vi. Principais supermercados da cidade

vii. Manipuladores de resíduos privados viii. Locais de interesse da Câmara Municipal de Nairóbi Para o estudo de resíduos hospitalares

gestão, os pesquisadores optaram por visitar algumas instituições de saúde com base em Nairobi. Estes foram: Kenyatta

Hospital Nacional (KNH), Hospital de Nairobi, Hospital Mater e Hospital Memorial das Forças. Para o estudo de

gestão de resíduos municipais, os pesquisadores visitaram o lixão da Câmara Municipal de Nairóbi em Dandora, bem como

vários bairros residenciais em Nairobi, incluindo: Jericho, Kariobangi, Huruma, Ngomongo, Baba dogo, Muthurwa,

Shauri moyo, Kimathi, Buruburu, Lucky Summer e Korogocho, todos em Eastlands; Westlands, Kangemi, Uthiru e

Kikuyu ao longo do Caminho Waiyaki no lado oeste de Nairóbi, e Kitengela ao sul da cidade. ÁREA DE ESTUDO

Nairóbi é a maior cidade do Quênia e também a capital do país. Cobre uma área de 696 km² e

atualmente tem uma população de 2.143.254 e densidade populacional de 3.079 por quilômetro quadrado (GoK, 2000). Em 1,5 0

ao sul do equador, Nairobi é uma cidade tropical. Sua altitude de 5.000 a 6.000 pés significa que o clima é

temperado. A precipitação é dividida entre duas estações chuvosas: as chuvas curtas caem em novembro e início de dezembro,

e as longas chuvas entre abril e meados de junho. Por estar virtualmente no equador, Nairóbi tem uma constante

doze horas de luz do dia por dia durante todo o ano. O sol nasce às 6h30 – 7h00 e se põe novamente às 6h30 – 7h00

6 da tarde
• 13. A temperatura média diurna varia apenas ligeiramente ao longo do ano, variando de 85 ° F (29 ° C) em

a estação seca a 75 ° F (24 ° C) durante o resto do ano. À noite, no entanto, as temperaturas podem cair para níveis tão baixos

como 48 ° F (9 ° C), embora raramente inferior. Fundado como uma última parada antes das Highlands para engenheiros ferroviários no

No início de 1900, Nairóbi, que na época era apenas alguns barracos e trilhas, agora cobre 696 quilômetros quadrados. Esta figura

inclui 120 quilômetros quadrados do Nairobi Game Park e todo o Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta. Central

Nairóbi mal perfaz cinco quilômetros quadrados. REVISÃO DA LITERATURA Tangri (2003), observa que apesar de intensivo

exame minucioso ao longo de muitos anos, muito permanece desconhecido sobre as emissões de poluentes das atividades de queima de resíduos.

A queima de resíduos produz centenas de subprodutos perigosos distintos, dos quais apenas um punhado deles foi

estudado exaustivamente. Centenas permanecem sem identificação. Connett (1998) identifica algumas das emissões tóxicas de

incineração. Estes incluem: cloreto de hidrogênio, óxido nítrico, metais pesados, dioxinas, furanos e outros U-POPs,

cinzas volantes, cinzas profundas, gás de chaminé, emissões fugitivas e outros resíduos. Sacos de polietileno e plásticos, incluindo

Itens de PVC representam aproximadamente 225 toneladas das 2.000 toneladas de resíduos sólidos gerados diariamente em Nairóbi

(KAM, 2003). Isso representa cerca de 11% do total de resíduos gerados diariamente, enquanto 75% compreende resíduos biodegradáveis

que pode ser compostado. A porcentagem restante é composta por outros materiais recicláveis, como têxteis, metal

e vidro perfazendo 2,7%, 2,6% e 2,3%, respectivamente. A queima a céu aberto de resíduos municipais é amplamente utilizada pela

moradores de Nairóbi, como meio de descarte de resíduos sólidos. 7 Os seguintes fatos em relação aos plásticos foram

identificados na literatura: • De acordo com a KAM, os consumidores e usuários finais são os responsáveis pelo meio ambiente

poluição de plásticos; • Nem todos os plásticos são provenientes da indústria local, alguns são importados; • Os plásticos

setor constitui atualmente cerca de 150 indústrias, e tem uma taxa de crescimento anual de 6%; • Atualmente,

existem cerca de 70 empresas que reciclam plásticos localmente; e • Os plásticos contribuem com 28% de todo o cádmio encontrado em

resíduos sólidos urbanos e aproximadamente 32% de todo o chumbo; substâncias que são altamente tóxicas para os humanos e os

ambiente em geral.
• 14. Efeitos na saúde Devido à natureza persistente e bioacumulativa das dioxinas e furanos, estes

produtos químicos existem em todo o meio ambiente. A exposição humana é principalmente através do consumo de alimentos gordurosos, como

leite. USEPA (2000) em Tangri (2003) observa que 90-95% da exposição humana às dioxinas é proveniente dos alimentos, particularmente

carnes e laticínios. Isso ocorre porque as dioxinas se acumulam em gorduras e óleos3. Seus efeitos na saúde dependem de um

uma variedade de fatores, incluindo o nível de exposição, a duração da exposição e o estágio de vida durante a exposição.

Alguns dos prováveis efeitos sobre a saúde das dioxinas e furanos incluem o desenvolvimento de câncer, sistema imunológico

supressão, complicações reprodutivas e de desenvolvimento, desregulação endócrina (GAIA, 2003; Connett, 1998;

Luscombe e Costner, 2003). A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) identificou 2,3,7,8 –

TCDD como o mais tóxico de todos os compostos de dioxina. Efeitos Ambientais e Socioeconômicos A acumulação de

dioxinas e furanos no meio ambiente devido às atividades de incineração de resíduos podem atingir níveis que tornam

recursos impróprios para consumo humano. Connett (1989), citado em Connett (2003), relata um incidente em

Holanda, onde 16 produtores de leite a favor do vento de um enorme incinerador em Rotterdam não puderam vender seu leite porque

continha níveis de dioxinas três vezes mais altos do que em qualquer outro lugar na Holanda. Mesmo baixas doses de dioxinas são

muito tóxico. Em 1998, a OMS reduziu sua ingestão diária tolerável (TDI) recomendada de dioxinas de 10 picogramas

TEQ por quilograma de peso corporal por dia (pg / kg / dia) até uma faixa de 1-4 pg / kg / dia (Van Leeuwen e Younes 1998).

De acordo com estudos realizados na Holanda, a exposição pré-natal à ingestão diária típica de dioxinas e PCBs

efeitos sobre o neurodesenvolvimento e os hormônios da tireoide. Déficits de até quatro pontos no QI e aumentaram

suscetibilidade a infecções em crianças de 42 meses expostas à ingestão diária típica de dioxinas / PCBs foram

observado (Patandin 1999). A incineração produz resíduos que requerem tratamento e / ou disposição, na maioria das vezes em um

aterro. A cinza do incinerador – seja como cinza residual ou cinza volante – é altamente tóxica. Tangri (2003) observa que

o manuseio dessas cinzas levanta sérias preocupações porque os trabalhadores muitas vezes são expostos às cinzas, às vezes com pouco

ou nenhum equipamento de proteção. Na Índia, assim como no Quênia, Toxic Link (2000), observa que a incineração é rudimentar

e a maioria dos incineradores tem uma única câmara com uma chaminé de fumaça. Principais razões para as emissões de dioxinas de tais

os incineradores de resíduos são: 8 3 WHO (1999) aponta que as dioxinas são altamente persistentes porque se degradam muito

lentamente e tem uma meia-vida no corpo humano de cerca de 7 anos.
• 15. • quase todos eles queimam resíduos mistos; • devido à falta de fiscalização e monitoramento, a maioria dos hospitais

estão incinerando seus resíduos plásticos e também resíduos tratados com desinfetante clorado; • muitos dos

os incineradores ainda possuem câmaras simples, apesar da instalação de dupla (secundária)

as câmaras são necessárias para eliminar as substâncias voláteis por meio de uma melhor combustão; e • a maioria dos incineradores não

operar sob a temperatura estipulada. De acordo com os regulamentos, as câmaras primárias devem operar a 850º C e

as câmaras secundárias devem operar a 1000º C ou mais. Tangri (2003) enumerou vários problemas particulares

a transferência de tecnologia de incineração para os países em desenvolvimento. Esses problemas incluem: • falta de

monitoramento – sem capacidade de monitorar regularmente as emissões de chaminés ou toxicidade de cinzas de 9 incineradores; • falta de técnica

capacidade para testar emissões – não é possível realizar testes para dioxinas e outros poluentes; • falta de segurança

aterros de cinzas – cinzas tóxicas de incinerador despejadas, na melhor das hipóteses, em um poço sem revestimento, onde corre o risco de

contaminando as águas subterrâneas. Acesso ao freixo não controlado; • corrupção4; • falta de pessoal treinado

– número necessário de mão de obra treinada para gerenciar as operações do incinerador; • restrições orçamentárias – dificultar

manutenção e substituição das principais funções do incinerador; e • diferentes condições físicas e falta de

robustez da tecnologia – onde a tecnologia de incinerador importada do oeste não é apropriada para o

Condições do sul. Outros poluentes da incineração Além de dioxinas, bifenilos policlorados (PCBs)

e Hexaclorobenzeno (HCB), incineradores são fontes de outros compostos orgânicos halogenados, metais tóxicos e

gases de efeito estufa, para citar apenas alguns5. Metais tóxicos liberados de atividades de incineração incluem: Mercúrio, Chumbo,

Cádmio, arsênio, cromo, berílio, antimônio e manganês. Stanners e Bourdeau (1995), citado em Tangri

(2003), fornecem uma estimativa das emissões atmosféricas mundiais de metais traço da incineração de resíduos; isso é

resumido na Tabela 1 abaixo: 4 Onde houver corrupção, a probabilidade de instalação de equipamentos abaixo do padrão

para propinas é alto. 5 [Blumenstock et al (2000) em Tangri, (2003)].
• 16. 10 Tabela 1. Emissões atmosféricas mundiais de metais traço de incineração de resíduos Emissões atmosféricas

da incineração de resíduos Metal 1000 toneladas / ano% da emissão total Antimônio 0,67 19,0 Arsênio 0,31 3,0 Cádmio

0,75 9,0 Cromo 0,84 2,0 Cobre 1,58 4,0 Chumbo 2,37 20,7 Manganês 8,26 21,0 Mercúrio 1,16 32,0 Níquel 0,35 0,6

Selênio 0,11 11,0 Estanho 0,81 15,0 Vanádio 1,15 1,0 Zinco 5,90 4,0 Fonte: Stanners e Bourdeau (1995), em Tangri

(2003), página 17 Oposição pública à incineração A incineração de resíduos é impopular em muitos países. Nos Estados Unidos,

por exemplo, desde 1985, mais de 300 propostas de incineradores de lixo foram derrotadas ou colocadas em espera devido ao público

oposição, e várias grandes empresas de engenharia abandonaram completamente o negócio de incineradores (Connett

1998). Em Michigan, todos, exceto um dos 290 incineradores de lixo hospitalar do estado, fecharam em vez de

tentativa de cumprir os limites de emissões federais impostos em 1997 (Tangri 2003). Tangri (2003) relata que em 2001

sozinhas, as principais propostas de incineradores foram derrotadas pela oposição pública na França, Haiti, Irlanda, Polônia, Sul

África, Tailândia, Reino Unido, Venezuela. Mesmo em países pobres como Bangladesh, a oposição pública aos incineradores

produziu mudanças. Uma proposta de uma empresa americana para construir uma usina que queimaria o lixo enviado-

Da cidade de Nova York a Khulna em Bangladesh foi derrotado pela oposição pública (Connett 1998). Em 2000, GAIA

foi lançado. Os membros do GAIA trabalham tanto contra a incineração quanto pela implementação de alternativas Tangri

(2003). Estudo de Ovos do Quênia Um estudo no início de 2005 sobre amostragem de ovos por ENVILEAD e Arnika (sob a Dioxina, PCBs

e Grupo de Trabalho de Resíduos do IPEN) encontraram ovos coletados ao redor do lixão de Dandora em Nairóbi, Quênia, para ter

níveis de dioxinas 6 vezes mais elevados do que os limites de dioxinas da UE para os ovos. Além disso, os ovos amostrados
• 17. excedeu os limites propostos da OMS para PCBs em mais de 4 vezes (Fig. 2). Estima-se que a Dandora

lixão a céu aberto trata de 803.000 toneladas de resíduos por ano (Inventário Nacional de POPs, 2004). Fig. 2: Valores médios

(PCDD / Fs) encontrados em ovos amostrados em Dandora – Quênia, em comparação com os níveis em ovos de outros contaminados

locais no mundo Fonte: Relatório de amostragem de ovos por ENVILEAD e ARNIKA (2005) ACHADOS DO ESTUDO Basic Findings

O estudo fez várias descobertas básicas que serão importantes na busca por soluções de gestão de resíduos em

Nairóbi e em outras partes do país. Entre eles estão: a. A natureza da demanda do consumidor: no mercado queniano,

onde mais da metade da população do país vive abaixo da linha da pobreza, o plástico constitui uma

opção atraente como o material de escolha para inúmeros produtos domésticos, médicos e industriais. O negócio

organizações que os pesquisadores puderam visitar, como supermercados e fabricantes de plásticos, confirmaram

atratividade de custo do plástico para os consumidores locais. Há, portanto, um desafio básico baseado no mercado para o

problema de gestão de resíduos, 11
• 18. compreendendo uma ação econômica racional ligando consumidores, fabricantes e comerciantes. b. Quadro legal e

capacidade administrativa: os resíduos são um resultado necessário de qualquer processo de produção e consumo. Mas no real

mundo, a quantidade de lixo que uma sociedade produz tem implicações nos recursos que a sociedade necessita para

gerenciando o mesmo. É, portanto, necessário, especialmente onde os recursos para gestão de resíduos são muito limitados,

instituir medidas que reduzam a quantidade total de resíduos gerados, com foco especial em produtos como

como plásticos que são especialmente problemáticos no descarte seguro. A gestão adequada de resíduos requer a aplicação de

as disposições legais existentes. O estudo estabeleceu que o Quênia tem um quadro jurídico sólido (EMCA, 1999) para

orientar a utilização de BEP e BAP na gestão de resíduos. No entanto, a lei não é aplicada ao pé da letra. Isto

foi estabelecido que a maioria das instituições de saúde, incluindo KNH, fazem apenas segregação rudimentar de resíduos. Do

hospitais visitados, apenas o Nairobi Hospital e o Mater Hospital tinham um sistema completo de segregação de resíduos. O

existência de diretrizes legais adequadas é, no entanto, apenas uma parte dos requisitos para um sistema adequado de resíduos

gestão. A outra parte tem a ver com a capacidade administrativa para fazer cumprir essa lei. O estudo estabeleceu

que a Câmara Municipal, que tem a responsabilidade legal pela gestão dos resíduos sólidos da cidade, tem um quadro alarmante

falta de capacidade administrativa para esta função. Por exemplo, o lixão de Dandora, que deveria estar sob

a gestão do Conselho é uma verdadeira bomba-relógio ecológica e de saúde para Nairobi e arredores. 12

Conclusões gerais A seguir estão as conclusões gerais do estudo: I. O nível de conscientização pública sobre o

Os efeitos adversos das atividades de queima de resíduos e U-POPs entre os residentes são pateticamente baixos. Uma maioria de

os entrevistados do estudo não conseguiram relacionar problemas de saúde com atividades de incineração e U-POPs como um importante fator de saúde

ameaça; II. Todas as principais instituições de saúde em Nairóbi, como KNH, Hospital de Nairóbi, Hospital Mater e

O Hospital Forces Memorial tem seus próprios incineradores ou contrata os serviços de um deles. Além disso, no entanto

algumas das instituições estão envolvidas na queima ao ar livre. Por exemplo, o maior hospital do Quênia (KNH)

queima alguns de seus resíduos consistindo principalmente de papel, plásticos, roupas, etc. – geralmente considerados de baixo risco

– em uma cava aberta em frente ao incinerador;
• 19. III. A queima a céu aberto de resíduos municipais é amplamente utilizada pelos residentes de Nairóbi, como meio de descarte

lixo sólido. Em um levantamento da área de dois blocos ao redor de Pumwani em Eastlands, Nairobi, oito pequenos resíduos a céu aberto

foram contados os locais de queima, todos com plásticos variados; 4. O incinerador no Kenyatta National

Hospital, que está situado a poucos metros contra o vento das casas residenciais de funcionários de baixo escalão do

hospital e albergues para estudantes de medicina, opera em temperaturas entre 350 ° C e 650 ° C e não possui APCD. O

incinerador emite gases nocivos que são transportados para as residências e albergues, causando considerável sofrimento para o

moradores; 13 Placa: Lixeira aberta do Hospital Nacional Kenyatta: ao fundo estão os aposentos dos funcionários do hospital V.

As cinzas de fundo ricas em dioxinas de incineradores em torno de Nairóbi são normalmente depositadas no aterro de Dandora; VI.

O aterro de Dandora constitui a mais proeminente e desafiadora manifestação de problemas decorrentes de

o padrão de prática de queima de resíduos em Nairóbi; VII. O nível de recuperação, reutilização e reciclagem de resíduos é

grosseiramente inadequada. Por exemplo, apenas 1% dos plásticos são reciclados (KAM, 2003); VIII. O quadro legal

regular as atividades de queima de resíduos é sensato. No entanto, a aplicação da lei é fraca; e IX. The Nairobi

A Câmara Municipal não tem capacidade para gerir eficazmente os resíduos gerados na cidade; A Tabela 2 abaixo mostra um

número de grandes empresas em Nairóbi que despejam seus resíduos mistos no aterro de Dandora. Portanto é necessário

para o setor privado se envolver na busca de soluções de gestão de resíduos, pois são importantes

contribuintes de resíduos.
• 20. 14 Tabela 2. Métodos de eliminação de resíduos para várias empresas importantes em Nairobi Empresa / organização Conteúdo

de resíduos Peso estimado em toneladas / mês Método de disposição Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) Misto

resíduos de aeronaves 300 Resíduos despejados no lixão de Dandora Quartos da equipe da Autoridade de Receitas do Quênia Doméstico / doméstico

resíduos 285 Resíduos despejados no aterro de Dandora Quênia Shell Company (Shell & BP House) Resíduos comerciais 60 Resíduos

despejado no lixão de Dandora Cervejarias do Quênia Casa e comercial 200 Resíduos despejados no lixão de Dandora NAS

Serviços de aeroporto Alimentos e embalagens de alimentos 350 Resíduos despejados no lixão de Dandora, Swan Industries Commercial e

resíduos industriais 350 Resíduos despejados no aterro de Dandora Quênia Estações de aviação da Shell Resíduos comerciais e alimentares 72

Resíduos despejados no lixão de Dandora Orbit Chemicals Cortes de folhas de polietileno e tambores de plástico – • Plásticos reciclados

• Papel e tambor vendidos • Outros resíduos despejados perto do Rio Athi. Fonte: Inventário Nacional de POPs do Quênia (2004)

Conclusões sobre os efeitos na saúde e vias de exposição O estudo não foi capaz de realizar uma avaliação abrangente

investigação das consequências para a saúde dos incineradores e locais de queima ao ar livre visitados. Havia

no entanto, queixas sobre complicações no peito e irritação grave com fumaça para aqueles que vivem a favor do vento do KNH

incinerador, bem como daqueles que vivem no entorno do lixão de Dandora. As principais vias de exposição para qualquer

contaminação dos locais visitados no estudo são: • Inalação da fumaça infestada de poluentes e cinzas volantes

levado pelo vento; • Consumo de produtos de origem animal, como carne, leite e ovos da alimentação de animais

dentro e ao redor dos sites; • Água de um rio que flui próximo ao lixão de Dandora e serve

numerosas pessoas rio abaixo em seu caminho para o oceano Índico; e • Reservas de água subterrânea afetadas pelo lixiviado de

o lixão de Dandora. É importante notar que algumas categorias de pessoas correm maiores riscos de exposição a

dioxinas do que outros. Isso inclui crianças, bebês, alguns trabalhadores, pessoas
• 21. que comem peixe como alimento básico de sua dieta e pessoas que vivem perto de locais de liberação de dioxina. CHEJ (1999)

observa que esses grupos são susceptíveis de ser expostos a pelo menos 10 vezes mais dioxinas do que o

população. DESAFIOS PARA A CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO: PARTES RESPONSÁVEIS – KENYA POPs e Desenvolvimento Científico

A existência de POPs em todo o mundo é uma das melhores ilustrações da natureza Frankenstein da ciência e

Desenvolvimento tecnológico. Embora o progresso na ciência e tecnologia tenha aumentado muito o poder da humanidade para

modificar seu ambiente para seu benefício de maneiras nunca antes imaginadas, o mesmo progresso criou ameaças de

magnitude semelhante à da humanidade e do planeta como um todo. O último século foi chamado de “era dos produtos químicos

”, Onde mais de 18 milhões de produtos químicos foram sintetizados e cerca de 100.000 deles entraram em uso comercial

(Toxics Link 2000). Não foi até a publicação do livro de Rachel Carson, “The Silent Spring”, que o

a atenção do público em geral foi atraída para o lado negro da revolução química. A Convenção de Estocolmo é

em muitos aspectos, um esforço para interpretar a tese de Carson em ação social. A estrutura mais ampla do

Os objetivos da Convenção de Estocolmo devem ser vistos como completar o ciclo de conhecimento em química, por meio

desenvolver a capacidade institucional para controlar o perigo real e potencial dos produtos químicos. A realização de

o mandato da Convenção de Estocolmo seria o amadurecimento da revolução química. Como Isaac Asimov colocou

ele, “O aspecto mais triste da vida agora é que a ciência reúne conhecimento mais rápido do que a sociedade reúne sabedoria.

”POPs e países menos organizados Os problemas descritos acima são relevantes para o Quênia e outros países menos organizados

Países (LOCs). Além disso, os LOCs enfrentam vários desafios que são exclusivos de seus

circunstâncias. Entre elas está a pressão absoluta das prioridades de sobrevivência. O imediatismo da fome, debilitante

doença, deslocamento social e econômico e outras preocupações que afetam grandes setores da sociedade em LOCs

É tal que uma questão como a dos POPs dificilmente terá um lugar de destaque na agenda nacional. O

ambiente psicológico de circunstâncias sociais e econômicas desesperadoras tende a promover o fatalismo e

outras tendências comportamentais que não conduzem à ação organizada de longo prazo com base na fé das pessoas em

sua capacidade de 15
• 22. influenciam o curso de seu destino. Uma boa ilustração disso é o desafio de que o comportamento

mensagem de mudança na campanha de HIV / Aids na África enfrentou, apesar da natureza poderosa e muito pública do

Pandemia de AIDS. Galvanizar a ação da comunidade para a campanha de erradicação dos POPs exigirá muito bem pensado-

nossas estratégias e liderança competente. Além do problema de prioridades, os LOCs enfrentam um grande desafio de

capacidade de organização na campanha contra os POPs. Os baixos níveis de capacidade organizacional em LOCs

traduzir em desafios de competência administrativa, recursos financeiros, recursos tecnológicos, monitoramento

capacidade e outros requisitos-chave para uma campanha eficaz de erradicação de POPs. Com suporte suficiente

existem organizações específicas dentro dos LOCs que podem fazer uma diferença real e positiva em tal campanha. Dentro

a longo prazo, para que qualquer campanha importante como a da Convenção de Estocolmo seja realmente bem-sucedida,

a campanha deve ser realizada no contexto de uma estratégia geral de desenvolvimento sustentável. Tal campanha seria

têm implicações que vão além da questão específica dos POPs. Por exemplo, uma campanha de eliminação de POPs bem-sucedida pode

precisa envolver mudanças fundamentais no setor agrícola, abordagens de gestão de resíduos e legislação (como

bem como mecanismos de fiscalização) que tratam da segurança química em geral. Tal agenda requer muito

considerável capacidade organizacional tanto do setor público como da sociedade civil, que é o grande desafio

para LOCs. 16 A natureza paralisante da dívida do incinerador. Custos de capital de projetos de incineradores, por exemplo, drenagem

os recursos de LOCs e aumentar seu endividamento por meio da necessidade de financiamento estrangeiro para construir e

manter essas instalações, sem esquecer a dependência contínua de produtos manufaturados de outras nações. Em vez de

de permitir que as nações desenvolvam novas indústrias e reduzam as importações estrangeiras, os incineradores transformam esses recursos

em fumaça e cinzas. A análise de um grupo ambiental local em Miljoteknik Zychlin, Polônia, revelou que o

dívida para a instalação de incineração proposta de US $ 5 milhões teria levado a comunidade de 14.000 residentes

100 anos para retribuir! – Brenda Platt (2004)
• 23. Meio ambiente e economia Embora o crescimento da ciência e da tecnologia tenha uma influência importante sobre o

perigos para o meio ambiente que a Convenção de Estocolmo e outras convenções semelhantes procuram combater, é

a economia de mercado que fornece a estrutura dentro da qual o poder da ciência e da tecnologia pode ser projetado

no mundo. Como é o caso da ciência, medir o desenvolvimento econômico de forma unidimensional, puramente

em termos de retornos (monetários) sobre o investimento e não o impacto geral da atividade econômica em questão sobre

sociedade e o ambiente natural, é insatisfatório. Na economia, os problemas decorrentes do indesejável

consequências da atividade econômica que não são capturadas na estrutura de preços dos produtos são chamadas de negativas

externalidades. Externalidades negativas são aquelas situações decorrentes da atividade econômica que geram custos para

a sociedade que não se refletem nos balanços das empresas em causa. Por exemplo, em preços

seus produtos, uma determinada organização pode incluir o custo de mão de obra, energia, marketing, finanças e outros

insumos, mas deixe de lado o custo (suportado pela sociedade) de custos médicos e outros diretamente atribuíveis a danos

efeitos dos produtos da organização. Os POPs devem ser tratados como um aspecto do problema das externalidades

na teoria econômica, e soluções buscadas no âmbito das abordagens desenvolvidas na disciplina de

economia para lidar com este problema. PRÁTICAS ALTERNATIVAS Além de incineração, aterro e compostagem

são métodos alternativos de destinação de resíduos usados no país, embora em grau mínimo. Mais frequentemente do que

não, indivíduos e organizações de base comunitária (CBOs) são aqueles envolvidos na compostagem biodegradável

resíduos principalmente numa base comercial. A deposição em aterro é comumente praticada nas instalações de saúde menores, como

Hospitais distritais, centros de saúde e clínicas, mas a maioria desses aterros sanitários não são construídos de acordo com o padrão. Outro

os aterros sanitários do país estão situados em Mombasa e Nakuru para a eliminação de resíduos municipais, construídos através do

assistência da Agence Francaise de Développement (AFD), uma operação francesa que trabalha através do governo.

Tecnologias alternativas para tratamento de resíduos perigosos Em países desenvolvidos, tecnologias de não incineração para

tratamento de resíduos perigosos estão disponíveis; estes incluem vários processos resumidos por Crowe e Schade (2002)

em Tangri (2003) na Tabela 3. 17
• 24. 18 Tabela 3. Tecnologias de não incineração para tratamento de resíduos perigosos Descrição de tecnologia do processo

Vantagens potenciais Usos atuais Resíduos de decloração catalisada por base reagiram com hidróxido de metal alcalino,

hidrogênio e material catalisador. Resulta em sais, água e carbono. Eficiências de destruição alegadamente altas. Não

formação de dioxinas. Licenciado nos Estados Unidos, Austrália, México, Japão e Espanha. Demonstração potencial

para PCBs por meio do projeto das Nações Unidas. Biodegradação (em recipiente fechado) Microorganismos destroem orgânicos

compostos em soluções líquidas. Requer alta entrada de oxigênio / nitrogênio. Baixa temperatura, baixa pressão. Sem dioxina

formação. Processo contido. Escolhido para destruição de armas químicas neutras nos Estados Unidos.

Uso potencial em outros resíduos explosivos militares normalmente usados para tratamento de águas residuais comerciais. Químico

Os resíduos de neutralização são misturados com água e solução cáustica. Normalmente requer tratamento secundário. Baixo

temperatura, baixa pressão. Processo contido e controlado. Sem formação de dioxina. Escolhido para tratamento de

agentes químicos nos Estados Unidos. Oxidação eletroquímica (prata II) Os resíduos são expostos ao ácido nítrico e

nitrato de prata tratado em célula eletroquímica. Baixa temperatura, baixa pressão. Alta eficiência de destruição.

Capacidade de reutilizar / reciclar materiais de entrada do processo. Processo contido. Sem formação de dioxina. Sob consideração

para descarte de armas químicas nos Estados Unidos. Avaliado para tratamento de rejeitos radioativos.

Oxidação eletroquímica (CerOx) Semelhante ao anterior, mas usando nitrato de cério em vez de nitrato de prata. O mesmo que acima;

o cério é menos perigoso do que o nitrato de prata. Unidade de demonstração na Universidade de Nevada, EUA. Sob

consideração para destruição de resíduos neutros de agentes químicos. Resíduos de redução química da fase de gás são expostos

a hidrogênio e alto calor, resultando em metano e cloreto de hidrogênio. Sistema contido e controlado. Potencial

para reprocessamento de subprodutos. Alta eficiência de destruição Usado comercialmente na Austrália e no Japão para PCBs e

outros materiais contaminados com resíduos perigosos. Atualmente sob consideração para destruição de armas químicas em

os Estados Unidos. Demonstração potencial para destruição de PCB por meio do projeto das Nações Unidas. Elétron Solvatado

Tecnologia Sódio metálico e amônia usados para reduzir resíduos perigosos em sais e compostos de hidrocarbonetos. Relatado

alta eficiência de destruição. Disponível comercialmente nos Estados Unidos para tratamento de PCBs. Supercrítico

Resíduos de oxidação de água são dissolvidos em alta temperatura e pressão e tratados com oxigênio ou hidrogênio

peróxido. Sistema contido e controlado. Potencial para reprocessamento de subprodutos. Altas eficiências de destruição.

Sob consideração para destruição de armas químicas nos Estados Unidos. Avaliado para uso em radioativos

resíduos nos Estados Unidos. Oxidação de ar úmido O resíduo líquido é oxidado e hidrolisado em água a moderada

temperatura contida, sistema controlado. Sem formação de dioxina. O fornecedor afirma 300 sistemas em todo o mundo, para

tratamento de lamas perigosas e águas residuais Fonte: Crowe e Schade (2002) em Tangri 2003, página 62
• 25. A partir do estudo, descobrimos que nenhuma das tecnologias mencionadas acima é usada no Quênia. RECOMENDAÇÕES

O estudo propõe as seguintes medidas: I. Estudos adicionais devem ser realizados para adquirir adicionais e

informações mais detalhadas sobre a queima e incineração de resíduos e suas consequências no Quênia. Isso inclui

análise e quantificação de U-POPs 19 em sistemas bióticos e abióticos e seu impacto na saúde pública; II. Dentro

em linha com o Artigo 10 da Convenção de Estocolmo, a informação pública, a conscientização e a educação sobre os U-POPs devem

ser realizada, pois uma cidadania bem informada dará uma grande contribuição nos esforços voltados para

eliminação / redução dos U-POPs. Educação e treinamento adequados em gestão de resíduos devem ser oferecidos a

todas as partes interessadas de uma forma que melhor se adapte às suas respectivas circunstâncias e construa sua compreensão e mudanças

seu comportamento em conformidade; III. A legislação subsidiária que trata da incineração de resíduos deve ser promulgada sob

a Lei de Gestão e Coordenação Ambiental (1999). Isso deve proteger contra a queima indiscriminada de

desperdício; 4. Um esquema de recompra de plásticos usados deve ser instituído. Isso não deve ser difícil de fazer porque

a indústria de plásticos está disposta a gerenciar depósitos de resíduos em todas as principais áreas populacionais onde os fabricantes

vai comprar resíduos de plástico do público em geral. Esses centros de coleta seriam criados e totalmente financiados pela

mesmos fabricantes (KAM, 2003); V. Deve ser lançada uma campanha nacional, financiada pela indústria de plásticos,

dando ao público detalhes exatos de onde levar seus resíduos de plástico para reciclagem. Redes de supermercados deveriam

também ser incentivado a alocar caixas em suas filiais, onde os clientes podem trazer de volta sacolas plásticas e

outros itens para reciclagem; VI. Um programa de desperdício zero deve ser introduzido imediatamente e eventualmente desenvolvido

na política. Foi experimentado e testado em outros países e está rapidamente ganhando aceitação no mundo

sobre. Dentro do programa de desperdício zero, deve haver uma campanha nacional rigorosa de lobby para o fim da abertura

queima e incineração de resíduos e, em particular, de resíduos que contenham PVC; VII. Segregação de resíduos na fonte

deve ser a prática padrão em todos os lares e instalações médicas. A prática atual de gestão de resíduos

em que os resíduos são todos misturados à medida que são gerados, coletados, transportados e, finalmente,

eliminado deve ser interrompido. Se a segregação adequada for alcançada por meio de treinamento, padrões claros e

aplicação, então os recursos podem ser direcionados para o
• 26. gestão da pequena porção do fluxo de resíduos que necessita de tratamento especial6; VIII. Uma política de

A Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR) deve ser implementada. O conceito básico do EPR é que as empresas devem tomar

responsabilidade por seus produtos durante todo o seu ciclo de vida (Tangri 2003). Isso está em harmonia com o

Princípio do “poluidor-pagador” da Convenção de Estocolmo; IX. Regulamentos legais para forçar os fabricantes a usar

pelo menos 15% de plásticos reciclados em seus produtos não alimentícios devem ser impostos. Desta forma, a demanda por plástico

resíduos serão criados, portanto, deixando pouco ou nada para eliminação. Desde instalar capacidade para reciclagem

é caro, porém, a indústria de plásticos deve receber incentivos fiscais para o exercício; X. Limpador

a produção baseada em uma visão circular da economia deve ser incentivada. A produção mais limpa visa

eliminando resíduos tóxicos e insumos, projetando produtos e processos de fabricação em harmonia com o natural

ciclos ecológicos (Tangri 2003); XI. A proibição de produtos deve ser feita para certas categorias de fabricantes.

Produtos e embalagens que criam problemas de resíduos (não recicláveis ou perigosos – como cloreto de polivinila –

PVC) para a sociedade não deve entrar na economia. As proibições são apropriadas para materiais que

são problemáticos em todos os estágios de seus ciclos de vida (Ryder 2000 in Tangri 2003); XII. Infraestrutura para o seguro

deve ser desenvolvida a eliminação e reciclagem de materiais perigosos e resíduos sólidos urbanos. Aproximadamente 50%

de todos os resíduos é orgânico e, portanto, pode ser compostado. Outro grande segmento do restante pode ser reciclado,

deixando apenas uma pequena porção para ser descartada. O restante pode então ser descartado em sanitários

aterros, estações de tratamento de esgoto e outras tecnologias. Para garantir a continuidade e clareza na proposta

recomendações, planos claros e políticas sobre gestão e eliminação de resíduos devem ser desenvolvidos. Isto deveria

ser seguido por integrá-los na rotina de treinamento de trabalhadores, educação continuada e processos de avaliação

para sistemas e pessoal. Envolvimento de todas as partes interessadas, incluindo ONGs de interesse público e outras organizações civis

sociedade no desenvolvimento e implementação de um esquema de gestão de resíduos é necessário para a implementação bem-sucedida de

a Convenção de Estocolmo. 20 6 Platt e Seldman (2000), mostram o quão abrangente é a compostagem, reutilização e

programas de reciclagem geram dez vezes mais empregos por tonelada de lixo municipal do que incineradores.
• 27. CONCLUSÃO A queima de resíduos como método de eliminação de resíduos em Nairobi constitui claramente um padrão de

prática que contribui para a liberação de U-POPs no meio ambiente. Conforme sugerido pelo termo “padrão”,

esta prática é um processo complexo que envolve fatores econômicos, atitudes das pessoas, questões de governança e outros

tais componentes. É um assunto que requer estudo detalhado e muito esforço criativo para ser resolvido de forma satisfatória. Dentro

Em seu contexto mais amplo, a questão da gestão de resíduos é um aspecto do desafio do desenvolvimento sustentável.

A incapacidade de lidar com os resíduos de uma forma que não prejudique as pessoas ou o meio ambiente é uma indicação de um

sistema ecologicamente insustentável de organização social. O desafio do desenvolvimento sustentável é projetar

um sistema econômico e tecnológico que está em harmonia com os princípios ecológicos. O sistema dominante atual

de organização econômica e tecnológica no mundo é poderosa e, em muitos aspectos, muito bem-sucedida. Isto é

no entanto, não é um sistema sustentável e, de fato, constitui um verdadeiro perigo para a sobrevivência da vida no

planeta. É necessário revisar alguns dos princípios organizacionais mais básicos do sistema, como uma forma de sair do

perigosa trajetória que traçou para a humanidade. As estruturas e sistemas sociais mal formados em LOCs,

especialmente na África Subsaariana, pode ironicamente dar a melhor esperança para o desenvolvimento de novas comunidades ecológicas

abordagens de desenvolvimento sustentável. LOCs têm a oportunidade de construir suas casas com o benefício especial de

uma riqueza de conhecimento dos sucessos e loucuras do passado. LOCs devem prosseguir para construir suas sociedades

com energia e entusiasmo, mas com a compreensão clara de que a humanidade não pode ficar de fora, ou acima, do

ordem ecológica que sustenta todas as outras formas de vida no planeta. 21
• 28. REFERÊNCIAS 1. Alcock R., Gemmill R. e Jones K. (1998), “An updated PCDD / F atmospheric emissão

inventário com base no programa de medição de emissões recente ”em Compostos Organologen, Vol. 36, pp 105-108 2.

CHEJ (1999) America’s Choice; Saúde infantil ou lucro corporativo. O Relatório de Dioxina do Povo Americano por

Centro de Saúde, Meio Ambiente e Justiça – www.essential.org/cchw 3. Connett Paul (1998) “Municipal Waste

Incineração: Uma solução ruim para o século 21 ”4ª Conferência Anual Internacional de Gestão. Resíduos – para

– Energia, 24 a 25 de novembro de 1998, Amsterdã. 22 4. Crowe Elizabeth e Schade Mike (junho de 2002) Learning Not to Burn:

uma cartilha para cidadãos sobre alternativas à queima de resíduos perigosos. 5. Daiy Nation, 15 de julho de 2005 ”National AIDS

Conselho de Controle: Serviços de Consultoria de Solicitação de Expressões de Interesse – a Resposta a Desastres do Quênia em HIV / AIDS

Projeto ”` 6. Padrão da África Oriental, 6 de junho de 2004: ”A sujeira está sufocando o Quênia e empurrando o país para o

piscar de uma catástrofe ambiental ”Nairobi. 7. Governo do Quênia, 1999, Gestão Ambiental e

Coordination Act (EMCA), 1999, Nairobi: Government printers. 8. Governo do Quênia, 2000, National Human

Population and Housing Census 1999, Nairobi: Government printers. 9. IPEN, Arnika e ENVILEAD, 2005:

Contaminação de ovos do entorno do aterro de Dandora por dioxinas, PCBs e HCBs; “Mantenha a promessa,

Elimine os relatórios de campanha dos POPs. 10. Documento de Posição do KAM (Setor de Plástico) para NEMA, julho de 2003. 11. Quênia

Inventário Nacional de Poluentes Orgânicos Persistentes sob a Convenção de Estocolmo, relatório final (não publicado).

12. Luscombe Darryl e Costner Pat, (1998) Technical Criteria for the Destruction of Stockpiled Persistent

Poluentes Orgânicos; Unidade de Ciência Internacional do Greenpeace. 13. Nairobi City Council 2002: A Survey on medical

Resíduos em Nairobi (relatório não publicado) 14. Patandin S. (1999) Efeitos da exposição ambiental a

bifenilos policlorados e dioxinas no crescimento e desenvolvimento em crianças pequenas, um estudo prospectivo de acompanhamento

de bebês amamentados desde o nascimento até os 42 meses de idade. Tese, Erasmus University, Rotterdam. 15. Stanners D.

e Bourdeau P. (1995) Europe’s Environment, The Dobris Assessment, Copenhagen: European Environment Agency.

16. Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) (www.pops.int) 17. Tangri Neil (2003), Waste

Incineration: A Dying Technology: Essential Action for GAIA: www.no-burn.org 18. Toxics Link (2000) Trojan

Cavalos: Poluentes orgânicos persistentes na Índia. Delhi: Toxics Link.
• 29. 19. UNEP (Nairóbi): Proibição de sacolas plásticas no Quênia proposta como parte da nova estratégia de resíduos 23 ”Press

lançamento em 23 de fevereiro de 2005. 20. University of Nairobi Enterprises and Services Limited (UNES): National Inventory

de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) sob a Convenção de Estocolmo. 2004. 21. USEPA (1998) O Inventário de

Fontes de dioxinas nos Estados Unidos, USEPA, Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento, EPA / 600 / P-98 / 002Aa. Externo

Rascunho da revisão, abril. 22. USEPA, Dioxin: Resumo da Ciência de Reavaliação de Dioxina, 2000a. 23. USEPA (2000)

Exposição e reavaliação da saúde humana de 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) e compostos relacionados,

Parte I: Estimando a exposição a compostos semelhantes à dioxina, Volume 2: Fontes de compostos semelhantes à dioxina nos Estados Unidos

Estados, Rascunho do Relatório Final EPA / 600 / P-00 / 001Bb, (http://www.epa.gov/ncea). 24. Van Leeuwen F e Younnes M.

1998, a OMS revisa o TDI para dioxinas. Em compostos organohalogen, Vol. 38, pp 295-298; 1998.
• 30. 24 ANEXO 1: MAPAS 1. Mapa do Quênia Observe a posição de Nairóbi e as outras cidades importantes (os pontos vermelhos) que

poderia ter desafios ambientais semelhantes.
• 31. 25 2. Mapa de Nairóbi A mancha marrom no centro do quadrado branco é o coração de Nairóbi. Note o

Rio Nairóbi, que se junta ao Rio Athi no caminho para o Oceano Índico.
• 32. 26 ANEXO 2: PLACAS 1. Aterro de Dandora Este é o limite oeste do aterro de Dandora. As casas em

em primeiro plano estão as favelas Korogocho. No fundo está uma propriedade de verão da sorte. O lixão é

cercado por bairros residenciais densamente povoados. 2. Depósito de lixo da cidade de Kitengela Observe as pessoas no caminho de

a fumaça. São catadores do canteiro que trabalham nesse ambiente no dia a dia.
• 33. 27 3. Conteúdo de resíduos dos lixões Conteúdo típico dos lixões ao redor de Nairóbi. Observe o alto

proporção de plásticos. 4. Resíduos médicos aguardando incineração (KNH) A temperatura máxima do hospital

incinerador à direita está 700ºC
• 34. 28 5. O rio Nairobi (primeiro plano) fluindo além do local de despejo de Dandora Observe a montanha de cinzas queimadas

no fundo

por: http://www.slideshare.net/anhtungdx/envilead-2005-a-study-on-waste-incineration

Envilead 2005 исследование сжигания отходов

1. Международный проект по ликвидации СОЗ (IPEP), способствующий активному и эффективному участию гражданского общества

в рамках подготовки к выполнению Стокгольмской конвенции Исследование деятельности по сжиганию отходов в

Найроби, которые выбрасывают диоксин и фуран в окружающую среду Связь с окружающей средой, образование и действия для

Девелопмент (ENVILEAD) Кения Ноябрь 2005 г. Дополнительное здание Cannon House, проспект Хайле Селассие, а / я 45585-

00100, Найроби, Кения Тел .: + 254-20-243914, + 254-734-940632 Электронная почта: [электронная почта защищена] ноябрь 2005 г.
• 2. О Международном проекте по ликвидации СОЗ 1 мая 2004 г. состоялся Международный проект по ликвидации СОЗ.

Сеть (IPEN http://www.ipen.org) начала глобальный проект НПО под названием «Международный проект по ликвидации СОЗ».

(IPEP) в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Организацией Объединенных Наций

Программа по окружающей среде (ЮНЕП). Основное финансирование проекта обеспечил Глобальный экологический фонд (ГЭФ). IPEP

преследует три основные цели: • Поощрять и давать возможность НПО в 40 развивающихся странах и странах с переходной экономикой ii

участвовать в мероприятиях, которые вносят конкретный и немедленный вклад в усилия страны по подготовке к

выполнение Стокгольмской конвенции; • Повысить навыки и знания НПО, чтобы помочь им построить

потенциал в качестве эффективных участников процесса осуществления Конвенции; • Помогите установить региональные и

координация и потенциал национальных НПО во всех регионах мира в поддержку долгосрочных усилий по достижению

химическая безопасность. IPEP будет поддерживать подготовку отчетов о ситуации в стране, горячих точках, аналитических обзорах и

региональные мероприятия. IPEP будет поддерживать три основных вида деятельности: участие в

Национальный план выполнения, учебные и информационные семинары, а также кампании по информированию и повышению осведомленности общественности.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите http://www.ipen.org IPEN благодарит за финансовую поддержку

Глобальный экологический фонд, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, Швейцарское агентство по окружающей среде

Леса и ландшафт, Канадский фонд СОЗ, Министерство жилищного строительства, территориального планирования и окружающей среды Нидерландов

(VROM), Mitchell Kapor Foundation, Sigrid Rausing Trust, New York Community Trust и другие. Виды

в этом отчете выражены взгляды авторов, а не обязательно взгляды организаций, предоставляющих

менеджмент и / или финансовая поддержка. Этот отчет доступен на следующих языках: английский международный

Проект по ликвидации СОЗ – Веб-сайт IPEP- www.ipen.org
• 3. iii СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК

ЦИФРЫ ………………………………………………………………………… ..V СПИСОК ТАБЛИЦ

………………………………………………………………………… V СОКРАЩЕНИЯ И

СОКРАЩЕНИЯ ………………………………………………. VI КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

…………………………………………………………………. 1

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………… .. 2

Задний план

……………………………………………………………………………………………….

……. 2 Запись и СОЗ

Поколение……………………………………………………………………………. 3 Цели

исследования

…………………………………………………………………………………………… .. 4

Значение

Исследование …………………………………………………………………………………………… 5

МЕТОДОЛОГИЯ ……………………………………………………………………………. 5 Объем

в

Изучение……………………………………………………………………………………………..

.. 5 Подготовка к исследованию

…………………………………………………………………………………… 6 Расположение

Интерес

……………………………………………………………………………………………… 6 УЧАСТОК

ОБУЧЕНИЯ …………………………………………………………………………… 6 ЛИТЕРАТУРА

ОБЗОР …………………………………………………………………… 7 Воздействие на здоровье

……………………………………………………………………………………………….

…. 8 Экологические и социально-экономические эффекты

…………………………………………………………. 8 Другие загрязнители от сжигания

…………………………………………………………………… .. 9 Общественная оппозиция

Сжигание ……………………………………………………………………… 10 кенийских яиц

Изучение

…………………………………………………………………………………………… .. 10
• 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ………………………………………………………………………… 11

Базовый

Выводы…………………………………………………………………………………………..

………. 11 Общие

Выводы…………………………………………………………………………………………..

… .. 12 ЗАДАЧИ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ: ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ –

КЕНИЯ …………………………………………………………………… .. 15 СОЗ и научные

Разработка ……………………………………………………………………… 15 СОЗ и менее

Организованные страны …………………………………………………………………. 15

Окружающая среда и экономика ……………………………………………………………………… 17

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ …………………………………………………………. 17 Альтернатива

Технологии обращения с опасными отходами ………………………………… 17

РЕКОМЕНДАЦИИ ………………………………………………………………… .. 19 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

……………………………………………………………………………… 21 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КАРТЫ

………………………………………………………………………… .. 24 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТАБЛИЧКИ

………………………………………………………………………. 26 iv
• 5. v СПИСОК ЦИФР Рис. 1: Сравнение выбросов U-СОЗ из различных категорий источников в Кении

……………………………………………………………………………………………….

…………… .. 4 Рис. 2: Средние значения (PCDD / Fs), обнаруженные в яйцах, взятых из Дандоры, Кения, по сравнению с

уровни в яйцах из других загрязненных мест в мире ………… 11 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. По всему миру

выбросы в атмосферу следов металлов при сжигании отходов

……………………………………………………………………………………………….

…… 10 Таблица 2. Методы удаления отходов для различных крупных компаний в Найроби ………. 14 Таблица 3. Не

Технологии сжигания опасных отходов …………… 18
• 6. vi АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ AFD: Французское агентство развития APCD: Устройства контроля загрязнения воздуха

НДТ: наилучшие доступные методы BEP: наилучшие экологические практики CBO: общественная организация CBS: центральная

Статистическое бюро EMCA: Закон об управлении окружающей средой и координации EPR: Расширенная ответственность производителя

GAIA: Глобальный альянс по сжиганию мусора / Глобальный альянс за альтернативы мусоросжигательным заводам Правительство Кении: Правительство Кении

GPCR: Химическое восстановление в газовой фазе ГХБ: гексахлорбензол IARC: Международное агентство по изучению рака

IPEN: Международная сеть по ликвидации СОЗ IPEP: Международный проект по ликвидации СОЗ ITDG: средний уровень

Технологическая группа JICA: Японское агентство международного сотрудничества KAM: Кенийская ассоциация производителей KEBS:

Кенийское бюро стандартов KEPI: Расширенная программа иммунизации Кении KIPPRA: Кенийский институт общественности

Исследования и анализ политики KNH: Национальная больница Kenyatta LOC: менее организованные страны NIP: национальные

План реализации NCT: Технологии без сжигания НПО: Неправительственные организации ПХД: полихлорированные

Бифенилы ПХДД: полихлорированные дибензо-п-диоксины ПХДФ: полихлорированные дибензофураны СОЗ: стойкие органические вещества

Загрязняющие вещества ПВХ: поливинилхлорид SANE: South Africa New Economics (сеть) SCWO: сверхкритическая вода

Окисление TCDD: 2,3,7,8 – тетрахлордибензодиоксин TEQ: Коэффициент токсической эквивалентности TNT: Тринитротолуол ЮНЕП:

U-СОЗ Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде: непреднамеренные стойкие органические загрязнители USEPA: США

Агентство по охране окружающей среды ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения
• 7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ В данном отчете излагаются результаты исследования, проведенного в городе и его окрестностях.

Найроби, Кения, ENVILEAD. Исследование проводилось в период с января по март 2005 г.

практики, которые могут привести к выбросу стойких органических загрязнителей (СОЗ) в окружающую среду в виде

часть инициатив Международного проекта по ликвидации СОЗ (IPEP). В центре внимания исследования были

практика сжигания медицинских и бытовых отходов, которая, как показали исследования, является потенциальным источником

непреднамеренные СОЗ (Н-СОЗ). Целью исследования было изучить анатомию этой практики, выявить

ключевые проблемы и рекомендации по дальнейшим действиям. Было установлено, что горение – это

доминирующий метод утилизации отходов в городе, и это осуществляется с помощью промышленных мусоросжигательных заводов и на открытом воздухе.

воздуха. Основной причиной этого предпочтительного метода утилизации является его удобство при отсутствии работающего

система управления отходами (городским советом) и при отсутствии надлежащих юридических инструкций по утилизации

твердых отходов правительством. Однако эта практика также связана с несколькими другими факторами, такими как

недостаточная осведомленность общественности, экономическое давление и общая нехватка административных

потенциал в менее организованных странах (LOC). В ходе исследования удалось установить, что территория вокруг Дандоры

Свалка, крупнейшая в городе площадка для сжигания мусора, сильно загрязнена СОЗ. Это было установлено из

результаты анализа уровней У-СОЗ в яйцах, взятых на месте, в другом исследовании. Также высока вероятность

других объектов, таких как мусоросжигательная печь Национальной больницы Кеньятта (KNH), максимальная температура которой

между 600 ° C и 700 ° C и не имеет устройств контроля загрязнения воздуха (APCD), а также место сжигания на открытом воздухе и

Место открытого горения Китенгела является горячими точками U-POP. В ходе исследования были сформулированы следующие ключевые рекомендации для

Дальнейшие шаги: needs Необходимо провести дополнительные исследования для сбора более подробной информации

относительно этого образца практики. Среди требуемых дополнительных исследований – вопросы взаимоотношений.

между социально-экономической динамикой и практикой, количественное определение уровней диоксина (а также других

органических загрязнителей и тяжелых металлов) с выявленных участков, а также определение воздействия

то же самое в отношении общественного здравоохранения; ¾ Правовая база для безопасной утилизации твердых отходов на основе Best Available

Необходимо рассмотреть методы (НДТ) и наилучшие экологические практики (НЭП); ¾ Промышленность пластмасс, как

главный источник трудноуправляемых отходов, должен быть полностью вовлечен в поиск решений в

городская программа управления отходами; ¾ Необходимо приложить больше усилий для разработки альтернативных

технологии 1 безопасного удаления отходов, которые должны быть доступными и устойчивыми;
• 8. ¾ В стране необходимо создать общественное мнение об экологии как о средстве

обеспечение устойчивой поддержки на низовом уровне усилий по охране окружающей среды. ВВЕДЕНИЕ Предыстория Так же, как

образование отходов включает сложное взаимодействие социальных, культурных, экономических и технологических процессов,

надлежащее управление отходами невозможно отделить от одних и тех же процессов. Пока это необходимо, для концептуального

целей, рассматривать обращение с отходами как четкую и обособленную категорию деятельности в обществе, на практике любая

Успешная стратегия управления отходами должна решать такие разнообразные вопросы, как модели потребления, стимулы

системы (экономика обращения с отходами), технологии обращения с отходами и правовая база. В самом широком смысле

В смысле, проблема обращения с отходами – это один из аспектов поиска стратегий устойчивого развития. Этот

Отчет призван предоставить обзор критических вопросов, касающихся управления муниципальными и медицинскими

отходов в Найроби, особенно в связи с потенциальной опасностью непреднамеренного образования СОЗ (У-СОЗ) в

процесс сжигания таких отходов. Более широкая цель исследования – помочь в разработке всестороннего

стратегия управления отходами для города и других городских территорий в стране в контексте положений

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ). Приложение C Стокгольмской конвенции,

определяет установки для сжигания отходов, включая установки для совместного сжигания бытовых, опасных или медицинских отходов или сточных вод.

ил как категории источников с высоким потенциалом выброса U-СОЗ в окружающую среду. Муниципальное и медицинское

отходы были выбраны для исследования из-за их большого количества в процентах от общего количества образовавшихся отходов1, и

сложный характер вопросов, связанных с надлежащим управлением этими двумя типами отходов. Городской совет Найроби

(2002) признает, что он не может эффективно управлять отходами в городе, и особую озабоченность вызывают

распространение неформальных медицинских учреждений, некоторые из которых расположены в жилых районах. В

Закон об охране окружающей среды и координации (1999 г.) хорошо подходит для управления отходами, включая СОЗ-

загрязненных отходов, в нем содержатся положения по установлению стандартов, лицензированию мест захоронения отходов и контролю

опасных отходов. Однако отсутствие механизма правоприменения – самая большая проблема, с которой сталкивается управление отходами в

Кения (Городской совет Найроби, 2002 г.). 2 1 Отчет NEMA показывает, что Найроби производит около 2000

тонн отходов в день. Из них 68% – это бытовые отходы, образующиеся в домашних хозяйствах (East Standard 2004).
• 9. Кения как страна находится в процессе разработки национального плана управления отходами здравоохранения. В

Национальный совет по контролю над СПИДом только что получил от Всемирного банка средства на покрытие расходов на борьбу с ВИЧ / СПИДом в Кении.

Проект реагирования на стихийные бедствия, часть средств будет направлена на создание национального хранилища медицинских отходов.

План управления (Daily Nation, 2005). Отсутствие применения соответствующего экологического законодательства, среди прочего,

факторов, привело к хаотической ситуации, в которой почти все, что касается обращения с отходами,

обеспокоенный. Недавний отчет KIPPRA об управлении твердыми отходами в Кении показывает, что только 25% твердых отходов

ежедневно собираются в городе Найроби (UNEP 2005). В центре внимания исследования были отходы

сжигание, которое, как показывает любое случайное наблюдение, является предпочтительным вариантом утилизации отходов для Найроби.

жителей, что является следствием неспособности городского совета и правительства учредить

организованные системы обращения с отходами. В исследовании рассматривались типы сжигания на открытом воздухе и промышленные мусоросжигательные печи.

Сжигание и образование СОЗ Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и полихлорированные дибензофураны (ПХДФ),

Гексахлорбензол (ГХБ) и полихлорированные дифенилы (ПХД) являются непреднамеренно стойкими органическими загрязнителями

(U-СОЗ), образующиеся и высвобождаемые в результате термических процессов с участием органических веществ и хлора в результате

неполное сгорание или химические реакции. Эти U-POP широко известны как диоксины из-за их схожести

структура и воздействие на здоровье (Tangri 2003). Эти U-СОЗ имеют как естественное, так и антропогенное происхождение. Они

сопротивляться фотолитической, биологической и химической деградации. Они биоаккумулятивны, широко распространены географически и

токсичны для жизни. Концентрация У-СОЗ антропогенного происхождения с годами значительно увеличилась.

Отчет Toxics Link (2000) определяет несколько потенциальных источников этих U-POP, в том числе медицинские отходы.

сжигание и открытое сжигание бытовых отходов. По оценкам USEPA, твердые бытовые отходы

сжигание и сжигание медицинских отходов являются одними из основных источников выбросов диоксинов в воздух. Они

составляют 1100 г ТЭ / год и 477 г ТЭ / год соответственно (USEPA 1998). Из всех категорий источников горение

на источники приходится почти 80% выбросов в атмосферу. 3
• 10. 4 AIR LAND Сжигание отходов Производство черных и цветных металлов Производство химикатов и

Потребительские товары * Сжигание отходов Неконтролируемые процессы сжигания Источник: Кенийская инвентаризация СОЗ Рис. 1:

Сравнение выбросов U-СОЗ из различных категорий источников в Кении Luscombe и Costner (2003) показывают, как

мусоросжигательные заводы представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды в целом. Они идентифицируют токсичные загрязнители в

газы и остатки мусоросжигательных заводов, а также перечислить вред, наносимый здоровью человека и окружающей среде различными химическими веществами.

в выпусках мусоросжигательного завода. Коннетт (1998) показывает, что сжигание городских отходов – плохое решение

проблема обращения с отходами. Он перечисляет токсичные выбросы при сжигании и показывает, как диоксины, фураны и другие

побочные продукты горения влияют на здоровье человека и окружающую среду. Цели исследования Общая цель

исследование должно было понять (социальную, экономическую и технологическую) динамику практики сжигания отходов в

города и выяснить, как это может способствовать выбросу U-POP в окружающую среду. Другие важные

такие вопросы, как влияние такой практики на общественное здоровье, были оставлены на следующем этапе исследования.

Конкретными целями исследования были: i. для оценки степени сжигания / сжигания отходов в Найроби

II. установить роль городского совета Найроби в распространении открытого сжигания и сжигания в качестве

предпочтительные методы удаления отходов iii. определить местонахождение мест сжигания / сжигания отходов в

город iv. узнать, как утилизировать хлорсодержащие отходы (например, ПВХ-пластик) v. оценить уровень

осведомленность общественности о неблагоприятных последствиях сжигания отходов
• 11. vi. изучить механизмы государственного регулирования утилизации хлорсодержащих 5 отходов vii. к

изучить подходящие НДТ и НПД для управления отходами в Кении. Значение статьи 5 Стокгольмского

Конвенция требует, чтобы стороны, включая Кению2, принимали меры по сокращению или устранению выбросов в результате непреднамеренных выбросов.

производство СОЗ. Эти меры включают: i. сокращение общих годовых выбросов за счет антропогенных

источники U-СОЗ с целью их постоянной минимизации и, где это возможно, окончательного устранения; II.

разработка сторонами плана действий (НПВ). НПВ Кении должен быть готов к 25 декабря 2006 г .; а также

iii. продвигать BEP и включать BAT в NIP. Результаты исследования будут включены в НПВ Кении.

Стокгольмской конвенции с целью оказания помощи в реализации вышеуказанных мер. МЕТОДОЛОГИЯ

Для достижения целей данного исследования использовались как первичные, так и вторичные данные. Первичные данные включали местные

мнения, представления и мнения членов местного сообщества относительно мест захоронения отходов. Разные

Правительство и другие специалисты также предоставили ценные первичные данные для исследования. Состояние

мусоросжигательные заводы и свалки, а также методы утилизации были изучены исследователями путем наблюдения.

Дополнительные данные были собраны путем фотографирования участков и опроса рабочих (если применимо).

на разных посещенных сайтах. Вторичные данные были получены как из опубликованной, так и неопубликованной информации о

сжигание мусора в Кении и других странах мира. Предыдущие исследования медицинских и бытовых отходов

была рассмотрена утилизация на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. Описательный анализ был использован для

Обобщите собранные данные. Объем исследования Исследование представляло собой предварительное расследование, направленное на открытие

способ для дальнейшего детального исследования тех же сайтов и других подобных сайтов в стране. 2

Конвенция вступила в силу 17 мая 2004 г. Кения присоединилась к конвенции 23 декабря 2004 г.
• 12. Подготовка к набору и обучению исследовательского персонала: были наняты два научных сотрудника и

обучены полевым работам. Выявление заинтересованных сторон: были определены различные заинтересованные стороны, и к ним были обращены

свое мнение по исследуемому вопросу. Эти заинтересованные стороны включали: i. Представители общественности в Найроби

II. Специалисты в области здравоохранения iii. Специалист по гигиене труда Министерства здравоохранения iv. Национальный

Управление по охране окружающей среды (NEMA) против Кенийской ассоциации производителей vi. Основные супермаркеты города

vii. Частные обработчики отходов viii. Городской совет Найроби Интересные места для изучения медицинских отходов

управления, исследователи решили посетить несколько медицинских учреждений, базирующихся в Найроби. Это были: Кеньятта

Национальная больница (KNH), больница Найроби, больница Матер и больница Сил Мемориал. Для изучения

Управление муниципальными отходами, исследователи посетили свалку городского совета Найроби в Дандоре, а также

несколько жилых комплексов в Найроби, в том числе: Иерихон, Кариобанги, Хурума, Нгомонго, Баба Дого, Мутурва,

Шаури Мойо, Кимати, Бурубуру, Счастливое лето и Корогочо – все в Истлендс; Вестлендс, Кангеми, Утиру и

Кикуйю вдоль пути Вайяки в западной части Найроби и Китенгела к югу от города. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Найроби – крупнейший город Кении, а также столица страны. Он занимает площадь 696 км² и

в настоящее время население составляет 2 143 254 человека, а плотность населения – 3 079 человек на квадратный километр (GoK, 2000). При 1,5 0

к югу от экватора Найроби – тропический город. Его высота от 5000 до 6000 футов означает, что климат

умеренный. Количество осадков делится на два сезона дождей: короткие дожди выпадают в ноябре и начале декабря,

и продолжительные дожди с апреля по середину июня. Поскольку он находится практически на экваторе, Найроби имеет постоянную

двенадцать часов светового дня в сутки круглый год. Солнце встает в 6.30 – 7.00 и снова садится в 6.30 – 7.00.

6 вечера
• 13. Средняя дневная температура меняется незначительно в течение года, от 85 ° F (29 ° C) в

в сухой сезон до 75 ° F (24 ° C) в остальное время года. Однако ночью температура может опускаться до минимума.

как 48 ° F (9 ° C), но редко ниже. Основанный как последняя остановка перед Хайлендс для инженеров-железнодорожников в

В начале 1900-х годов Найроби, который тогда был всего лишь несколькими лачугами и тропами, сейчас занимает площадь 696 квадратных километров. Эта фигура

включает 120 квадратных километров игрового парка Найроби и всего международного аэропорта Джомо Кеньятта. Центральная

Найроби едва занимает пять квадратных километров. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Tangri (2003) отмечает, что, несмотря на интенсивную

При тщательном изучении, проводимом в течение многих лет, многое остается неизвестным о выбросах загрязняющих веществ в результате сжигания отходов.

Сжигание отходов приводит к появлению сотен различных опасных побочных продуктов, из которых лишь небольшая часть была удалена.

изучен досконально. Сотни остаются неопознанными. Коннетт (1998) выделяет некоторые токсичные выбросы

сжигание. К ним относятся: хлористый водород, оксид азота, тяжелые металлы, диоксины, фураны и другие U-СОЗ,

летучая зола, зольный остаток, дымовой газ, неконтролируемые выбросы и другие остатки. Полиэтиленовые пакеты и пластмассы, в том числе

Изделия из ПВХ составляют примерно 225 тонн из 2000 тонн твердых отходов, образующихся ежедневно в Найроби.

(КАМ, 2003). Это составляет около 11% от общего количества отходов, образующихся ежедневно, а 75% составляют биоразлагаемые отходы.

что можно компостировать. Оставшийся процент составляют другие перерабатываемые материалы, такие как текстиль, металл.

и стекло составляют 2,7%, 2,6% и 2,3% соответственно. Открытое сжигание бытовых отходов широко применяется

жители Найроби, как средство утилизации твердых бытовых отходов. 7 Следующие факты относительно пластмасс были

определены из литературы: • Согласно КАМ, потребители и конечные пользователи являются теми, кто вызывает экологические

загрязнения от пластика; • Не все пластмассы производятся в местной промышленности, некоторые из них импортируются; • Пластмассы

сектор в настоящее время составляет около 150 отраслей и имеет ежегодные темпы роста 6%; • В настоящее время,

около 70 фирм перерабатывают пластмассы на месте; и • На долю пластмассы приходится 28% всего кадмия, содержащегося в

твердые бытовые отходы и примерно 32% всего свинца; вещества, которые очень токсичны для человека и

окружающая среда в целом.
• 14. Воздействие на здоровье Из-за стойкой и биоаккумуляционной природы диоксинов и фуранов эти

химические вещества существуют повсюду в окружающей среде. Воздействие на человека происходит главным образом через потребление жирной пищи, такой как:

молоко. USEPA (2000) в Tangri (2003) отмечает, что 90-95% воздействия диоксинов на человека происходит через пищевые продукты, в частности

мясные и молочные продукты. Это связано с тем, что диоксины накапливаются в жирах и маслах3. Их воздействие на здоровье зависит от

множество факторов, включая уровень воздействия, продолжительность воздействия и стадию жизни во время воздействия.

Некоторые из возможных последствий диоксинов и фуранов для здоровья включают развитие рака, иммунной системы.

подавление, репродуктивные осложнения и нарушения развития, эндокринные нарушения (GAIA, 2003; Connett, 1998;

Ласкомб и Костнер, 2003). Международное агентство по изучению рака (IARC) выявило 2,3,7,8 –

ТХДД как наиболее токсичный из всех диоксиновых соединений. Экологические и социально-экономические эффекты Накопление

диоксины и фураны в окружающей среде из-за сжигания отходов могут достигать уровней, которые делают

ресурсы, непригодные для потребления человеком. Connett (1989), цитируется в Connett (2003), сообщает об инциденте в

Нидерланды, где 16 молочных фермеров с подветренной стороны от огромного мусоросжигательного завода в Роттердаме не могли продавать свое молоко, потому что

он содержал в три раза более высокие уровни диоксина, чем где-либо еще в Нидерландах. Даже низкие дозы диоксинов

очень токсичен. В 1998 году ВОЗ снизила рекомендуемую допустимую суточную дозу диоксинов с 10 пикограммов.

TEQ на килограмм веса тела в день (пг / кг / день) в диапазоне от 1 до 4 пг / кг / день (Van Leeuwen and Younes, 1998).

Согласно исследованиям, проведенным в Нидерландах, пренатальное воздействие типичного ежедневного потребления диоксинов и ПХД имеет

влияние на развитие нервной системы и гормоны щитовидной железы. Дефицит до четырех баллов по IQ и повышенный

Восприимчивость к инфекциям у 42-месячных детей, подвергшихся типичному ежедневному поступлению диоксинов / ПХБ, была

наблюдается (Патандин 1999). При сжигании образуются остатки, которые требуют обработки и / или утилизации, чаще всего в

свалка. Зола из мусоросжигательных заводов – в виде зольного остатка или летучей золы – очень токсична. Тангри (2003) отмечает, что

обращение с этой золой вызывает серьезные опасения, потому что рабочие часто подвергаются воздействию золы, иногда с небольшими затратами.

или без защитного снаряжения. В Индии, как и в Кении, Toxic Link (2000) отмечает, что сжигание рудиментарно.

и большинство инсинераторов являются однокамерными с дымовой трубой. Основные причины выбросов диоксинов из таких

мусоросжигательные установки: 8 3 ВОЗ (1999) указывает, что диоксины очень стойкие, так как они очень сильно разлагаются.

медленно и имеют период полураспада в организме человека около 7 лет.
• 15. • почти все сжигают смешанные отходы; • из-за отсутствия контроля и контроля большинство больниц

сжигают свои пластиковые отходы, а также отходы, обработанные хлорированным дезинфицирующим средством; • многие из

мусоросжигательные заводы по-прежнему имеют однокамерные, несмотря на то, что установка двойных (вторичных)

камеры нужны для устранения летучих веществ за счет лучшего сгорания; и • большинство мусоросжигательных заводов не

работать при указанной температуре. Согласно правилам, первичные камеры должны работать при температуре 850 ° C и

вторичные камеры должны работать при 1000 ° C или выше. Tangri (2003) перечислил несколько проблем, в частности

на передачу технологии сжигания в развивающиеся страны. К этим проблемам относятся: • отсутствие

мониторинг – отсутствие возможности регулярно контролировать выбросы дымовых труб или токсичность золы 9 мусоросжигательных заводов; • отсутствие технических

возможность тестирования выбросов – не может проводить тесты на диоксины и другие загрязнители; • отсутствие надежных

свалки для золы – токсичная зола из мусоросжигательных заводов сбрасывается, в лучшем случае, в необлицованную яму, где существует риск

загрязнение грунтовых вод. Доступ к ясеневым угодьям не контролируется; • коррупция4; • нехватка обученного персонала

– необходимое количество обученной рабочей силы для управления работой мусоросжигательного завода; • бюджетные ограничения – мешают

обслуживание и замена основных функций инсинератора; и • различное физическое состояние и отсутствие

надежность технологии – там, где технология мусоросжигательных заводов, импортируемая с запада, не подходит для

Южные условия. Другие загрязнители от сжигания Помимо диоксинов, полихлорированные бифенилы (ПХД)

и гексахлорбензол (ГХБ), мусоросжигательные заводы являются источниками других галогенированных органических соединений, токсичных металлов и

парниковые газы и многие другие 5. Токсичные металлы, выделяемые при сжигании, включают: ртуть, свинец,

Кадмий, мышьяк, хром, бериллий, сурьма и марганец. Станнерс и Бурдо (1995), цитируется в Tangri

(2003), дают оценку мировых выбросов в атмосферу следов металлов в результате сжигания отходов; это

резюмировано в Таблице 1 ниже: 4 При наличии повреждений вероятность установки некачественного оборудования

за откаты высока. 5 [Blumenstock et al (2000) в Tangri (2003)].
• 16. 10 Таблица 1. Мировые выбросы в атмосферу микроэлементов в результате сжигания отходов Атмосферные выбросы

от сжигания отходов Металл 1000 т / год% от общих выбросов Сурьма 0,67 19,0 Мышьяк 0,31 3,0 Кадмий

0,75 9,0 Хром 0,84 2,0 Медь 1,58 4,0 Свинец 2,37 20,7 Марганец 8,26 21,0 Ртуть 1,16 32,0 Никель 0,35 0,6

Селен 0,11 11,0 Олово 0,81 15,0 Ванадий 1,15 1,0 Цинк 5,90 4,0 Источник: Stanners and Bourdeau (1995), in Tangri

(2003), стр. 17 Общественное противодействие сжиганию отходов Сжигание отходов непопулярно во многих странах. В США,

например, с 1985 года более 300 предложений по установке мусоросжигательных заводов были отклонены или приостановлены из-за общественных

оппозиции, и несколько крупных инженерных фирм вообще отказались от производства мусоросжигательных заводов (Коннетт

1998). В Мичигане все 290 мусоросжигательных заводов штата, кроме одного, были закрыты, а не

попытка соответствовать федеральным ограничениям на выбросы, введенным в 1997 году (Tangri 2003). Тангри (2003) сообщает, что в 2001 г.

в одиночку, крупные предложения по сжиганию отходов были отклонены общественной оппозицией во Франции, Гаити, Ирландии, Польше, на юге страны.

Африка, Таиланд, Великобритания, Венесуэла. Даже в бедных странах, таких как Бангладеш, общественное сопротивление мусоросжигательным заводам

принес изменения. Предложение американской компании построить электростанцию, которая сжигала бы отправленный мусор.

в пути от Нью-Йорка до Кхулны в Бангладеш потерпел поражение от общественного сопротивления (Connett 1998). В 2000 г.

был запущен. Члены GAIA работают как против сжигания отходов, так и за внедрение альтернатив Тангри.

(2003). Исследование яиц в Кении Исследование, проведенное в начале 2005 г. по отбору проб яиц, проведенное ENVILEAD и Arnika (в рамках Dioxin, PCBs

и Рабочая группа IPEN по отходам) обнаружила, что яйца, собранные вокруг свалки Дандора в Найроби, Кения,

уровни диоксина более чем в 6 раз превышают пределы диоксинов ЕС для яиц. Кроме того, отобранные яйца
• 17. превысил предложенные ВОЗ пределы для ПХД более чем в 4 раза (рис. 2). Считается, что Дандора

открытая свалка обрабатывает 803 000 тонн отходов в год (Национальная инвентаризация СОЗ, 2004 г.). Рис.2: Средние значения

(ПХДД / Ф), обнаруженные в яйцах, взятых из пробы из Дандоры, Кения, по сравнению с уровнями в яйцах из других загрязненных

сайты в мире Источник: Отчет об отборе образцов яиц, подготовленный ENVILEAD и ARNIKA (2005 г.). РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Основные результаты

Исследование сделало несколько основных выводов, которые будут важны при поиске решений по управлению отходами в

Найроби и другие регионы страны. Среди них: а. Характер потребительского спроса: на кенийском рынке

там, где более половины населения страны живет за чертой бедности, пластик представляет собой очень

привлекательный вариант в качестве предпочтительного материала для многих бытовых, медицинских и промышленных товаров. Бизнес

организации, которые исследователи смогли посетить, такие как супермаркеты и производители пластмасс, подтвердили

ценовая привлекательность пластика для местного потребителя. Таким образом, существует основная рыночная проблема

проблема обращения с отходами, 11
• 18. включающие рациональные экономические действия, связывающие потребителей, производителей и торговцев. б. Правовая база и

административный потенциал: отходы – необходимый результат любого процесса производства и потребления. Но на самом деле

В мире количество отходов, производимых обществом, влияет на ресурсы, необходимые обществу для

управление то же самое. Поэтому необходимо, особенно там, где ресурсы для управления отходами очень ограничены,

разработать меры по сокращению общего количества образующихся отходов с особым упором на такие продукты, как

как пластмассы, которые особенно проблематичны при безопасной утилизации. Правильное обращение с отходами требует соблюдения

существующие правовые положения. Исследование показало, что Кения имеет прочную правовую основу (EMCA, 1999) для

руководство использованием BEP и BAP в управлении отходами. Однако соблюдение закона не сводится к букве. Это

Было установлено, что большинство медицинских учреждений, включая KNH, проводят лишь элементарную сортировку отходов. Принадлежащий

посещенных больниц, только больница Найроби и больница Матер имели тщательно продуманную систему сортировки отходов. В

однако наличие подходящих правовых норм является лишь частью требований к надлежащей системе утилизации отходов.

управление. Другая часть связана с административными возможностями по обеспечению соблюдения такого закона. Исследование установило

что у городского совета, который несет юридическую ответственность за управление твердыми отходами в городе, есть тревожная

отсутствие административных возможностей для этой роли. Например, свалка Дандора, которая должна находиться под

руководство Совета является настоящей бомбой замедленного действия для здоровья и окружающей среды для Найроби и его окрестностей. 12

Общие выводы Ниже приведены общие выводы исследования: I. Уровень осведомленности общественности о

негативное воздействие деятельности по сжиганию мусора и U-POP среди жителей очень низкое. Большинство

Респонденты исследования не могли связать какое-либо плохое состояние здоровья с сжиганием мусора и U-POP в качестве основного

угроза; II. Все основные медицинские учреждения в Найроби, такие как KNH, Nairobi Hospital, Mater Hospital и

У госпиталя «Мемориал Сил» есть собственные мусоросжигательные заводы или они нанимают их. Кроме того, однако

некоторые учреждения занимаются сжиганием на открытом воздухе. Например, самая большая больница Кении (KNH)

сжигает некоторые отходы, в основном состоящие из бумаги, пластика, одежды и т. д., которые обычно считаются неопасными

– в карьере перед мусоросжигательным заводом;
• 19. III. Открытое сжигание городских отходов широко используется жителями Найроби в качестве средства их утилизации.

твердые отходы. При обследовании территории двух кварталов вокруг Пумвани в Истлендс, Найроби, восемь небольших отходов на открытом воздухе

были подсчитаны места горения, на всех из которых был разный пластик; IV. Мусоросжигательный завод в Kenyatta National

Больница, которая находится всего в нескольких метрах с наветренной стороны от жилых домов малообеспеченного персонала

больницы и общежития для студентов-медиков, работают при температуре от 350 ° C до 650 ° C и не имеют APCD. В

мусоросжигательный завод выделяет ядовитые пары, которые разносятся по домам и общежитиям, причиняя значительный ущерб населению.

жители; 13 Табличка: Открытая свалка Национальной больницы Кеньятта: На заднем плане помещения для персонала больницы V.

Богатый диоксинами зольный остаток от мусоросжигательных заводов в районе Найроби обычно депонируется на свалке Дандора; VI.

Свалка Дандора представляет собой наиболее заметное и сложное проявление проблем, возникающих в результате

практика сжигания мусора в Найроби; VII. Уровень утилизации, повторного использования и переработки отходов составляет

в высшей степени неадекватный. Например, только 1% пластмасс перерабатывается (КАМ, 2003); VIII. Правовая база

регулирование деятельности по сжиганию отходов является разумным. Однако соблюдение закона слабое; и IX. Найроби

Городскому совету не хватает возможностей эффективно управлять отходами, образующимися в городе; Таблица 2 ниже показывает

количество крупных компаний в Найроби, которые сбрасывают свои смешанные отходы на свалку Дандора. Поэтому необходимо

чтобы частный сектор был вовлечен в поиск решений по управлению отходами, поскольку они являются основными

виновники отходов.
• 20. 14 Таблица 2. Методы удаления отходов для различных крупных компаний в Найроби Компания / организация Содержание

отходов Расчетный вес в тоннах / месяц Метод утилизации Международный аэропорт Джомо Кеньятта (JKIA) Смешанный

авиационные отходы 300 Свалка отходов на свалке Дандора Помещения для сотрудников налогового управления Кении Домашнее / домашнее хозяйство

отходы 285 Отходы на свалке Дандора Kenya Shell Company (Shell & BP House) Коммерческие отходы 60 Отходы

на свалке Дандора Пивоваренные заводы в Кении Бытовые и коммерческие 200 Отходы на свалке Дандора NAS

Услуги в аэропортах Продукты питания и упаковка для пищевых продуктов 350 Отходы сброшены на свалку в Дандоре Swan Industries Commercial &

промышленные отходы 350 Отходы на свалке Дандора Кения Авиационные станции Shell Коммерческие и пищевые отходы 72

Отходы сбрасываются на свалку Дандора Orbit Chemicals Обрезки полиэтиленовых листов и пластиковые бочки – • Переработка пластмасс

• Продажа бумаги и барабана. • Другой мусор, сброшенный возле реки Ати. Источник: Национальный реестр СОЗ Кении (2004 г.).

Выводы о воздействии на здоровье и путях воздействия.

расследование последствий посещения мусоросжигательных заводов и мест сжигания на открытом воздухе для здоровья. Было

однако жалобы на осложнения в области грудной клетки и серьезное раздражение от дыма для тех, кто живет под ветром от KNH

мусоросжигательный завод, а также от тех, кто живет вокруг свалки Дандора. Основные пути воздействия для любых

загрязнения от участков, которые посетили в ходе исследования: • Вдыхание зараженного загрязняющими веществами дыма и летучей золы

переносится ветром; • Потребление продуктов животного происхождения, таких как мясо, молоко и яйца от кормления животных.

внутри и вокруг сайтов; • Речная вода из реки, протекающей рядом со свалкой Дандора и обслуживающей

многочисленные люди вниз по течению на пути к Индийскому океану; и • Запасы грунтовых вод, подверженные воздействию фильтрата из

свалка Дандора. Стоит отметить, что некоторые категории людей подвергаются более высокому риску воздействия

диоксины, чем другие. К ним относятся дети, младенцы, некоторые рабочие, люди
• 21. которые едят рыбу в качестве основного продукта питания и люди, живущие рядом с местами выброса диоксина. CHEJ (1999)

отмечает, что эти группы, вероятно, будут подвергаться как минимум в 10 раз большему воздействию диоксина, чем обычные

Население. ВЫЗОВЫ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ: ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ – СОЗ КЕНИИ и научные разработки

Существование СОЗ во всем мире – одна из лучших иллюстраций Франкенштейна в научном и

технологическое развитие. В то время как прогресс в науке и технологиях значительно увеличил способность человечества к

изменить окружающую среду в своих интересах способами, о которых раньше нельзя было даже представить, тот же прогресс создал угрозы

такой же масштаб для человечества и планеты в целом. Прошлый век был назван «эрой химии».

», Где было синтезировано более 18 миллионов химических веществ и около 100 000 из них поступили в коммерческое использование.

(Ссылка Toxics 2000). Только после публикации книги Рэйчел Карсон «Тихая весна»

Внимание широкой общественности было привлечено к темной стороне химической революции. Стокгольмская конвенция

во многих отношениях попытка интерпретировать тезис Карсона в социальном действии. Более широкие рамки

Цели Стокгольмской конвенции следует рассматривать как завершение цикла знаний в области химии посредством

развитие институционального потенциала для контроля реальной и потенциальной опасности химических веществ. Реализация

Мандат Стокгольмской конвенции будет наступлением эпохи химической революции. Как сказал Айзек Азимов

он: «Самым печальным аспектом жизни сейчас является то, что наука накапливает знания быстрее, чем общество собирает мудрость.

СОЗ и менее организованные страны Вышеупомянутые проблемы актуальны для Кении и других менее организованных стран.

Страны (LOC). В дополнение к этому, LOC сталкиваются с рядом проблем, которые уникальны для их особых

обстоятельства. Среди них – явное давление приоритетов выживания. Непосредственность голода, изнуряющая

болезни, социальная и экономическая нестабильность и другие подобные проблемы, которые затрагивают большие слои общества в местных регионах.

такова, что такая проблема, как проблема СОЗ, вряд ли займет место во главе национальной повестки дня. В

психологическая среда отчаянных социальных и экономических обстоятельств имеет тенденцию способствовать фатализму и

другие поведенческие тенденции, не способствующие организованным долгосрочным действиям, основанным на вере людей в

их способность к 15
• 22. влиять на ход своей судьбы. Хорошей иллюстрацией этого является проблема, с которой

сообщение об изменении в кампании по борьбе с ВИЧ / СПИДом в Африке, несмотря на мощный и очень публичный характер

Пандемия СПИДа. Для активизации действий сообщества по кампании по искоренению СОЗ необходимо очень хорошо продумать:

стратегии и грамотное руководство. Помимо проблемы приоритетов, перед местными операторами стоит большая проблема:

организационный потенциал кампании против СОЗ. Низкий уровень организационного потенциала в местных компаниях.

переводить на проблемы в административной компетенции, финансовых ресурсах, технологических ресурсах, мониторинге

способность и другие подобные ключевые требования для эффективной кампании по искоренению СОЗ. При достаточной поддержке

внутри местных оргкомитетов есть определенные организации, которые могут реально и положительно повлиять на такую кампанию. В

в долгосрочной перспективе, чтобы любая крупная кампания, такая как кампания Стокгольмской конвенции, была действительно успешной,

Кампания должна проводиться в контексте общей стратегии устойчивого развития. Такая кампания

имеют последствия, выходящие за рамки конкретной проблемы СОЗ. Например, успешная кампания по ликвидации СОЗ может

необходимо внести фундаментальные изменения в сельскохозяйственный сектор, подходы к управлению отходами и законодательство (как

а также механизмы обеспечения соблюдения), касающихся химической безопасности в целом. Такая повестка дня требует очень

значительный организационный потенциал как в государственном секторе, так и в гражданском обществе, что является большой проблемой

для LOC. 16 Калечащий характер долгов мусоросжигательного завода. Капитальные затраты на проекты мусоросжигательных заводов, например, дренаж

ресурсов местных компаний и увеличения их задолженности за счет необходимости внешнего финансирования для строительства и

поддерживать такие предприятия, не забывая о постоянной зависимости от продукции, произведенной в других странах. Вместо

позволяя странам развивать новые отрасли и сокращать иностранный импорт, мусоросжигательные заводы преобразуют эти ресурсы

в дым и пепел. Анализ, проведенный местной экологической группой в Miljoteknik Zychlin, Польша, показал, что

задолженность за предлагаемую установку для сжигания отходов в размере 5 миллионов долларов США привела бы к тому, что сообщество из 14000 жителей превысило бы

100 лет до погашения! – Бренда Платт (2004)
• 23. Окружающая среда и экономика. Рост науки и технологий оказывает большое влияние на

опасности для окружающей среды, которым Стокгольмская конвенция и другие аналогичные конвенции стремятся противодействовать, это

рыночная экономика, которая обеспечивает основу для проецирования мощи науки и технологий

в мир. Как и в случае с наукой, измерение экономического развития одномерным способом, чисто

с точки зрения (денежной) отдачи от инвестиций, а не общего воздействия соответствующей экономической деятельности на

общества и окружающей среды, неудовлетворительны. В экономике проблемы, возникающие из-за нежелательных

последствия экономической деятельности, которые не отражены в структуре ценообразования продуктов, называются негативными.

внешние эффекты. Отрицательные внешние эффекты – это ситуации, возникающие в результате экономической деятельности, которые приводят к затратам на

общества, которые не отражены в балансах заинтересованных предприятий. Например, в ценообразовании

ее продукция, данная организация может включать в себя стоимость рабочей силы, энергии, маркетинга, финансов и т. д.

затраты, но не учитывают стоимость (которую несет общество) медицинских и других затрат, непосредственно связанных с вредными

эффекты продукции организации. К СОЗ следует относиться как к аспекту проблемы экстерналий.

в экономической теории, а решения ищутся в рамках подходов, разработанных в дисциплине

экономики, чтобы справиться с этой проблемой. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ, кроме сжигания, захоронения и компостирования

являются альтернативными методами утилизации отходов, которые используются в стране, хотя и в минимальной степени. Чаще чем

нет, частные лица и общественные организации (ОО) участвуют в компостировании биоразлагаемых

отходы в основном на коммерческой основе. Вывоз на свалку обычно практикуется в небольших медицинских учреждениях, таких как

Районные больницы, медицинские центры и поликлиники, но большинство этих полигонов не построены по стандартам. Другой

свалки в стране расположены в Момбасе и Накуру для вывоза городских отходов, построенные через

помощь французского агентства Agence Francaise de Développement (AFD), которое работает через правительство.

Альтернативные технологии обращения с опасными отходами В развитых странах не сжигающие технологии для

возможна обработка опасных отходов; к ним относятся несколько процессов, кратко описанных Crowe и Schade (2002).

in Tangri (2003) в таблице 3. 17
• 24. 18 Таблица 3. Технологии без сжигания для обработки опасных отходов Технология Описание процесса

Потенциальные преимущества Текущие виды использования Отходы катализированного основным дехлорированием реагируют с гидроксидом щелочного металла,

водород и материал катализатора. В результате образуются соли, вода и углерод. Сообщается о высокой эффективности разрушения. Нет

образование диоксинов. Лицензировано в США, Австралии, Мексике, Японии и Испании. Возможная демонстрация

для ПХД в рамках проекта Организации Объединенных Наций. Биоразложение (в закрытом сосуде) Микроорганизмы уничтожают органические

соединения в жидких растворах. Требуется большое количество кислорода / азота. Низкая температура, низкое давление. Нет диоксина

формирование. Замкнутый процесс. Выбран для нейтралитета уничтожения химического оружия в США.

Возможное использование для других военных взрывоопасных отходов, обычно используемых для очистки промышленных сточных вод. Химическая

Отходы нейтрализации смешивают с водой и щелочным раствором. Обычно требуется вторичное лечение. Низкий

температура, низкое давление. Контролируемый и контролируемый процесс. Без образования диоксинов. Выбран для лечения

химические агенты в Соединенных Штатах. Электрохимическое окисление (Silver II) Отходы подвергаются воздействию азотной кислоты и

нитрат серебра, обработанный в электрохимической ячейке. Низкая температура, низкое давление. Высокая эффективность уничтожения.

Возможность повторного использования / переработки исходных материалов. Замкнутый процесс. Без образования диоксинов. На рассмотрении

для утилизации химического оружия в США. Проверено на предмет обращения с радиоактивными отходами.

Электрохимическое окисление (CerOx) Аналогично описанному выше, но с использованием церия, а не нитрата серебра. То же, что и выше;

церий менее опасен, чем нитрат серебра. Демонстрационная установка в Университете Невады, США. Под

рассмотрение за уничтожение нейтрализующих отходов химического агента. Обнаружены отходы газовой фазы химического восстановления

к водороду и высокой температуре, в результате чего образуются метан и хлороводород. Контролируемая, управляемая система. Потенциал

для переработки побочных продуктов. Высокая эффективность разрушения. Используется на коммерческой основе в Австралии и Японии для печатных плат и

материалы, загрязненные другими опасными отходами. В настоящее время рассматривается вопрос об уничтожении химического оружия в

Соединенные Штаты. Возможная демонстрация уничтожения ПХБ в рамках проекта Организации Объединенных Наций. Сольватированный электрон

Технология Металлический натрий и аммиак используются для уменьшения вредных отходов до солей и углеводородных соединений. Сообщается

высокая эффективность разрушения. Имеется в продаже в США для обработки ПХБ. Сверхкритический

Отходы окисления воды растворяются при высокой температуре и давлении и обрабатываются кислородом или водородом.

перекисью. Контролируемая, управляемая система. Возможность переработки побочных продуктов. Высокая эффективность разрушения.

Рассматривается возможность уничтожения химического оружия в США. Проверено для использования на радиоактивных

отходы в США. Окисление влажным воздухом Жидкие отходы окисляются и гидролизуются в воде при умеренных

Контролируемая система температуры. Без образования диоксинов. Производитель заявляет о 300 системах по всему миру, для

обработка опасных осадков и сточных вод. Источник: Crowe and Schade (2002) в Tangri 2003, стр. 62
• 25. В результате исследования мы выяснили, что ни одна из вышеуказанных технологий не используется в Кении. РЕКОМЕНДАЦИИ

В исследовании предлагаются следующие меры: I. Необходимо провести дополнительные исследования для получения дополнительных и

более подробная информация о сжигании и сжигании отходов и их последствиях в Кении. Это включает в себя

анализ и количественная оценка U-СОЗ 19 в биотических и абиотических системах и их влияние на здоровье населения; II. В

в соответствии со статьей 10 Стокгольмской конвенции, общественная информация, осведомленность и просвещение по U-СОЗ должны

быть осуществленным, поскольку хорошо информированные граждане внесут большой вклад в усилия, направленные на

устранение / и сокращение U-СОЗ. Должно быть предложено надлежащее образование и подготовка в области обращения с отходами.

все заинтересованные стороны наилучшим образом соответствуют их обстоятельствам и формируют их понимание и изменения

соответственно их поведение; III. Дополнительное законодательство, регулирующее сжигание отходов, должно быть принято в соответствии с

Закон об охране окружающей среды и координации (1999 г.). Это должно предотвратить неизбирательное сжигание

трата; IV. Следует ввести схему обратного выкупа использованных пластмасс. Это не должно быть сложно, потому что

пластмассовая промышленность готова управлять свалками отходов во всех крупных населенных пунктах, где производители

будут покупать пластиковые отходы у населения. Такие центры сбора будут созданы и полностью профинансированы

те же производители (КАМ, 2003); V. Следует начать национальную кампанию, финансируемую промышленностью пластмасс.

сообщая общественности точную информацию о том, куда сдавать пластиковые отходы на переработку. Сети супермаркетов должны

также рекомендуется выделять в своих отделениях ящики, куда клиенты могут приносить пластиковые пакеты и

другие предметы для вторичной переработки; VI. Программа нулевых отходов должна быть внедрена немедленно и, в конечном итоге, разработана.

в политику. Он был опробован и испытан в других странах, и он быстро завоевывает признание во всем мире.

над. В рамках программы нулевых отходов должна проводиться жесткая национальная кампания по лоббированию прекращения открытых

сжигание и сжигание отходов и, в частности, отходов, содержащих ПВХ; VII. Сортировка отходов у источника

должно стать стандартной практикой во всех домашних хозяйствах и медицинских учреждениях. Текущая практика обращения с отходами

в котором все отходы смешиваются вместе по мере их образования, сбора, транспортировки и, наконец,

утилизировать следует прекратить. Если надлежащая сегрегация достигается за счет обучения, четких стандартов и жестких

принудительного исполнения, тогда ресурсы можно направить на
• 26. управление небольшой частью потока отходов, требующей специальной обработки6; VIII. Политика

Следует ввести расширенную ответственность производителя (РОП). Основная концепция РОП заключается в том, что фирмы должны принимать

ответственность за свои продукты на протяжении всего их жизненного цикла (Tangri 2003). Это гармонирует с

Принцип Стокгольмской конвенции «загрязнитель платит»; IX. Законодательные нормы, обязывающие производителей использовать

как минимум 15% переработанного пластика в их непищевые продукты должны быть введены. Таким образом, спрос на пластик

будут образовываться отходы, поэтому практически ничего не останется для утилизации. Так как установить емкость для вторичной переработки

Однако это дорого, промышленность пластмасс должна получить налоговые льготы для этого; X. Очиститель

следует поощрять производство, основанное на круговом видении экономики. Более чистое производство направлено на

устранение токсичных отходов и вводимых ресурсов путем разработки продуктов и производственных процессов в гармонии с естественными

экологические циклы (Tangri 2003); XI. Следует наложить запрет на продукцию определенных категорий производителей.

Продукты и упаковка, создающие проблемы с отходами (не подлежащие переработке или опасные, например поливинилхлорид, –

ПВХ) для общества не должно быть позволено войти в экономику. Запреты подходят для материалов, которые

проблематичны на каждой стадии своего жизненного цикла (Ryder 2000 в Tangri 2003); XII. Инфраструктура для сейфа

следует развивать утилизацию и переработку опасных материалов и твердых бытовых отходов. Примерно 50%

все отходы являются органическими и поэтому могут быть переработаны в компост. Другой большой сегмент остатка может быть переработан,

оставляя только небольшую часть для утилизации. Оставшуюся часть затем можно утилизировать через сантехническую

свалки, очистные сооружения и другие технологии. Для обеспечения преемственности и ясности предлагаемых

следует разработать рекомендации, четкие планы и политику по управлению и удалению отходов. Это должно

сопровождаться их интеграцией в повседневное обучение работников, непрерывное обучение и процессы оценки.

для систем и персонала. Вовлечение всех заинтересованных сторон, включая общественные НПО и другие гражданские организации.

общества в разработке и внедрении схемы управления отходами необходимо для успешной реализации

Стокгольмской конвенции. 20 6 Платт и Селдман (2000) показывают, как комплексное компостирование, повторное использование и

Программы рециркуляции создают в десять раз больше рабочих мест на тонну городских отходов, чем мусоросжигательные заводы.
• 27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Сжигание отходов как метод удаления отходов в Найроби явно представляет собой образец

практика, которая способствует выбросу U-POP в окружающую среду. Согласно термину «шаблон»,

эта практика представляет собой сложный процесс, включающий экономические факторы, отношение людей, вопросы управления и другие

такие компоненты. Это вопрос, требующий детального изучения и больших творческих усилий для удовлетворительного решения. В

В более широком контексте проблема управления отходами является одним из аспектов проблемы устойчивого развития.

Неспособность обращаться с отходами таким образом, чтобы они не причиняли вреда людям или окружающей среде, является признаком

экологически неустойчивая система социальной организации. Задача устойчивого развития – спроектировать

экономическая и технологическая система, соответствующая экологическим принципам. Текущая доминирующая система

экономической и технологической организации в мире является мощным и во многих отношениях очень успешным. это

однако не является устойчивой системой и фактически представляет собой реальную опасность для выживания жизни в

планета. Необходимо пересмотреть некоторые из самых основных организационных принципов системы, как выход из ситуации.

опасная траектория, которую он задал человечеству. Слабо сформированные социальные структуры и системы в МОК,

особенно в странах Африки к югу от Сахары, по иронии судьбы, можно надеяться на развитие свежих, экологически чистых

подходы к устойчивому развитию. Местные жители имеют возможность строить свои дома с особым преимуществом

богатство знаний об успехах и безрассудствах прошлого. Местным организациям следует приступить к построению своих обществ.

с энергией и энтузиазмом, но с ясным пониманием того, что человечество не может стоять вне или над

экологический порядок, поддерживающий всю остальную жизнь на планете. 21 год
• 28. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Алкок Р., Джеммилл Р. и Джонс К. (1998), «Обновленные данные о выбросах ПХДД / Ф в атмосферу.

инвентаризация на основе недавней программы измерения выбросов »в Organologen соединения, Vol. 36, стр 105-108 2.

CHEJ (1999) Выбор Америки; Здоровье детей или корпоративная прибыль. Американский народный доклад о диоксинах.

Центр здоровья, окружающей среды и правосудия – www.essential.org/cchw 3. Коннетт Пол (1998) «Городские отходы.

Сжигание: плохое решение для 21 века »4-я Ежегодная Международная конференция по менеджменту. Отходы – в

– Energy, 24-25 ноября 1998 г., Амстердам. 22 4. Кроу Элизабет и Шейд Майк (июнь 2002 г.) Учимся не гореть:

Букварь для граждан по альтернативам сжиганию опасных отходов. 5. Daiy Nation, 15 июля 2005 г., Национальная конференция по СПИДу.

Контрольный совет: услуги консультанта по запросу о выражении заинтересованности – Кения по борьбе с бедствием

Проект »« 6. Восточноафриканский стандарт, 6 июня 2004 г .: »Грязь душит Кению и толкает страну к

миг экологической катастрофы »Найроби. 7. Правительство Кении, 1999 г., Управление окружающей средой и

Закон о координации (EMCA), 1999, Найроби: государственные типографии. 8. Правительство Кении, 2000 г., National Human

Перепись населения и жилищного фонда 1999 г., Найроби: государственные типографии. 9. IPEN, Арника и ENVILEAD, 2005:

Загрязнение яиц из окрестностей свалки Дандора диоксинами, ПХБ и ГХБ; “Выполняй обещание,

Отчеты о кампании «Устранение СОЗ». 10. Документ с изложением позиции KAM (сектор пластмасс) для NEMA, июль 2003 г. 11. Кения

Национальный реестр стойких органических загрязнителей в соответствии со Стокгольмской конвенцией, окончательный отчет (не опубликован).

12. Ласкомб Дэррил и Костнер Пэт, (1998) Технические критерии уничтожения накопленных стойких веществ.

Органические загрязнители; Международный научный отдел Гринпис. 13. Городской совет Найроби 2002 г .: Обзор медицинских

Отходы в Найроби (неопубликованный отчет) 14. Патандин С. (1999) Влияние воздействия на окружающую среду

полихлорированные бифенилы и диоксины на рост и развитие детей раннего возраста, проспективное последующее исследование

грудных детей от рождения до 42 месяцев. Диссертация, Университет Эразма, Роттердам. 15. Станнерс Д.

и Бурдо П. (1995) Окружающая среда Европы, Оценка Добриса, Копенгаген: Европейское агентство по окружающей среде.

16. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) (www.pops.int) 17. Тангри Нил (2003 г.), Отходы

Сжигание: умирающая технология: необходимое действие для GAIA: www.no-burn.org 18. Троян Toxics Link (2000).

Лошади: стойкие органические загрязнители в Индии. Дели: Ссылка на токсичные вещества.
• 29. 19. ЮНЕП (Найроби): Запрет пластиковых пакетов в Кении предложен в рамках стратегии «Новые 23 мусора» ».

выпуск 23 февраля 2005 г. 20. Университет Найроби Энтерпрайзис энд Сервисез Лимитед (UNES): Национальная инвентаризация

стойких органических загрязнителей (СОЗ) в соответствии со Стокгольмской конвенцией. 2004. 21. USEPA (1998). Инвентаризация

Источники диоксинов в США, USEPA, Управление исследований и разработок, EPA / 600 / P-98 / 002Aa. Внешний

Обзорный проект, апрель. 22. USEPA, Диоксин: Резюме науки о переоценке диоксинов, 2000a. 23. USEPA (2000).

Воздействие и повторная оценка здоровья человека 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (TCDD) и родственных соединений,

Часть I: Оценка воздействия диоксиноподобных соединений, Том 2: Источники диоксиноподобных соединений в США

Штаты, проект итогового отчета EPA / 600 / P-00 / 001Bb, (http://www.epa.gov/ncea). 24. Ван Левен Ф. и Юннес М.

1998 г. ВОЗ пересматривает TDI для диоксинов. В галогенорганических соединениях, Vol. 38, pp. 295-298; 1998 г.
• 30. 24 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КАРТЫ 1. Карта Кении. Обратите внимание на положение Найроби и других крупных городов (красные точки), которые

могут иметь аналогичные экологические проблемы.
• 31. 25 2. Карта Найроби Коричневое пятно в центре Белой площади – сердце Найроби. Обратите внимание

Река Найроби, которая впадает в реку Ати на пути к Индийскому океану.
• 32. 26 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТАБЛИЧКИ 1. Свалка Дандора Это западный край свалки Дандора. Дома в

на переднем плане – трущобы Корогочо. На заднем плане – летняя счастливая усадьба. Свалка

в окружении густонаселенных жилых кварталов. 2. Городская свалка Китенгела. Обратите внимание на людей на пути

дым. Это мусорщики на объекте, которые ежедневно работают в этой среде.
• 33. 27 3. Содержание отходов на свалках Типичное содержание свалок вокруг Найроби. Обратите внимание на высокий

доля пластика. 4. Медицинские отходы, ожидающие сжигания (KNH) Максимальная температура в больнице.

печь для сжигания справа 700ºC
• 34. 28 5. Река Найроби (на переднем плане), протекающая мимо свалки Дандора. Обратите внимание на гору сожженного пепла.

на заднем фоне

автор: http://www.slideshare.net/anhtungdx/envilead-2005-a-study-on-waste-incineration

Envilead 2005 une étude sur l'incinération des déchets

1. Le Projet international d’élimination des POP (IPEP) pour une participation active et efficace de la société civile

dans les préparatifs de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm Une étude sur les activités d’incinération des déchets en

Nairobi qui rejettent de la dioxine et du furane dans l’environnement Liaison environnementale, éducation et action pour

Développement (ENVILEAD) Kenya Novembre 2005 Bâtiment annexe Cannon House, avenue Haile Selassie PO Box 45585-

00100, Nairobi, KENYA Tél: + 254-20-243914, + 254-734-940632 E-mail: [email protected] Novembre 2005
• 2. À propos du Projet international d’élimination des POP Le 1er mai 2004, l’Élimination internationale des POP

Network (IPEN http://www.ipen.org) a lancé un projet d’ONG mondial appelé International POPs Elimination Project

(IPEP) en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et les Nations Unies

Programme pour l’environnement (PNUE). Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a fourni le financement de base du projet. IPEP

a trois objectifs principaux: • Encourager et permettre aux ONG de 40 pays en développement et en transition de ii

s’engager dans des activités qui apportent des contributions concrètes et immédiates aux efforts des pays pour se préparer à

mise en œuvre de la Convention de Stockholm; • Améliorer les compétences et les connaissances des ONG pour les aider à

capacité en tant que parties prenantes efficaces dans le processus de mise en œuvre de la Convention; • Aider à établir des

coordination et capacité nationales des ONG dans toutes les régions du monde à l’appui des efforts à long terme pour atteindre

sécurité chimique. L’IPEP soutiendra la préparation de rapports sur la situation des pays, les points chauds, les notes d’orientation et

activités régionales. Trois principaux types d’activités seront soutenus par l’IPEP: la participation à la

Plan national de mise en œuvre, ateliers de formation et de sensibilisation, et campagnes d’information et de sensibilisation du public.

Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.ipen.org IPEN remercie chaleureusement le soutien financier du

Fonds pour l’environnement mondial, Agence suisse pour le développement et la coopération, Agence suisse pour l’environnement

Forests and Landscape, le Fonds canadien pour les POP, le ministère néerlandais du Logement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement

(VROM), Mitchell Kapor Foundation, Sigrid Rausing Trust, New York Community Trust et autres. Les vues

exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et pas nécessairement les vues des institutions

gestion et / ou soutien financier. Ce rapport est disponible dans les langues suivantes: Anglais International

Projet d’élimination des POP – Site Web de l’IPEP – www.ipen.org
• 3. iii TABLE DES MATIÈRES LISTE DES

CHIFFRES ………………………………………………………………………… ..V LISTE DES TABLEAUX

…………………………………………………………………………… V ACRONYMES ET

ABRÉVIATIONS ………………………………………………. VI RÉSUMÉ ANALYTIQUE

…………………………………………………………………. 1

INTRODUCTION …………………………………………………………………………… .. 2

Arrière-plan

………………………………………………………………………………………………….

……. 2 Gravure et POP

Génération……………………………………………………………………………. 3 objectifs

d’Etude

…………………………………………………………………………………………… .. 4

Importance de

Étude …………………………………………………………………………………………… 5

MÉTHODOLOGIE……………………………………………………………………………. 5 Portée de

les

Étude……………………………………………………………………………………………..

.. 5 Préparation à l’étude

…………………………………………………………………………………… 6 Emplacements de

Intérêt

…………………………………………………………………………………………… 6 ZONE

D’ÉTUDE …………………………………………………………………………… 6 LITTÉRATURE

EXAMEN …………………………………………………………………… 7 Effets sur la santé

………………………………………………………………………………………………….

…. 8 Effets environnementaux et socio-économiques

…………………………………………………………. 8 Autres polluants provenant de l’incinération

…………………………………………………………………… .. 9 Opposition publique à

Incinération ……………………………………………………………………… 10 œufs du Kenya

Étude

…………………………………………………………………………………………….. dix
• 4. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ………………………………………………………………………… 11

De base

Résultats…………………………………………………………………………………………..

………. 11 Général

Résultats…………………………………………………………………………………………..

… .. 12 DÉFIS À LA CONVENTION DE STOCKHOLM: PARTIES RESPONSABLES –

KENYA ……………………………………………………………………… .. 15 POP et scientifiques

Développement ……………………………………………………………………… 15 POP et moins

Pays organisés …………………………………………………………………. 15 Le

Environnement et économie ………………………………………………………………………… 17

PRATIQUES ALTERNATIVES …………………………………………………………. 17 Alternative

Technologies de traitement des déchets dangereux ………………………………… 17

RECOMMANDATIONS ………………………………………………………………… .. 19 CONCLUSION

……………………………………………………………………………… 21 ANNEXE 1: CARTES

………………………………………………………………………… .. 24 ANNEXE 2: PLAQUES

………………………………………………………………………. 26 iv
• 5. v LISTE DES FIGURES Fig. 1: Comparaison des émissions d’U-POP de différentes catégories de sources au Kenya

………………………………………………………………………………………………….

…………… .. 4 Fig. 2: Valeurs moyennes (PCDD / F) trouvées dans les œufs prélevés à Dandora – Kenya, comparées à

niveaux dans les œufs provenant d’autres sites contaminés dans le monde ………… 11 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1. Monde

émissions atmosphériques de métaux traces provenant de l’incinération des déchets

………………………………………………………………………………………………….

…… 10 Tableau 2. Méthodes d’élimination des déchets pour diverses grandes entreprises à Nairobi ………. 14 Tableau 3. Non-

Technologies d’incinération pour le traitement des déchets dangereux …………… 18
• 6. vi ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS AFD: Agence Française de Développement APCD: Dispositifs de Contrôle de la Pollution de l’Air

MTD: Meilleures techniques disponibles BEP: Meilleures pratiques environnementales CBO: Organisation communautaire CBS: Central

Bureau des statistiques EMCA: Loi sur la gestion et la coordination de l’environnement EPR: Responsabilité élargie des producteurs

GAIA: Global Anti-Incinerator Alliance / Global Alliance for Incinerator Alternatives GoK: Gouvernement du Kenya

GPCR: Réduction chimique en phase gazeuse HCB: Hexachlorobenzène IARC: Centre international de recherche sur le cancer

IPEN: International POPs Elimination Network IPEP: International POPs Elimination Project ITDG: Intermédiaire

Technology Group JICA: Agence japonaise de coopération internationale KAM: Kenya Association of Manufacturers KEBS:

Kenya Bureau of Standards KEPI: Kenya Expanded Program on Immunization KIPPRA: Kenya Institute for Public

Recherche et analyse des politiques KNH: Hôpital national de Kenyatta COL: Pays moins organisés PNI: National

Plan de mise en œuvre NCT: Technologie sans combustion ONG: Organisation non gouvernementale PCB: Polychlorés

Biphényles PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées PCDF: dibenzofuranes polychlorés POP: organiques persistants

Polluants PVC: Chlorure de polyvinyle SANE: Afrique du Sud New Economics (réseau) SCWO: Super-Critical Water

Oxydation TCDD: 2,3,7,8 – tétrachlorodibenzodioxine TEQ: Quotient d’équivalence toxique TNT: Trinitrotoluène PNUE:

Programme des Nations Unies pour l’environnement U-POPs: Polluants organiques persistants non intentionnels USEPA: États-Unis

Environmental Protection Agency OMS: Organisation mondiale de la santé
• 7. RÉSUMÉ ANALYTIQUE Ce rapport présente les résultats d’une étude menée dans et autour de la ville de

Nairobi, Kenya par ENVILEAD. L’étude a été réalisée entre les mois de janvier et mars 2005, sur la

modèles de pratiques susceptibles de rejeter des polluants organiques persistants (POP) dans l’environnement

dans le cadre des initiatives du Projet international d’élimination des POP (IPEP). L’objectif de l’étude était le

la pratique du brûlage des déchets médicaux et municipaux, dont la recherche a montré être une source potentielle de

POP non intentionnels (U-POP). L’objectif de l’étude était d’étudier l’anatomie de cette pratique, d’identifier

les questions clés en jeu et faire des recommandations sur la voie à suivre. Il a été établi que brûler est le

méthode dominante d’élimination des déchets dans la ville, et cela se fait par des incinérateurs industriels et à l’air libre

air. La principale raison de cette méthode d’élimination préférée est sa commodité en l’absence d’un

système de gestion des déchets (par le conseil municipal) et en l’absence de directives légales adéquates sur l’élimination

de déchets solides par le gouvernement. Cette pratique est cependant également associée à plusieurs autres facteurs tels que

le manque de sensibilisation du public, les pressions économiques et le manque général de

capacité dans les pays moins organisés (COL). L’étude a pu établir que la zone autour du Dandora

La décharge, le plus grand site de combustion de déchets de la ville, est fortement contaminée par les POP. Cela a été établi à partir de

les résultats des niveaux d’U-POP dans les œufs prélevés sur le site dans une autre étude. Il y a aussi une forte probabilité

d’autres sites, comme l’incinérateur de l’hôpital national Kenyatta (KNH), dont les températures maximales varient

entre 600 ° C et 700 ° C et n’a pas de dispositif de contrôle de la pollution de l’air (APCD), et un site de combustion en plein air et

Le site de gravure ouvert de Kitengela étant des hotspots U-POP. L’étude a formulé les recommandations clés suivantes pour

la voie à suivre: ¾ Des recherches supplémentaires doivent être entreprises afin de recueillir des informations plus détaillées

concernant ce modèle de pratique. Parmi les recherches supplémentaires requises se trouve dans le domaine des relations

entre la dynamique socio-économique et la pratique, quantification des niveaux de dioxine (ainsi que d’autres

polluants organiques et métaux lourds) des sites identifiés, et établissement des impacts des

la même chose sur la santé publique; ¾ Le cadre juridique pour l’élimination sûre des déchets solides, basé sur Best Available

Les techniques (MTD) et les meilleures pratiques environnementales (BEP) doivent être abordées; ¾ L’industrie des plastiques, en tant que

contributeur majeur de déchets difficiles à gérer, doit être pleinement engagé dans la recherche de solutions dans le

programme de gestion des déchets de la ville; ¾ Davantage d’efforts devraient être consacrés au développement d’alternatives

les technologies 1 pour l’élimination sûre des déchets, qui devraient être abordables et durables;
• 8. ¾ Une appréciation populaire de la science de l’écologie doit être créée dans le pays, comme moyen de

assurer un soutien durable de la base aux efforts de conservation de l’environnement. INTRODUCTION Contexte Tout comme

la production de déchets implique une interaction complexe de processus sociaux, culturels, économiques et technologiques,

la bonne gestion des déchets ne peut être dissociée des mêmes processus. Bien que cela soit nécessaire, pour le concept

objectifs, de considérer la gestion des déchets comme une catégorie d’activité claire et distincte dans la société, en pratique toute

une stratégie de gestion des déchets réussie doit aborder des problèmes aussi divers que les modes de consommation, les

systèmes (économie de la gestion des déchets), technologie de traitement des déchets et cadres juridiques. Dans sa plus large

sens, la question de la gestion des déchets est un aspect de la recherche de stratégies de développement durable. Cette

Le rapport vise à donner un aperçu des problèmes critiques concernant la gestion des services municipaux et médicaux

déchets à Nairobi, en particulier en ce qui concerne le danger potentiel de générer des POP non intentionnels (U-POP) dans le

processus de combustion de ces déchets. L’objectif plus large de l’étude est d’aider à l’élaboration d’un

stratégie de gestion des déchets pour la ville et les autres zones urbaines du pays, dans le cadre des dispositions de

la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). L’Annexe C de la Convention de Stockholm,

identifie les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux ou d’eaux usées

les boues, en tant que catégories de sources à fort potentiel de rejet d’U-POP dans l’environnement. Municipales et médicales

les déchets ont été sélectionnés pour l’étude en raison de leur grande quantité en pourcentage du total des déchets générés1, et

la nature complexe des enjeux liés à la bonne gestion de ces deux types de déchets. Conseil municipal de Nairobi

(2002) admet qu’il est incapable de gérer efficacement les déchets dans la ville, et la

prolifération des installations médicales informelles, dont certaines sont situées dans des zones résidentielles. le

La loi de 1999 sur la gestion et la coordination de l’environnement est bien placée pour gérer les déchets, y compris les POP.

déchets contaminés, il donne des dispositions pour l’établissement de normes, l’autorisation des sites d’élimination des déchets et le contrôle

de déchets dangereux. Cependant, l’absence de mécanisme d’application est le plus grand défi auquel est confrontée la gestion des déchets

Kenya (Conseil municipal de Nairobi, 2002). 2 1 Un rapport de NEMA révèle que Nairobi génère environ 2000

tonnes de déchets par jour. Sur ce total, 68% sont des déchets municipaux générés par les ménages (East Standard 2004)
• 9. Le Kenya, en tant que pays, est en train d’élaborer un plan national de gestion des déchets de soins de santé. le

Le Conseil national de lutte contre le sida vient de recevoir des fonds de la Banque mondiale pour couvrir le coût du VIH / sida au Kenya

Projet d’intervention en cas de catastrophe, une partie des fonds doit être utilisée dans le développement d’un National Health Care Waste

Plan de gestion (Daily Nation, 2005). Le manque d’application de la loi environnementale pertinente, entre autres

facteurs, a conduit à une situation chaotique dans laquelle presque tout va aussi loin que la gestion des déchets

concerné. Un rapport récent de KIPPRA sur la gestion des déchets solides au Kenya montre que seulement 25% des déchets solides

produit quotidiennement dans la ville de Nairobi est actuellement collecté (PNUE 2005). L’objectif de l’étude était les déchets

brûlage, que toute observation occasionnelle révèle être l’option d’élimination des déchets préférée pour le Nairobi

résidents, qui est une conséquence de l’échec du conseil municipal et du gouvernement à instituer

gestion des déchets des systèmes organisés. L’étude a porté sur les types de brûlage en plein air et les incinérateurs industriels.

Brûlage et génération de POP Dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) et dibenzofuranes polychlorés (PCDF),

L’hexachlorobenzène (HCB) et les biphényles polychlorés (PCB) sont des polluants organiques persistants non intentionnels

(U-POP), formés et rejetés par des processus thermiques impliquant des matières organiques et du chlore à la suite de

combustion incomplète ou réactions chimiques. Ces U-POP sont communément appelés dioxines en raison de leur

structure et effets sur la santé (Tangri 2003). Ces U-POP sont à la fois d’origine naturelle et anthropique. Ils

résiste à la dégradation photolytique, biologique et chimique. Ils sont bio-accumulatifs, largement répandus géographiquement et

sont toxiques pour la vie. La concentration d’U-POP d’origine anthropique a considérablement augmenté au fil des ans.

Le rapport Toxics Link (2000) identifie plusieurs sources potentielles de ces U-POP, parmi lesquelles les déchets médicaux

incinération et incinération à ciel ouvert des déchets ménagers. Selon les estimations de l’EPA, les déchets solides municipaux

l’incinération et l’incinération des déchets médicaux sont parmi les principales sources de dioxines rejetées dans l’air. Ils

compensent respectivement 1 100 g TEQ / an et 477 g TEQ / an (USEPA 1998). De toutes les catégories de sources, la combustion

les sources représentent près de 80% des émissions atmosphériques. 3
• 10. 4 AIR LAND Incinération des déchets Production de métaux ferreux et non ferreux Production de produits chimiques et

Biens de consommation * Incinération des déchets Procédés de combustion non contrôlés Source: Kenya POPs Inventory Fig.1:

Comparaison des émissions d’U-POP de différentes catégories de sources au Kenya Luscombe et Costner (2003) montrent comment

les incinérateurs mettent en danger la santé publique et l’environnement en général. Ils identifient les polluants toxiques dans

les gaz et les résidus d’incinérateur, et énumérer les dommages à la santé humaine et à l’environnement des divers produits chimiques

dans les rejets d’incinérateur. Connett (1998) montre comment l’incinération des déchets municipaux est une mauvaise solution

problème de gestion des déchets. Il énumère les émissions toxiques de l’incinération et montre comment les dioxines, furanes et autres

les sous-produits de la combustion ont un impact sur la santé humaine et l’environnement. Objectifs de l’étude L’objectif global de la

était de comprendre la dynamique (sociale, économique et technologique) de la pratique de la combustion des déchets en

la ville et de découvrir comment cela pourrait contribuer à la libération des U-POP dans l’environnement. Autre critique

des questions, telles que l’impact sur la santé publique du modèle de pratique, ont été laissées pour la phase suivante de l’étude.

Les objectifs spécifiques de l’étude étaient: i. évaluer l’étendue du brûlage / incinération des déchets à Nairobi

ii. d’établir le rôle du conseil municipal de Nairobi dans la prévalence du brûlage à ciel ouvert et de l’incinération comme

méthodes préférées d’élimination des déchets iii. pour identifier l’emplacement des sites de brûlage / incinération de déchets dans le

ville iv. pour savoir comment les déchets contenant du chlore (tels que les plastiques PVC) sont éliminés v.évaluer le niveau de

sensibilisation du grand public aux conséquences néfastes de l’incinération des déchets
• 11. vi. examiner les mécanismes de réglementation du gouvernement pour l’élimination des déchets contenant du chlore 5 vii. à

explorer les MTD et les BEP appropriés pour la gestion des déchets au Kenya. Importance de l’article 5 de l’étude de Stockholm

La Convention oblige les Parties, y compris le Kenya2, à prendre des mesures pour réduire ou éliminer les rejets

production de POP. Ces mesures comprennent: i. réduction des rejets annuels totaux provenant de sources anthropiques

sources d’U-POP, dans le but de les réduire au minimum et, si possible, de les éliminer définitivement; ii.

l’élaboration d’un plan d’action (PIN) par les parties. Le PIN du Kenya devrait être prêt le 25 décembre 2006; et

iii. promouvoir le BEP et incorporer les MTD dans le PNM. Les résultats de l’étude seront intégrés dans le PIN du Kenya

de la Convention de Stockholm en vue d’aider à la réalisation des mesures ci-dessus. MÉTHODOLOGIE

atteindre les objectifs de cette étude, des données primaires et secondaires ont été utilisées. Les données primaires comprenaient des

points de vue, perceptions et opinions concernant les sites d’élimination des déchets parmi les membres de la communauté locale. Divers

Le gouvernement et d’autres personnes ressources ont également fourni des données primaires précieuses pour l’étude. L’état du

les incinérateurs et les décharges ainsi que les méthodes d’élimination ont été étudiés par l’observation des chercheurs.

Des données supplémentaires ont été recueillies en prenant des photographies des sites et en interrogeant les travailleurs (le cas échéant)

sur les différents sites visités. Des données secondaires ont été obtenues à partir d’informations publiées et non publiées sur

brûlage de déchets au Kenya et ailleurs dans le monde. Études antérieures réalisées sur les déchets médicaux et municipaux

l’élimination aux niveaux mondial, régional, national et local a été examinée. L’analyse descriptive a été utilisée pour

résumer les données collectées. Portée de l’étude L’étude était une enquête préliminaire, destinée à ouvrir le

moyen d’enquêtes plus détaillées sur les mêmes sites et d’autres sites similaires dans le pays. 2 Le

convention est entrée en vigueur le 17 mai 2004. Le Kenya est devenu partie à la convention le 23 décembre 2004
• 12. Préparation du recrutement et de la formation du personnel de l’étude: deux assistants de recherche ont été recrutés et

formés pour le travail sur le terrain. Identification des parties prenantes: Différentes parties prenantes ont été identifiées et approchées pour

leurs opinions sur la question faisant l’objet de l’enquête. Ces parties prenantes comprenaient: i. Membres du public à Nairobi

ii. Professionnels de la santé iii. Le spécialiste de la santé au travail, ministère de la Santé iv. nationale

Autorité de gestion de l’environnement (NEMA) v. Association kényane des fabricants vi. Grands supermarchés de la ville

vii. Manutentionnaires privés de déchets viii. Mairie de Nairobi Lieux d’intérêt Pour l’étude des déchets médicaux

gestion, les chercheurs ont choisi de visiter quelques établissements de soins de santé basés à Nairobi. Celles-ci étaient: Kenyatta

Hôpital national (KNH), hôpital de Nairobi, hôpital Mater et hôpital commémoratif des forces. Pour l’étude de

gestion des déchets municipaux, les chercheurs ont visité la décharge de la mairie de Nairobi à Dandora ainsi que

plusieurs lotissements résidentiels à Nairobi dont: Jericho, Kariobangi, Huruma, Ngomongo, Baba dogo, Muthurwa,

Shauri moyo, Kimathi, Buruburu, Lucky Summer et Korogocho, tous dans les Eastlands; Westlands, Kangemi, Uthiru et

Kikuyu le long de Waiyaki Way à l’ouest de Nairobi et Kitengela au sud de la ville. DOMAINE D’ÉTUDE

Nairobi est la plus grande ville du Kenya et aussi la capitale du pays. Il couvre une superficie de 696 km² et

compte actuellement 2 143 254 habitants et une densité de 3 079 habitants au kilomètre carré (GoK, 2000). À 1,5 0

au sud de l’équateur, Nairobi est une ville tropicale. Son altitude de 5000 à 6000 pieds signifie que le climat est

tempéré. Les précipitations sont réparties entre deux saisons des pluies: les petites pluies tombent en novembre et début décembre,

et les longues pluies entre avril et mi-juin. Parce qu’il est virtuellement sur l’équateur, Nairobi a une constante

douze heures de lumière du jour par jour toute l’année. Le soleil se lève à 6h30 – 7h00 et se couche à nouveau à 6h30 – 7h00

pm 6
• 13. La température diurne moyenne ne varie que légèrement tout au long de l’année, allant de 29 ° C (85 ° F) à

la saison sèche à 24 ° C (75 ° F) le reste de l’année. La nuit, cependant, les températures peuvent descendre aussi bas

comme 48 ° F (9 ° C), bien que rarement plus bas. Fondé comme une dernière halte avant les Highlands pour les ingénieurs ferroviaires dans le

Au début des années 1900, Nairobi, qui n’était alors que quelques cabanes et pistes, couvre aujourd’hui 696 kilomètres carrés. Cette figure

comprend 120 kilomètres carrés du parc de jeux de Nairobi et tout l’aéroport international Jomo Kenyatta. Central

Nairobi fait à peine cinq kilomètres carrés. REVUE DE LA LITTÉRATURE Tangri (2003), note que malgré une

examen minutieux pendant de nombreuses années, les rejets de polluants provenant des activités de combustion des déchets restent encore très inconnus.

La combustion des déchets produit des centaines de sous-produits dangereux distincts dont seulement une poignée a été

étudié à fond. Des centaines restent non identifiés. Connett (1998) identifie certaines des émissions toxiques de

incinération. Ceux-ci comprennent: le chlorure d’hydrogène, l’oxyde nitrique, les métaux lourds, les dioxines, les furanes et autres U-POP,

cendres volantes, mâchefers, gaz de cheminée, émissions fugitives et autres résidus. Sacs et plastiques en polyéthylène, y compris

Les articles en PVC représentent environ 225 tonnes sur les 2000 tonnes de déchets solides générés quotidiennement à Nairobi

(KAM, 2003). Cela représente environ 11% du total des déchets générés quotidiennement, tandis que 75% sont des déchets biodégradables

qui peuvent être compostés. Le pourcentage restant est constitué d’autres matériaux recyclables tels que les textiles, le métal

et le verre représentant respectivement 2,7%, 2,6% et 2,3%. Le brûlage à ciel ouvert des déchets municipaux est largement utilisé par les

résidents de Nairobi, comme moyen d’éliminer les déchets solides. 7 Les faits suivants concernant les plastiques étaient

identifiés à partir de la littérature: • Selon KAM, les consommateurs et les utilisateurs finaux sont ceux qui

pollution par les plastiques; • Tous les plastiques n’émanent pas de l’industrie locale, certains sont importés; • Les plastiques

le secteur représente actuellement environ 150 industries et a un taux de croissance annuel de 6%; • Actuellement,

il y a environ 70 entreprises qui recyclent les plastiques localement; et • Les plastiques représentent 28% de tout le cadmium présent dans

déchets solides municipaux et environ 32% de tout le plomb; substances hautement toxiques pour l’homme et

l’environnement en général.
• 14. Effets sur la santé En raison de la nature persistante et bioaccumulative des dioxines et des furanes, ces

les produits chimiques existent dans tout l’environnement. L’exposition humaine est principalement due à la consommation d’aliments gras, tels que

lait. L’USEPA (2000) dans Tangri (2003) note que 90 à 95% de l’exposition humaine aux dioxines est d’origine alimentaire, en particulier

viande et produits laitiers. En effet, les dioxines s’accumulent dans les graisses et les huiles3. Leurs effets sur la santé dépendent d’un

divers facteurs, y compris le niveau d’exposition, la durée de l’exposition et le stade de la vie pendant l’exposition.

Certains des effets probables sur la santé des dioxines et des furanes comprennent le développement du cancer, le système immunitaire

suppression, complications de la reproduction et du développement, perturbation endocrinienne (GAIA, 2003; Connett, 1998;

Luscombe et Costner, 2003). Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a identifié 2,3,7,8 –

TCDD comme le plus toxique de tous les composés de dioxine. Effets environnementaux et socio-économiques L’accumulation de

les dioxines et les furannes présents dans l’environnement en raison des activités d’incinération des déchets peuvent atteindre des niveaux qui rendent

ressources impropres à la consommation humaine. Connett (1989), cité dans Connett (2003), rapports d’un incident

Pays-Bas où 16 producteurs laitiers sous le vent d’un énorme incinérateur à Rotterdam n’ont pas pu vendre leur lait car

il contenait des niveaux de dioxine trois fois plus élevés que partout ailleurs aux Pays-Bas. Même de faibles doses de dioxines sont

très toxique. En 1998, l’OMS a abaissé sa dose journalière tolérable recommandée (DJT) de dioxines de 10 picogrammes.

TEQ par kilogramme de poids corporel par jour (pg / kg / jour) dans une fourchette de 1 à 4 pg / kg / jour (Van Leeuwen et Younes 1998).

Selon des études menées aux Pays-Bas, l’exposition prénatale à un apport quotidien typique de dioxines et de PCB a

effets sur le développement neurologique et les hormones thyroïdiennes. Déficits allant jusqu’à quatre points de QI et augmentés

la sensibilité aux infections chez les enfants de 42 mois exposés à des apports quotidiens typiques de dioxines / PCB était

observé (Patandin 1999). L’incinération produit des résidus qui nécessitent un traitement et / ou une élimination, le plus souvent dans un

décharge. Les cendres d’incinérateur – sous forme de cendres résiduelles ou de cendres volantes – sont hautement toxiques. Tangri (2003) observe que

la manipulation de ces cendres soulève de sérieuses préoccupations car les travailleurs sont souvent exposés aux cendres, parfois avec peu de

ou pas d’équipement de protection. En Inde tout comme au Kenya, Toxic Link (2000), note que l’incinération est rudimentaire

et la plupart des incinérateurs sont à chambre unique avec une cheminée. Principales raisons des émissions de dioxines provenant de

les incinérateurs de déchets sont: 8 3 L’OMS (1999) souligne que les dioxines sont très persistantes car elles se décomposent très

lentement et ont une demi-vie dans le corps humain d’environ 7 ans.
• 15. • presque tous brûlent des déchets mixtes; • en raison du manque d’application et de contrôle, la plupart des hôpitaux

incinèrent leurs déchets plastiques ainsi que les déchets traités avec un désinfectant chloré; • de nombreux

les incinérateurs ont encore des chambres simples, malgré le fait que l’installation de doubles (secondaires)

des chambres sont nécessaires pour éliminer les substances volatiles par une meilleure combustion; et • la plupart des incinérateurs ne

fonctionner à la température prescrite. En vertu de la réglementation, les chambres primaires devraient fonctionner à 850 ° C et

les chambres secondaires doivent fonctionner à 1 000 ° C ou plus. Tangri (2003) a énuméré plusieurs problèmes particuliers

au transfert de la technologie d’incinération vers les pays en développement. Ces problèmes comprennent: • le manque de

surveillance – aucune capacité à surveiller régulièrement les émissions de la cheminée ou la toxicité des cendres des incinérateurs; • manque de technicité

capacité à tester les rejets – incapacité à effectuer des tests pour les dioxines et autres polluants; • manque de sécurité

décharges pour cendres – cendres toxiques d’incinérateur déversées, au mieux, dans une fosse non revêtue, où elles risquent de

contaminant les eaux souterraines. L’accès à la terre des frênes n’est pas contrôlé; • corruption4; • pénurie de personnel qualifié

– le nombre de personnel formé nécessaire pour gérer les opérations de l’incinérateur; • contraintes budgétaires – entraver

entretien et remplacement des fonctions clés de l’incinérateur; et • conditions physiques différentes et manque de

robustesse de la technologie – là où la technologie des incinérateurs importée de l’ouest n’est pas appropriée

Conditions méridionales. Autres polluants provenant de l’incinération Outre les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB)

et l’hexachlorobenzène (HCB), les incinérateurs sont des sources d’autres composés organiques halogénés, de métaux toxiques et

les gaz à effet de serre pour n’en citer que quelques-uns5. Les métaux toxiques rejetés par les activités d’incinération comprennent: le mercure, le plomb,

Cadmium, arsenic, chrome, béryllium, antimoine et manganèse. Stanners et Bourdeau (1995), cité dans Tangri

(2003), donnent une estimation des émissions atmosphériques mondiales de métaux traces provenant de l’incinération des déchets; c’est

résumée dans le tableau 1 ci-dessous: 4 En cas de corruption, la probabilité d’installer des équipements de qualité inférieure

pour les pots-de-vin est élevé. 5 [Blumenstock et al (2000) dans Tangri, (2003)].
• 16. 10 Tableau 1. Émissions atmosphériques mondiales de métaux traces provenant de l’incinération des déchets Émissions atmosphériques

provenant de l’incinération des déchets Métal 1000 tonnes / an% des émissions totales Antimoine 0,67 19,0 Arsenic 0,31 3,0 Cadmium

0,75 9,0 Chrome 0,84 2,0 Cuivre 1,58 4,0 Plomb 2,37 20,7 Manganèse 8,26 21,0 Mercure 1,16 32,0 Nickel 0,35 0,6

Sélénium 0,11 11,0 Étain 0,81 15,0 Vanadium 1,15 1,0 Zinc 5,90 4,0 Source: Stanners et Bourdeau (1995), à Tangri

(2003), page 17 Opposition publique à l’incinération L’incinération des déchets est impopulaire dans de nombreux pays. Aux Etats-Unis,

par exemple, depuis 1985, plus de 300 propositions d’incinérateurs de déchets ont été rejetées ou mises en attente en raison de

opposition, et plusieurs grandes firmes d’ingénierie se sont complètement retirées du secteur des incinérateurs (Connett

1998). Au Michigan, tous les 290 incinérateurs de déchets médicaux de l’État, sauf un, ont fermé au lieu de

tenter de respecter les limites d’émissions fédérales imposées en 1997 (Tangri 2003). Tangri (2003) rapporte qu’en 2001

à eux seuls, les principales propositions d’incinérateurs ont été rejetées par l’opposition publique en France, en Haïti, en Irlande, en Pologne, dans le sud

Afrique, Thaïlande, Royaume-Uni, Venezuela. Même dans les pays pauvres comme le Bangladesh, l’opposition du public aux incinérateurs

a produit des changements. Une proposition d’une entreprise américaine de construire une centrale électrique qui brûlerait les déchets expédiés-

de New York à Khulna au Bangladesh a été vaincu par l’opposition publique (Connett 1998). En 2000, GAIA

A été lancé. Les membres de GAIA travaillent à la fois contre l’incinération et pour la mise en œuvre d’alternatives Tangri

(2003). Kenya Eggs Study Une étude début 2005 sur l’échantillonnage des œufs par ENVILEAD et Arnika (sous Dioxin, PCBs

et le Groupe de travail sur les déchets de l’IPEN) ont trouvé des œufs collectés autour de la décharge de Dandora à Nairobi, au Kenya,

niveaux de dioxine plus de 6 fois plus élevés que les limites de l’UE en dioxines pour les œufs. De plus, les œufs échantillonnés
• 17. a dépassé de plus de 4 fois les limites proposées par l’OMS pour les PCB (Fig. 2). On estime que le Dandora

une décharge à ciel ouvert traite 803 000 tonnes de déchets par an (Inventaire national des POP, 2004). Fig.2: Valeurs moyennes

(PCDD / Fs) trouvés dans les œufs échantillonnés à Dandora – Kenya, comparés aux niveaux dans les œufs provenant d’autres

sites dans le monde Source: Le rapport d’échantillonnage des œufs par ENVILEAD et ARNIKA (2005) RÉSULTATS DE L’ÉTUDE Résultats de base

L’étude a fait plusieurs conclusions de base qui seront importantes dans la recherche de solutions de gestion des déchets en

Nairobi et ailleurs dans le pays. Parmi ceux-ci figurent: a. La nature de la demande des consommateurs: sur le marché kenyan,

où plus de la moitié de la population du pays vit en dessous du seuil de pauvreté, le plastique constitue un

option attrayante comme matériau de choix pour de nombreux produits domestiques, médicaux et industriels. Les affaires

organisations que les chercheurs ont pu visiter, telles que les supermarchés et les fabricants de plastiques, ont confirmé

attractivité des coûts du plastique pour les consommateurs locaux. Il y a donc un défi fondamental basé sur le marché à la

problème de gestion des déchets, 11
• 18. comprenant une action économique rationnelle liant les consommateurs, les fabricants et les commerçants. b. Cadre juridique et

capacité administrative: les déchets sont un résultat nécessaire de tout processus de production et de consommation. Mais dans le réel

monde, la quantité de déchets qu’une société produit a des implications sur les ressources dont la société a besoin pour

gérer la même chose. Il est donc nécessaire, surtout là où les ressources pour la gestion des déchets sont très limitées,

d’instituer des mesures qui réduisent la quantité globale de déchets générés, avec un accent particulier sur les produits tels

en tant que plastiques qui sont particulièrement problématiques lors d’une élimination sûre. Une bonne gestion des déchets nécessite l’application de

les dispositions légales existantes. L’étude a établi que le Kenya dispose d’un cadre juridique solide (EMCA, 1999) pour

guider l’utilisation du BEP et du BAP dans la gestion des déchets. Cependant, la loi n’est pas appliquée à la lettre. Il

a été établi que la plupart des établissements de santé, y compris la KNH, ne font qu’une ségrégation rudimentaire des déchets. Du

hôpitaux visités, seuls l’hôpital de Nairobi et l’hôpital Mater disposaient d’un système complet de tri des déchets. le

l’existence de directives juridiques appropriées n’est cependant qu’une partie des exigences d’un système de déchets approprié

la gestion. L’autre partie concerne la capacité administrative de faire appliquer cette loi. L’étude a établi

que le conseil municipal, qui a la responsabilité légale de gérer les déchets solides dans la ville, a un

manque de capacité administrative pour ce rôle. Par exemple, la décharge de Dandora, qui est censée être sous

la gestion du Conseil, est une véritable bombe à retardement sanitaire et écologique pour Nairobi et ses environs. 12

Conclusions générales Voici les conclusions générales de l’étude: I. Le niveau de sensibilisation du public sur la

les effets néfastes des activités de brûlage des déchets et des U-POP parmi les résidents sont pathétiquement faibles. Une majorité de

les répondants à l’étude n’ont pu établir un lien entre les problèmes de santé et les activités d’incinération et les U-POP en tant que

menace; II. Toutes les principales institutions de santé de Nairobi telles que KNH, Nairobi Hospital, Mater Hospital et

Les Forces Memorial Hospital possèdent leurs propres incinérateurs ou en louent les services. En plus cependant

certaines institutions sont impliquées dans le brûlage en plein air. Par exemple, le plus grand hôpital du Kenya (KNH)

brûle une partie de ses déchets, principalement du papier, du plastique, des vêtements, etc. – généralement considérés comme présentant un faible risque

– dans une fosse à ciel ouvert devant l’incinérateur;
• 19. III. Le brûlage à ciel ouvert des déchets municipaux est largement utilisé par les habitants de Nairobi, comme moyen d’élimination

déchets solides. Dans une étude de la zone de deux blocs autour de Pumwani dans Eastlands, Nairobi, huit petits déchets en plein air

les sites de brûlage ont été dénombrés, tous contenant des plastiques assortis; IV. L’incinérateur du Kenyatta National

Hôpital, qui est situé à quelques mètres au vent des maisons d’habitation du personnel des cadres inférieurs de la

centres hospitaliers et pour étudiants en médecine, fonctionne à des températures comprises entre 350 ° C et 650 ° C et n’a pas d’APCD. le

l’incinérateur émet des fumées nocives qui sont transportées vers les maisons et les auberges, causant une détresse considérable aux

les résidents; 13 Planche: décharge à ciel ouvert de l’hôpital national de Kenyatta: à l’arrière-plan se trouvent les quartiers du personnel de l’hôpital V.

Les mâchefers riches en dioxines des incinérateurs autour de Nairobi sont normalement déposés à la décharge de Dandora; VI.

La décharge de Dandora constitue la manifestation la plus importante et la plus difficile des problèmes découlant de

le modèle de pratique du brûlage des déchets à Nairobi; VII. Le niveau de valorisation, de réutilisation et de recyclage des déchets est

tout à fait insuffisant. Par exemple, seulement 1% des plastiques sont recyclés (KAM, 2003); VIII. Le cadre juridique

il est judicieux de réglementer les activités de combustion des déchets. Cependant, l’application de la loi est faible; et IX. Le Nairobi

Le conseil municipal n’a pas la capacité de gérer efficacement les déchets générés dans la ville; Le tableau 2 ci-dessous montre un

nombre de grandes entreprises à Nairobi qui déversent leurs déchets mixtes dans la décharge de Dandora. Il faut donc

pour que le secteur privé s’implique dans la recherche de solutions de gestion des déchets car elles sont majeures

contributeurs de déchets.
• 20. 14 Tableau 2. Méthodes d’élimination des déchets pour diverses grandes entreprises de Nairobi Société / organisation Table des matières

de déchets Poids estimé en tonnes / mois Méthode d’élimination Aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) Mixte

Déchets d’aéronefs 300 Déchets déversés dans la décharge de Dandora Logement du personnel de la Kenya Revenue Authority Ménage / Domestique

déchets 285 Déchets déversés dans la décharge de Dandora Kenya Shell Company (Shell & BP House) Déchets commerciaux 60 Déchets

Déchargé dans la décharge de Dandora Brasseries du Kenya Ménage et commerce 200 Déchets déversés dans la décharge de Dandora NAS

Services aéroportuaires Emballage alimentaire et alimentaire 350 Déchets déversés dans la décharge de Dandora Swan Industries Commercial &

déchets industriels 350 Déchets déversés dans la décharge de Dandora Kenya Stations d’aviation Shell Déchets commerciaux et alimentaires 72

Déchets déversés dans la décharge de Dandora Orbit Chemicals Déchets de feuilles de polyéthylène et fûts en plastique – • Plastiques recyclés

• Papier et tambour vendus. • Autres déchets déversés près de la rivière Athi. Source: Inventaire national des POP au Kenya (2004)

Résultats sur les effets sur la santé et les voies d’exposition L’étude n’a pas été en mesure de

enquête sur les conséquences sanitaires des incinérateurs et des sites de brûlage en plein air visités. Il y avait

Cependant, des plaintes concernant des complications thoraciques et une irritation grave de la fumée pour les personnes vivant sous le vent de la KNH

incinérateur, ainsi que ceux vivant autour de la décharge de Dandora. Les principales voies d’exposition pour tout

la contamination des sites visités dans l’étude sont: • Inhalation de fumée et de cendres volantes infestées de polluants

porté par le vent; • Consommation de produits d’origine animale tels que la viande, le lait et les œufs provenant de l’alimentation des animaux

à l’intérieur et autour des sites; • Eau de rivière d’une rivière coulant à côté du dépotoir de Dandora et desservant

de nombreuses personnes en aval sur son chemin vers l’océan Indien; et • Les réserves d’eau souterraine affectées par le lixiviat provenant

la décharge de Dandora. Il convient de noter que certaines catégories de personnes sont exposées à des risques plus élevés

dioxines que d’autres. Ceux-ci comprennent les enfants, les nourrissons, certains travailleurs, les personnes
• 21. qui mangent du poisson comme aliment de base de leur alimentation et les personnes qui vivent à proximité des sites de rejet de dioxine. CHEJ (1999)

observe que ces groupes sont susceptibles d’être exposés à au moins 10 fois plus de dioxine que le

population. DÉFIS À LA CONVENTION DE STOCKHOLM: PARTIES RESPONSABLES – KENYA POPs and Scientific Development

L’existence de POP dans le monde est l’une des meilleures illustrations de la nature Frankenstein de la science et

développement technologique. Alors que les progrès de la science et de la technologie ont considérablement accru le pouvoir de l’humanité

modifier son environnement à son profit d’une manière inimaginable auparavant, les mêmes progrès ont créé des menaces de

grandeur similaire à l’humanité et à la planète dans son ensemble. Le siècle dernier a été appelé une «ère des produits chimiques

», Où plus de 18 millions de produits chimiques ont été synthétisés et environ 100 000 d’entre eux ont été utilisés à des fins commerciales

(Lien Toxiques 2000). Ce n’est qu’à la publication du livre de Rachel Carson, «The Silent Spring», que le

L’attention du grand public a été attirée sur le côté obscur de la révolution chimique. La Convention de Stockholm est

à bien des égards, un effort pour interpréter la thèse de Carson en action sociale. Le cadre plus large de la

Les objectifs de la Convention de Stockholm doivent être considérés comme complétant la boucle des connaissances en chimie, à travers

développer la capacité institutionnelle de contrôler le danger réel et potentiel des produits chimiques. La réalisation de

le mandat de la Convention de Stockholm marquerait l’avènement de la révolution chimique. Comme l’a dit Isaac Asimov

«L’aspect le plus triste de la vie en ce moment est que la science recueille des connaissances plus rapidement que la société ne recueille la sagesse.

”POP et pays moins organisés Les problèmes décrits ci-dessus concernent le Kenya et d’autres pays moins organisés.

Pays (COL). De plus, les COL sont confrontés à plusieurs défis qui sont propres à leur

conditions. Parmi ceux-ci, il y a la simple pression des priorités de survie. L’immédiateté de la faim, débilitante

la maladie, la dislocation sociale et économique et d’autres préoccupations similaires qui affectent de larges pans de la société dans les LDC

est telle qu’une question comme celle des POP a peu de chances de trouver une place au premier plan de l’agenda national. le

l’environnement psychologique de circonstances sociales et économiques désespérées a tendance à promouvoir le fatalisme et

d’autres tendances comportementales qui ne sont pas propices à une action organisée à long terme basée sur la foi des

leur capacité à 15
• 22. influencer le cours de leur destin. Une bonne illustration de ceci est le défi que le comportement

message de changement dans la campagne VIH / Sida en Afrique a été confronté, malgré la nature puissante et très publique de la

Pandémie de sida. Galvaniser l’action communautaire pour la campagne d’éradication des POP exigera une réflexion approfondie.

des stratégies et un leadership compétent. Outre le problème des priorités, les COL sont confrontés à un grand défi de

capacité organisationnelle dans la campagne contre les POP. Les faibles niveaux de capacité organisationnelle dans les COL

se traduisent par des défis en matière de compétence administrative, de ressources financières, de ressources technologiques, de suivi

capacité et autres exigences essentielles pour une campagne efficace d’éradication des POP. Avec un soutien suffisant

il existe des organisations spécifiques au sein des COL qui peuvent faire une différence réelle et positive dans une telle campagne. Dans

à long terme, pour que toute campagne d’envergure telle que celle de la Convention de Stockholm soit véritablement couronnée de succès,

la campagne doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale de développement durable. Une telle campagne serait

ont des implications allant au-delà de la question spécifique des POP. Par exemple, une campagne d’élimination des POP réussie peut

doivent impliquer des changements fondamentaux dans le secteur agricole, les approches de gestion des déchets et la législation (comme

ainsi que les mécanismes d’application) traitant de la sécurité chimique en général. Un tel programme nécessite très

une capacité organisationnelle considérable tant au sein du secteur public que de la société civile, ce qui est le grand défi

pour les COL. 16 La nature paralysante de la dette des incinérateurs. Coûts en capital des projets d’incinérateur, par exemple, drain

les ressources des COL et augmenter leur endettement grâce au besoin de financement étranger pour construire et

maintenir de telles installations sans oublier de continuer à dépendre des produits manufacturés d’autres pays. Au lieu

de permettre aux nations de développer de nouvelles industries et de réduire les importations étrangères, les incinérateurs transforment ces ressources

en fumée et en cendres. Une analyse par un groupe environnemental local de Miljoteknik Zychlin, en Pologne, a révélé que le

la dette pour l’installation d’incinération proposée de 5 millions de dollars US aurait pris la communauté de 14000 résidents

100 ans pour rembourser! – Brenda Platt (2004)
• 23. L’environnement et l’économie Alors que la croissance de la science et de la technologie a une incidence importante sur la

les dangers pour l’environnement que la Convention de Stockholm et d’autres conventions similaires cherchent à contrer,

l’économie de marché qui fournit le cadre dans lequel la puissance de la science et de la technologie peut être projetée

dans le monde. Comme c’est le cas pour la science, mesurer le développement économique de manière unidimensionnelle, purement

en termes de retour sur investissement (monétaire) et non d’impact global de l’activité économique concernée sur

la société et l’environnement naturel, n’est pas satisfaisante. En économie, les problèmes découlant des indésirables

les conséquences de l’activité économique qui ne sont pas prises en compte dans la structure de prix des produits sont appelées négatives

répercussions. Les externalités négatives sont les situations résultant de l’activité économique qui créent des coûts

la société qui ne sont pas reflétées dans les bilans des entreprises concernées. Par exemple, dans la tarification

ses produits, une organisation donnée peut inclure le coût de la main-d’œuvre, de l’énergie, du marketing, des finances et autres

les intrants mais ne tiennent pas compte du coût (supporté par la société) des coûts médicaux et autres directement attribuables à des

effets des produits de l’organisation. Les POP doivent être traités comme un aspect du problème des externalités

en théorie économique, et des solutions recherchées dans le cadre d’approches développées dans la discipline de

l’économie pour faire face à ce problème. PRATIQUES ALTERNATIVES Autres que l’incinération, la mise en décharge et le compostage

sont des méthodes alternatives d’élimination des déchets utilisées dans le pays, bien que dans une mesure minime. Plus souvent que

non, les individus et les organisations communautaires (OBC) sont ceux impliqués dans le compostage biodégradable

déchets principalement sur une base commerciale. La mise en décharge est couramment pratiquée dans les petits établissements de santé tels que

Hôpitaux de district, centres de santé et cliniques, mais la plupart de ces décharges ne sont pas construites selon les normes. Autre

des décharges dans le pays sont situées à Mombasa et Nakuru pour l’élimination des déchets municipaux, construites à travers le

assistance de l’Agence Française de Développement (AFD), une opération française qui travaille à travers le gouvernement.

Technologies alternatives pour le traitement des déchets dangereux Dans les pays développés, les technologies sans incinération pour

le traitement des déchets dangereux est disponible; ceux-ci incluent plusieurs processus résumés par Crowe et Schade (2002)

dans Tangri (2003) dans le tableau 3. 17
• 24. 18 Tableau 3. Technologies sans incinération pour le traitement des déchets dangereux Technologie Description du processus

Avantages potentiels Utilisations actuelles Déchloration catalysée par une base Déchets ayant réagi avec de l’hydroxyde de métal alcalin,

hydrogène et matériau de catalyseur. Résultats en sels, eau et carbone. Efficacité de destruction apparemment élevée. Non

formation de dioxine. Licence aux États-Unis, en Australie, au Mexique, au Japon et en Espagne. Démonstration potentielle

pour les PCB dans le cadre du projet des Nations Unies. Biodégradation (dans un récipient fermé) Les micro-organismes détruisent les matières organiques

composés en solutions liquides. Nécessite un apport élevé en oxygène / azote. Basse température, basse pression. Pas de dioxine

formation. Processus confiné. Choisi pour la destruction des armes chimiques neutralisantes aux États-Unis.

Utilisation potentielle sur d’autres déchets explosifs militaires généralement utilisés pour le traitement des eaux usées commerciales. Chimique

Neutralisation Les déchets sont mélangés avec de l’eau et une solution caustique. Nécessite généralement un traitement secondaire. Faible

température, basse pression. Processus confiné et contrôlé. Pas de formation de dioxine. Choisi pour le traitement de

agents chimiques aux États-Unis. Les déchets d’oxydation électrochimique (argent II) sont exposés à l’acide nitrique et

nitrate d’argent traité dans une cellule électrochimique. Basse température, basse pression. Efficacité de destruction élevée.

Capacité de réutiliser / recycler les matériaux d’entrée du processus. Processus confiné. Pas de formation de dioxine. À l’étude

pour l’élimination des armes chimiques aux États-Unis. Évalué pour le traitement des déchets radioactifs.

Oxydation électrochimique (CerOx) Similaire à ci-dessus, mais utilisant du cérium plutôt que du nitrate d’argent. Comme ci-dessus;

le cérium est moins dangereux que le nitrate d’argent. Unité de démonstration à l’Université du Nevada, USA. En dessous de

prise en compte de la destruction des déchets neutralisant les agents chimiques. Les déchets de réduction chimique en phase gazeuse sont exposés

à l’hydrogène et à une chaleur élevée, ce qui donne du méthane et du chlorure d’hydrogène. Système confiné et contrôlé. Potentiel

pour le retraitement des sous-produits. Efficacité de destruction élevée Utilisé commercialement en Australie et au Japon pour les PCB et

autres matières contaminées par des déchets dangereux. Actuellement à l’étude pour la destruction d’armes chimiques en

les États Unis. Démonstration potentielle de la destruction des PCB dans le cadre d’un projet des Nations Unies. Électron résolu

Technologie Le sodium métallique et l’ammoniac sont utilisés pour réduire les déchets dangereux en sels et composés d’hydrocarbures. Signalé

efficacité de destruction élevée. Disponible dans le commerce aux États-Unis pour le traitement des PCB. Supercritique

Les déchets d’oxydation de l’eau sont dissous à haute température et pression et traités avec de l’oxygène ou de l’hydrogène

peroxyde. Système confiné et contrôlé. Potentiel de retraitement des sous-produits. Efficacité de destruction élevée.

En cours d’examen pour la destruction d’armes chimiques aux États-Unis. Évalué pour une utilisation sur radioactif

déchets aux États-Unis. Oxydation à l’air humide Les déchets liquides sont oxydés et hydrolysés dans l’eau à une température modérée.

température Système confiné et contrôlé. Pas de formation de dioxine. Le fournisseur revendique 300 systèmes dans le monde, pour

traitement des boues dangereuses et des eaux usées Source: Crowe et Schade (2002) dans Tangri 2003, page 62
• 25. D’après l’étude, nous avons découvert qu’aucune des technologies mentionnées ci-dessus n’est utilisée au Kenya. RECOMMANDATIONS

L’étude propose les mesures suivantes: I. Des études supplémentaires devraient être entreprises pour acquérir des

des informations plus détaillées sur le brûlage et l’incinération des déchets et leurs conséquences au Kenya. Ceci comprend

analyse et quantification des U-POP 19 dans les systèmes biotiques et abiotiques et leur impact sur la santé publique; II. Dans

conformément à l’article 10 de la Convention de Stockholm, l’information, la sensibilisation et l’éducation du public sur les U-POP devraient

être menée à bien, car une citoyenneté bien informée apportera une grande contribution aux efforts visant à

élimination / et réduction des U-POP. Une éducation et une formation appropriées à la gestion des déchets doivent être proposées aux

toutes les parties prenantes de la manière qui convient le mieux à leurs circonstances respectives et renforcent leur compréhension et leurs changements

leur comportement en conséquence; III. La législation subsidiaire relative à l’incinération des déchets devrait être promulguée

la loi sur la gestion et la coordination de l’environnement (1999). Cela devrait éviter de brûler sans discernement

déchets; IV. Un programme de rachat des plastiques usagés devrait être institué. Cela ne devrait pas être difficile à faire car

l’industrie du plastique est prête à gérer les sites de déchets dans toutes les grandes zones de population où les fabricants

achètera des déchets plastiques au grand public. Ces centres de collecte seraient créés et entièrement financés par le

mêmes fabricants (KAM, 2003); V. Une campagne nationale, financée par l’industrie des plastiques, devrait être lancée,

donner au public des détails exacts sur les lieux de recyclage de leurs déchets plastiques. Les chaînes de supermarchés devraient

être également encouragés à allouer des bacs dans leurs succursales où les clients peuvent rapporter des sacs en plastique et

autres articles à recycler; VI. Un programme zéro déchet doit être mis en place immédiatement et éventuellement développé

dans la politique. Il a été essayé et testé dans d’autres pays et il est rapidement de plus en plus accepté dans le monde

plus de. Dans le cadre du programme zéro déchet, il devrait y avoir une campagne nationale de lobbying rigoureuse pour mettre fin à l’ouverture

incinération et incinération de déchets et en particulier de déchets contenant du PVC; VII. Ségrégation des déchets à la source

devrait être la pratique courante dans tous les foyers et établissements médicaux. La pratique actuelle de gestion des déchets

dans lequel les déchets sont tous mélangés au fur et à mesure qu’ils sont générés, collectés, transportés et finalement

mis au rebut doit être arrêté. Si une ségrégation adéquate est obtenue grâce à une formation, des normes claires et des

mise en application, les ressources peuvent alors être redirigées vers le
• 26. gestion de la petite partie du flux de déchets nécessitant un traitement spécial6; VIII. Une politique de

La responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait être mise en place. Le concept de base de l’EPR est que les entreprises doivent prendre

responsabilité de leurs produits tout au long de leur cycle de vie (Tangri 2003). Ceci est en harmonie avec le

Le principe «pollueur-payeur» de la Convention de Stockholm; IX. Réglementations légales pour obliger les fabricants à utiliser

au moins 15% de plastiques recyclés dans leurs produits non alimentaires devraient être imposés. De cette manière, la demande de plastique

des déchets seront créés, laissant donc peu ou rien à éliminer. Depuis installer une capacité de recyclage

coûte cependant cher, l’industrie des plastiques devrait bénéficier d’incitations fiscales pour cet exercice; X. Nettoyant

la production basée sur une vision circulaire de l’économie doit être encouragée. Une production plus propre vise à

éliminer les déchets et les intrants toxiques en concevant des produits et des processus de fabrication en harmonie avec les

cycles écologiques (Tangri 2003); XI. Des interdictions de produits devraient être imposées à certaines catégories de produits manufacturés.

Produits et emballages qui créent des problèmes de déchets (non recyclables ou dangereux – comme le polychlorure de vinyle –

PVC) pour la société ne devrait pas être autorisée à entrer dans l’économie. Les interdictions sont appropriées pour les matériaux qui

sont problématiques à chaque étape de leur cycle de vie (Ryder 2000 dans Tangri 2003); XII. Infrastructure pour le coffre-fort

L’élimination et le recyclage des matières dangereuses et des déchets solides municipaux devraient être développés. Environ 50%

de tous les déchets sont organiques et peuvent donc être compostés. Un autre segment important du reste peut être recyclé,

ne laissant qu’une petite partie à éliminer. La partie restante peut ensuite être éliminée à travers les sanitaires

décharges, usines de traitement des eaux usées et autres technologies. Pour assurer la continuité et la clarté de la proposition

des recommandations, des plans et des politiques clairs sur la gestion et l’élimination des déchets devraient être élaborés. Ceci devrait

être suivis en les intégrant dans les processus de formation de routine des travailleurs, de formation continue et d’évaluation

pour les systèmes et le personnel. Implication de toutes les parties prenantes, y compris les ONG d’intérêt public et d’autres

la société dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de gestion des déchets est nécessaire pour une mise en œuvre

la Convention de Stockholm. 20 6 Platt et Seldman (2000), montrent à quel point le compostage, la réutilisation et la

les programmes de recyclage génèrent dix fois plus d’emplois par tonne de déchets municipaux que les incinérateurs.
• 27. CONCLUSION Le brûlage des déchets comme méthode d’élimination des déchets à Nairobi constitue clairement un modèle de

pratique qui contribue à la libération d’U-POP dans l’environnement. Comme le suggère le terme «modèle»,

cette pratique est un processus complexe impliquant des facteurs économiques, les attitudes des gens, des problèmes de gouvernance et d’autres

ces composants. C’est une question qui nécessite une étude détaillée et beaucoup d’efforts créatifs pour être traitée de manière satisfaisante. Dans

Dans son contexte plus large, la question de la gestion des déchets est un aspect du défi du développement durable.

L’incapacité de traiter les déchets de manière à ne pas nuire aux personnes ou à l’environnement est le signe d’un

système d’organisation sociale écologiquement non durable. L’enjeu du développement durable est de concevoir

un système économique et technologique en harmonie avec les principes écologiques. Le système dominant actuel

l’organisation économique et technologique dans le monde est puissante et à bien des égards très réussie. Il est

mais pas un système durable et constitue en fait un véritable danger pour la survie de la vie dans le

planète. Il est nécessaire de revoir certains des principes organisationnels les plus fondamentaux du système, afin de sortir de la

trajectoire dangereuse qu’elle a tracée pour l’humanité. Les structures et systèmes sociaux mal formés dans les COL,

en particulier en Afrique subsaharienne, peut ironiquement faire le meilleur espoir pour le développement de produits frais, écologiquement

approches de développement durable. Les COL ont la possibilité de construire leurs maisons avec l’avantage spécial de

une richesse de connaissances sur les succès et les folies du passé. Les COL devraient commencer à bâtir leurs sociétés

avec énergie et enthousiasme, mais avec la claire compréhension que l’humanité ne peut pas se tenir en dehors ou au-dessus

un ordre écologique qui soutient toutes les autres formes de vie sur la planète. 21
• 28. RÉFÉRENCES 1. Alcock R., Gemmill R. et Jones K. (1998), «An updated PCDD / F

inventaire basé sur un programme récent de mesure des émissions »dans Composés organologènes, Vol. 36, pages 105 à 108 2.

CHEJ (1999) Choix de l’Amérique; Santé des enfants ou profit d’entreprise. Le rapport sur la dioxine du peuple américain par

Centre pour la santé, l’environnement et la justice – www.essential.org/cchw 3. Connett Paul (1998) «Municipal Waste

L’incinération: une solution médiocre pour la 4e conférence internationale annuelle de gestion du 21e siècle. Déchets – à

– Énergie, 24-25 novembre 1998, Amsterdam. 22 4. Crowe Elizabeth et Schade Mike (juin 2002) Apprendre à ne pas brûler:

un guide pour les citoyens sur les alternatives à la combustion des déchets dangereux. 5. Daiy Nation, 15 juillet 2005 »National AIDS

Control Council: Request for Expressions of Interest Consultant Services- the Kenya HIV / AIDS Disaster Response

Projet “6. Norme de l’Afrique de l’Est, 6 juin 2004:” La saleté étouffe le Kenya et pousse le pays vers le

clin d’œil d’une catastrophe environnementale »Nairobi. 7. Gouvernement du Kenya, 1999, Environmental Management and

Coordination Act (EMCA), 1999, Nairobi: imprimantes gouvernementales. 8. Gouvernement du Kenya, 2000, National Human

Recensement de la population et du logement 1999, Nairobi: imprimeurs gouvernementaux. 9. IPEN, Arnika et ENVILEAD, 2005:

Contamination des œufs des environs de la décharge de Dandora par les dioxines, les PCB et les HCB; “Tenir la promesse,

Rapports de campagne «Éliminer les POP». 10. Document de position du KAM (secteur du plastique) à la NEMA, juillet 2003. 11. Kenya

National Inventory of Persistent Organic Pollutants under the Stockholm Convention, final report (Non publié).

12. Luscombe Darryl et Costner Pat, (1998) Technical Criteria for the Destruction of Stockpiled Persistent

Polluants organiques; Unité scientifique internationale de Greenpeace. 13. Nairobi City Council 2002: A Survey on medical

Waste in Nairobi (rapport non publié) 14. Patandin S. (1999) Effects of environment

biphényles polychlorés et dioxines sur la croissance et le développement chez les jeunes enfants, une étude de suivi prospective

des nourrissons allaités de la naissance à l’âge de 42 mois. Thèse, Université Erasmus, Rotterdam. 15. Stanners D.

et Bourdeau P. (1995) Europe’s Environment, The Dobris Assessment, Copenhague: Agence européenne pour l’environnement.

16. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) (www.pops.int) 17. Tangri Neil (2003), Waste

Incinération: une technologie mourante: action essentielle pour GAIA: www.no-burn.org 18. Toxics Link (2000) Trojan

Chevaux: Polluants organiques persistants en Inde. Delhi: Lien Toxiques.
• 29. 19. PNUE (Nairobi): Interdiction des sacs en plastique au Kenya proposée dans le cadre de la nouvelle stratégie des 23 déchets »Presse

sortie le 23 février 2005. 20. University of Nairobi Enterprises and Services Limited (UNES): National Inventory

des polluants organiques persistants (POP) au titre de la Convention de Stockholm. 2004. 21. USEPA (1998) The Inventory of

Sources de dioxines aux États-Unis, USEPA, Office of Research and Development, EPA / 600 / P-98 / 002Aa. Externe

Review Draft, avril. 22. USEPA, Dioxine: Résumé de la science de la réévaluation des dioxines, 2000a. 23. USEPA (2000)

Réévaluation de l’exposition et de la santé humaine à la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) et composés apparentés,

Partie I: Estimation de l’exposition aux composés de type dioxine, volume 2: Sources de composés de type dioxine aux États-Unis

États, projet de rapport final EPA / 600 / P-00 / 001Bb, (http://www.epa.gov/ncea). 24. Van Leeuwen F et Younnes M.

1998, l’OMS révise le TDI pour les dioxines. Dans les composés organohalogénés, Vol. 38, pages 295 à 298; 1998.
• 30. 24 ANNEXE 1: CARTES 1. Carte du Kenya Notez la position de Nairobi et les autres grandes villes (les points rouges) qui

pourraient avoir des défis environnementaux similaires.
• 31. 25 2. Carte de Nairobi La tache brune au centre de la place blanche est le cœur de Nairobi. Noter la

Rivière Nairobi, qui rejoint la rivière Athi sur le chemin de l’océan Indien.
• 32. 26 ANNEXE 2: PLAQUES 1. Dépotoir de Dandora Il s’agit du bord ouest du dépotoir de Dandora. Les maisons dans

le premier plan fait partie des bidonvilles de Korogocho. En arrière-plan se trouve le domaine de l’été. La décharge est

entouré de quartiers résidentiels densément peuplés. 2. Kitengela Town Dump Remarquez les personnes

la fumée. Ce sont des charognards du site qui travaillent quotidiennement dans cet environnement.
• 33. 27 3. Teneur en déchets des décharges Contenu typique des décharges autour de Nairobi. Remarquez le haut

proportion de plastiques. 4. Déchets médicaux en attente d’incinération (KNH) La température maximale de l’hôpital

l’incinérateur sur la droite est à 700 ° C
• 34. 28 5. La rivière Nairobi (premier plan) qui passe devant la décharge de Dandora Remarquez la montagne de cendres brûlées

en arrière-plan

par: http://www.slideshare.net/anhtungdx/envilead-2005-a-study-on-waste-incineration