韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示

刘兆香, 陈扬, 王琴, 李奕杰, 张晓岚, 唐艳冬. 韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示[J]. 环境工程学报, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215
引用本文: 刘兆香, 陈扬, 王琴, 李奕杰, 张晓岚, 唐艳冬. 韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示[J]. 环境工程学报, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215
LIU Zhaoxiang, CHEN Yang, WANG Qin, LI Yijie, ZHANG Xiaolan, TANG Yandong. Experience analysis and enlightenment of medical waste management and disposal of Korea[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215
Citation: LIU Zhaoxiang, CHEN Yang, WANG Qin, LI Yijie, ZHANG Xiaolan, TANG Yandong. Experience analysis and enlightenment of medical waste management and disposal of Korea[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215

韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示

    作者简介: 刘兆香(1987—),女,硕士研究生,工程师。研究方向:环境政策、管理、技术、产业等相关研究,医疗废物管理与处置领域的政策研究等。E-mail:liu.zhaoxiang@fecomee.org.cn
    通讯作者: 唐艳冬(1974—),女,硕士,高级工程师。研究方向:环境政策、管理等相关研究,医疗废物管理与处置研究等。E-mail:tang.yandong@fecomee.org.cn
  • 中图分类号: X705

Experience analysis and enlightenment of medical waste management and disposal of Korea

    Corresponding author: TANG Yandong, tang.yandong@fecomee.org.cn
  • 摘要: 为了解和借鉴韩国医疗废物管理经验,系统研究了韩国医疗废物主要法规政策与管理体系、韩国医疗废物分类现状、韩国医疗废物处理系统以及应对新型冠状病毒期间医疗废物管理的特别对策。结果表明,韩国对医疗废物管理已经形成了从分类、保管、运输到处理的全过程管理体系和突发疫情应急体系,且注重源头减量化和在线监管。对照分析了我国医疗废物管理现状和存在的问题,发现我国可借鉴韩国相关经验,包括完善全过程管控、构建在线监管系统、制定完备的突发疫情应急管控体系。本研究可为当前新型冠状病毒肺炎疫情防控中医疗废物处理处置相关工作提供有益参考。
  • 随着国家的发展与进步,人们不仅对物质的追求越来越高,对生存环境的舒适度和健康度要求也越来越重视。已有京津冀PM2.5来源的研究表明:雾霾天气的产生原因中,仅工业污染排放就占35%,燃煤电厂占10%。而在工业生产中产生的高温烟气、腐蚀性气体中,超细颗粒排放是产生可呼吸性粉尘的主要原因之一[1-2]。传统的袋式除尘器因为除尘效率高、发展较早、研究较为成熟,被广泛用于工业企业中,如焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、炭黑厂、火力发电站等[3-4]。由于传统滤袋材料的限制,高温烟气须先被降温至滤料承受范围内(<280 ℃),再进行除尘。这种处理方式,不仅不利于余热能源的利用,且长期处于较高温的环境下,还会影响滤袋的再生利用,产生烧袋和糊袋现象[5-6]

    与传统滤袋材质不同,金属滤袋由不锈钢材质制备,具有耐高温性,其可过滤的烟气温度高达400 ℃,使用铁铬铝材质制备的金属滤袋使用温度甚至可达1 000 ℃[7-8]。用金属滤袋替代传统滤袋处理高温烟气,不仅可以提升余热资源的利用率、降低滤袋的破损率,还可以减少后续设备的磨损。苏娜等[9]指出,金属纤维毡滤袋相比于现有的滤料,具有耐高温、透气性好、压力损失小、耐腐蚀、易于加工成型等优异的性能,将会被越来越广泛地应用在高温烟气除尘行业。孙鹏等[10]认为,金属纤维烧结毡有着优异的透气性能,其过滤效率可达到99.99%,排放浓度小于3.6 mg·m−3,满足国家现行最严格排放标准。

    此外,清灰效果也是影响除尘器推广应用的重点因素。据前期研究表明,传统袋式除尘器的清灰效果主要受滤袋大小、喷吹口孔径大小、喷吹高度和喷吹压力等因素的影响[11-12]。国内外常用脉冲喷吹对滤袋进行清灰的处理[13]。YAN等[14]通过实验证明,最大侧壁压力峰值更能反映清灰过程。LI等[15]的研究也表示喷吹压力越大,侧壁压力峰值越大。HUMPHRIES等[16]的研究表明,侧壁压力峰值要大于300 Pa才可以除去滤袋上60%的粉尘。王沁淘等[17]的研究显示,当最大侧壁峰值压力大于5 282 Pa时,脉冲清灰过度导致滤袋破损。综上分析,可认为当侧壁压力峰值为300~2 500 Pa时,才会对滤袋产生有效的清灰。但由于金属滤袋采用的材质不同,因此,前期脉冲喷吹条件参数对传统滤袋清灰效果的影响以及对金属滤袋清灰的指导价值须进行深入探讨。

    本研究针对金属滤袋开展了脉冲喷吹实验,研究脉冲喷吹高度、脉冲喷吹压力以及脉冲喷吹孔径对金属滤袋清灰压力分布的影响。同时,将所测得的喷吹压力分布规律与传统滤袋和滤筒的进行对比,为金属滤袋的后续研究提供参考。

    图1为搭建的脉冲喷吹实验平台,主要由脉冲喷吹设备和数据采集设备2个部分组成。脉冲喷吹设备含有UDI8A-7型螺杆空压机,DMF-Z-25直角型电磁脉冲阀,SXC-8A1脉冲仪,容积为40 m3的气包和5支不同喷吹孔径的喷吹管。数据采集设备含有SY7709型电荷放大器,USB-8512E型便携式数据采集仪和6支QSY8115型压电压力传感器。

    图 1  脉冲喷吹实验平台示意图
    Figure 1.  Schematic diagram of pulse-jet experimental platform

    本研究选用316 L不锈钢材质、过滤网孔为10 μm、孔隙率80%、透气性120 L(min·dm2)−1ϕ130 mm×2 000 mm的金属滤袋作为研究对象。分别在距滤袋口的80、200、600、1 000、1 400和1 800 mm 处安置电压力传感器。在表1中开孔1处进行脉冲喷吹实验。通过电荷放大器和采集设备获取每个传感器的电压力值。通过电压力转换公式,得出每个高度的侧壁压力值P1~P6。为保证参数的准确性,每组喷吹实验至少进行5次实验,读取值后取平均值。

    表 1  喷吹管孔径设置
    Table 1.  Jet nozzle aperture setting
    喷吹管编号孔径/mm
    开孔1开孔2开孔3开孔4开孔5开孔6
    1666555
    2888777
    3101010999
    4121212111111
    5141414131313
     | Show Table
    DownLoad: CSV

    本实验使用图1的实验平台升降设备,改变喷吹孔距金属滤袋口的距离。通过压力表改变喷吹压力进行每个喷吹高度下的各喷吹距离的实验,并读取、计算出P1~P6的侧壁压力峰值。其中脉冲宽度为80 ms。选取喷吹压力为0.2、0.3、0.4、0.5和0.6 MPa进行对比实验。选取6、8、10、12和14 mm的不同喷吹孔径的喷吹管进行规律变化研究。因实验数据获取只针对脉冲单次喷吹,单次采集,故不考虑脉冲间隔参数以及喷吹时间的影响。

    本实验采用图1的实验平台升降设备,通过改变不同孔径的喷吹管来进行孔径对清灰压力分布的影响实验。针对各喷吹孔径的最优喷吹距离(依次为50、100、150、200和250 mm)读取、计算出P1~P6的侧壁压力峰值。其中脉冲宽度为80 ms。选取喷吹压力0.5 MPa进行对比实验。其中使用6、8、10、12和14 mm不同孔径的喷吹管进行对比研究(编号依次1、2、3、4、5,见表1),每支管开孔数量为6个,从靠近气包开始编号依次为开孔1~6。根据靳爽等[12]和童庆等[18]的研究,为保证管内均匀射流,远离气包的开孔口要比近气包的孔口小0.5~1 mm。因实验数据获取只针对脉冲单次喷吹,单次采集,故不考虑脉冲间隔参数以及喷吹时间的影响。

    对金属滤袋在5种喷吹压力(0.2~0.6 MPa)下进行对比实验测试。当喷吹压力为0.2~0.4 MPa时,喷吹孔径为6、12和14 mm的P5(1 400 mm)的压力不能满足最低清灰要求的300 Pa,并且压力的改变会引起气流量大小的改变。为保证实验控制条件一致,故只选择0.5 MPa压力下的实验数据进行分析(见图2)。

    图 2  不同喷吹孔径在0.5 MPa喷吹压力下不同喷吹高度的侧壁压力峰值
    Figure 2.  Lateral peak pressure of different jet distances at different jet nozzle apertures at jet pressure of 0.5 MPa

    图2(a)所示,在喷吹孔径为6 mm的条件下,大多数测点的侧壁压力峰值随着喷吹距离的增大呈现先增大再减小的趋势。个别点在150 mm非峰值,但与最大值压力差值不到100 Pa。在喷吹孔径为8 mm(图2(b))和10 mm(图2(c))的条件下,随着喷吹距离的增大,大多数测点的侧壁压力峰值呈现降低的趋势。在200 mm和150 mm时,其侧壁压力峰值并非最大值,但是评判脉冲喷吹的效果是压力的均衡性。在8 mm和10 mm的喷吹孔径下,喷吹距离在50 mm和100 mm下P2(200 mm)或P6(1 800 mm)的侧壁压力峰值超过了2 500 Pa,且与其余部位的压力峰值差距太大。而在喷吹孔径为8 mm时,P1(80 mm)的侧壁压力峰值呈现先降低后上升的趋势,在喷吹距离为150 mm时,其压力达到最低值。故在8 mm和10 mm的喷吹孔径下,其最优喷吹距离分别为200 mm和150 mm。而喷吹孔径为12 mm(图2(d))和14 mm(图2(e))的条件下,喷吹距离在50 mm时,其压力最大不到2 000 Pa,所以最优喷吹距离均为50 mm。随着喷吹孔径的增大,最优喷吹距离呈现逐渐减小的趋势,与滤筒除尘器脉冲喷吹最优喷吹距离的趋势[15, 19]一致。

    图2可知,随着孔径的变大,侧壁压力峰值最大的点从P6(1 800 mm)变为P2(200 mm)。在喷吹孔径为10 mm和12 mm时P6和P2的数值最大差距仅400 Pa。根据射流理论,这是由于脉冲喷吹孔径较小时气流扩散角度不大。气流达到底部后,由于金属滤袋底部为封闭空间,射流速度瞬间变为零,动压转换为静压。静压作用于底部P6(1 800 mm)的侧壁,所以其侧壁压力峰值较大。而随着孔径的增大,气流扩散角度也变大,同时由于金属的滤袋的透气性较好,所以P2(200 mm)的压力随之变大。不论是在何喷吹孔径下,在P3(600 mm)和P4(1 000 mm)处的压力相差不大(最大差距仅196 Pa,最小差距不足7 Pa),P5(1 400 mm)处的喷吹压力最小。故金属滤袋,中、下部(距滤袋口600~1 400 mm)将是清灰困难的区域。

    在同一喷吹压力(0.5 MPa)下,不同喷吹孔径有不同的最佳喷吹距离。因此,在各自最佳喷吹距离的条件下,对喷吹孔径与清灰压力分布的关系进行深入分析。

    图3为各喷吹孔径在最佳喷吹距离的条件下,当喷吹压力为0.5 MPa时的不同测点的侧壁压力峰值。

    图 3  6、8、10、12和14 mm喷吹孔径、0.5 MPa喷吹压力下最佳喷吹高度不同测点的侧壁压力峰值
    Figure 3.  Lateral pressures at different measuring points at optimal jet destance and 0.5 MPa jet pressure with jet nozzle apertures of 6, 8, 10, 12 and 14 mm

    图3可以看出,喷吹孔径为8 mm时,在不同测点测得的侧壁压力峰值均大于其余4个喷吹孔径,除了P1(80 mm)点小于10 mm和12 mm孔径。这是因为脉冲喷吹孔径较大时,压缩空气从喷吹孔瞬间喷出形成一股高速气流,喷嘴周围产生了低压区域,压力转换为动力,诱导产生了二次气流。当诱导气流向下运动时,滤袋壁阻碍气流发散,动压转换为静压,侧壁受到的压力增大,因此,产生10 mm和12 mm测点(P1)侧壁压力峰值较大的现象。金属滤袋的整体压力分布中,中、下部(600~1 400 mm)处较为均匀,呈逐步降低的趋势,底部(1 800 mm)和上部(200 mm)压力较大。这是因为随着气流不断向下运动,由于金属滤袋的高透气性,气流在运动过程中扩散到滤袋外,并在气流运动过程中,与滤袋壁面接触产生摩擦,消耗一部分动能。因此,侧壁压力峰值随着距离的增加而减小,中部的侧壁压力较为均匀。金属滤袋底部压力较大的原因是由于金属滤袋底部是全封闭的,当压缩气流运动到滤袋底部时,气流速度瞬间变为零,气体向四周扩散,动压转换为静压。这股发散开的气流和主导气流共同作用使滤袋底部压力变大。此外,P5(1 400 mm)的侧壁压力均小于其他测点,这将是清灰困难的区域。

    表2为不同喷吹孔径的侧壁压力峰值标准差。由表2可看出,各喷吹孔径标准方差均很大(>0.4),说明金属滤袋的各测点的侧壁压力峰值的差距较大。14 mm喷吹孔径的标准方差最小,表明其气流分布与别的孔径相比较为均匀。但是由于其侧壁压力较小,所以其虽然稳定但清灰效果却不佳。而8 mm和10 mm的标准方差差距并不是很大,仅为0.017。在此情况下,应优先考虑所有测点中较弱势区域的数值大小。根据表3列出的P3(600 mm)、P4(1 000 mm)、P5(1 400 mm)这3个较弱点的侧壁压力峰值的对比,可以看出,8 mm测点的侧壁压力峰值均大于10 mm,故8 mm为金属滤袋的最佳喷吹孔径。

    表 2  不同喷吹孔径在0.5 MPa下的侧壁压力峰值标准差
    Table 2.  Standard deviation of lateral pressure peaks of different pulse-jet apertures at 0.5 MPa jet pressure
    喷吹孔径/mm标准方差
    60.515
    80.453
    100.439
    120.513
    140.414
     | Show Table
    DownLoad: CSV
    表 3  8 mm和10 mm的P3、P4、P5的侧壁压力峰值
    Table 3.  Lateral pressure peaks at P3, P4 and P5 with jet apertures of 8 mm and 10 mm
    测点压力/Pa
    孔径8 mm孔径10 mm
    P3839.23787.53
    P4746.85719.52
    P5749.32685.89
     | Show Table
    DownLoad: CSV

    金属滤袋由金属毡纤维制备,与传统滤袋的柔性结构不同,其为刚性结构,所以它的除尘效果以及侧壁压力分布规律与传统纤维滤袋有不同。本研究与毕远霞等[20]研究的ϕ130 mm×2 000 mm传统纤维滤袋进行对比分析,选取同为0.5 MPa压力下的数据。毕远霞等[20]选取的上、中、下的3个点分别为P1(375 mm)、P2(1 085 mm)和P3(1 800 mm),与本研究选取的P2(200 mm)、P4(1 000 mm)和P6(1 800 mm)进行对比。由此可知,传统纤维滤袋的侧壁压力峰值自上而下呈现逐渐增大的趋势,而金属滤袋呈现的是下部>上部>中部的趋势。根据CHOI等[21]的研究,金属过滤原件比陶瓷过滤原件的压降小6倍。可知金属滤袋的透气性极佳。而根据射流原理,滤袋滤料的透气性会影响射流的扩散,从而影响滤袋整体的侧壁压力峰值的分布。透气性较好的滤袋会让更多的射流穿透过滤袋发散出去。因此,透气性更好的金属滤袋的中部的侧壁压力峰值会小于上部。底部的侧壁压力峰值较大的原因则是,当主要的射流到达底部时,因为滤袋底部均为封闭空间,所以气流速度瞬间变为零,气体向四周发散,动压转换为静压,导致底部侧壁压力峰值较大。

    金属滤袋不同于传统滤袋的柔性结构,金属滤袋从结构上更像半刚性结构的滤筒。本研究与王岩[22]研究的ϕ147 mm×2 000 mm的滤筒进行对比分析。如图4所示,2 m滤筒数据为喷吹孔径12 mm、喷吹压力0.5 MPa的各点侧壁压力峰值,测点的布置为P1(100 mm)、P2(200 mm)、P3(600 mm)、P4(1 000 mm)、P5(1 400 mm)、P6(1 800 mm);金属滤袋数据是在喷吹孔径8 mm、喷吹压力0.5 MPa的各测点的侧壁压力峰值。

    图 4  2 000 mm滤筒和滤袋各测点侧壁压力峰值的对比
    Figure 4.  Comparison of pressure peaks at each measuring point of filter bag with 2 000 mm filter cartridge

    图4可以看出,2 000 mm金属滤袋的侧壁压力分布规律与2 000 mm滤筒相似。2 m的金属滤袋和滤筒均呈现自上到下先增大再减小再升高,底部的压力为最大值的规律。不同的是,与滤筒比较,金属滤袋的中、下部(距滤袋口600~1 400 mm)侧壁压力峰值较低,顶部(距滤袋口100 mm)的压力大于中、下部(距滤袋口600~1 400 mm),上部(距滤袋口200 mm)的压力与顶部(距滤袋口80 mm)以及中、下部(距滤袋口600~1 400 mm)的差距较大。其原因是,当射流进入滤袋后,气流向外扩散,从而上部的侧壁压力增大。部分未扩散的气流沿着滤袋壁面向下移动。金属滤袋的透气性较好,其向下的气流较少,故上部和中、下部的侧壁压力差距较大。

    1)根据金属滤袋在6、8、10、12和14 mm的不同喷吹孔径,以及50、100、150、200和250 mm的不同喷吹距离、在0.5 MPa的脉冲喷吹压力下的侧壁压力峰值,可知随着孔径的增大,侧壁压力峰值最大部位由下部(距滤袋口1 800 mm)向上部(距滤袋口200 mm)转化。各喷吹孔径的最佳喷吹距离依次是150、200、150、50和50 mm,具有由大变小的趋势。

    2)金属滤袋在各喷吹孔径的最佳喷吹距离以及0.5 MPa的喷吹压力的条件下,喷吹孔径并非越小越好。金属滤袋的各部分压力分布较为不均匀,其标准方差均大于0.41。在喷吹孔径大于12 mm之后,各点的侧壁压力峰值下降明显。喷吹孔径小于8 mm后,上部的侧壁压力峰值下降显著,8 mm为最佳脉冲喷吹孔径。

    3)金属滤袋具有透气性好的特性,它不同于传统纤维滤袋的侧壁压力峰值自上而下逐渐增强的趋势,金属滤袋呈现的是下部>上部>中部的趋势。在喷吹距离为200 mm、喷吹压力为0.5 MPa、喷吹孔径为8 mm时,金属滤袋在P1(80 mm)、P2(200 mm)、P3(600 mm)、P4(1 000 mm)、P5(1 400 mm)、P6(1 800 mm)的侧壁压力峰值分别为1 000、1 686、839、746、749和2 005 Pa。金属滤袋的中、下部(距滤袋口600~1 400 mm)清灰将是未来金属滤袋清灰的重点关注部位。

  • 图 1  韩国废物分类体系

    Figure 1.  Classification system of Korea wastes

    图 2  医疗废物图标

    Figure 2.  Icon of medical waste

    图 3  韩国新型冠状病毒相关医疗废物管理体系

    Figure 3.  Related medical waste management system of Novel Coronavirus in Korea

    表 1  医疗废物种类及组成

    Table 1.  Types and components of medical waste

    废物分类组成
    隔离性医疗废物为防止《感染病的预防及管理相关法律》第2条第1号规定的感染病涉及他人,对隔离疑似感染者诊疗过程中产生的一切废物
    危害性医疗废物组织物类废物:人体或动物的组织、脏器、器官、身体的一部分;动物的尸体;血液、脓液及血液生成物(血清, 血浆, 血液制剂)
    病理性废物:用于实验、检查等的培养液;培养容器、保管菌株、废试验管、病理切片、盖玻片、废培养基以及废弃手套
    损伤性废物:注射针头、缝合针、手术刀、针灸针、牙科用针、破损的玻璃材质实验用品
    生物和化学废物:废弃疫苗、废弃抗癌药物、废弃化学治疗用剂
    血液污染废物:废弃血液袋、血液透析过程中产生的废物、此外因血液外漏需采取特殊管理措施的废物
    普通医疗废物被血液、体液、分泌物、排泄物污染的棉球;绷带、纱布、一次性尿不湿*、卫生巾、一次性注射器、输液器
      注:*根据《废物管理法实施法》,感染病患者、疑似感染者、病毒携带者的一次性尿不湿及含有血液的一次性尿不湿属于普通医疗废物。除此之外的患者产生的一次性尿不湿按营业场所普通废物处理。
    废物分类组成
    隔离性医疗废物为防止《感染病的预防及管理相关法律》第2条第1号规定的感染病涉及他人,对隔离疑似感染者诊疗过程中产生的一切废物
    危害性医疗废物组织物类废物:人体或动物的组织、脏器、器官、身体的一部分;动物的尸体;血液、脓液及血液生成物(血清, 血浆, 血液制剂)
    病理性废物:用于实验、检查等的培养液;培养容器、保管菌株、废试验管、病理切片、盖玻片、废培养基以及废弃手套
    损伤性废物:注射针头、缝合针、手术刀、针灸针、牙科用针、破损的玻璃材质实验用品
    生物和化学废物:废弃疫苗、废弃抗癌药物、废弃化学治疗用剂
    血液污染废物:废弃血液袋、血液透析过程中产生的废物、此外因血液外漏需采取特殊管理措施的废物
    普通医疗废物被血液、体液、分泌物、排泄物污染的棉球;绷带、纱布、一次性尿不湿*、卫生巾、一次性注射器、输液器
      注:*根据《废物管理法实施法》,感染病患者、疑似感染者、病毒携带者的一次性尿不湿及含有血液的一次性尿不湿属于普通医疗废物。除此之外的患者产生的一次性尿不湿按营业场所普通废物处理。
    下载: 导出CSV

    表 2  各类医疗废物的保管设施、专用容器及保管期限

    Table 2.  Storage facilities, special containers and storage deadline for different kinds of medical waste

    医疗废物种类保管设施保管专用容器容器颜色保管时间/d
    隔离医疗废物与组织物类废物同性状的废物,放入专业冷藏设施(4 ℃以下);密闭的专用保管仓库箱式(合成树脂)红色7
    危害性医疗废物组织物类(再利用的胎盘除外):专业冷藏设施(4 ℃以下);牙齿及泡防腐剂的废物在密闭的专用仓库保管箱式(合成树脂)黄色15,60(牙齿)
    组织物类中再利用的胎盘:专业冷藏设施(4 ℃以下)箱式(合成树脂)绿色15
    病理性:密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    箱式(硬壳纸)黄色
    损伤性:密闭式专用保管仓库箱式(合成树脂)黄色30
    生物和化学:密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    箱式(硬壳纸)黄色
    血液污染:密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    箱式(硬壳纸)黄色
    普通医疗废物密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    医疗废物种类保管设施保管专用容器容器颜色保管时间/d
    隔离医疗废物与组织物类废物同性状的废物,放入专业冷藏设施(4 ℃以下);密闭的专用保管仓库箱式(合成树脂)红色7
    危害性医疗废物组织物类(再利用的胎盘除外):专业冷藏设施(4 ℃以下);牙齿及泡防腐剂的废物在密闭的专用仓库保管箱式(合成树脂)黄色15,60(牙齿)
    组织物类中再利用的胎盘:专业冷藏设施(4 ℃以下)箱式(合成树脂)绿色15
    病理性:密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    箱式(硬壳纸)黄色
    损伤性:密闭式专用保管仓库箱式(合成树脂)黄色30
    生物和化学:密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    箱式(硬壳纸)黄色
    血液污染:密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    箱式(硬壳纸)黄色
    普通医疗废物密闭式专用保管仓库袋式黑色15
    下载: 导出CSV
  • [1] 韩国环境部. 废弃物管理法[EB/OL]. [2020-03-26]. http://www.law.go.kr/LSW/eng/engMain.do.
    [2] 韩国环境部. 医疗废物分类排放指南[EB/OL]. [2020-03-26]. http://me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10265&orgCd=&condition.code=A6&condition.orderSeqId=7429&condition.rnSeq=6&condition.deleteYn=N&seq=7429.
    [3] 韩国环境部. 新型冠状病毒医疗废物管理的特别对策[EB/OL]. [2020-01-28].http://ncov.mohw.go.kr/guideBoardList.do?pageIndex=1&ncv_file_seq=&file_path=&file_name=&brdId=3&brdGubun=35&brdGubun=&search_item=1&search_content.
    [4] 朴英爱. 日韩废弃物处理制度比较分析[J]. 现代日本经济, 2008, 159(3): 46-50. doi: 10.3969/j.issn.1000-355X.2008.03.010
    [5] 罗丽, 徐今姬. 韩国《环境政策基本法》研究[J]. 环境科学与技术, 2009, 32(7): 195-200. doi: 10.3969/j.issn.1003-6504.2009.07.049
    [6] 陈雪. 中韩固体废物污染防治立法比较研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2010.
    [7] 韩国ALLBARO电算系统 [DB/OL].[ 2020-12-01]. http://allbaro.net/.
    [8] 韩国垃圾箱将安装RFID技术追踪系统[J]. 机电一体化, 2012, 18(5): 11.
    [9] 韩国《药事法》[DB/OL].[ 2020-12-01]. https://max.book118.com/html/2017/1013/136915599.shtm.
    [10] 央视网. 疫情导致韩国医疗废物激增 如何处理成难题. [EB/OL] [2020-12-01]. https://news.cctv.com/2020/09/16/ARTIjPlpHzcHocPr72zChhat200916.shtml.
    [11] 韩国环境部.《新型冠状病毒医疗废物管理的特别对策》(第二版)[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.me.go.kr/hg/web/board/read.do?menuId=3470&boardMasterId=136&boardCategoryId=543&boardId=1333330.
    [12] 全国人民代表大会.《中华人民共和国传染病防治法》[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.npc.gov.cn/npc/c198/200408/0a3b6a64a23540a9a34b75e3c52ec1a5.shtml.
    [13] 中华人民共和国国务院.《医疗废物管理条例》[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574566.htm.
    [14] 国家卫生健康委. 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》卫生部令第36号[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=133efb6d99cd47d4ac6765a16874161c.
    [15] 国家环境保护总局. 《“SARS”病毒污染的废弃物应急处理处置技术方案》[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.cas.cn/zt/kjzt/fdgx/cs/200305/t20030505_1710402.shtml.
    [16] 中国环境保护部. 关于印发《应对甲型H1N1流感疫情医疗废物管理预案》的通知[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/200910/t20091022_174799.htm.
    [17] 中国生态环境部. 《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》[EB/OL].[2020-12-01]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/29/content_5472997.htm.
    [18] 国家卫生健康委, 生态环境部,国家发展改革委,等.关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知[EB/OL]. [2020-12-01]. http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk10/202002/t20200227_766362.html.
    [19] 徐建辉. 医疗废物处理应坚持疏堵结合双管齐下[N]. 中国市场监管报, 2019-04-19(4).
    [20] 方平平. 对医疗废物处理现状及问题的探讨[J]. 节能, 2019, 38(8): 155-156. doi: 10.3969/j.issn.1004-7948.2019.08.067
  • 加载中
图( 3) 表( 2)
计量
  • 文章访问数:  6130
  • HTML全文浏览数:  6130
  • PDF下载数:  113
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-08-23
  • 录用日期:  2020-12-30
  • 刊出日期:  2021-02-10
刘兆香, 陈扬, 王琴, 李奕杰, 张晓岚, 唐艳冬. 韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示[J]. 环境工程学报, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215
引用本文: 刘兆香, 陈扬, 王琴, 李奕杰, 张晓岚, 唐艳冬. 韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示[J]. 环境工程学报, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215
LIU Zhaoxiang, CHEN Yang, WANG Qin, LI Yijie, ZHANG Xiaolan, TANG Yandong. Experience analysis and enlightenment of medical waste management and disposal of Korea[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215
Citation: LIU Zhaoxiang, CHEN Yang, WANG Qin, LI Yijie, ZHANG Xiaolan, TANG Yandong. Experience analysis and enlightenment of medical waste management and disposal of Korea[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(2): 409-417. doi: 10.12030/j.cjee.202008215

韩国医疗废物管理与处置经验分析及启示

    通讯作者: 唐艳冬(1974—),女,硕士,高级工程师。研究方向:环境政策、管理等相关研究,医疗废物管理与处置研究等。E-mail:tang.yandong@fecomee.org.cn
    作者简介: 刘兆香(1987—),女,硕士研究生,工程师。研究方向:环境政策、管理、技术、产业等相关研究,医疗废物管理与处置领域的政策研究等。E-mail:liu.zhaoxiang@fecomee.org.cn
  • 1. 生态环境部对外合作与交流中心,北京 100035
  • 2. 中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049

摘要: 为了解和借鉴韩国医疗废物管理经验,系统研究了韩国医疗废物主要法规政策与管理体系、韩国医疗废物分类现状、韩国医疗废物处理系统以及应对新型冠状病毒期间医疗废物管理的特别对策。结果表明,韩国对医疗废物管理已经形成了从分类、保管、运输到处理的全过程管理体系和突发疫情应急体系,且注重源头减量化和在线监管。对照分析了我国医疗废物管理现状和存在的问题,发现我国可借鉴韩国相关经验,包括完善全过程管控、构建在线监管系统、制定完备的突发疫情应急管控体系。本研究可为当前新型冠状病毒肺炎疫情防控中医疗废物处理处置相关工作提供有益参考。

English Abstract

  • 医疗废物相比普通垃圾,污染性和危险性较高,其内部存有较多病原微生物,并具有传播性,会对人群造成较大的健康风险。当前,新型冠状病毒肺炎疫情在各国蔓延,由此带来的医疗废物数量的激增也给环境保护和防疫工作带了更大的负荷和压力。各国积极应对疫情的蔓延并对其医疗废物进行科学管控和处理处置。其中,韩国医疗废物管理处置经验值得研究。

    韩国医疗废物管理处置在政策法规方面,主要遵循《废弃物管理法》[1]《医疗废物分类排放指南》[2];在医疗废物管理体系方面,韩国形成了一整套对废物从分类、排放、保管、运输到处理的全过程管理体系。韩国利用基于网络的——ALLBARO系统对废弃物进行监管,该系统由韩国环境部负责总运营,地方政府和地方环境厅对生产企业排放发颁发许可证,并进行管理监督。在疫情污染防控方面,新型冠状病毒疫情爆发以来,韩国环境部制定了《新型冠状病毒医疗废物管理的特别对策》[3](以下简称《特别对策》)明确了医疗废物处理特别措施,并明确了各职能部门的行政分工和协作机制。本研究将系统梳理韩国医疗废物管理经验,并结合目前我国医疗废物管理现状和存在的问题进行分析,以期为中国医疗废物管理提供有益参考。

  • 韩国在1961年、1963年和1977年分别制定了《污物清扫法》《公害防治法》和《环境保全法》,对废弃物污染防治进行了规定,但并未对医疗废物进行单独分类,几乎都是与生活垃圾一起混合处理[4]。直到1981年,韩国保健社会部陆续出台了一些有关医疗废物处置方面的管理规定[5],对医疗废物概念范围进行了定义,并制定了医疗废物处理流程,出台了相应的分类指导意见,还鼓励建设私营焚烧炉对其进行处理。这些管理规定虽然都涉及医疗废弃物管理,但仍然没有制度化和系统化。1986年,韩国出台了综合性的《废弃物管理法》[1],并作为废弃物污染防治的基本法。面对医疗废弃物的管理问题,韩国国民议会于1999年修订了《废弃物管理法》[1]。该法明确了医疗废物属于可能对周围环境造成污染或能在公共场所对人体造成伤害的“指定废物”。据此指出,医疗废物应受《废弃物管理法》[1]下危险废弃物条例的约束,并要求使用医疗废物专用容器进行收集、运输或存储,以防止诸如由医疗废物引起的各种感染之类的风险。此外,韩国环境部还颁布了一系列有关医疗废物的定义、分类、包装、追踪和处置的法规[6]。2019年12月,韩国修订发布了《医疗废物分类管理指南》[2],系统阐述了医疗废物定义、分类与管理、处理计划审批流程以及医疗废物处置。

    韩国政府的环境政策正处于由“命令与管制”模式向“合作与共生”模式的转变,政府的功能主要侧重于引导和监督,并重视发挥经济刺激手段和市场机制的作用[6]。针对固体废物的监管主要采取激励性管制政策,通过市场信号(如经济激励手段)对废物的全过程进行控制。如韩国重视经济刺激手段的运用,在工业废弃物上普遍实施的废弃物负担金就是运用经济刺激手段促使生产者自觉履行相应义务,提高生产者和消费者的环境意识,减少废物产生量,从而达到推动废物减量化的目的[6]。这些方法也可借鉴并应用于我国的医疗废物管理。

  • 为了对废弃物从产生、运输和处理情况进行全过程监控和管理,韩国还专门研发了基于网络的废弃物管理系统——ALLBARO系统[7]。该系统由韩国环境部负责总运营,地方政府和地方环境厅对生产企业排放颁发许可证,并进行管理监督。2000年至2007年,ALLBARO系统开始示范运营。ALLBARO系统可以实现废弃物管理的全过程实时监控;并可以预防非法处理和处置废弃物行为的发生;还可以降低人员成本,提高工作效率。2008年,韩国将ALLBARO系统制度化,《废弃物管理法》[1]明确规定,所有与废弃物的排放、运输、处置的企业都必须纳入ALLBARO系统进行管理。

    ALLBARO系统是一个废物综合管理系统,包括生活废物管理、建筑废物管理、一般产业废物管理以及有害废物、医疗废物的管理和统计。其中,货单在线管理系统RFID (radio frequency identification,无线射频识别技术)是专门针对医疗废物管理的电子信息系统[8]。RFID由电子标签、RFID阅读器(固定式、便携式)、标签打印机构成,可以远程自动识别医疗废物专用容器上粘贴的电子标签并且加以处理,将医疗废物的排放、收集及运输、处理等交接信息实时上传到 ALLBARO系统。

    RFID业务流程可对排放人、运送人和处理人进行系统管理。排放人排放医疗废物至有电子标签的专用容器后进行称重,用阅读器识别信息后放置保管仓库进行保管。运送人通过阅读器识别废物信息。处理人与运送人交接时通过阅读器识别信息,用安装在焚烧设备投放口的自动阅读器识别焚烧处理信息。

    韩国运用网络传输和射频识别的技术,大大简化了原来医疗废物通过纸质交接书快递进行管理的方式,节约了人力、物力和财力。在此系统中登记的所有各方(即医疗废物生产者、运输者和处理机构以及国家和地方监管机构)[8]都可以跟踪废弃物的移动,实时了解废弃物的状态,从而解决了废物非法倾倒和非法买卖的问题。

  • 据韩国《废弃物管理法》[1],医疗废物是指由保健、医疗机构、动物医院、实验、检查机构等组织排放的废物中具有人体感染等危害的废物,以及人体组织等提取物、实验动物的尸体等在保健、环境保护角度需要特别管理的废物(韩国废物分类体系[2]图1)。

  • 根据韩国废物分类体系,医疗废物属于指定废物,共分为3类:隔离性医疗废物、危害性医疗废物、普通医疗废物,各类医疗废物的组成见表1。如若非医疗废物与医疗废物混合或接触时,则按医疗废物处理;用于采血的采血器及容器等按表1中的组织性废物处理。另外,医院用于检查和活动的医疗放射性物质(如X光检查实验室、X光治疗室)须妥善储存、运输和处理,以避免任何射线对环境和健康的危害。含有如P32、H3或C14等放射性同位素的废物,由《韩国原子能法》单独规定[2]

    详细合理的医疗废物分类,可防止医疗机构产生的医疗器械或医药品包装盒及无关医疗行为的入院患者、医院来访者排放的普通废物混入医疗废物中,从而从分类上减少了医疗废物总量。因此,《医疗废物分类排放指南》[2]中要求,医生护士等医疗机构工作人员对医疗废物分类明确熟悉,并定期对医疗机构工作人员进行医疗废物分类及处理方法的教育,防止不必要的医疗废物排放。

    按照韩国相关规定,医疗废物应该采用专用容器,并且应该在专用容器外侧张贴图标和使用时的注意事项,图形颜色根据医疗废物种类不同而不同(见图2)。

  • 1)确认处理计划。根据《废弃物管理法》[1],医疗废物排放人需要提前向管辖部门提交指定废物处理计划书,并获得审批。

    2)变更处理计划审批。如审批事项中以下内容发生变化时需要做变更确认:公司名称或公司地址变更;医疗废物月平均排放量增加30%以上(月平均排放量根据上一年度全年的排放量为标准计算);排放新医疗废物种类;医疗废物按种类处理、再利用方法或处理器变更时;集中处理的营业场所数量或废物种类变更时(只针对集中处理)。

    3)集中处理。除综合医院以外,排放2种以上医疗废物的排放人可建立联合运营机构,对各医院产生的医疗废物进行共同收集、搬运及处理。联合运营机构需采用具有收集运输证的运输专用车辆进行医疗废物运输。选定联合运营机构的代表、制定废物处理计划均要得到所在地地方自治团体的确认。联合运营机构的代表代办集中处理对象营业场所的如下业务:指定废物处理计划确认及变更确认文件提交,医疗废物交接内容输入,医疗废物排放及处理业绩报告。

  • 医疗废物需要通过专用容器排放,密封状态保管,专用车收集运输至专用焚烧设施(或杀菌设施)处理,并在专用容器上粘贴RFID电子标签,实时管理医疗废物从产生到处理的全过程。

    1)医疗废物排放及保管。由医疗诊断、治疗及实验、检查等行为产生的医疗废物,须放入相应的不同种类的专用容器中保管,保管设施、专用容器及保管期限[2]表2所示。使用中的专用容器应妥善管理,避免废物外漏;在使用完的专用容器中,合成树脂袋应进行密封处理,密闭包装外部容器,且不得重复利用;使用环境部指定机构提供的专用容器或者符合环境部告示的检查标准的容器(使用检查合格的产品);采用袋式、箱式容器(硬纸盒类、合成树脂类)。

    ①医疗废物保管标准及方法。医疗废物应分类保管在专业的冷藏设施和密闭的专用保管仓库中。各类医疗废物的保管设施、专用容器及保管期限详见表2。各类医疗废物的保管期限不得超出规定,除非因天灾、停业、设施维修及其他不可抗的理由并获得地方政府及地方环境馆署负责人认可。

    ②医疗废物保管仓库标准。保管仓库的地面和墙面应为瓷砖、混凝土等耐水的材质,便于清洗及保持整洁,配备消毒剂及设备,非透明结构,限制无关人员的出入并每周进行1次以上药物消毒,仓库还需安装标识板,记录正在保管的医疗废物的种类、数量及保管期限等。另外,仓库内需安装确保4 ℃以下冷藏环境的冷藏设备,保管过程中要经常启动冷藏设备,并安装正常运转的温度计。

    2)收集与运输。医疗废物须装入专用容器中并进行密封包装,并通过专业车辆进行收集运输。收集运输车辆分为专用车辆和临时车辆(临时车辆有效期限为3个月),专业车辆需要向许可机关申请收集运输证,排放人可以申请临时收集运输证,而处理企业必须申请专用车辆收集运输证。收集运输车辆需配备制冷指标4 ℃以下的冷藏设备,搬运过程中须全程启动冷藏设备。要求配备密封厢式车,以有效预防医疗废物的飞溅和外漏。车厢内部应采用具有防水性质的材质,并配备可药物消毒的温度计,应确保配备消毒药品、喷壶等消毒装备和设备;每次使用车厢都应按照药物消毒方法进行消毒。车辆的车身应采用白色涂漆,货车厢两侧应粘贴或标记医疗废物的图形、营业场所名以及电话号码,背面也粘贴或标记医疗废物的图形。

    3)医疗废物处理。韩国规定所有医疗废物禁止再利用,必须在杀菌粉碎机或焚烧厂上处理。但根据《药事法》[9],仅以胎盘为原料进行药品加工的企业得到许可后方可再利用。废物处理厂家只可以进行焚烧,医院内的自行处理设备可进行杀菌粉碎和焚烧。经过灭菌粉碎处理的残渣应及时进行销毁,销毁时应做到原型彻底破坏且不能重复利用的程度,销毁后须及时进行填埋。混入患者血液或分泌物、排泄物等的液态医疗废物根据保护水质及水生态相关法律规定直接流入到水质污染防治设施里处理[2]。在处置费用方面,收集运输企业及处理企业须各自和排放人签订委受托合同,明确处置费用。

  • 2020年2月,韩国大邱发生了新型冠状病毒超级传播事件,新冠肺炎疫情开始在韩国快速蔓延。韩国于2月23日将新型冠状病毒疫情预警提升至最高的“严重”级别,并着手采取最高强度、最高级别的应对措施,呼吁中央、地方政府、防疫部门、医务人员和民众共同合作应对疫情。韩国政府成立了由国务院总理担任的中央灾难安全对策总部,负责指挥疫情防疫工作以及中央和地方各团体间的协调工作;并设立了跨部门联合工作机制,在各部门组建新型冠状病毒疫情防控局长级专项工作小组,并向中央事故处理总部调派公务人员负责相关工作;韩国将疫情严重的大邱和庆尚北道地区宣布为“特别管控区”,由中央政府集中管理。当时,韩国针对医疗废物处理开展如下2项工作。

    1)积极开展医疗废物处理。据报道,截至2020年9月中旬,新冠疫情期间,韩国各地共处理多于7 800 t医疗废弃物,包括各个医疗检测点产生的口罩、手套、患者使用的用品、食品垃圾等可能会发生传染、需要焚烧处理的垃圾,比2019年同期增加了4倍,出现了医疗废物处理困难的问题[10]。韩国环境部要求,相关废物处置单位要做好隔离医疗废物处置时的安全管理工作,并保持与确诊病例医院及医疗废物运输、处理方的应急联系,对全过程进行管理和监督,努力减少因废物而感染的可能性。

    2)制定疫情期间医疗废物管理特别对策。韩国环境部于2020年1月28日制定了《新型冠状病毒医疗废物管理的特别对策》[3],并于2月23日将疫情预警提升至最高的“严重”级别的同时对该对策进行了修订,发布了《新型冠状病毒医疗废物管理的特别对策》(第二版)[11](简称“第二版特别对策”),补充了加强废物安全管理的具体措施等内容。第二版特别对策针对新型冠状病毒疫情做出了加强版的医疗废物管理计划,并明确了医疗废物处理行政协作措施,具体管理体系如图3所示:新型冠状病毒医疗废物产生→向主管环境机构报告→当天收集、运输和处理(现有承包商)→更改环境机构的处理计划以及市、县、区的行政程序。环境部负责医疗废物的综合管理,流域(地方)环境厅负责医疗废物处理的具体管理,各市、省根据第二版特别对策制定详细的实施计划,环境公团通过适当的管理系统监管和支持医疗废物的产生和处置,医疗废物合作联盟负责协助医疗废物处理及措施制定等工作。第二版特别对策还规定了来自隔离家庭的垃圾的管理和处理,要求在家中产生的生活垃圾(包括食物垃圾)应存放在装有消毒剂的专用袋中,以彻底消毒垃圾层的顶部和袋子的外部,每天至少消毒1次。专用袋应密封并使用消毒剂消毒,捆扎后方可在单独的存储区域中进行存储等。

  • 我国对于医疗废物的管理起步较晚,但进步较快。我国已建立了相对完备的医疗废物管理法律体系,在《中华人民共和国传染病防治法》[12]、《医疗废物管理条例》[13]和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》[14]等法律法规里均明确规定了医疗废物的管理要求。例如,《中华人民共和国传染病防治法》[12]中规定了高感染性医疗废物的集中处理要求,包括分类收集、暂时贮存、运送和处置、人员卫生防护和应急处置等。2011年修订的《医疗废物管理条例》[13]规定了医疗废物管理的具体办法,要求地方政府对医疗废物实行集中收集和处置,环境部门发放处置许可,并规定了登记制度与联单制度和监督管理要求。

    对于突发疫情医疗废物管理,针对2003年非典疫情,国务院环境主管部门发布了《“SARS”病毒污染的废弃物应急处理处置技术方案》[15];针对2009年甲型H1N1流感疫情,发布了《应对甲型H1N1流感疫情医疗废物管理预案》[16],指导各地区就感染性医疗废物的收置采取应急措施;针对2020年的新冠肺炎疫情,生态环境部发布了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》[17],对肺炎疫情医疗废物应急处置的管理与技术要求作出规范。国家卫健委会同生态环境部等10部门联合印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》[18],旨在做好医疗机构废弃物分类、管理和处置工作。

  • 我国现已具有相对完备的医疗废物法律政策体系,但在实际落实中与相关要求存在一定差距。本次新冠疫情一定程度上弥补了我国医疗废物管理短板,但从疫情常态化的角度来看,目前仍存在一些待完善的方面。

    1)对医疗废物减量化重视度不够。虽然政策法规中明确了医疗废物管理的全过程,涉及了分类、收集、运输和处置,但是在实际落实中,尤其是一些条件差的地区或者医疗机构,在各个管理环节上,没有完全落实到位。例如,我国还没有足够重视医疗废物减量化,还存在分类落实不到位的问题,将非医疗废物汇入医疗废物,造成医疗废物量的增加,这给收集、运输和处置增加了额外的负担。

    2)存在监管不到位的情况。目前,我国尚存在监管体系不够完善,监管力度不够的问题。监管体系不完善,个别监管法规存在形式主义,可操作性差[19],难以落实。监管制度中没有统一的医疗废物管理系统,靠人为监管难免会有疏忽,而且耗时耗力,效果不佳。监管不到位会使得部分医疗行业的工作人员借此钻空子,通过某些不法行为进行垃圾处理,带来人群的健康风险[20]

    3)缺乏长效应急机制。我国尚存在对应急管理体系重要性认识不足的问题,现行《医疗废物管理条例》[13]也没有明确提及突发情况下的应急管理与处置措施。针对SARS疫情、甲型H1N1流感疫情和新冠肺炎疫情,都主要采取由环境主管部门临时出台预案,指导感染性医疗废物处置工作的进行,而这些预案仅针对特定疫情,不能构成有效应急管理体系,亦不能为今后突发疫情提供长效应急机制。

  • 1)推动全过程管理,强化医疗废物减量化。借鉴韩国经验,应推动医疗危废全过程管理,建立医疗废物从分类、排放、保管、运输到处理处置的区县级全过程管理体系,做好各环节的具体分工并明确相应责任。推进医疗废物源头减量化,对医疗废物进行详尽分类,加强医疗机构等相关工作人员的培训和教育,防止其他废物的混入;从源头上减少因分类不当、操作不当而增加的医疗废物排放量。应强化经济激励手段和市场机制作用,引导和鼓励生产者减少废弃物的排放和企业参与医疗废物收集、运输和处置等,以提高处置能力。

    2)构建在线监管系统,加强医疗废物全生命周期监管。应借鉴韩国ALLBARO系统,构建国家级在线监管系统,将生活废物、建筑废物、一般产业废物以及有害废物、医疗废物等全部纳入系统,统一统计、监督和管理。应开发医疗废物在线管理系统,联网全部各相关机构,实现废物处理在线登记和审批,国家和地方监管机构可实时全过程跟踪医疗废物的生产、运输和处理情况,这样可以预防非法处理处置废弃物行为的发生。应推进国家级在线监管系统并制度化,可以节省大量成本和时间,更高效地进行医疗废物的监管。

    3)制定完整的突发特殊疫情应急管控体系。在突发特殊疫情条件下,建议构建完整的医疗废物应急管控体系,以应对突发情况下大量特殊医疗废物的产生,及时掌握医疗废物处理状况。首先,应建立完备的特殊污染物数据库及其对应的处理措施技术预案库。其次,建立污染物传播途径及环境风险预判机制,以能够做到及时响应,并能在突发疫情出现的情况下提供完善的医疗废物管理措施和应急处理方案。最后,形成一套各相关机构协同运作的“评估-预测-特别对策-处理处置”的一体化应急管理体系,以确保医疗废物处理处置工作在突发情况下仍能有序有效开展。

参考文献 (20)

返回顶部

目录

/

返回文章
返回