유가 급등, 플라스틱 가격 인상으로 이어질까
중동 전쟁과 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 유가 급등이 플라스틱 원료(나프타) 공급망에 타격을 주면서, 실생활 및 산업 전반에 걸친 플라스틱 제품 가격 상승이 예상됩니다. 친환경 플라스틱이나 재활용은 여전히 기술적, 경제적 한계로 단기간의 대안이 되기 어렵기 때문에 기업들은 원가 상승 압력에 대한 대책 마련이 시급합니다.
이란 전쟁이 중동 전역을 휩쓸고 호르무즈 해협이 계속 폐쇄되면서, 가장 눈에 띄는 글로벌 경제적 파급 효과 중 하나는 화석연료 가격입니다. 특히 휘발유 가격에 대한 뉴스를 피하기 어려운데, 미국에서는 갤런당 평균 4달러를 돌파하며 2022년 이후 최고치를 기록했습니다. 하지만 앞으로 글로벌 경제에 미칠 더 큰 여파는 플라스틱 분야에서 나타날 수 있습니다. 플라스틱은 석유화학 제품으로 만들어지며, 이란 인근의 석유 병목 현상이 공급망에 미치는 영향이 누적되기 시작하고 있습니다. 오늘날 플라스틱 생산은 전 세계 이산화탄소 배출량의 약 5%를 차지합니다. 그리고 현재의 상황은 석유 및 가스 제품이 우리 삶에 얼마나 깊숙이 자리 잡고 있는지를 여실히 보여줍니다. 이는 단순히 에너지원으로서의 사용을 훨씬 넘어섭니다. 이 글을 쓰는 지금 저는 플라스틱 섬유가 포함된 옷을 입고, 플라스틱 키보드로 타이핑하며, 안경의 플라스틱 렌즈를 통해 모니터를 바라보고 있습니다. 플라스틱 없는 세상이 어떤 모습일지 상상하기 어렵습니다. 어떤 면에서는 화석연료 유래 플라스틱에서 벗어나는 것이 에너지 시스템을 탈탄소화하는 것보다 훨씬 복잡할 수 있습니다.
원유 가격은 최근 몇 주 동안 롤러코스터를 탔으며, 최근 배럴당 100달러를 돌파했습니다. 원유는 매우 다양한 탄화수소를 포함하고 있으며, 일반적으로 증류 장치를 거쳐 끓는점에 따라 원료를 여러 분획으로 분리하여 정제합니다. 그런 다음 이러한 분획은 제트 연료부터 아스팔트 결합제까지 모든 것으로 추가 가공됩니다. 우리는 이미 원유에서 추출한 일부 재료, 즉 휘발유와 제트 연료의 가격 급등을 목격했습니다. 여기서 다른 성분인 나프타(Naphtha)를 자세히 살펴봅시다. 나프타는 성능 향상을 위해 휘발유나 제트 연료에 첨가될 수 있습니다. 또한 용매나 플라스틱을 만드는 원료로도 사용됩니다. 현재 중동은 전 세계 나프타 생산량의 약 20%를 차지하며, 특히 아시아 시장 공급량의 약 40%를 담당하고 있는데, 이 지역의 가격은 지난 한 달 동안 이미 50%나 상승했습니다.
우리는 이미 이러한 영향이 실생활로 스며드는 것을 보기 시작했습니다. 나프타를 원료로 하여 식품 용기, 병뚜껑, 자동차 부품 등에 사용되는 폴리프로필렌(Polypropylene)의 가격이 특히 아시아를 중심으로 치솟고 있습니다. 일반적으로 제조업체들은 약간의 재고를 보유하고 있지만, 이 재고도 빠르면 몇 주 안에 바닥날 것입니다. 로이터 통신의 보도에 따르면, 인도 최대 생수 병 공급업체는 포장 비용이 70% 이상 급등하자 최근 가격을 11% 인상하겠다고 발표했습니다. 제조업체들이 공급망 문제로 어려움을 겪으면서 이번 연말 시즌에는 장난감 가격이 더 비싸질 수 있습니다. 차질이 계속된다면 미국인들은 이 파장을 특히 더 크게 느낄 것입니다. 경제협력개발기구(OECD)의 2022년 보고서에 따르면, 2019년 미국인 1인당 새로운 플라스틱 사용량은 250킬로그램이 넘었습니다. 이는 전 세계 평균인 60킬로그램과 비교했을 때 절대적으로 엄청난 수치입니다.
연료와 원료 가격 상승의 효과는 복합적으로 증폭될 수 있으며, 이를 대체할 만한 방안은 아직 널리 보급되지 않았습니다. 식물성 당 등을 이용해 만든 생물 기반 플라스틱이 존재하기는 하지만, 여전히 시장에서 차지하는 비중은 미미합니다. 2025년 기준으로 전 세계 플라스틱 생산량은 연간 4억 3,100만 미터톤을 넘어섰습니다. 생물 기반 및 생분해성 플라스틱은 그중 약 0.5%를 차지하며, 이 비중이 2030년이 되어도 1%에 그칠 것으로 예상됩니다. 생물 기반 플라스틱은 화석연료 유래 플라스틱보다 훨씬 비쌉니다. 게다가 많은 경우 농업 원료를 사용하여 생산되므로, 규모를 너무 빠르게 확대하면 환경에 해로울 수 있고 식량 생산 등 다른 산업과 경쟁하게 될 수 있습니다. 재활용 역시 쉬운 해답이 아닙니다. 기계적 재활용은 생수병이나 일회용 커피잔을 구성하는 플라스틱 등에 사용되는 현재의 표준 방법입니다. 하지만 이 과정에서 재료의 질이 점진적으로 저하되어 무한정 재사용할 수 없습니다. 화학적 재활용 역시 수많은 문제를 안고 있습니다. 이를 수행하는 시설은 매우 (비용이 많이 들고 에너지 집약적일 수 있습니다).