その他に関すること

伝統知を守り、生物多様性を保全する

伝統知とは何か伝統知とは、先住民族や地域社会が世代を超えて受け継いできた知識、信念、慣習のことです。生態系や自然資源の持続可能な管理、医療、農業、建築、芸術など、さまざまな分野にわたります。伝統知は、先住民族や地域社会のアイデンティティや文化に深く根ざしており、彼らの生活や生計に不可欠な役割を果たしています。伝統知は、先住民族や地域社会が自然と共生してきた歴史の証であり、貴重な文化遺産でもあります。また、現代の科学や技術の発展にも貢献しており、持続可能な開発や生物多様性の保全に役立てることができます。しかし、近年、伝統知はグローバリゼーションや開発の影響を受けて、失われつつあります。先住民族や地域社会の土地や資源が侵害され、彼らの文化や伝統が破壊されることで、伝統知も失われていきます。また、近代教育やメディアの発展により、伝統知が若い世代に伝承されにくくなっていることも、伝統知の喪失に拍車をかけています。伝統知は、先住民族や地域社会の権利や文化を守り、生物多様性を保全するために不可欠なものです。伝統知を失わないためには、先住民族や地域社会の権利を尊重し、彼らの文化や伝統を支援することが重要です。また、伝統知を記録し、若い世代に伝承するための取り組みも必要です。
環境問題に関すること

地球温暖化防止に向けた取り組みを読み解く:附属書Bの解説

地球温暖化防止に向けた取り組みを読み解く附属書Bの解説附属書Bとは?附属書Bとは、京都議定書に定められた、先進国がこの議定書発効後の指定期間内に達成すべき温室効果ガス排出量削減目標を定めたものです。京都議定書は、1997年12月に京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された国際条約です。議定書は、先進国(附属書1国)に対して、温室効果ガスの排出量を1990年レベルと比較して、2008年から2012年の間のいずれかの年の平均値を5%削減することを義務付けています。また、附属書Bには、先進国が達成すべき排出削減目標のほかに、炭素吸収源の保全と強化、環境保全への支援、排出削減のための技術移転などの取り組みが盛り込まれています。
環境問題に関すること

SEAガイドラインとは?~環境影響評価を戦略的に行うための指針~

SEAガイドラインとは、環境影響評価を戦略的に行うための指針です。環境省が2004年に策定し、2019年に改定されました。このガイドラインは、環境影響評価法に基づく環境影響評価の実施に当たって、戦略的な環境影響評価を行うための枠組みを示しています。SEAガイドラインの目的は、環境影響評価法に基づく環境影響評価の実施に当たって、戦略的な環境影響評価を行うための枠組みを示すことです。これにより、環境影響評価の質の向上と、環境影響評価の実施の円滑化を図っています。SEAガイドラインの概要は、以下の通りです。* 環境影響評価の対象となる事業の範囲を明確にする。* 環境影響評価の実施に当たって考慮すべき事項を明確にする。* 環境影響評価の結果を反映した事業の実施を確保するための措置を明確にする。SEAガイドラインは、環境影響評価の質の向上と、環境影響評価の実施の円滑化を図るために有効なツールです。
環境問題に関すること

二酸化炭素排出量実質ゼロへ向けた取り組み

二酸化炭素排出量実質ゼロとは、人間の活動によって排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と、森林や海などの自然が吸収する二酸化炭素の吸収量を均衡させることです。これは、温室効果ガスによる気候変動を抑制するために重要な取り組みです。二酸化炭素排出量実質ゼロを実現するためには、再生可能エネルギーの使用拡大、エネルギー効率の向上、森林保護などの対策が必要です。また、二酸化炭素を大気から除去する技術の開発も重要です。二酸化炭素排出量実質ゼロは、世界中が協力して取り組むべき課題です。気候変動による影響は、世界中のすべての人々に及びます。すべての国が協力して、二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向けて取り組まなければなりません。
環境問題に関すること

繊維強化プラスチック っって何?

繊維強化プラスチックとは、ガラス繊維や炭素繊維といった繊維をプラスチックに強化するために使用する方法です。この繊維はプラスチックに強度と剛性を付与し、軽量で耐久性のある材料を作成します。繊維強化プラスチックは、自動車、航空宇宙、スポーツ用品、さらには建設業界など、さまざまな業界で使用されています。繊維強化プラスチックは、基材となるプラスチックと、その強度を向上させるために使用される繊維という2つの主要な構成要素で構成されています。基材となるプラスチックは、通常、熱硬化性樹脂または熱硬化性樹脂のどちらかです。熱硬化性樹脂は、加熱すると永久に硬化しており、一般的により強度が高くなります。一方、熱硬化性樹脂は加熱すると柔らかく、再利用可能です。繊維強化プラスチックはさまざまな方法で製造できます。最も一般的な方法の1つは、繊維をプラスチック樹脂に含浸させ、次に加圧したり、加熱したりして固める方法です。別の方法は、繊維がプラスチック樹脂に織り込まれた布を作り、次にこの布が成形されて必要な形状に成形される方法です。繊維強化プラスチックにはさまざまな利点があります。それらは強度が高く、剛性と耐久性に優れています。また、軽量であり、成形が容易なため、さまざまな形状で使用できます。さらに、耐食性と耐熱性に優れているため、過酷な環境での使用に適しています。繊維強化プラスチックは、さまざまな用途に使用されています。それらは、自動車、航空宇宙、スポーツ用品、レジャー用品、さらには建設業界で使用されています。これらはまた、風力タービンブレード、配管、貯蔵容器の製造にも使用されています。
ゴミに関すること

全連続式焼却施設とは?特徴とメリット・デメリット

全連続式焼却施設とは?全連続式焼却施設とは、連続的に廃棄物を投入して焼却する施設のことです。一般的な焼却施設は、一度に一定量の廃棄物を投入して焼却するバッチ式ですが、全連続式は連続的に廃棄物を投入できるので、バッチ式よりも処理能力が大きく、熱効率が高いという特徴があります。全連続式焼却施設の特徴全連続式焼却施設の特徴は、まず第一に、連続的に廃棄物を投入できるため、処理能力が大きいことです。また、バッチ式のように一度に大量の廃棄物を投入する必要がないため、熱効率も高く、燃料を節約することができます。さらに、連続的に焼却するため、燃焼状態を安定させることができ、ダイオキシン類などの有害物質の発生を抑えることができます。全連続式焼却施設のメリット全連続式焼却施設のメリットは、処理能力が大きく、熱効率が高いことです。また、連続的に焼却するため、燃焼状態を安定させることができ、ダイオキシン類などの有害物質の発生を抑えることができます。さらに、全連続式焼却施設は、バッチ式よりも自動化されており、省力化することができます。全連続式焼却施設のデメリット全連続式焼却施設のデメリットは、建設コストや維持管理費が高いことです。また、連続的に焼却するため、廃棄物の種類によっては、燃焼状態が不安定になることがあります。さらに、全連続式焼却施設は、バッチ式よりも騒音や振動が大きくなる傾向があります。
地球環境に関すること

気候変動枠組条約とは?

気候変動枠組条約とは?気候変動枠組条約は、1992年に採択された国際条約であり、気候変動を抑制し、その悪影響を軽減することを目的としています。条約は、先進国と途上国を区別し、先進国には温室効果ガスの排出削減義務を課す一方、途上国には緩和と適応のための支援を提供しています。気候変動枠組条約の目的気候変動枠組条約の目的は、大気中の温室効果ガスの濃度を安定させ、気候システムへの人為的な干渉が危険なレベルに達することを防ぐことです。また、条約は、気候変動の影響を受けやすい国々への支援、気候変動に関する研究、気候変動に関する情報と知識の共有も目的としています。
環境問題に関すること

グリーン購入とは?環境に優しい商品の選び方

グリーン購入とは、生活や仕事の中で利用する商品やサービスを選択する際に、環境保全や省資源、リサイクルなどに配慮した商品・サービスを選択することを意味します。また、グリーン購入のメリットとして、環境負荷の低減に加え、企業における環境意識の向上、企業のイメージアップ、コスト削減、リサイクルの促進などが挙げられます。環境負荷の低減により、温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動の緩和に貢献することができます。さらに、企業における環境意識の向上により、環境への配慮をした商品やサービスの開発や生産が進み、結果的に環境負荷の低減につながります。
化学物質に関すること

コプラナーポリ塩化ビフェニルとは?その特徴や産生源を解説

「コプラナーポリ塩化ビフェニル」は、環境に存在するダイオキシン類の一種で、その構造が平面的なため「コプラナー」と呼ばれています。コプラナーポリ塩化ビフェニルは、1930年代から1970年代にかけて、電気絶縁油や潤滑油として使用された「ポリ塩化ビフェニル(PCB)」から生成された物質です。PCBは、その毒性のために、1970年代後半に生産が禁止されましたが、それ以前から使用されていたPCBが、環境中に残留し続けたため、コプラナーポリ塩化ビフェニルも依然として環境中に存在しています。
制度に関すること

環境情報への市民のアクセスに関する指令 EU

-環境情報への市民のアクセスに関する指令とは-環境情報への市民のアクセスに関する指令(Directive 2003/4/EC)とは、環境に関連する情報に対する市民のアクセス権と、その情報の利用に関する権利を課すEU指令である。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。環境情報への市民のアクセスに関する指令は、2003年に採択され、2005年7月に施行された。この指令は、欧州諸国が環境に関する情報を国民に提供するための共通の枠組みを定めている。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。この指令は、環境に関する意思決定への市民の参加を促進し、環境の保護を強化することを目的としている。この指令は、環境に関する情報に対する市民のアクセス権の拡大に大きく貢献しており、多くの欧州諸国において、この指令に基づいて、環境情報への市民のアクセスを拡大する法律が制定されている。例えば、日本では、環境情報公開法が2014年に制定されており、この法律は、環境情報への市民のアクセス権を保証している。
大気環境に関すること

交通公害低減システムとは?

交通公害低減システムの概要交通公害低減システムとは、交通による大気汚染、騒音、振動などの公害を低減するためのシステムです。交通公害は、自動車や鉄道、飛行機などの交通手段によって発生する大気汚染や騒音、振動などの公害のことです。交通公害は、人体に悪影響を与えたり、環境を破壊したりするなど、様々な問題を引き起こしています。交通公害低減システムは、これらの問題を解決するために、交通公害を低減するための対策を講じています。交通公害低減システムには、様々な種類があります。例えば、自動車の排気ガスを低減するための対策として、触媒コンバーターや粒子状物質フィルターなどが使用されています。また、騒音や振動を低減するための対策として、防音壁や防振マットなどが使用されています。さらに、交通量を低減するための対策として、公共交通機関の整備や自転車道の整備などが行われています。交通公害低減システムは、交通公害を低減するための効果的な対策です。交通公害低減システムを導入することで、大気汚染や騒音、振動などの公害を低減し、人体や環境への悪影響を軽減することができます。
環境問題に関すること

VERとは何か?VERの仕組みとメリット・デメリット

VER(第三者認証排出削減量)とは、発展途上国で行われた温室効果ガス排出削減プロジェクトによって得られた削減量のことです。VERは、排出権取引で売買されることができます。これにより、削減プロジェクトの資金調達や、企業の排出削減目標の達成に役立てられます。VERは、気候変動対策の一環として、地球温暖化を防止するために重要な役割を果たしています。また、VERの取引は、途上国への資金援助にもつながり、持続可能な開発を促進しています。
環境問題に関すること

環境保全を推進するボランティア活動

ボランティア活動とは、自分の意思に基づいて、社会の役に立つ活動を行うことです。 報酬を目的とせず、無償で他者を援助することを指します。ボランティア活動には、環境保全、福祉、教育、文化などさまざまな分野があり、年齢や性別、国籍を問わず、誰でも参加することができます。環境保全のボランティア活動は、近年、地球温暖化や海洋汚染など、環境問題が深刻化していることから、注目を集めています。ボランティア活動を通じて、環境を守る意識を高め、持続可能な社会の実現に貢献することが可能です。
地球環境に関すること

環境用語『ロンドン条約96年議定書』について

ロンドン条約96年議定書とは、海洋環境保護に関する条約であるロンドン条約の議定書の1つであり、海洋投棄を規制する内容となっています。ロンドン条約は1972年に採択され、1975年に発効しました。海洋環境の保全を目的としており、海洋投棄の禁止や規制、海洋汚染の防止などを定めています。ロンドン条約は、条約本体と7つの議定書から構成されており、ロンドン条約96年議定書はそのうちの1つです。1996年に採択され、1998年に発効しました。海洋投棄を規制する内容となっており、海洋投棄禁止物質、海洋投棄許可物質、海洋投棄特別許可物質を定めています。海洋投棄禁止物質とは、海洋環境に重大な悪影響を及ぼす物質であり、海洋投棄が原則として禁止されています。 海洋投棄許可物質とは、海洋環境に悪影響を及ぼさない物質であり、海洋投棄が許可されています。ただし、海洋投棄許可証の取得が必要となります。海洋投棄特別許可物質とは、海洋環境に悪影響を及ぼす可能性がある物質であり、海洋投棄が特別許可を得た場合にのみ認められます。
SDGsに関すること

SDGコンパスとは?持続可能な企業を目指す指針

SDGコンパスとは、持続可能な企業を目指すための指針です。国連が定めた持続可能な開発目標(SDGs)を軸に、企業が社会課題の解決と自社の持続可能な成長を両立するための考え方や取り組み方を示しています。SDGコンパスの概要は、大きく3つの部分から構成されています。第1部は、SDGsの概要と、企業がSDGsに貢献するための基本的な考え方について説明しています。第2部は、SDGsの各目標に沿って、企業が具体的に取り組むべき課題や事例を紹介しています。第3部は、企業がSDGsに取り組む際に役立つツールやノウハウを提供しています。SDGコンパスは、企業がSDGsに取り組むための羅針盤です。企業がSDGsを理解し、自社の事業活動とSDGsを結びつけ、持続可能な企業へと変革するための指針として活用することができます。
環境問題に関すること

世界森林資源評価とは何か?その意義と課題を知る

世界森林資源評価とは、国連食糧農業機関(FAO)が毎年実施している、世界中の森林資源の状況を評価する取り組みです。1948年に開始され、現在では世界で最も権威のある森林資源評価として知られています。世界森林資源評価では、森林面積、森林蓄積量、森林成長率などのデータが収集・分析されます。これらのデータは、森林の持続可能な管理と利用を推進するための政策や計画の策定に役立てられます。世界森林資源評価は、森林資源の状況を把握するために重要な役割を果たしていますが、課題もいくつかあります。その1つは、森林資源評価は国連加盟国が自発的に参加しているため、データの収集にムラがあることです。また、森林資源評価は毎年行われていますが、森林資源の変化はゆっくりと進むため、その変化を正確に捉えることが難しいという課題もあります。
環境問題に関すること

気候変動によっていま現在私たちが直面している悪影響

気候変動は世界中の多くの人々の生活に重大な影響を与えています。これらの影響は、すでに現在進行形で、将来さらに悪化すると予測されています。気候変動の影響には、以下のものが含まれます。・海面上昇気候変動により氷河と氷床が溶け、海面が上昇しています。この海面上昇は、沿岸地域に洪水や浸食を引き起こす可能性があります。・異常気象気候変動は、より頻繁でより激しい異常気象を引き起こしています。これらには、熱波、干ばつ、洪水、ハリケーンなどが含まれます。異常気象は、人々の健康、安全、生活に悪影響を及ぼす可能性があります。・食糧生産への影響気候変動は、世界の食糧生産に悪影響を及ぼしています。高温と干ばつは、作物の収穫量を減少させ、農家を困窮させる可能性があります。・生態系の変化気候変動は、世界中の生態系に変化を引き起こしています。これらには、動植物の生活範囲の変化、種の数や多様性の減少などが含まれます。生態系の変化は、人間の健康と福祉に大きな影響を与える可能性があります。気候変動の影響はすでに見られており、将来さらに悪化すると予測されています。気候変動の影響を軽減するためには、温室効果ガスの排出量を削減する必要があります。
大気環境に関すること

オゾン層保護基金とは?その役割と仕組みを解説

オゾン層保護基金とは、オゾン層を破壊する物質の生産と消費を削減するために設立された国際的な基金です。1990年の第2回オゾン層保護モントリオール議定書に基づいて設立され、1991年に発効しました。オゾン層保護基金の目的は、オゾン層を破壊する物質を生産・消費する発展途上国を支援し、オゾン層の回復を促進することです。オゾン層保護基金は、先進国から拠出された資金をもとに運営されています。基金の資金は、オゾン層を破壊する物質の生産と消費を削減するためのプロジェクトやプログラムに資金援助されています。これらのプロジェクトやプログラムには、オゾン層を破壊する物質の使用を代替品に置き換えるための技術支援、オゾン層破壊物質の不法取引の防止、オゾン層保護に関する研究や教育活動などが含まれています。
地球環境に関すること

いぶき2号:温室効果ガスの観測における日本の先駆け

いぶき2号とは、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)と米国航空宇宙局(NASA)が共同で開発した温室効果ガスの観測衛星です。2018年に打ち上げられ、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)の濃度を世界中で観測しています。いぶき2号は、温室効果ガスの観測に特化した衛星であり、これまで地上や航空機からの観測では不可能だった、地球全体を網羅した高精度の観測を実現しました。これにより、気候変動の予測や温室効果ガス削減対策の立案に役立つ貴重なデータが得られています。いぶき2号の観測データは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書にも活用されており、気候変動問題への国際的な取り組みにも貢献しています。
環境問題に関すること

コンバートEVって何?環境に優しい改造車のメリットとデメリット

コンバートEVとは? コンバートEVとは、ガソリンエンジンを搭載した車を電気自動車に改造したものを指します。改造方法は様々ですが、一般的には、ガソリンエンジンを取り外し、電気モーターとバッテリーを搭載します。コンバートEVには、環境に優しく、維持費が安い、静粛性が高いなどのメリットがあります。一方で、改造費用が高い、航続距離が短い、充電時間が長いなどのデメリットもあります。コンバートEVのメリット コンバートEVのメリットには、環境に優しい、維持費が安い、静粛性が高いなどが挙げられます。電気自動車はガソリンを燃焼させないので、排気ガスを排出しません。また、電気モーターはガソリンエンジンよりも効率が良いので、燃費が良くなります。コンバートEVは、ガソリン車よりも維持費が安いのも特徴です。電気モーターはガソリンエンジンよりも部品点数が少なく、故障が少ないからです。また、電気モーターは静粛性が高いため、車内は静かで快適です。コンバートEVのデメリット コンバートEVのデメリットには、改造費用が高い、航続距離が短い、充電時間が長いなどが挙げられます。コンバートEVの改造費用は、一般的に数百万から1000万円程度かかります。また、電気自動車の航続距離は、ガソリン車よりも短いです。一般的には、1回の充電で100~200km程度しか走行できません。さらに、充電時間はガソリン車よりも長いです。一般的には、フル充電までに数時間かかります。
水環境に関すること

浅海域とは何か?

浅海域とは、水深が200メートル未満の海域を指します。浅海域は、大陸棚や大陸斜面、海盆など、さまざまな地形が存在します。また、浅海域は、熱帯、温帯、寒帯など、さまざまな気候帯に分布しています。浅海域の海洋学的特徴としては、まず、水温が高いことが挙げられます。これは、浅海域は太陽光の透過率が高く、海水が太陽光を吸収して温められるためです。また、浅海域は、塩分濃度が低い傾向があります。これは、浅海域は河川の淡水が流れ込むことが多く、海水が淡水で薄められるためです。さらに、浅海域は、波浪や潮流が強い傾向があります。これは、浅海域は陸地の影響を受けやすく、風が強いと波浪や潮流が発生しやすいためです。浅海域は、さまざまな海洋生物が生息する場所でもあります。浅海域には、サンゴ礁や海草藻場など、生物が住みやすい環境が形成されています。そのため、浅海域には、魚介類や海藻類など、さまざまな海洋生物が生息しています。
環境問題に関すること

特定外来生物被害防止基本方針とは?

特定外来生物被害防止基本方針とは、外来生物による生態系や人の健康、経済活動への被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針です。外来生物とは、もともと生息していなかった地域に人為的に持ち込まれた動植物のことを指し、在来の生態系や人の健康、経済活動に被害を及ぼすことがあります。特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針を定めています。具体的には、外来生物の侵入や定着を防ぐための措置、外来生物の被害を軽減するための措置、外来生物の駆除や管理のための措置などを定めています。また、特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、政府、地方公共団体、民間団体が連携して取り組むことを求めています。
リサイクルに関すること

反毛を理解する:繊維の再利用法

反毛とは何か反毛とは、すでに製造され、使用された繊維を再利用して作られる新しい繊維のことです。反毛は、古くなった衣服、家具、カーペットなどの繊維製品から作ることができます。反毛は、羊毛、ポリエステル、ナイロン、アクリルなど、さまざまな種類の繊維から作ることができますが、最も一般的なのは羊毛です。羊毛は、天然繊維であるため、環境に優しい繊維です。また、羊毛は、保温性が高く、シワになりにくいため、衣服や毛布などの繊維製品を作るのに適しています。反毛は、さまざまな方法で作ることができます。最も一般的な方法は、機械を使用して繊維製品を細かく裁断し、その後、洗浄してカードをかけて新しい繊維にします。また、繊維製品を化学薬品や熱処理によって分解して新しい繊維にする方法もあります。反毛は、新品の繊維よりも安価で環境に優しい繊維です。また、反毛は、新品の繊維と同じように、さまざまな繊維製品を作るのに使用することができます。
地球環境に関すること

地球の循環の理解, グローバル・カーボン・プロジェクト (GCP)

グローバル・カーボン・プロジェクトとは何か?グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)は、炭素循環と気候変動を研究する国際的な研究プロジェクトです。2001年に発足し、現在は世界の50カ国以上の研究機関が参加しています。GCPの主な目的は、炭素循環のプロセスを理解し、気候変動に対する炭素循環の役割を明らかにすることです。炭素循環とは、炭素が地球の大気、陸地、海洋の間を移動するプロセスです。炭素循環は、地球の気候を調節する重要な役割を果たしています。GCPの研究成果は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書の作成に貢献しています。IPCCは、気候変動に関する科学的知識を評価し、政策立案者に科学的情報を提供する国際機関です。