大気環境に関すること

二酸化硫黄について

二酸化硫黄とは何か?二酸化硫黄は、硫黄原子と酸素原子が2つ結合した無機化合物です。常温常圧では、無色で有毒な気体です。二酸化硫黄は、火山の噴火や森林火災などの自然現象によって発生しますが、主に人間活動によって発生しています。二酸化硫黄は、化石燃料の燃焼や金属の精錬などによって発生します。また、紙やパルプの製造、化学製品の製造などでも発生します。二酸化硫黄は、大気中に放出されると、酸性雨の原因となっています。また、二酸化硫黄は、人間の健康にも悪影響を及ぼします。二酸化硫黄を吸入すると、気管支炎や喘息などの呼吸器系の疾患を引き起こすことがあります。また、二酸化硫黄は、目や鼻を刺激し、頭痛や吐き気などの症状を引き起こすこともあります。
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。
制度に関すること

カルタヘナ議定書を解説!

カルタヘナ議定書を解説!カルタヘナ議定書とは何か?カルタヘナ議定書とは、生物多様性条約の補足議定書の一つであり、遺伝子組み換え生物(GMO)の越境移動、特に意図しない越境移動に関する国際的な法的枠組みを定めたものです。その目的は、遺伝子組み換え生物の越境移動による生物多様性への悪影響を防止することです。遺伝子組み換え生物とは、遺伝子工学的手法を用いて遺伝子を組み換えられた生物のことです。カルタヘナ議定書が採択された背景としては、遺伝子組み換え作物の商業的な栽培や流通が拡大し、遺伝子組み換え作物から遺伝子が他の生物に移動して生態系に悪影響を与える可能性が懸念されたためです。また、遺伝子組み換え作物に対する反対運動が世界各国で高まったことも背景にあります。
組織・団体に関すること

世界自然保全モニタリングセンター:環境保全の国際的取り組み

世界自然保全モニタリングセンター(World Conservation Monitoring CentreWCMC)は、1988年に国連環境計画(UNEP)と英国自然保護局(NCC)との協力のもと設立された、環境保全の国際的な取り組みを行う組織です。本部は英国ケンブリッジに設置され、生物多様性の保全と持続可能な開発を推進するために、科学的データと情報を提供しています。このセンターの主な目的は、世界中の生物多様性に関するデータや情報を収集・分析し、それらをさまざまな形で発信することです。具体的には、絶滅危惧種や生息地の情報、森林伐採や気候変動の影響に関するデータ、さらには環境保全政策の効果に関する情報を収集・分析し、報告書やデータベースとして公表しています。センターが集めたデータや情報は、研究者、政策立案者、環境保護団体、政府機関など、さまざまなステークホルダーに提供されます。これにより、生物多様性の保全を促進し、持続可能な開発を支援することができます。また、センターは専門家グループやワークショップを開催し、生物多様性保全に関する知識の共有や啓発活動も行っています。世界自然保全モニタリングセンターは、生物多様性の保全と持続可能な開発に不可欠な組織であり、その活動は世界の環境保全に大きく貢献しています。
組織・団体に関すること

アンブレラグループとは?地球温暖化問題で注目される交渉グループ

アンブレラグループとは、1989年に、オーストラリア、カナダ、アイスランド、日本、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、米国、EUなどが中心となって、地球温暖化問題で結成された交渉グループのことです。 発足時のメンバーは9カ国(うちEUは1加盟国としてカウント)でしたが、2022年現在では45カ国・地域が加盟しています。アンブレラグループの目的は、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出量を削減するための国際的な枠組みづくりに貢献することです。 そのために、京都議定書やパリ協定などの国際的な気候変動枠組みの交渉において、各国の利益を調整する役割を果たしています。アンブレラグループは、気候変動対策において、先進国と途上国の双方の利益を考慮した合意形成を目指しています。
大気環境に関すること

バスロケーションシステムとは?その利便性と将来性

バスロケーションシステムとは、バスの現在位置や到着予定時刻をリアルタイムで提供するシステムのことです。バスを利用する人にとっては、バスの待ち時間を短縮したり、乗り遅れを防いだりするのに役立ちます。また、バス運行事業者にとっては、バスの運行効率を高めたり、利用客の満足度を向上させたりするのに役立ちます。バスロケーションシステムは、GPS(全地球測位システム)や無線通信技術を利用して、バスの現在位置や速度をリアルタイムで取得します。この情報は、バス停やバス車内、スマートフォンやパソコンなどの端末に配信されます。バスを利用する人は、この情報を利用して、バスの待ち時間を確認したり、バスの到着予定時刻を把握したりすることができます。バスロケーションシステムは、バス利用者の利便性を高めるだけではなく、バス運行事業者の経営効率を高めることにもつながります。バス運行事業者は、バスロケーションシステムの情報を活用することで、バスの運行状況をリアルタイムで把握し、バスの運行計画を最適化することができます。これにより、バスの遅延を防ぎ、バスの運行効率を高めることができます。また、バスロケーションシステムを活用することで、利用客の満足度を向上させることもできます。利用客は、バスの待ち時間を短縮したり、乗り遅れを防いだりすることができるため、バス利用に対する満足度が高まります。
エネルギーに関すること

分散型電源・集中型電源の違いとは?

分散型電源とは、発電やエネルギー貯蔵が行われる場所が複数に分かれており、系統に接続されて運営される電源のことです。従来の火力発電や原子力発電などの中央集権的な電源(集中型電源)とは異なり、小規模な再生可能エネルギーシステムや家庭内発電システムなどを用いてエネルギーを供給します。これにより、エネルギーの自律性や信頼性の向上、送電ロス軽減などのメリットがあります。一方で、小規模なため出力変動が大きく、系統との連携が難しいという課題もあります。集中型電源とは、発電やエネルギー貯蔵が行われる場所が一つに集中して行われる電源のことです。火力発電や原子力発電、大規模水力発電などがこれに該当します。このように、一つの場所に電源を集約することで効率性や安定性を高めることができます。しかし、送電ロスが大きくなりやすく、有事の際に脆弱になるという課題もあります。
組織・団体に関すること

国際林業研究センターとは?森林保全と地域社会の生活向上を目指す機関

国際林業研究センターは、森林保全と地域社会の生活向上を目的とした機関です。1992年の地球サミットで採択された「アジェンダ21」の第11章「森林」に基づいて設立されました。国際林業研究センターの目的は、森林の保全と持続可能な利用に関する研究を行うことです。また、地域社会の生活向上を促進するための活動も行っています。国際林業研究センターは、日本を含む100カ国以上が参加する国際機関です。センターは、ブラジルのベロオリゾンテに本部を置き、世界各地に支所を設置しています。国際林業研究センターは、森林の保全と持続可能な利用に関する研究成果を発表しています。また、地域社会の生活向上を促進するための活動も行っています。国際林業研究センターは、森林と人間社会の持続可能な発展に貢献しています。
大気環境に関すること

気候変動長期戦略懇談会とは?

気候変動長期戦略懇談会とは?気候変動長期戦略懇談会とは、気候変動問題への長期的な取り組みとして、温室効果ガスの排出削減に向けた長期戦略を検討する会議のことです。この会議は、経済産業省、環境省、農林水産省の三省が連携して開催しています。気候変動長期戦略懇談会の目的気候変動長期戦略懇談会の目的は、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目標とした長期戦略を策定することです。この戦略は、2050年までの間に、エネルギー、産業、運輸、住宅などのあらゆる分野で溫室効果ガスを削減するための具体的な対策を盛り込む予定です。また、気候変動による影響を軽減するための適応策についても検討されています。長期戦略の重要性気候変動長期戦略は、気候変動問題への取り組みにおいて重要な意味を持っています。気候変動は、地球温暖化による海面上昇や、豪雨や干ばつなどの極端な気象現象を引き起こすなど、世界規模で深刻な影響を及ぼしています。気候変動長期戦略は、こうした気候変動の影響を軽減し、持続可能な社会の実現を目指すものです。
環境問題に関すること

資源生産性を高めるための指標『ファクターX』

ファクターXとは、資源生産性を高めるための指標です。資源生産性とは、資源投入量あたりの産出量のことです。ファクターXは、資源生産性を向上させることで、資源の消費量を削減し、環境負荷を軽減することを目指した指標です。ファクターXは、ドイツの環境研究所であるWuppertal Instituteによって開発されました。ファクターXは、資源投入量と産出量の比で表されます。ファクターXが1を下回っている場合は、資源投入量あたりの産出量が高く、資源生産性は高いことを意味します。ファクターXが1を超えている場合は、資源投入量あたりの産出量が低く、資源生産性は低いことを意味します。ファクターXは、資源生産性を向上させるためのさまざまな施策を評価するために使用することができます。例えば、ファクターXは、資源投入量を削減するための施策や、産出量を増大させるための施策の評価に使用することができます。また、ファクターXは、異なる産業や国々の資源生産性を比較するために使用することもできます。
環境問題に関すること

ポイントオブノーリターン – 地球環境の引き返し不能点

温暖化にまつわるニュースを目にしない日はありません。そして、それらの中には、「ポイント・オブ・ノーリターン」という言葉が使われているのを目にしたことがあるのではないでしょうか。ポイント・オブ・ノーリターンとは、そのままの意味で「引き返しの不可能な地点」のことです。地球温暖化においては、気温や海面上昇などの変化が不可逆的な状態に至ることを指します。つまり、このポイントを超えると、たとえ温室効果ガスの排出をゼロにしても、地球温暖化の進行を止めることができないのです。地球温暖化は、温室効果ガスの排出によって大気中に蓄積された熱によって起こる現象です。温室効果ガスとは、二酸化炭素やメタンなど、太陽からの熱を閉じ込める性質を持つ気体のことです。これらのガスが増加することで、大気中の熱が蓄積され、地球の気温が上昇します。地球温暖化の進行を遅らせるためには、温室効果ガスの排出を削減することが必要です。温室効果ガスの排出削減には、再生可能エネルギーの利用拡大、省エネルギー化の推進、森林の保全・拡大など、さまざまな対策が必要です。
地球環境に関すること

京都議定書のクレジットの種類とは?

国別登録簿とは、京都議定書の附属書Bの締約国が温室効果ガス排出量を報告するために使用するシステムのことです。各締約国は、排出量削減目標を達成するために行った努力を報告するために、国別登録簿を作成しなければなりません。国別登録簿は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が策定したガイドラインに基づいて作成されます。国別登録簿には、以下のような情報が含まれます。 * 国の温室効果ガス排出量 * 排出量削減目標 * 排出量削減のための政策や措置 * 排出量削減のための財政支援国別登録簿は、締約国が排出量削減目標を達成しているかどうかを確認するために使用されます。また、締約国間の排出量削減努力を比較するためにも使用されます。国別登録簿は、京都議定書の排出量取引制度の重要な要素でもあります。排出量取引制度では、締約国は、排出量を削減した国から排出量を購入することができます。国別登録簿は、排出量取引制度において、締約国の排出量を正確に把握するために使用されます。
環境問題に関すること

環境家計簿で持続可能な生活を目指そう

環境家計簿とは、生活にかかるエネルギーや資源、気候変動への影響を記録し管理するシステムです。環境への影響と経済性を意識した暮らしを実践する上で役立ちます。日々の買い物や光熱費に加え、衣類や家具などの耐久消費財、食料品や日用品などの消耗品、交通費や旅行代金などのサービスといった幅広い支出を記録していくことが大切です。それぞれの支出について、環境への負荷を軽減するためにどのような工夫ができるかを考え、それを実行していくことで、持続可能な生活を目指していきます。
水環境に関すること

アルゴフロート:海洋観測ネットワークを担う漂流式観測機器

アルゴフロート海洋観測ネットワークを担う漂流式観測機器アルゴフロートとは?アルゴフロートとは、海洋観測ネットワークを担う漂流式観測機器です。 アルゴフロートは、海洋を漂流しながら、海温、塩分、海流などの観測データを集めます。アルゴフロートは、1990年代初頭に開発され、現在は世界中の海域で約4,000基が運用されています。アルゴフロートは、自律型観測機器で、太陽光発電によって駆動されています。 アルゴフロートは、海面から約2,000メートルの深さまで潜ることができます。アルゴフロートが潜るときは、アルゴフロート内の圧力計が水圧を感知し、アルゴフロートは空気袋の容積を変化させて沈みます。アルゴフロートが浮上するときは、アルゴフロート内の圧力計が水圧の低下を感知し、アルゴフロートは空気袋の容積を変化させて浮きます。アルゴフロートは、海洋観測ネットワークを担う重要な観測機器です。 アルゴフロートの観測データは、海洋の変動を理解するために利用されています。アルゴフロートの観測データは、気候変動や海洋汚染の研究にも利用されています。
エネルギーに関すること

バイオディーゼルと環境

バイオディーゼルと環境バイオディーゼルとはバイオディーゼルとは、植物油や動物油を原料として製造される再生可能な燃料です。化学的には、脂肪酸メチルエステル(FAME)と呼ばれる化合物で、ディーゼルエンジンで使用することができます。バイオディーゼルは、石油から作られる従来のディーゼル燃料と比べて、二酸化炭素排出量を削減でき、大気汚染を軽減することができます。また、硫黄分や芳香族炭化水素などの有害物質を含まないため、人体や環境への影響が少ないという特徴があります。
環境問題に関すること

生息域内保全の重要性とは?

生息域内保全とは何か?生息域内保全とは、生息域を維持し、野生生物の個体群が生き延びるための資源と条件を提供することを目的とした保全戦略です。生息域内保全は、生息地の破壊や fragmentation、汚染、気候変動など、野生生物に悪影響を与える要因に対処するために講じられる措置です。生息域内保全の目標は、野生生物の個体群の持続可能性を確保し、生物多様性を保護することです。生息域内保全は、さまざまな方法で実施することができます。その方法の一つは、生息地を保護することです。これは、生息地を開発から守り、野生生物にとって安全な場所にすることを意味します。もう一つの方法は、生息地の管理をすることです。これは、生息地の状態を改善し、野生生物にとってより適した生息地にすることを意味します。さらに、生息地の回復を行うこともできます。これは、破壊された生息地を元の状態に戻すことを意味します。生息域内保全は、野生生物の保護にとって不可欠です。生息地がなければ、野生生物は生き延びることができません。生息域内保全は、野生生物の個体群の持続可能性を確保し、生物多様性を保護するために重要な役割を果たしています。
地球環境に関すること

ホットハウスアース:未来を担うゼロエミッション社会

ホットハウスアースとは?ホットハウスアースとは、地球が温室効果ガスによって温まり続け、気温が上昇し続ける状態を指します。この状態になると、地球はもはや自らの制御機能によって気温を調節することができなくなります。そのため、気温の上昇はさらに加速し、地球はますます温暖化が進みます。ホットハウスアースは、気候変動の最も深刻なシナリオのひとつであり、もしこの状態に陥れば、地球は人類が住むのに適さない場所になってしまうでしょう。
環境問題に関すること

気候変動枠組条約第11回締約国会議とは?

COP11/CMP1の概要気候変動枠組条約第11回締約国会議(COP11)及び京都議定書第1回締約国会議(CMP1)は、2005年11月28日から12月9日まで、カナダのモントリオールで開催されました。この会議は、気候変動に関する国際的な枠組みである気候変動枠組条約(UNFCCC)と、京都議定書の実施に関する問題を議論するために開催されました。COP11では、議定書の第一約束期間の終了後の約束期間の枠組みについて、先進国と途上国の間で議論が行われました。また、京都議定書で定められた温室効果ガス排出削減目標を達成するために、先進国が開発途上国を支援するための資金や技術協力の提供について議論が行われました。CMP1では、京都議定書の実施の詳細について議論が行われました。温室効果ガスの排出と吸収量を報告するシステムや、排出削減のためのプロジェクトを促進するためのクリーン開発メカニズム(CDM)に関する議論が行われました。また、気候変動の影響を受けやすい国々を支援するための適応基金の設立についても議論が行われました。COP11/CMP1は、気候変動に関する国際的な枠組みのさらなる強化に向けた重要な会議となりました。会議では、温室効果ガス排出削減の第一約束期間後の新たな約束期間の枠組みについて、先進国と途上国の間で合意が得られず、京都議定書の実施の詳細についても合意が得られませんでした。しかし、気候変動に関する国際的な枠組みのさらなる強化に向けた議論を前進させることができました。
環境問題に関すること

環境破壊とアブラヤシ

環境破壊とアブラヤシアブラヤシとは何か?アブラヤシは、ヤシ科の熱帯植物であり、原産地はアフリカ西部と中部です。アブラヤシの果実は、油脂分を多く含んでおり、パーム油として食用や工業用に使用されています。パーム油は、世界で最も生産量が多い植物油であり、食用油、化粧品、石鹸、洗剤など、さまざまな製品に使用されています。アブラヤシは、熱帯地域を中心に、世界各地で栽培されています。特に、インドネシア、マレーシア、タイ、ナイジェリアなどの国々では、アブラヤシの栽培が盛んです。アブラヤシの栽培は、地域経済の発展に貢献していますが、環境問題も引き起こしています。アブラヤシの栽培のために、熱帯雨林が伐採されています。熱帯雨林は、地球の酸素の供給源であり、生物多様性に富んだ生態系です。熱帯雨林の伐採は、地球温暖化を促進し、生物多様性を破壊します。また、アブラヤシの栽培は、水質汚染や大気汚染を引き起こすこともあります。アブラヤシの果実を加工する工場から排出される廃棄物が、河川や地下水を汚染します。また、アブラヤシの栽培地では、肥料や農薬が大量に使用されており、これが大気汚染を引き起こしています。アブラヤシの栽培による環境問題は、世界中で問題となっています。各国政府や国際機関は、アブラヤシの栽培による環境問題を解決するための対策を講じています。また、消費者は、パーム油を使用した製品を購入する際に、環境に配慮した製品を選ぶことで、アブラヤシの栽培による環境問題を解決するために貢献することができます。
環境問題に関すること

ジオ・エンジニアリングの可能性と課題

ジオ・エンジニアリングの可能性と課題ジオ・エンジニアリングとはジオ・エンジニアリングとは、人間が地球の気候を人為的に操作・制御する技術の総称です。近年、地球温暖化が進むにつれて、ジオ・エンジニアリングは気候変動を軽減する手段として注目されています。ジオ・エンジニアリングには、様々な方法が検討されています。その中でも最も代表的なのが、太陽光を遮蔽して地球の温度を下げる方法です。これは、大気圏に微粒子を散布したり、太陽光を反射する鏡を宇宙に設置したりすることで実現できます。他にも、海洋や森林の管理など、地球の炭素吸収量を増やす方法や、大気中の二酸化炭素を直接除去する方法なども研究されています。ジオ・エンジニアリングは、気候変動を軽減する可能性を秘めた技術ですが、同時に様々な課題も指摘されています。その課題の一つが、ジオ・エンジニアリングが地球の生態系に与える影響です。ジオ・エンジニアリングによって太陽光が遮蔽されれば、植物の光合成が阻害され、生態系に大きな影響を与える可能性があります。また、大気圏に微粒子を散布すれば、大気汚染が進む可能性もあります。さらに、ジオ・エンジニアリングは、技術的に非常に困難で、コストも莫大であるという課題もあります。現在、ジオ・エンジニアリングはまだ研究段階であり、実用化には時間がかかるとみられています。しかし、気候変動への対策が急務となっている現状を考えると、ジオ・エンジニアリングは重要な選択肢の一つとして検討される価値があるでしょう。
リサイクルに関すること

プラスチック資源循環戦略とは?

プラスチック資源循環戦略とは、プラスチックごみの排出量を減らし、プラスチック資源を循環させるための施策を定めた戦略です。プラスチック資源循環戦略の目的は、プラスチックごみによる環境への負荷を軽減し、資源を有効活用することです。プラスチックごみは、海洋汚染や生態系への悪影響など、環境に大きな負荷をかけています。また、プラスチック資源は、石油などの化石資源から作られており、その生産には多くのエネルギーと資源が消費されています。プラスチック資源循環戦略では、プラスチックごみの排出量を減らすために、使い捨てプラスチック製品の削減、プラスチック製品の再利用・リサイクルの促進、プラスチックごみの適正処理の推進などの施策が定められています。また、プラスチック資源を循環させるために、プラスチック製品の設計・製造段階からリサイクルを考慮した設計や、リサイクル技術の開発・普及などの施策が定められています。プラスチック資源循環戦略は、プラスチックごみによる環境への負荷を軽減し、資源を有効活用するための重要な施策です。この戦略を推進することで、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。
リサイクルに関すること

分別基準適合物:環境を守るための容器包装リサイクル

分別基準適合物とは?分別基準適合物とは、容器包装リサイクル法に基づいて指定された容器包装に区分される容器包装のことです。 容器包装リサイクル法は、容器包装の再利用及び減量化を促進し、廃棄物の減量及び資源の有効利用を図ることを目的として制定されました。分別基準適合物は、容器包装リサイクル法に基づいて指定された容器包装に区分される容器包装であり、容器包装リサイクル法の対象となります。分別基準適合物は、容器包装リサイクル法の対象となるため、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装リサイクル法に基づく容器包装リサイクルマークを表示しなければなりません。
エネルギーに関すること

燃料電池とは何か?仕組みや種類、メリットとデメリットを解説

燃料電池とは、水素と酸素を反応させて電気を発生させる発電装置のことです。燃料電池は、水素と酸素を電極に供給し、電極上で水素と酸素が反応して電気を発生させます。電気を発生させる際には、二酸化炭素などの有害物質を排出しません。燃料電池は、自動車や発電所、携帯電話など、さまざまな用途に利用されています。燃料電池は、電極の材料や形状によって、さまざまな種類があります。最も一般的な燃料電池は、白金とカーボンの電極を使用したPEMFC(プロトン交換膜型燃料電池)です。PEMFCは、小型で軽量なため、自動車や携帯電話などの用途に適しています。また、ニッケルと水酸化カリウムの電極を使用したAFC(アルカリ燃料電池)や、固体酸化物電解質を使用したSOFC(固体酸化物形燃料電池)などもあります。AFCは、高温で動作するため、発電所などの大規模な用途に適しています。SOFCは、高温で動作する燃料電池の中では比較的効率が高いため、自動車や発電所などの用途に期待されています。燃料電池は、二酸化炭素などの有害物質を排出しないため、環境に優しい発電装置として注目されています。また、燃料電池は、従来の発電所よりも効率が高いため、エネルギーを節約することができます。燃料電池は、自動車や発電所、携帯電話など、さまざまな用途に利用されており、今後もますます普及していくことが期待されています。
エネルギーに関すること

エネルギー収支比とは?環境用語をわかりやすく解説

エネルギー収支比とは、エネルギー資源から得られるエネルギー量と、そのエネルギー資源を取得・生産・加工・運搬・消費するために必要なエネルギー量との比率のことです。エネルギー収支比が高ければ高いほど、エネルギー効率が良いことになります。エネルギー収支比が低い場合、エネルギー資源を取得・生産・加工・運搬・消費するために必要なエネルギー量が、エネルギー資源から得られるエネルギー量を上回ることになります。これは、エネルギー資源の枯渇を早めてしまうだけでなく、環境汚染にもつながります。そのため、エネルギー収支比を高くすることが、エネルギー問題解決の重要な課題となっています。