環境問題に関すること

岡山県重油流出事件から学ぶ:環境汚染の恐ろしさ

岡山県重油流出事件とは、2018 年 2 月に発生した、岡山県玉野市の玉野精油所から重油が海に流出した環境汚染事件である。この事故は、玉野精油所の貯蔵タンクの老朽化が原因で発生した。貯蔵タンクの底に亀裂が生じていたため、重油が漏れ出してしまったのだ。漏れ出した重油は、下水道を通り海に流れ込み、沿岸一帯を汚染した。重油流出事故は、深刻な環境汚染を引き起こした。重油は、海洋生物に有害な物質を含んでおり、沿岸部の生態系に大きなダメージを与えた。また、重油が海面に浮遊することで、漁業にも大きな影響が出た。岡山県重油流出事件は、環境汚染の恐ろしさを改めて認識させられた事件である。この事件を教訓として、今後このような事故が起きないように対策を講じることが重要である。
エネルギーに関すること

ピーク・オイルとは?石油生産のピーク年を予測する理論

ピーク・オイルとは、石油生産量がピークに達し、その後減少に転じるという理論です。石油は有限な資源であり、いずれは枯渇すると考えられています。ピーク・オイルの到来時期を正確に予測することは困難ですが、様々な予測がされています。ピーク・オイルの理論は、1956年にマリオット・ハバートが発表した論文「石油と天然ガスの探索と生産」に端を発しています。ハバートは、アメリカの石油生産量が1970年頃にピークに達し、その後減少に転じると予測しました。ハバートの予測は当たりましたが、ピーク・オイルの到来時期を正確に予測することは困難であることがわかりました。ピーク・オイルの到来時期を予測する様々な方法があります。その一つは、過去の石油生産量と石油埋蔵量から予測する方法です。過去の石油生産量と石油埋蔵量を分析することで、ピーク・オイルの到来時期を推定することができます。しかし、この方法は、石油埋蔵量を正確に把握することが難しいため、不確実性があります。ピーク・オイルの到来時期を予測するもう一つの方法は、石油需要と石油供給から予測する方法です。石油需要は、経済成長率や人口増加率によって決まります。石油供給は、石油埋蔵量や石油生産技術によって決まります。石油需要と石油供給のバランスを分析することで、ピーク・オイルの到来時期を推定することができます。しかし、この方法は、石油需要と石油供給を正確に予測することが難しいため、不確実性があります。ピーク・オイルの到来時期を正確に予測することは困難ですが、ピーク・オイルがいつか到来することは確実です。ピーク・オイルが到来すると、石油価格が上昇し、石油依存度の高い社会は大きな影響を受けることが予想されます。そのため、ピーク・オイルに備えた対策を講じることが重要です。
環境問題に関すること

拡大生産者責任とは何か?

拡大生産者責任とは、生産者が製品のライフサイクル全体を通して、その製品の環境や社会への影響に対して責任を負うべきであるという考え方です。 これには、製品の設計、製造、販売、使用、廃棄までのすべての段階が含まれます。拡大生産者責任の考え方は、従来の生産者責任の考え方を拡張したものです。従来の生産者責任は、生産者が製品の製造段階での環境や社会への影響に対してのみ責任を負うべきであるという考え方でした。しかし、拡大生産者責任は、生産者が製品のライフサイクル全体を通して責任を負うべきであると主張しています。拡大生産者責任の考え方が必要とされる理由は、製品のライフサイクル全体を通して、環境や社会に悪影響を与える可能性があるからです。例えば、製品の製造段階では、有害物質が排出されることがあります。また、製品の使用段階では、エネルギーや資源を消費することがあります。さらに、製品の廃棄段階では、廃棄物が発生することがあります。拡大生産者責任の考え方が広まれば、生産者は製品のライフサイクル全体を通して、環境や社会への影響を考慮した製品の設計、製造、販売、使用、廃棄を行うようになります。これにより、環境や社会への悪影響を減らすことができると期待されています。
環境問題に関すること

グリーン投資スキームの概要と実践例

グリーン投資スキームとは、環境省が策定した制度で、環境への負荷が少なく、かつ経済的に持続可能な投資を促進することを目的としています。この制度では、投資家がグリーン投資対象資産を購入すると、投資額の一部が補助金として付与されます。グリーン投資対象資産とは、再生可能エネルギー、省エネルギー、循環型社会、低炭素社会、気候変動適応、自然共生社会、生物多様性保全に関連する資産のことをいいます。グリーン投資スキームは、2020年4月に開始され、2025年3月まで実施される予定です。この制度を利用するためには、投資家がグリーン投資対象資産を購入する前に、環境省に登録する必要があります。登録が完了すると、投資家がグリーン投資対象資産を購入した際に、投資額の一部が補助金として付与されます。補助金の額は、投資額の20%が上限です。グリーン投資スキームは、環境への負荷が少なく、かつ経済的に持続可能な投資を促進する制度であり、環境省は、この制度を活用して、環境負荷の低減と経済の活性化を図っています。
制度に関すること

環境アセスメントを回避する動きとは?『アセス逃れ』を分かりやすく解説

アセス逃れとは何かアセス逃れとは、環境アセスメントを回避するために、環境影響評価法の適用を免れようとする行為のことを指します。具体的には、プロジェクトの規模や内容を意図的に小さく見せたり、事業計画を複数の段階に分けて実施したり、そもそも環境影響評価法の対象外となるように事業計画を設計したりすることが挙げられます。アセス逃れが行われる理由は様々ですが、主な理由としては、環境アセスメントの実施にかかるコストや時間が膨大であること、環境アセスメントの結果、事業計画が変更されたり、中止されたりする可能性があるため、事業の推進が遅延する懸念があることなどが挙げられます。アセス逃れは、環境への影響を十分に検討せずに事業を進めることになり、結果として環境破壊や健康被害を引き起こす可能性があります。また、アセス逃れは、環境アセスメント制度の信頼性を低下させ、国民の環境に対する関心を薄れさせることにもつながります。
リサイクルに関すること

ケミカル・リサイクルの重要性とメリット

ケミカル・リサイクとは?ケミカル・リサイクとは、廃棄プラスチックを化学的に分解し、新たなプラスチックや燃料を生成するプロセスです。従来のリサイクル方法では、廃棄プラスチックを溶かして新しいプラスチック製品に成形する「マテリアル・リサイクル」が行われていましたが、ケミカル・リサイクでは廃棄プラスチックを完全に分解し、新たな物質を生成するため、より幅広い種類の廃棄プラスチックを再利用することができます。ケミカル・リサイクには、主に以下の3つの方法があります。1. 熱分解廃棄プラスチックを加熱して分解し、ガソリンや軽油などの燃料を生成します。2. ガス化廃棄プラスチックを高温・高圧で気体化し、水素や一酸化炭素などのガスを生成します。3. 水素化分解廃棄プラスチックを水素と反応させ、メタンやエタンなどのガスを生成します。これらのガスは、化学工業の原料として利用することができます。例えば、エチレンはポリエチレンやポリスチレンなどのプラスチックを製造するために使用されます。また、メタンは天然ガスの主成分であり、燃料として利用することができます。
環境問題に関すること

杉並病とは?

杉並病とは?杉並病の原因と症状杉並病とは、杉並区に住む人々の一部に見られる症状のことで、その原因は完全には解明されていません。しかし、可能性のある原因としては、大気汚染、ストレス、過労などが挙げられています。大気汚染は、杉並区の住宅地や商業地域に多く見られ、その影響を受ける人が多いと考えられています。また、杉並区は、人口密度が高く、生活環境も複雑なため、ストレスや過労を感じやすい人が多いと考えられています。杉並病の症状としては、頭痛、肩こり、腰痛、疲労、不眠、下痢、便秘などがあります。また、うつ病や不安症などの精神的な症状が現れることもあります。これらの症状は、日常生活に支障をきたすほどひどくなる人もいれば、軽い症状で済む人もいます。杉並病は、特別な治療法はなく、症状に合わせて対症療法が行われます。たとえば、頭痛や肩こりには鎮痛剤や湿布が処方され、うつ病や不安症には抗うつ薬や抗不安薬が処方されます。また、大気汚染やストレス、過労を避けることも大切です。
大気環境に関すること

燃料転換とは?環境を守るためにできる取り組み

「燃料転換環境を守るためにできる取り組み」というの下に作られたの「燃料転換の概要」では、燃料転換、つまり異なるエネルギー源の使用に切り替えることについて説明しています。燃料転換は、温室効果ガスの排出量を削減し、環境を守るために重要な取り組みです。世界中で化石燃料の使用量が増加しているため、地球の温暖化が深刻化しています。燃料転換を行うことで、化石燃料の使用量を減らし、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減することができます。燃料転換は、さまざまな方法で行うことができます。最も簡単な方法は、化石燃料から再生可能エネルギー源、例えば太陽光、風力、水力、地熱などのエネルギー源に切り替えることです。また、化石燃料から原子力発電に切り替えることもできます。原子力発電は、温室効果ガスを排出しないというメリットがありますが、放射性廃棄物の処理や安全性の問題があります。近年では、燃料転換の必要性が高まっていることを受けて、さまざまな技術開発が進んでいます。例えば、二酸化炭素を回収し、貯蔵する技術(CCS)や、燃料電池を利用した発電技術などが開発されています。燃料転換は、環境を守るためにできる取り組みの一つです。世界中で燃料転換が行われれば、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化を防止することができます。
環境問題に関すること

総等価温暖化影響を理解する

総等価温暖化影響とは何か総等価温暖化影響(GEI)とは、気候変動の文脈で使用される用語であり、異なる温室効果ガスの影響を二酸化炭素(CO2)の影響で表した値です。これは、温室効果ガスの放射に対する加重平均であり、各温室効果ガスの放射量と大気中での寿命、およびその放射力(気候への影響力)を考慮しています。GEIは、温室効果ガスの排出量を比較し、気候変動へのそれらの寄与を理解するために使用されます。温室効果ガスには、それぞれ固有の放射力と大気中での寿命があります。例えば、二酸化炭素の放射力は、メタンの放射力よりも弱く、大気中での寿命も短いです。しかし、二酸化炭素は大気中により多く放出されているため、総体的な気候への影響はメタンよりも大きくなっています。総等価温暖化影響は、温室効果ガスの排出量とそれらの放射力および大気中での寿命を考慮して、それらの気候への影響を比較するのに役立ちます。この情報は、気候変動を軽減するための政策立案や温室効果ガスの排出削減目標を設定するために使用されます。
大気環境に関すること

SPEEDIとは何か?

-SPEEDIの目的と運用機関-SPEEDIとは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が運用するスーパーコンピュータシステムのことです。 地球や宇宙に関するさまざまなシミュレーション研究を行うための計算機であり、2017年に稼働を開始しました。SPEEDIの目的は、地球や宇宙の理解を深め、将来の宇宙探査や地球環境保全に役立てることです。 気象、地震、水循環、気候変動、宇宙の進化など、幅広い分野の研究に使用されています。SPEEDIは、JAXAが運用する宇宙科学研究所(ISAS)に設置されています。 ISASは、宇宙科学の研究を行う日本の機関であり、筑波市に本部を置いています。 SPEEDIは、ISASの研究者や国内外の大学、研究機関の研究者が利用することができます。
環境問題に関すること

旗国主義とは?

旗国主義とは、船舶の旗(国籍)を、船舶が実際に運航されている国の法律や規制に適合させることを原則とする法律や政治的立場のことです。 この場合、船舶の所有者がその船舶の通航国籍を管理し、その船舶に対して責任を負うことになります。旗国主義は、船舶が行う活動や責任を明確にし、船舶の安全と環境保護を確保するために行われます。船舶の所有者は、船舶の登録を行うことで、船舶の旗国を選択することができます。船舶の登録は、通常、船舶の所有者の居住地または船舶の航行エリアである国の海事当局によって行われます。船舶が登録されると、その船舶には船舶の旗を与えられ、その船舶は旗国によって管理されることになります。旗国は、船舶の安全や環境への負荷など、船舶の運航に関する規制を定める責任を負います。また、旗国の海事当局は、船舶の検査や調査を実施し、船舶が旗国の規制に適合していることを確認する責任を負います。
地球環境に関すること

建造物の劣化について

建造物の劣化は、自然環境や人間活動など様々な要因によって起こります。その中でも、酸性雨は建造物の劣化を加速させる大きな原因の一つです。酸性雨とは、硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質が雨水に溶け込んだもので、pHが5.6以下になると酸性雨と定義されます。酸性雨は、建造物の表面を腐食させたり、石材を風化させたりするなど、様々な悪影響を及ぼします。特に、大理石や砂岩などの石材は酸性雨に弱く、表面が溶け出したり、変色したりすることがあります。また、酸性雨は金属を腐食させるため、鉄筋コンクリート造の建造物も酸性雨の影響を受けやすくなります。日本では、1990年代後半以降、酸性雨の被害が深刻化し、多くの建造物が被害を受けました。特に、京都の清水寺や奈良の東大寺など、世界遺産に登録されている建造物は、酸性雨による被害が顕著となっています。酸性雨による建造物の劣化を防ぐためには、大気汚染物質の排出量を削減することが重要です。また、酸性雨の影響を受けやすい建造物については、定期的に補修やメンテナンスを行う必要があります。
環境問題に関すること

知っておきたい相乗りの魅力

相乗りとは何か? 相乗りとは、複数の人や組織が共同で資源や設備を共有することを意味する。これは、コスト削減、効率性の向上、リスク分散など、さまざまな利点をもたらすことができる。また、イノベーションやコラボレーションを促進し、プロジェクトをより持続可能にするのにも役立つ。相乗りは、さまざまな分野やセクターで使用されており、その形態はさまざまである。
大気環境に関すること

排煙脱硝とは?

-排煙脱硝とは何か-排煙脱硝とは、燃焼によって排出される窒素酸化物を除去する技術のことです。窒素酸化物は、燃焼時に大気中の窒素と酸素が反応して生成されるガスで、大気汚染や酸性雨の原因となります。排煙脱硝は、窒素酸化物を還元剤と反応させて無害な窒素ガスに変換することで、排出量を削減します。排煙脱硝は、火力発電所や工場などの大規模な燃焼施設で広く採用されています。また、自動車やディーゼルエンジンなどの移動体でも、排煙脱硝技術が搭載されています。排煙脱硝技術は、大気汚染や酸性雨の削減に大きな効果を発揮しており、環境保護に欠かせない技術となっています。
地球環境に関すること

COP18の概要と気候変動への影響

COP18とは、気候変動に関する国際連合枠組条約第18回締約国会議のことであり、2012年に開催されました。過去10年間に世界の温室効果ガス排出量が10%増加し、すでに気候変動の影響が世界中で現れていることから、この会議で求められたのは、気候変動対策に国際社会がどのように取り組むべきかについて、合意を取り付けることでした。COP18では、2012年12月8日から19日にかけて国連気候変動枠組条約締約国会議が開かれ、194カ国・地域が出席しました。この会議では、温室効果ガスの排出削減を約束する「京都議定書」の第2約束期間に関する合意が得られなかったものの、2015年までに新しい国際協定を策定することや、途上国を支援するための「緑の気候基金」を設立することなどが決定されました。COP18は、気候変動対策を世界規模で推進するための重要な会議であり、その成果は気候変動への影響に大きな影響を与えました。
地球環境に関すること

エコビジネスとは?環境保全と経済成長を両立させるビジネスモデル

エコビジネスとは、環境保全と経済成長を両立させるビジネスモデルであり、持続可能な社会の実現を目指した事業のことです。近年、地球温暖化や環境破壊などの環境問題が深刻化し、企業や政府は環境に配慮した事業活動を行うことが求められています。エコビジネスは、環境負荷を低減しながらも、経済的な利益を上げることが可能なビジネスモデルであり、注目されています。エコビジネスの具体的な例としては、再生可能エネルギーの開発や販売、省エネルギー機器の製造や販売、リサイクル事業、環境コンサルティング事業などが挙げられます。また、エコビジネスは、環境保全に貢献するだけでなく、雇用を創出したり、地域経済を活性化したりするなどの社会的なメリットもあります。近年、エコビジネスは、世界中で注目されています。2015年に採択された「パリ協定」では、温室効果ガスの排出削減目標が定められ、世界各国でエコビジネスの推進が加速しています。また、日本でも、2030年度までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減することを目標としており、エコビジネスの推進が重要な課題となっています。エコビジネスは、環境保全と経済成長を両立させることができるビジネスモデルとして、注目され、期待されています。今後も、エコビジネスの推進が進むことで、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが加速することが期待されています。
制度に関すること

準備書とは?環境アセスメント手続きにおいての方法を解説

準備書とは、環境アセスメントの手続きにおいて、事業者が事業計画の概要や環境に与える影響を予測、評価、方法や手段を記した文書です。事業者は、環境アセスメントの手続きを開始する際に、準備書を環境大臣または都道府県知事に提出する必要があります。準備書には、次の事項を記載しなければなりません。* 事業計画の概要* 環境に与える影響の予測* 環境に与える影響を評価するための方法* 環境に与える影響を軽減するための方法* 環境に与える影響をモニタリングする方法環境大臣または都道府県知事は、準備書を審査し、その結果に基づいて、以下のいずれかの措置を講じます。* 環境影響評価書の作成を命じる* 環境影響評価書の提出を免除する* 環境アセスメントの手続きを終了する
環境問題に関すること

乾溜ガス化とは?産業廃棄物処理に利用される技術

乾溜ガス化とは、廃棄物に熱を掛け、酸素の供給を少なくして分解し、ガス化する処理技術のことです。このプロセスでは、廃棄物に含まれる有機物が熱によって分解され、水素、メタン、一酸化炭素などの可燃性ガスが生成されます。生成されたガスはそのまま燃料として利用したり、精製して水素やメタンなどの有用な化学原料として利用したりすることができます。乾溜ガス化は、産業廃棄物の処理に適した技術として注目されています。産業廃棄物には、プラスチック、ゴム、木材、繊維など、様々な種類の有機物が含まれていますが、乾溜ガス化では、これらの有機物を効率的にガス化することが可能です。さらに、乾溜ガス化は、 dioxin などの有害物質の生成を抑えることができるため、環境にも優しい技術として評価されています。
環境問題に関すること

第2次循環型社会形成推進基本計画とは?

第2次循環型社会形成推進基本計画は、経済成長とともに持続可能で豊かな社会を実現することを目的として、循環型社会の形成を推進するための計画です。この計画は、2003年に閣議決定された「循環型社会形成推進基本計画」を改訂したもので、2018年に閣議決定されました。第2次循環型社会形成推進基本計画の目的は、循環型社会の形成を推進することによって、経済成長とともに持続可能で豊かな社会を実現することです。循環型社会とは、資源の有効活用や廃棄物の削減などによって、環境への負荷を低減し、資源の循環利用を促進する社会のことです。循環型社会の形成を推進するためには、様々な対策が必要です。例えば、製品のライフサイクルを通じて資源の有効活用を促進したり、廃棄物の削減や再利用・リサイクルを促進したりする必要があります。また、循環型社会の形成を推進するためには、国民一人ひとりの意識改革も重要です。
環境問題に関すること

共有地の悲劇とは?

共有地の悲劇とは?共有地の悲劇とは、共有地を構成する人々が協力して資源を管理しない場合、過剰に利用され、最終的には枯渇してしまうという状況を指す経済学の理論です。この悲劇は、共有地の資源の供給が十分であっても、個々の利用者が資源を私有していない場合、過剰に利用しすぎてしまうという状況から生じます。この悲劇の例として、共有地の放牧地での家畜の過剰な放牧や、共有地の森林での過剰な伐採などが挙げられます。個々の利用者は、共有地を私有していないため、資源の枯渇のリスクを考慮せずに、資源を過剰に利用してしまいます。
環境問題に関すること

川辺川ダム問題と環境保護

川辺川ダムとは、富山県魚津市川辺川上流にある多目的ダムである。1964年に完成し、洪水調節、発電、上水道供給、かんがいなどの目的で利用されている。川辺川ダムの建設は、1950年代に開始された。当時は、富山県は洪水被害が頻発しており、その対策としてダム建設が必要とされていた。また、富山県は工業地帯であり、電力の需要が急増していたことから、発電目的も兼ねてダムを建設することになった。川辺川ダムの建設は、1964年に完成した。ダムの高さは102メートル、堤体長は330メートルである。ダムの総貯水量は4,100万立方メートルで、洪水調節容量は1,800万立方メートル、有効貯水量は2,300万立方メートルである。川辺川ダムの建設は、洪水被害の軽減や発電、上水道供給、かんがいなど、さまざまな目的で利用されている。しかし、ダムの建設によって、川辺川上流の自然環境が破壊されたという批判もある。
制度に関すること

DACとは何か?その役割と世界経済への影響

DACとは、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)の略称で、1961年に設立されました。OECD加盟国のうち、開発途上国への資金援助を最も多く行っている国や政府機関が加盟しています。DACは、開発途上国への援助政策の調整、援助の質の向上、援助の効果的な実施を目的として活動しています。DACは、開発途上国への援助政策の調整を行うフォーラムとして機能しています。DAC加盟国は、開発途上国への援助目標や援助の配分方法について話し合い、共通の政策を策定しています。また、DACは、援助の質の向上を目的とした活動も行っています。DACは、援助の効果的な実施を目的とした活動も行っています。DACは、開発途上国への資金援助を最も多く行っている国や政府機関が加盟しており、開発途上国への援助政策の調整、援助の質の向上、援助の効果的な実施を目的として活動しています。
地球環境に関すること

輻射熱ってなに?

輻射熱とは何か?輻射熱とは、物体から放出される電磁波によって熱を伝えることです。電磁波は波長によってガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、電波の7種類に分類されます。輻射熱は、このうち赤外線によって伝わります。赤外線は、人間の目には見えませんが、熱として感じることができます。例えば、太陽の光を浴びると、皮膚が温かくなるのは、赤外線による輻射熱のためです。また、火を焚くと、炎から赤外線が放出され、周囲の物体を温めます。これは、輻射熱による熱伝達の一例です。輻射熱は、物質の温度が高いほど強くなります。例えば、鉄を熱すると、鉄から放出される赤外線が増加し、輻射熱が強くなります。逆に、物質の温度が低いほど弱くなります。例えば、氷を冷やすと、氷から放出される赤外線が減少するため、輻射熱が弱まります。輻射熱は、熱伝達の一種であり、物体の表面から他の物体や物質に熱を伝えます。輻射熱は、熱伝導や熱対流とは異なり、媒質を必要としません。つまり、真空中でも熱を伝達することができます。
組織・団体に関すること

キュー植物園:植物学の宝庫を訪ねる

キュー植物園の歴史と役割キュー植物園は、1759年に王立植物園として設立された、ロンドンにある世界有数の植物園です。当初は王室の私用庭園でしたが、1840年に一般公開され、1984年にキュー植物園と改名されました。キュー植物園の役割は、植物の研究、保護、教育です。植物の研究では、植物の分類、生態、遺伝学、生理学など、幅広い分野をカバーしています。植物の保護では、絶滅危惧種の保護と生息地の回復に取り組んでいます。植物の教育では、一般公開の他、学校や大学との連携事業も行っています。キュー植物園は、250ヘクタールの広大な敷地に、7万種以上の植物を収蔵しています。その中には、世界最大のコレクションを持つシダ類や、ラン科植物、サボテン科植物などがあります。また、キュー植物園には、1759年に建てられた世界最古の温室や、19世紀に建てられたパームハウスなど、歴史的建造物も数多くあります。