- カーボンフットプリントとは何ですか?
- 温室効果ガス
- どのように計算されますか?
- 温室効果ガスプロトコル
- カーボンバランス
- 公開されている仕様
- 元帳勘定の複合方法
- それを減らす方法は?
- エネルギー消費の削減
- エネルギーシステムの脱炭素化
- 正味排出量の削減と炭素吸収の強化
- 例
- 先進国の二酸化炭素排出量
- 食品中の二酸化炭素排出量
- 参考文献
カーボンフットプリントは、製品やサービスの活動から、人間が排出される温室効果ガスの量の尺度です。この変数の監視は、地球温暖化と気候変動への影響のために重要になりました。
さまざまな国際協定で、先進国は、今後数年間で地球の壊滅的な気温の上昇を回避するために、排出量の削減を達成するという約束を負っています。
カーボンフットプリント。出典:www.flickr.com
二酸化炭素排出量を計算する方法はいくつかあります。現在最も一般的な方法では、原料の入手から最終処分まで、製品のライフサイクル全体で発生する排出量を考慮しています。
グローバルなカーボンフットプリントの削減には、エネルギー消費の削減、最終用途部門(とりわけ輸送、産業、住宅など)における温室効果ガスの強度の削減、エネルギーの供給、正味排出量の削減、および炭素吸収源の強化。
カーボンフットプリントとは何ですか?
二酸化炭素排出量は、温室効果ガス排出量の測定に使用されます。これは、特定の製品またはサービスを取得するために発生する環境への影響の指標として使用できる指標です。
温室効果ガス
温室効果ガスの排出。出典:www.pixabay.com
温室効果ガスは、赤外線を吸収して再放出する気体成分です。
太陽放射は、大気を容易に通過する高周波で構成されています。地球の表面は太陽エネルギーを吸収し、それをより低い周波数の波の形で再放出します。それは温室効果ガスによって吸収され再放出されます。この大気中の波の滞留により、地球の温度はゆっくりと上昇します。
温室効果ガス濃度の増加は、商品やサービスの生産のための産業活動によって生成された大量の排出、および現代社会に関連する高い消費パターンによるものです。
主な温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、窒素酸化物、およびクロロフルオロカーボンです。
どのように計算されますか?
カーボンフットプリントは、さまざまな方法で評価できる温室効果ガス排出量の指標であり、この指標の解釈はさまざまです。主な4つの方法を以下に示します。
温室効果ガスプロトコル
このプロトコルは、2001年に持続可能な開発のための世界経済人会議と世界資源研究所によって実装されました。世界中で高い評価を得ている企業規模の企業アプローチによる手法です。
指標は、会社が実施したすべての活動をカバーしています。これには、会社の管理下にある燃料の使用からの直接排出、電力消費からの間接排出、および会社の管理外の間接排出が含まれます。
温室効果ガスプロトコルの枠組みの中で、二酸化炭素排出量を計算するための無料のコンピュータプログラムが開発されており、非常に成功して需要が高くなっています。
カーボンバランス
カーボンバランス法は、2002年にフランス環境エネルギー庁によって開発されました。これは企業向けに開発されましたが、企業、地域、または製品規模で適用できます。この排出量測定方法は、フランスのベンチマークです。
この方法では、主に企業の生産活動(エネルギー消費、輸送要件、移動距離、必要な原材料の量など)に関連する直接排出と間接排出の両方が考慮されます。
温室効果ガスプロトコルと同様に、この方法では、会社の管理下にある直接および間接排出(燃料使用量またはエネルギー消費による)と、会社の管理外の間接排出を考慮します。
公開されている仕様
2007年に、温室効果ガス排出量を測定するための英国政府のツールとして、英語での頭字語(PAS 2050)としてPAS 2050とも呼ばれる公に利用可能な仕様手法が登場しました。
その計算は、ライフサイクル全体にわたる商品やサービスの生産に関連する活動からの排出に焦点を当てています。
PAS 2050メソッドは、商品やサービスのライフサイクル中に発生する6つの大きな活動グループを確立します。これらの排出量は推定で考慮する必要があります。
2010年に公開されたPAS 2060メソッドは、PAS 2050のバリエーションであり、組織、地域、および個人のレベルで発生する排出量を計算します。
元帳勘定の複合方法
元帳勘定の複合方式は、会社と製品の両方に適用できます。これにより、会計アカウントのデータを炭素排出の考えられる発生源として使用できるようになり、経済的側面を環境的側面に関連付けることができます。
組織で生成された排出量を考慮し、独自の制限を超えないため、顧客、サプライヤー、消費者、または製品の耐用年数の終了時の廃棄物からの排出量は含まれません。
他の方法とは異なり、この指標では、年間CO2トンで表した二酸化炭素排出量と、陸域で測定した生態学的排出量の両方を計算できます。
それを減らす方法は?
化石エネルギーの使用によって生成される温室効果ガスは、気候変動や地球の気温の上昇を引き起こす主な要因であり、生態学的、社会的、経済的に深刻な影響を与えます。
以下は、世界的に排出量の削減を促進するための緊急の行動です。ただし、地球温暖化と気候変動に実際に影響を与える可能性がある唯一の変化は、消費パターンと現代の工業化された社会に典型的な生活パターンの急激な変化です。
エネルギー消費の削減
地元の食べ物の輸送。出典:www.pixabay.com
世界的な二酸化炭素排出量の削減を達成するには、エネルギー消費の削減を達成することが不可欠です。化石燃料の燃焼は、温室効果ガス排出の主な原因の1つです。
エネルギー需要が最も高い部門は、産業、輸送、住宅です。したがって、これらのセクターのエネルギー消費を削減して、世界の二酸化炭素排出量を削減する必要があります。
輸送部門は、個々の車の使用と陸、海、空による商品の流通に基づいており、温室効果ガスを大気に放出しています。
二酸化炭素排出量の削減に役立つ代替案には、ほとんどの輸送手段の電化、燃料使用効率の向上、新しい燃料の開発などがあります。
ただし、現在の使用量/消費パターンをサポートできる代替はありません。二酸化炭素排出量を削減するには、ライフスタイルの変更が必要です。ライフスタイルを変更することで、自家用車や飛行機よりも電気の公共交通機関や高速列車が優先されます。
同様に、地元の製品の消費は、生産者と消費者の間を数千キロも移動する輸入されたものよりも優先されるべきです。
エネルギーシステムの脱炭素化
風力。出典:Z22
化石燃料は、使用される総一次エネルギーの80%を占めます。二酸化炭素排出量を大幅に削減するには、この消費量を最大20%または30%に削減する必要があります。
この削減は、化石燃料の使用を、風力や太陽エネルギーなどの他の再生可能エネルギー源に置き換える必要があることを意味します。このテクノロジーのコストは近年減少しており、化石燃料に代わる実現可能なものになっています。
エネルギーを脱炭素化するもう1つの方法は、化石エネルギーの使用と炭素の回収および貯蔵を組み合わせることです。このオプションは、ほとんどのシナリオで最も実現可能です。
正味排出量の削減と炭素吸収の強化
森林再生プロジェクト。出典:Juan Antonio Pellicer Alcaraz
二酸化炭素排出量の削減は、大気からCO2を積極的に除去することでも実現できます。森林再生とバイオエネルギーの利用は、大気中のCO2レベルを減らすことができます。
ただし、どちらも利用可能な土地の量(食料生産に必要)と、環境的および社会的影響によって制限されます。また、これらの代替案はCO2貯留の可能性が非常に限られています。
一方、地層におけるCO2隔離も評価されています。この方法には、大量の温室効果ガスを貯蔵するために必要な容量があり、大気中の濃度を大幅に下げることができます。
ただし、漏れや地震活動による環境汚染など、恒久的な保管には重大なリスクがあります。
例
先進国の二酸化炭素排出量
先進国の二酸化炭素排出量は、非先進国よりも大幅に高くなっています。世界の排出量の75%は、わずか10か国で発生しています。
同様に、富裕国の1人あたりの月間排出量は、貧困国の1人あたりの年間排出量よりもはるかに高くなっています。
この大きな違いは、商品やサービスの生産の工業化、および先進社会と世界のエリートの消費パターンとライフスタイルに基づいています。
食品中の二酸化炭素排出量
輸入食品は、地元の食品よりも二酸化炭素排出量が多い。輸送(海上、陸上または空中)には、温室効果ガスを発生させる化石燃料が必要です。
工業農業で栽培された食品は、農業生態学的に生産された食品よりも二酸化炭素排出量が多い。産業農業は、植え付け、収穫、輸送、加工、貯蔵生産のための機械用の化石燃料に対する高い需要があります。
集約的かつ産業的な育種パターンの下で生産された動物性タンパク質のカーボンフットプリントは、植物性食品よりも高いカーボンフットプリントを持っています。一方で、家畜を飼育するには、飼料のカーボンフットプリントを追加する必要があります。一方、家畜は温室効果ガスの一つであるメタンを生産しています。
温室効果ガスの排出。出典:www.pixabay.com
参考文献
- シュナイダーH、サマニエゴJ(2010)。商品やサービスの生産、流通、消費における二酸化炭素排出量。ラテンアメリカおよびカリブ海経済委員会。サンティアゴデチリ。
- Espíndola、C.およびValderrama、JO(2012)。カーボンフットプリント。パート1:概念、推定方法、および方法論の複雑さ。情報技術23(1):163-176。
- フローレス、JL(2014)。先進国の気候政策:ラテンアメリカへの影響。ラテンアメリカおよびカリブ海経済委員会。サンティアゴデチリ。
- スペイン気候変動局。農業、食糧および環境省。カーボンフットプリントの計算と組織の改善計画の詳細についてのガイド。
- 国連環境。 (2019)。地球環境の見通し-GEO-6:健康な惑星、健康な人々。ナイロビ。 DOI 10.1017 / 9781108627146。