脱炭素社会の実現に向けて、いまや世界各国でいかに二酸化炭素の排出を減らすかが大きな課題になっています。 “やっかいもの”扱いされる二酸化炭素ですが、微生物のエサや資源になることをご存じですか? いかに「出さないか」ではなく、いかに「利用するか」。逆転の発想の技術開発、その最前線に迫ります。 (経済部記者 野中夕加・室蘭局記者 臼杵良)
脱炭素社会の実現に向けて、いまや世界各国でいかに二酸化炭素の排出を減らすかが大きな課題になっています。 “やっかいもの”扱いされる二酸化炭素ですが、微生物のエサや資源になることをご存じですか? いかに「出さないか」ではなく、いかに「利用するか」。逆転の発想の技術開発、その最前線に迫ります。 (経済部記者 野中夕加・室蘭局記者 臼杵良)
石油産業によって発展を遂げた米テキサス州ヒューストン。その中心部から南西60キロほどのところにある石炭火力発電所で今、脱炭素時代の象徴ともいえる設備が稼働している。石炭を燃やした排ガスから年間約160万トンもの二酸化炭素(CO2)を分離・回収できる大規模プラントだ。回収したCO2はパイプラインで約130キロ離れた油田に注入されている。 CO2分離・回収プラントは、CO2を回収し、地下に閉じ込めたり再利用したりする「CCUS」と呼ばれる技術の中核だ。開発・建設したのは三菱重工業グループ。同社は燃焼排ガスからのCO2回収量で70%以上のシェアを誇り、世界トップメーカーとして君臨する。 昨年開かれた国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)では、石炭火力が最大の争点となった。最終的に合意したのは、排出削減対策が講じられていない石炭火力の段階的削減。CCUSは排出削減対策に含まれるとさ
ゼロエミッション東京戦略の策定 ~気候危機に立ち向かう行動宣言~ 東京都は、2019年5月、U20※東京メイヤーズ・サミットで、世界の大都市の責務として、平均気温の上昇を1.5℃に抑えることを追求し、2050年にCO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を実現することを宣言しました。 このたび、その実現に向けたビジョンと具体的な取組・ロードマップをまとめた「ゼロエミッション東京戦略」を策定しました。 併せて、重点的対策が必要な3つの分野について、より詳細な取組内容等を記した「東京都気候変動適応方針」「プラスチック削減プログラム」「ZEV普及プログラム」を策定しました。 ゼロエミッション東京戦略 日本語(全文) 日本語(概要) 英語(全文) 英語(概要) 東京都気候変動適応方針 日本語(全文) 日本語(概要) 英語(全文) 英語(概要) プラスチック削減プログラム
扉の反対側にある窓を「全開」にした。 生まれた「流れ」は二酸化炭素濃度を低下させる。 まあ、ちょっぴり寒くなるが。 「換気」と「寒気」 部屋が寒い。 2021年12月26日の室温 1日の大半が15℃以下。朝起きる時だけは暖房を入れているのでそれなりに上がるが*1、日中は基本的に暖房を入れていない。だから寒いのである。 なぜ日中に暖房を入れないのかというと、二酸化炭素濃度の上昇を抑えるためだ。もちろん地球全体の話ではない。俺の部屋の中の話である。室内の二酸化炭素濃度の上昇を抑えるために、部屋のドアは開けっ放しがデフォとなっている。だから暖房を入れる気にならないのだ。 部屋のドア こんな生活を送るようになったきっかけは、今年の4月に二酸化炭素濃度測定器 (CO2センサ)を買ったからである。 カスタム (CUSTOM) CO2モニター CO2-mini カスタム(CUSTOM)Amazon 導入
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三菱重工の子会社、三菱造船が実証実験を行っている船舶向けの洋上CO2回収装置が、ほぼ純度100%での二酸化炭素を生み出すことに成功したとのこと。しかも船舶用の設計ではなく陸上装置の転用だそう。 三菱重工グループの三菱造船株式会社(横浜市西区)は、川崎汽船ならびに日本海事協会と共同で進める洋上用CO2回収装置の検証プロジェクト「CC-Ocean(Carbon Capture on the Ocean project)」において、実際に船舶へ搭載したCO2回収小型デモプラントを用いての船舶エンジンから出る排ガスからCO2(二酸化炭素)を分離・回収した結果、回収CO2純度を99.9%以上にまで高めることに成功したと発表した。 このプロジェクトは、川崎汽船が運航する東北電力向けの石炭運搬船「CORONA UTILITY」にて実施しているもので、得られたデータは洋上用CO2回収装置の実用化に向けたベ
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【10月10日 People’s Daily】中国科学院天津工業生物技術研究所はこのほど、でんぷんの人工合成において重大な飛躍的進展を遂げ、国際的に初めて実験室で二酸化炭素(CO2)からでんぷんへのデノボ合成を実現した。この成果は北京時間9月24日、国際学術誌「サイエンス(Science)」のオンライン版で発表された。 「つまり、われわれが必要としているでんぷんは、CO2を原料とし、ビール醸造のようなプロセスを経て、生産現場で製造できるようになる」と、天津工業生物所の馬延和(Ma Yanhe)所長は述べた。 でんぷんは人間の食糧の最も主要な成分であると同時に、重要な工業原料でもある。現在でんぷんは、主に農作物が光合成により太陽の光エネルギー、CO2、水を変換して作られている。 研究者は長い間、光合成という生命プロセスを改善しようと努力してきた。CO2と光エネルギーの利用効率を高め、最終的に
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