人間技術圏の力:建設と家庭用品による長期的な炭素貯蔵の利用法

読了時間: 3 分
によって Jamie Olivos
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Tokyo最近の研究によると、人が作った製品が炭素の貯蔵に果たす重要な役割が見過ごされていることが分かりました。フローニンゲン大学のクラウス・フバチェック博士とフランコ・ルッゼネンティ博士が率いる研究者たちは、毎年約4億トンの化石炭素がプラスチックや建物などの長期間使用される物品に加わっていることを発見しました。この過程は「テクノスフィア」とも呼ばれ、この領域には、人が作ったあらゆる物、たとえ捨てられたものでさえ含まれています。

2011年に行われた研究によれば、化石燃料から抽出された炭素の約9%が耐久消費財として貯蔵され、CO2として放出されませんでした。この貯蔵量は、同年にEUが排出したCO2量にほぼ匹敵します。化石炭素が最も多く蓄積された部門には以下が含まれます。

建物・インフラ工事:34% ゴム・プラスチック製品:30% 道路や屋根に使われるビチューメン:24% 機械・装置:16%

1995年から2019年の間に、人類が作った製品には約84億トンの化石炭素が含まれていました。しかし、その処分法には課題があります。多くの炭素が埋立地に送られたり、焼却処分されたり、廃棄物として処理されています。リサイクルされるのはごく一部です。これらの材料の中には数十年から数世紀にわたって残るものもあるため、環境問題の防止と排出量の更なる削減のためには効率的な廃棄物管理が重要です。

研究者たちは、製品の寿命を延ばしリサイクルを増やすことを解決策として提案しています。また、埋立地からの廃棄物排出を削減するための政策の必要性も強調しています。チームの今後の研究は、木材などの生物由来の炭素に焦点を当て、耐久消費財の炭素貯蔵のための他の選択肢を探ります。これらの洞察は、植物由来の材料を建設に応用することで、新しい炭素隔離戦略の形成に役立つ可能性があります。

長期保存

人間が作り出した物体が長期的な炭素貯蔵としての可能性を持つことを理解するには、彼らが成長する炭素の吸収源としての役割を認識することが重要です。この研究は、技術圏内の化石炭素が毎年かなり蓄積されていることを明らかにしています。技術圏とは、人間が作った製品や構造物、工芸品のすべてを指します。研究結果は、これらの人工物が劣化せずに維持される限り、かなりの量の炭素が長期保存される可能性を示しています。

テクノスフィアを構成する要素一覧をご覧ください。

建物とインフラ、プラスチック類や耐久消費財、ゴム製品、機械と設備

これらの素材、ビルや耐久性のあるプラスチックなどは、時間をかけて炭素を貯蔵します。重要な点は、森林や海洋のような自然の炭素吸収源とは異なり、これらの素材は従来の炭素循環に参与している自然の生態系の一部ではないということです。むしろ、これは私たちの経済活動や日常生活によって生み出された一種の貯蔵場所なのです。

その可能性には課題も伴います。これらの炭素貯蔵の形態の寿命は、適切な廃棄物管理に大きく依存しています。もし廃棄物が焼却されたり不適切に処分されたりすると、炭素の吸収源となるどころか再び排出を増やすことになります。そのため、これらの材料の寿命を延ばし、リサイクル率を高めることが極めて重要です。

この研究は、炭素排出量だけでなく炭素貯蔵量にも目を向けることの重要性を提唱しています。政策や実践において、これらの炭素貯蔵量をできる限り長く保つことに焦点を当てる必要があることを強調しています。これには大きな意味があります。リサイクル技術の向上や資源管理の改善によって、不要な炭素排出を減らし、炭素貯蔵の利益を最大限に引き出すことが可能になります。

バイオジェニックカーボンの利用を通じて、木材や他の植物由来の素材を耐久製品に活用することで、炭素の貯留方法を多様化する可能性を探ります。これにより、排出量削減の新たな道が開かれ、長期的な炭素貯蔵手段が拡大します。

未来の戦略

将来を見据えると、我々の建材や家庭用品に含まれる炭素の管理が重要であることは明白です。研究では、環境リスクを軽減しながら、技術圏の炭素吸収源としての可能性を活用するためのいくつかの戦略に焦点を当てています。私たちが取るべき具体的な行動はこちらです。

  • 製品の耐久性を向上させる: 製品や建築物を長持ちするよう設計し、炭素の固定期間を延ばします。
  • リサイクル率を高める: 廃棄物を新たな製品に変えるリサイクルプロセスを改善し、新たな炭素資源の必要性を減少させます。
  • 優れた廃棄物管理を実施する: 埋立地管理を強化し、排出ガスや汚染を減少させます。
  • 生体由来の材料を推進する: 木材のような自然に炭素を蓄えることができる材料を使用することを考慮します。

技術圏の貯蔵能力とその環境への影響に取り組むこれらの戦略は、材料の寿命を延ばし、リサイクルを促進することで、化石炭素が廃棄物に入る量を削減します。これにより、埋立地への圧力が軽減され、焼却による排出量が最小限に抑えられます。

バイオジェニック素材の利用は、興味深い代替戦略を提供します。木材などの植物由来の素材は、再生可能な炭素の貯蔵手段を提供できます。これらは、化石燃料由来の製品では実現できない自然の炭素循環の一部であるという利点を持っています。

効果的な政策も重要です。製品の寿命を延ばし、リサイクルを促進するような規制が、これらの戦略をさらに効果的にします。政府と産業界が協力して持続可能な実践を支えるルールを作る必要があります。日常製品の耐久性を向上させたり、リサイクルを身近にするなどの小さな変化が集まり、大きな影響を与えることができます。

フローニンゲン大学の研究によれば、建物や製品に蓄えられた炭素の管理方法を見直す必要があります。これらの戦略を統合することで、炭素を蓄積するだけでなく、環境とのより持続可能な関係を築くことが可能になります。

この研究はこちらに掲載されています:

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2949790624004269

およびその公式引用 - 著者およびジャーナルを含む - は

Kaan Hidiroglu, Franco Ruzzenenti, Stefano Merciai, Dan Wang, Klaus Hubacek. The extent and fate of fossil carbon accumulation in our technosphere. Cell Reports Sustainability, 2024; 1 (12): 100265 DOI: 10.1016/j.crsus.2024.100265

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