地球の気温が懸念される最高値まで上昇し続ける中、各国政府、多国籍企業、中小企業、個人はすべて、温室効果ガス排出量を大幅に削減し、気候変動リスクを軽減する方法を緊急に模索しています。 ますます人気があり、大きな注目を集めている影響力のある方法の XNUMX つは、排出量を削減し、再生可能エネルギー源の急速な開発を支援するための強力な経済的インセンティブを企業や消費者に提供する炭素クレジットの使用です。
この有益な投稿は、私たちの組織の高い評価に基づいた、絶賛された新シリーズの 4 番目の記事です。 2023 年気候変動と炭素市場年次報告書.
この啓発シリーズのこれまでの投稿は次のとおりです。
この投稿では、さまざまなエネルギー源と戦略を詳しく見ていき、気候変動と闘い、持続可能なエネルギーの未来を達成するための、燃料切り替え、再生可能エネルギー、原子力エネルギー、二酸化炭素回収などの多様なソリューションの重要性を強調します。
ウェッジ理論 – 排出削減へのポートフォリオアプローチ
気候の専門家は、温室効果ガス(GHG)排出量を削減し、気候を安定させるために必要なソリューションのポートフォリオを概念化するための「くさび理論」フレームワークを提案しています。 このアプローチには、必要な総削減量に加算される回避排出量の「くさび」を提供する、多様な技術と戦略の展開が必要です。 当初の理論では 7 つのウェッジが必要でしたが、排出量は増加し続けているため、現在は 9 つ必要です。 ウェッジには、再生可能エネルギー、原子力エネルギー、燃料切り替え、エネルギー効率、森林と土壌、炭素の回収と貯蔵が含まれます。
燃料切り替えを理解する
燃料の切り替えには、石炭や石油などの炭素集約型燃料を天然ガスなどの炭素集約型燃料の少ない燃料に置き換えることが含まれます。 たとえば、石炭からガスに切り替えると、発電所の排出量をキロワット時あたり 60% 削減できます。
- 石炭: テラジュールあたり炭素 25 トン
- 石油: テラジュールあたり炭素 20 トン
- 天然ガス: テラジュールあたり炭素 14 トン
したがって、ガスへの切り替えは、炭素ゼロのエネルギー システムへの「架け橋」となります。 水圧破砕によって実現されたシェールガスブームにより、米国でこの傾向が加速しました。 しかし、水圧破砕などの技術が環境に与える影響は無視できません。
原子力エネルギー: 再生可能エネルギー?
クリーン エネルギー源として歓迎されることが多い原子力エネルギーは、核分裂によるウラン原子の分裂プロセスから得られます。 この核分裂プロセスでは水を加熱して蒸気を生成し、その蒸気がタービンを回転させ、最終的に電気を生成します。 この手順全体で温室効果ガスが排出されないため、気候変動との戦いにおいて魅力的な選択肢となります。 しかし、原子力エネルギーを「再生可能」に分類できるかどうかという問題は、依然として専門家や環境活動家の間で議論の的となっている。 化石燃料に代わるより持続可能な代替エネルギーを提供する一方で、放射性廃棄物、ウラン資源の有限性、潜在的な安全上のリスクに関する懸念により、再生可能エネルギー源としての分類には議論の余地があります。
無尽蔵の資源の活用: 再生可能エネルギーの役割
太陽光、風力、水などの無尽蔵の自然源から得られる再生可能エネルギーは、温室効果ガスの排出がほとんど、あるいはまったくなくても、計り知れない可能性を秘めています。 再生可能エネルギーの成長は気候変動の緩和にとって極めて重要です。
太陽エネルギー: 進化し続ける技術
再生可能電源の基礎である太陽エネルギーは、太陽から放射される豊富なエネルギーを利用します。 これは主に、太陽光発電 (PV) と集中型太陽光発電所という XNUMX つの技術によって実現されます。 一般にソーラーパネルとして知られる光電池は、太陽光を直接電気に変換するように設計されています。 彼らは、光子を捕らえて電流を開始する特別に作られた半導体材料を使用してこの変換を実現します。 太陽光発電システムの際立った特徴の XNUMX つは、その適応性です。 それらは公益目的で大規模に設置でき、コミュニティ全体や都市にさえ電力を供給できます。 あるいは、個々の家の屋上など、より小規模な分散構成で設置することもでき、住宅所有者が自家発電したり、余剰電力を送電網に戻すこともできます。 技術が進歩し続けるにつれて、太陽エネルギーの効率と用途は拡大することは間違いなく、太陽エネルギーは私たちのエネルギー情勢においてさらに不可欠な部分となっています。
地熱エネルギー: 地球の熱を利用する
地熱エネルギーは、地殻の下に蓄えられた地球本来の熱エネルギーを利用する注目すべき電力の形態です。 このエネルギーは、地球深部の物質の放射性崩壊と地球形成時の元の熱に由来します。 火山活動や地殻活動の痕跡が多い、地下温度が顕著な地域では、地熱発電の可能性が特に高くなります。 典型的なプロセスには、地表の下にある熱水貯留層にアクセスすることが含まれます。 この水は、専用の井戸を通して汲み上げられると、圧力差により蒸気に変わります。 この蒸気はタービン発電機を駆動し、地球の熱を使用可能な電気に変換します。 持続可能で環境に優しいエネルギー源として、地熱発電は、従来の発電方法に代わる一貫した信頼性の高い代替手段を提供します。
水力と風力: 流れる資源の活用
水力発電は、タービン発電機を使用して、流れる水の運動エネルギーを電気に変換します。 貯水池付きダム
信頼性の高い大規模水力発電を提供する一方で、流れ込み式河川システムは影響が少ないです。
風力発電は風の運動エネルギーを利用し、再びタービンを回転させて電力を生成します。 陸上および洋上風力発電所は、コストの急落に伴い急速に拡大しています。
しかし、水力発電と風力発電は、場所の制約、送電の必要性、断続性といった課題に直面しています。 それでも、それらは再生可能エネルギーのパズルにおいて不可欠であり、成長し続けるピースです。
バイオエネルギー: 天然炭素吸収源の活用
バイオエネルギーは、有機材料内に自然に蓄えられている化学エネルギーを活用するため、再生可能エネルギーのユニークな形式として際立っています。 このエネルギーは、植物や動物などの生きている生物と、最近死んだ生物の両方から得られます。 森林バイオマス、農業活動や家畜からの残留物、さまざまな廃棄物の流れなど、さまざまな資源を再生可能電力、輸送用燃料、家庭や産業用の熱に変換できます。
ただし、バイオエネルギーには洞察力を持って取り組むことが不可欠です。 バイオエネルギーには大きな可能性が秘められていますが、すべての形態のバイオエネルギーが環境に有益であるわけではありません。 たとえば、エネルギー作物を栽培するために広大な森林を伐採すると、大量の炭素が排出され、繊細な生態系が破壊される可能性があります。 これは炭素の利点を打ち消すだけでなく、生物多様性への脅威にもなります。 良い面に目を向けると、廃棄バイオマスからバイオエネルギーを取得したり、他の農業目的に適さない土地で栽培したりすることができます。 これは持続可能な解決策を提供するだけでなく、気候にも良い影響を与えます。 このような実践により、温室効果ガスの排出が確実に最小限に抑えられ、バイオエネルギーが実行可能で環境に配慮したエネルギーの代替品となります。
廃棄物発電: 埋め立てガスの回収
埋め立てガス (LFG) プロジェクトは、フレアリングやエネルギー利用のためにメタンを回収することで、埋め立て地からのメタンの排出を防ぎます。 メタンは強力な温室効果ガスであるため、燃焼によってメタンを CO2 に変換すると、気候に即座に利益がもたらされます。 LFG プロジェクトは地域の大気汚染も軽減します。
回収されたLFGは、現場で電気、熱、さらには車両燃料として使用できます。 これらのプロジェクトは、埋立地近くの地域社会に環境的および社会経済的な利益をもたらします。
炭素の隔離: 排出物を貯留する
二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)は、継続的な化石燃料の使用と同等の炭素貯留を他の場所で行うこととのバランスを取ることを目的としています。 CCUS は、発電所などの大きな点源から CO2 を除去するか、周囲の空気から CO2 を直接抽出します。 その後、炭素は地層、古い石油やガスの貯留層への注入、または安定した固体への化学変換によって貯蔵されます。
CCUS は技術的には実現可能ですが、インフラストラクチャのスケールアップ、永続的なストレージの確保、コストの削減といった課題に依然として直面しています。 CCUS を実用的なウェッジに開発するには、さらなる投資が必要です。
全力の努力が必要
世界の排出量曲線を下方に曲げるには、あらゆる部門にわたる経済全体にわたる緊急の行動が必要です。 燃料切り替え、原子力エネルギー、再生可能エネルギー、バイオエネルギー、そして最終的には炭素貯蔵をインテリジェントに活用することで、カーボンニュートラルな未来への道が開かれます。 しかし、時計は進んでいます。 これらの気候変動のくさびを有効にするには、大規模な政策、パートナーシップ、資金が必要です。 私たちの未来は、この大きな課題に立ち向かうかどうかにかかっています。
気候変動との戦いにおいて燃料切り替えが果たす役割について詳しく知るには Rescale Support 完全なレポート。
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