
温室効果ガスの排出量を帰属させる方法の 1 つは、消費されている商品の埋め込まれた排出量(「埋め込まれた排出量」、「埋め込まれた炭素排出量」、または「埋め込まれた炭素」とも呼ばれる) を測定することです。これは、ある国の排出量削減政策が他の国の排出量にどの程度影響するか (排出削減政策の「波及効果」および「炭素漏出」) という問題とは異なります。UNFCCCは、消費ではなく生産に基づいて排出量を測定します。[1]その結果、輸入された商品の埋め込まれた排出量は、輸入国ではなく輸出国に帰属します。消費ではなく生産に基づいて排出量を測定するかどうかという問題は、公平性、つまり誰が排出量の責任を負っているかという問題でもあります。[2]
京都議定書の付属書 B に記載されている 37 の締約国は、法的拘束力のある排出削減公約に同意している。UNFCCC の排出量計算では、これらの締約国の排出削減公約には輸入に起因する排出量は含まれない。[3]王とワトソン (2007) は、ブリーフィング ノートで、「中国の炭素排出量は誰のものか?」という疑問を投げかけた。[4]彼らの研究では、中国のCO2排出量のほぼ 4 分の 1 は、主に米国向けだが欧州向けでもある輸出品の生産によるものである可能性があると示唆している。これに基づき、彼らは、国内排出量 (つまり、生産量で測定された排出量) に基づく国際交渉は「的外れ」である可能性があると示唆している。
最近の調査では、2004 年に世界の排出量の 23% が国際貿易品に含まれており、そのほとんどは中国やロシア、南アフリカなどの発展途上国から米国、ヨーロッパ、日本に流れていることが確認されています。これらの国は中東とともに、地域全体の排出量の差の 71% を占める 10 か国に含まれています。西ヨーロッパでは、排出量の輸入と輸出の差が特に顕著で、輸入排出量が消費排出量の 20% から 50% を占めています。これらの国間で移動される排出量の大部分は、機械、電子機器、化学薬品、ゴム、プラスチックの貿易に含まれています。[5]
2011年にカーボン・トラストが行った調査によると、人間の活動による二酸化炭素排出量の約25%が、ある国から別の国へ「流れている」(つまり、輸入または輸出されている)ことが明らかになった。炭素の流れは、鉄鋼、セメント、化学薬品などの商品の取引に関連する排出量が約50%、自動車、衣類、産業機械や設備などの半製品/完成品に関連する排出量が50%であることがわかった。[6]
建設における炭素の含有
建物に含まれる炭素は、世界の炭素排出量の11%を占め、建物のライフサイクル全体での排出量の75%を占めると推定されています。[7]世界グリーンビルディング協議会は、すべての新築建物に含まれる炭素を少なくとも40%削減するという目標を設定しています。[8]
ライフサイクルアセスメントでは、建物のライフサイクルの各段階(建設、使用とメンテナンス、解体または解体)で使用される炭素を計算します。[9]
再利用は、建設における炭素排出量に対処する上で重要な考慮事項です。建築家カール・エレファンテは、「最も環境に優しい建物は、すでに建てられた建物である」というフレーズを生み出したことで知られています。[10]既存の建物が通常、新しい建物よりも持続可能である理由は、特に運用がよりエネルギー効率化され、エネルギー供給が再生可能エネルギーに移行するにつれて、新しい建物の建設中に発生する炭素排出量が、建物の年間運用排出量と比較して大きいためです。[11] [8]
再利用のほか、多くの場合、炭素含有量が高い材料の抽出を除いた、建設における炭素含有量の削減には、主に 2 つの重点領域があります。1 つ目は建設資材 (「建設マス」) の量を減らすことであり、2 つ目は炭素含有量の少ない代替材料に置き換えることです。通常、炭素含有量の削減が目標である場合は、これら両方に対処します。
多くの場合、建設質量の削減の最も重要な余地は構造設計にあり、梁やスラブのスパンの削減(およびそれに伴う柱密度の増加)などの対策により、大きな炭素削減効果が得られます。[12]
材料の代替(低炭素代替品への)を支援するために、鋼、鉄筋、集成材、プレキャストコンクリートなどの材料の製造業者は通常、製品の炭素影響と一般的な環境影響を証明する環境製品宣言(EPD)を提供しています。 [13] EPDや学術研究などの他の情報源から組み込まれた炭素値を集約したデータベースは、多くの材料の組み込まれた炭素値を1か所で提供しますが、建築材料の組み込まれた炭素の計算に含まれる変数の数が多いため、データベース内の値を比較することは困難です。[14]
炭素集約型材料の使用を最小限に抑えるということは、ガラスや鉄鋼製品の低炭素バージョンや、低排出エネルギー源を使用して製造された製品を選択することを意味する場合があります。コンクリート構造物に含まれる炭素は、粉砕された高炉スラグ、リサイクル骨材、産業副産物などのポートランドセメントの代替品を使用することで削減できます。カーボンニュートラル、カーボンポジティブ、および炭素貯蔵材料には、木材、竹、麻繊維と麻クリート、ウール、高密度パックセルロース断熱材、コルクなどのバイオベースの材料が含まれます。[15] [16] [17]
2021年に実施された研究では、「軽工業ビルにおける炭素集約型ホットスポット材料(コンクリート基礎やスラブ床、断熱屋根や壁パネル、構造フレームなど)」に焦点を当て、「容易に入手可能な低炭素材料をより広く使用することで、2~3年で炭素排出量を大幅に削減(約60%)できる可能性がある」と推定されています。[18]
炭素政策と法律

アメリカ建築家協会によると、炭素排出に関しては世界中で様々な政策、規制、基準が存在している。[19]
2021年にはワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、コロラド州、ミネソタ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ニュージャージー州の8つの州が炭素排出に関連する調達政策を導入した。[20]
コロラド州では、HB21-1303:公共プロジェクト資材の地球温暖化係数(通称「Buy Clean Colorado」)が2021年7月6日に法律として署名されました。この法律は、環境製品宣言(EPD)を使用して、低炭素材料の使用を促進します。[21]
「ヨーロッパでは、オランダでは2018年から炭素排出量が制限されており、デンマーク、スウェーデン、フランス、フィンランドでも2023年から2027年の間に同様の規制が実施される予定です。 」 [22]
「2023年5月10日、トロントは北米で初めて、新規建設プロジェクトで低炭素建築資材の使用を義務付け、市が所有する新規市営ビル建設に伴う炭素排出量を制限するコミュニティとなった。新規ビルは、主要な構造および外装システムの製造、輸送、建設に関連する排出量である初期排出強度を350kg CO2e/m2未満に制限する必要がある。」[23]この新しい要件は、現在、市が所有していないビルには任意となっている。
参照
参考文献
- ^ 英国議会(2010年3月10日)。「英国下院、環境監査委員会、国際気候変動交渉、エドワード・ミリバンド議員、ピーター・ベッツ氏、ジャン・トンプソン氏による証拠議事録。質問39への回答」。英国議会ウェブサイト。2010年4月5日閲覧。
- ^ Toth, FL; et al. (2001). 「意思決定の枠組み。気候変動2001:緩和。気候変動に関する政府間パネルの第3次評価報告書に対する作業部会IIIの貢献(B. Metz et al. Eds.)」。ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ、英国、ニューヨーク、米国。2018年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年1月10日閲覧。
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- ^ Wang, T. および J. Watson (2007 年 10 月)。「中国の炭素排出量は誰が所有しているのか? Tyndall Centre Briefing Note No. 23」。Tyndall Centre のウェブサイト。2017 年 2 月 2 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年4 月 5 日閲覧。
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- ^ ロッキーマウンテン研究所(2021年7月22日)。「コロラド州が炭素排出法案を可決 ― これまで聞いたことのない最も重要な気候変動対策」CleanTechnica 。 2021年8月12日閲覧。
- ^ アーノルド、ウィル(2021年7月23日)。「炭素を規制するためにパートZが必要」。ビルディング。 2021年8月12日閲覧。
- ^ 「トロント、新市街ビルへの炭素排出量を制限」。The Energy Mix。2023年5月14日。 2023年5月15日閲覧。
外部リンク
- 資料: 建物に埋め込まれた炭素、ボストン建築協会
- 炭素排出量削減に向けた10のステップ 2023年4月26日アーカイブ、アメリカ建築家協会
- カーボンポジティブリセット!1.5℃ 2020ティーチイン
- カーボンスマートマテリアルパレット
- 低含有炭素鋼とは voelstapine Metsec
- 鉄鋼仕様をより持続可能なものにする 構造技術者協会
- 低炭素材料リストパーソンズ・スクール・オブ・デザインの健康的な材料研究室
