クリーン エネルギーへの移行において建物がなぜ重要なのでしょうか?
世界の床面積は、特に発展途上国で急速に増加しており、富の増大により、エアコンやその他の電化製品を購入する消費者がますます増えています。構造物、冷暖房システム、その他の機器は耐用年数が長いため、今日行われる設計と購入の決定が、今後長年にわたるエネルギー使用を形作ることになります。

>>>建物の追跡
建物の運営は、世界の最終エネルギー消費の 30%、世界のエネルギー関連排出量の 26% を占めています1 (8% は建物内での直接排出、18% は建物内で使用される電気と熱の生産による間接排出)。一部の地域では極端な気温により暖房関連の排出量が増加したにもかかわらず、2022 年には建物部門からの直接排出量が前年比で減少しました。 2022 年、建築部門のエネルギー使用量は約 1% 増加しました。
最低性能基準と建築エネルギー基準は国を超えて範囲と厳格さが増しており、効率的で再生可能な建築技術の使用が加速しています。しかし、この分野が2050年までにネットゼロエミッション(NZE)シナリオに沿って軌道に乗るには、より迅速な変化が必要だ。この 10 年は、2030 年までにすべての新しい建物と既存の建物ストックの 20% をゼロカーボン対応にするという目標を達成するために必要な対策を実施する上で極めて重要です2 。
1 エネルギー部門の CO2 排出量には、エネルギー燃焼および産業プロセスからの排出が含まれる
2 ゼロカーボン対応の建物は、エネルギー効率が高く、回復力の高い建物です。
再生可能エネルギーを直接利用する か、完全に脱炭素化できるエネルギー供給源に依存するか、
電気や地域エネルギーなど。ゼロカーボンレディコンセプトには、運用上の両方が含まれます。
そして具体化された排出。

建物からの直接的なCO2排出量
建物からの直接的な CO2 排出量は 2022 年に 3 Gt に減少しましたが、間接的な CO2 排出量は約 6.8 Gt に増加しました。
2022 年の建物運営からの直接排出量は、年平均ほぼ 1% 増加した 2015 年から 2021 年の傾向とは対照的に、前年比でわずかに減少しました。同時に、電力への依存度の増加を反映して、建物の運営からの間接排出量は 2022 年に約 1.4% 増加しました。
排出傾向は地域によって異なりました。欧州連合では、暖冬の影響で 2022 年に排出量が減少しましたが、米国では、極端な気温の影響で建物からの排出量が増加しました。 NZEシナリオに沿って軌道に乗るには、排出量を2030年まで年平均9%減少させ、10年代末までに半減以下にする必要がある。
建物の運営による直接的および間接的な排出のほかに、2022 年にはさらに 2.5 トンの CO2 が、建物用のセメント、鉄鋼、アルミニウムの製造と加工などの建物建設に関連していました。建物の運営と建設による排出量を合わせると、世界のエネルギー関連排出量の 3 分の 1 以上を占めます。建物のバリューチェーン全体にわたって緩和策と適応策が必要です。
写真提供:IEA
2022 年、建築部門は前年より約 1% 多くのエネルギーを消費しました
建物での運用エネルギー使用は、世界の最終エネルギー消費の約 30% に相当します。建物建設のためのセメント、鉄鋼、アルミニウムの生産に関連する最終エネルギー使用を含めると、この割合は 34% に跳ね上がります。
2022 年には、2 年連続で、すべての建物の最終用途において冷房の需要が最も大きく増加し、2021 年と比較して 3% 以上増加しました。対照的に、暖房のエネルギー消費量は、主にヨーロッパを含むいくつかの地域での暖冬の影響により 4% 減少しました。
過去 10 年間、建物のエネルギー需要は年平均 1% 強の増加を見せてきました。 2022 年の建物のエネルギー需要は、2021 年と比較して 1% 近く増加しました。2022 年の建物のエネルギー使用量に占める電気の割合は、2010 年の 30% から約 35% でした。化石燃料から他のエネルギー源やエネルギー源、特に電気と再生可能エネルギーへの移行が進んでいるにもかかわらず、建物での化石燃料の使用は 2010 年以来、平均年間増加率 0.5% で増加しています。
NZEシナリオでは、建物のエネルギー消費量は2030年までに約25%減少し、化石燃料の使用量は40%以上減少します。大気汚染とその健康への影響に関連する伝統的なバイオマスの使用は完全に段階的に廃止され、国連の持続可能な開発目標7に示されている普遍的なエネルギーアクセスが達成されます。
写真提供:IEA
>>>CdTe ソーラーガラス: 未来の建物のための緑の窓

グリーン エネルギーと革新的な技術の出会いにより、テルル化カドミウム太陽電池ガラスという、大きな注目を集めた技術製品が誕生しました。この製品は建物と完全に統合して発電することができ、将来の建設業界とエネルギー業界に新たな可能性をもたらします。 CdTeソーラーガラスの動作原理は、半導体材料の光電効果に基づいています。太陽光がCdTe薄膜に当たると、光子が半導体と相互作用して電子を励起し、電流を生成します。これにより生成された電気は、建物の設備に電力を供給したり、後で使用するためにバッテリーに蓄えたりすることができ、持続可能なクリーン エネルギーを提供します。
ソーラーガラスの使用は、温室効果ガスの排出とエネルギー消費の削減に役立ちます。化石燃料への依存を減らすだけでなく、建設業界のカーボンニュートラル目標の達成にも役立ちます。さらに、電力伝送のロスが軽減され、エネルギー効率が向上します。グリーン エネルギーと持続可能な建物の価値がますます高まっている環境では、 「ダブルカーボン」戦略目標、ソーラーガラスは人々に持続可能な未来のビジョンを提供します。美しいだけでなく、クリーンな電気を生成し、環境や社会に貢献します。
ソーラーガラスの応用分野は 建築に限定されません。などにも幅広く使えます 屋外の風景, 照明システム と 公共交通機関ソーラーガラスの普及により、都市環境も改善できます。これを建物やインフラに統合することで、都市は温室効果ガスの排出を削減し、大気の質を改善し、より持続可能な都市にすることができます。これは都市の将来の発展に大きな影響を与え、都市をより住みやすく、環境に優しいものにするでしょう。

要約すると、ソーラーガラスはグリーンな未来のビジョンを表しています。建物にクリーン エネルギーを提供するだけでなく、都市環境を改善し、エネルギー消費と温室効果ガスの排出を削減するために多くの分野で使用できます。技術の継続的な発展と市場の拡大により、ソーラーガラスは将来の建物とエネルギーにおいてより重要な役割を果たし、社会と環境にプラスの影響を与えるでしょう。

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