脱炭素社会の実現に向けたICT の役割と可能性
この20 年間,ICT サービスは凄まじいスピードで発展を遂げてきた。Covid-19 の 影響を受け外出自粛が続く中で,多くのオンラインサービスは飛躍的に拡大してきた。ICT の発展に伴い,ICT インフラの拡張やICT 機器の使用などICT 分野自体の電力需要増加による環境負荷増大が大きな懸念となる一方で,ICT 導入による生産効率化やエネルギー利用効率の向上,移動削減などが社会の環境負荷削減に大きく貢献してきた。本稿では,ICT 分野の発展動向及びICT に関する環境影響評価手法の関連研究をレビューするとともに,今後のICT 導入による社会の環境負荷削減ポテンシャル及び経済発展への効果を...
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Published in | 地球環境 Vol. 27; no. 2; pp. 105 - 112 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 国際環境研究協会
31.12.2022
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1342-226X 2758-3783 |
DOI | 10.57466/chikyukankyo.27.2_105 |
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Abstract | この20 年間,ICT サービスは凄まじいスピードで発展を遂げてきた。Covid-19 の 影響を受け外出自粛が続く中で,多くのオンラインサービスは飛躍的に拡大してきた。ICT の発展に伴い,ICT インフラの拡張やICT 機器の使用などICT 分野自体の電力需要増加による環境負荷増大が大きな懸念となる一方で,ICT 導入による生産効率化やエネルギー利用効率の向上,移動削減などが社会の環境負荷削減に大きく貢献してきた。本稿では,ICT 分野の発展動向及びICT に関する環境影響評価手法の関連研究をレビューするとともに,今後のICT 導入による社会の環境負荷削減ポテンシャル及び経済発展への効果を推計した。ICT サービスの導入により,BAU シナリオと比較して2030 年までにGDP の1.3%増加,GHG 排出量の4.7%削減が見られたことから,経済発展と環境負荷のデカップリングの可能性が示された。今後もICT の導入拡大による経済発展のみならず,脱炭素社会の実現に向けたグリーンICT の普及が大きく期待される。 |
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AbstractList | この20 年間,ICT サービスは凄まじいスピードで発展を遂げてきた。Covid-19 の 影響を受け外出自粛が続く中で,多くのオンラインサービスは飛躍的に拡大してきた。ICT の発展に伴い,ICT インフラの拡張やICT 機器の使用などICT 分野自体の電力需要増加による環境負荷増大が大きな懸念となる一方で,ICT 導入による生産効率化やエネルギー利用効率の向上,移動削減などが社会の環境負荷削減に大きく貢献してきた。本稿では,ICT 分野の発展動向及びICT に関する環境影響評価手法の関連研究をレビューするとともに,今後のICT 導入による社会の環境負荷削減ポテンシャル及び経済発展への効果を推計した。ICT サービスの導入により,BAU シナリオと比較して2030 年までにGDP の1.3%増加,GHG 排出量の4.7%削減が見られたことから,経済発展と環境負荷のデカップリングの可能性が示された。今後もICT の導入拡大による経済発展のみならず,脱炭素社会の実現に向けたグリーンICT の普及が大きく期待される。 |
Author | 篠塚, 真智子 原, 美永子 張, 暁曦 |
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References | 張暁曦・原美永子・篠塚真智子・飯橋真輔(2016)ICT 利用によるリバウンド効果の評価に関する検討, 電子情報通信学会2016 年ソサイエティ大会講演論文集. Zhang, X., Shinozuka, M., Tanaka, Y., Kanamori, Y. and Masui, T.( 2020) Forecast of future impacts of using ICT services on GHG emissions reduction and GDP growth in Japan. In: Kishita, Y., Matsumoto, M., Inoue, M. and Fukushige, S.(eds.)EcoDesign and Sustainability II. Sustainable Production, Life Cycle Engineering and Management, 207−222. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6775-9_14 GeSI (Global e-Sustainability Initiative)(2015)SMARTer2030-ICT Solutions for 21st Century Challenges. http://smarter2030.gesi.org/(2022 年6 月28 日確認) Ray G. (2015) The ICT/electronics question: structural change and the rebound effect. 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(eds.)Climate Policy Assessment, 177−196. https://doi.org/10.1007/978-4-431-53985-8 UNFCCC(2015) The Paris Agreement. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement (2022 年6 月28 日確認) Google(2019) Google environmental report. https://sustainability.google/reports/environmental-report-2019/#data-centers(2022 年6 月28 日確認) 環境省(2015)Submission of Japanʼs Intended Nationally Determined Contribution( INDC). https://www.env.go.jp/en/earth/cc/2030indc.html(2022年6月28日確認) 総務省(2021)令和3 年版情報通信白書, 東京. 外務省(2021)日本のNDC(国が決定する貢献). https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100285591.pdf(2022年 6 月28 日確認) 情報通信技術委員会(2013)JT-L1410 ICT 製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法. NEDO(2016)次世代人口知能技術実装ビジョン. https://www.nedo.go.jp/content/100782828.pdf(2022 年6 月28 日確認) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)(2018) Special Report Global Warming of 1.5℃. https://www.ipcc.ch/sr15/(2022 年6 月28 日確認) Nagao, T., Hara, M., Hannoe, S. and Nakamura, J. (2017) Estimation of reduction in CO2 emissions by using ICT throughout Japan. In: Matsumoto, M., Masui, K., Fukushige, S. and Kondoh, S. (eds)Sustainability through Innovation in Product Life Cycle Design, 633−649. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0471-1_43 Edwards, J. B., McKinnon, A. C. and Cullinane, S. L. (2010) Comparative analysis of the carbon footprints of conventional and online retailing: A last mile perspective. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 40, 103−123. IPCC( 2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. https://www.ipcc.ch/report/sixthassessment-report-working-group-ii/(2022 年6 月28 日確認) ミック経済研究所(MIC)(2018)クラウドSI 市場の実態と展望2018 年版. JEITA(2021)注目分野に関する動向調査2021. https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=846&cateid=1(2022 年6 月28 日確認) ITU (2019) L.1451: Methodology for assessing the aggregated positive sector-level impacts of ICT in other sectors, Geneva: ITU. 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(2016)Known unknowns: indirect energy effects of information and communication technology. Environmental Research Letters, 11, 103001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/10/103001 NTT( 2010) PSTN Migration General Outlook. https://www.nttwest.co.jp/news_e/1011/pdf/101102a_1.pdf (2022 年6 月28 日確認) ITU (2020) L.1470 Greenhouse gas emissions trajectories for the information and communication technology sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement, Geneva: ITU. Whitehouse (2021) The Long-term Strategy of the United States. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/US-Long-Term-Strategy.pdf(2022 年 6 月28 日確認) EC( European Commission)(2018) A Clean Planet for All. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773 Pohl. J., Hilty, L. M. and Finkbeiner, M. (2019) How LCA contributes to the environmental assessment of higher order effects of ICT application: A review of different approaches. 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SourceID | jstage |
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StartPage | 105 |
SubjectTerms | GHG ICT デジタル技術 環境影響評価 脱炭素 |
Title | 脱炭素社会の実現に向けたICT の役割と可能性 |
URI | https://www.jstage.jst.go.jp/article/chikyukankyo/27/2/27_105/_article/-char/ja |
Volume | 27 |
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