業界別ケース

鉄鋼・自動車・IT・建設・不動産・食品・海運・林業など業種別の脱炭素戦略・Scope 3対応・収益化ケースを解説します。業種固有の排出構造・規制圧力・技術転換オプションを踏まえた実践的な対応実務を提供。

分析記事

クライメートテックトレンド【水編】:廃水処理・水資源管理スタートアップ(2S Water・Epic Cleantecほか)最新動向

水不足と水質汚濁が課題。2S Water・Sewer AI・Spout Waterなど海外スタートアップが、リアルタイム監視・AI分析・大気水採集で水資源管理を革新。脱炭素型水ソリューション最新動向。

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クライメートテックトレンド【農業編3】Pano・Finless・Pachamaほか:脱炭素スタートアップ最新動向

農業と食糧システムの脱炭素が急務。Nilus・Pano・Finlessなど海外スタートアップが食品ロス削減、森林監視、細胞培養で農業の低炭素化を実現。脱炭素農業トレンド第3弾。

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クライメートテックトレンド【農業編2】Komaza Treevia Aphea.Bio Symbrosia・Constellr・Komazaほか:脱炭素スタートアップ最新動向

農業からのメタン排出を削減。Symbrosiaの海藻飼料は牛由来メタンを最大98%削減し年141,121トンCO2e削減見込み。衛星・IoT・林業技術で脱炭素農業を推進。第2弾最新情報。

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脱炭素リサーチ:鉄鋼業界の脱炭素化①|水素還元製鉄・電炉・大手企業アプローチと2050年への技術ロードマップ

鉄鋼業は脱炭素最難関。2050年までにCO2排出50%削減が必須、粗鋼需要は3分の1以上増加予測。CCUS・電気分解・水素還元の技術ロードマップと大手企業アプローチ。

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鉄の水素還元(水素還元製鉄)とは?CO₂排出ゼロの製鉄プロセスとDRI・高炉BF-BOFとの違いを解説

鉄の水素還元(水素還元製鉄)は鉄鉱石をH₂で還元してCO₂をほぼ排出せずに鉄を製造するプロセス。高炉BF-BOFとの違い、DRI・HBI製造コスト、HYBRIT・H2GSなど海外プロジェクトも解説。

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電気アーク炉(EAF)とは?仕組み・高炉との違い・CO2約75%削減の理由を解説

電気アーク炉(EAF)は電力でスクラップ鉄を溶解する製鉄設備。高炉と比べCO₂排出を最大70%削減でき、グリーンスチール実現のカギ。仕組み・高炉との違い・国内普及状況を解説。

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バイオベース燃料(Bio-based Fuel)とは?バイオエタノール・バイオディーゼルの種類・化石燃料との違い・SAF・e-fuelとの棲み分け

バイオベース燃料は生物由来の原料から製造され、化石燃料より温室効果ガス排出が少ないエネルギーです。バイオエタノールやバイオディーゼルなど複数の種類があり、持続可能な生産が重要です。

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BOF(塩基性酸素転炉)とは?仕組み・EAFとの違い・CO2排出量をわかりやすく解説

BOF(Basic Oxygen Furnace、塩基性酸素転炉)は溶銑に純酸素を吹き込んで製鋼する設備。世界の粗鋼の約70%を生産するBF-BOFプロセスの仕組みと脱炭素化の課題を解説。

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DRI(直接還元鉄)とは|水素還元製鉄と電炉(EAF)組み合わせで鉄鋼を脱炭素化

DRI(Direct Reduced Iron、直接還元鉄)は鉄鉱石を還元ガス(天然ガス・水素)で固体のまま還元した鉄素材。EAFと組み合わせて高炉不要の低炭素製鉄を実現。製造コストと課題を解説。

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天然水素の発生と地球科学:遊離ガス・岩石包含体・地下水溶存ガスの3形態と地中水素賦存の包括的解説

天然水素は遊離ガス・岩石包含体・地下水溶存ガスの3形態で地中に存在し、地球内部からの供給として再生可能エネルギーの可能性を秘めています。発見技術の向上が課題です。

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