「排出量」を含むwiki一覧 - 1ページ

排出量取引 - Gravity Wiki

テンプレート:Otheruses2排出量取引(はいしゅつりょうとりひき、英語:Emissions Trading, 略称:ET)とは、各国家や各企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード

京都議定書 - Gravity Wiki

決内容1.1 削減目標1.2 遵守2 締約状況2.1 発効条件2.2 署名・締約国数3 京都メカニズム3.1 クリーン開発メカニズム3.2 排出量取引3.3 共同実施3.4 吸収源活動4 日本の削減量の内訳と現状4.1 概要4.2 対策別の詳細5 各国の取組状況6 京都議定書に関

地球温暖化への対策 - Gravity Wiki

び政策による対策が進められ、幾つかはその有効性が認められている。現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガスの排出量は増え続けている。しかし現在人類が持つ緩和策を組み合わせれば、今後数十年間の間に温室効果ガス排出量の増加を抑制したり、現状以下の排出量

地球温暖化の緩和策 - Gravity Wiki

び政策による対策が進められ、幾つかはその有効性が認められている。現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガスの排出量は増え続けている。しかし現在人類が持つ緩和策を組み合わせれば、今後数十年間の間に温室効果ガス排出量の増加を抑制したり、現状以下の排出量

地球温暖化 - Gravity Wiki

な技術や費用の予測も行われている。スターン報告やAR4 WG IIIの集約した学術的知見から、人類は有効な緩和策を有しており、温室効果ガスの排出量を現状よりも大幅に削減することは経済的に可能であり、経済学的にみても強固な緩和策を実施することが妥当であるとされる。同時に、今後10~

温室効果ガス - Gravity Wiki

流圏オゾン、二酸化炭素、メタンなどが該当する。近年、大気中の濃度を増しているものもあり、地球温暖化の主な原因とされている。京都議定書における排出量削減対象となっていて、環境省において年間排出量などが把握されている物質としては、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N

IPCC第4次評価報告書 - Gravity Wiki

影響は20世紀中に観測されたものよりも大きくなる可能性がかなり高い。(10.3)今世紀末における平均気温の上昇幅の予測結果は、今後の人為的な排出量のシナリオ(SRESシナリオ)によって1.1~6.4℃まで異なる。(図SPM.5)海面の上昇量の予測結果は、今世紀末において18~59

ポスト京都議定書 - Gravity Wiki

月11日に議決、2005年2月16日に発効した京都議定書は、2008年から2012年の「第一約束期間」内に先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて5%以上削減することを全体的目標とし、先進国に対して国ごとに-8%~+10%の削減目標を定めている。この京都議定書

共同実施 - Gravity Wiki

どうじっし、英語:Joint Implementation, 略称:JI)とは、先進国がほかの先進国に技術・資金等の支援を行い、温室効果ガス排出量を削減する事業または吸収量を増加する事業を実施した結果、削減できた排出量をそれぞれの国の温室効果ガス排出量の削減分に再配分することがで

地球温暖化への対応の動き - Gravity Wiki

ルギー貯蔵手段の開発が活発に行われている。電気自動車、水素自動車、バイオ燃料などの開発が活発である。省エネルギー:自動車の燃費や窒素酸化物の排出量に対して各国で規制が強められている。家電製品などの消費エネルギー量に対して各国で規制が強められている。国際協力に関する動き[]地球温暖

地球温暖化に関する動きの歴史 - Gravity Wiki

会長はテッド・ターナー、専務理事はエンマ・ロスチャイルド)。その後、1988年10月にはトロント会議において「先進国が2005年の二酸化炭素排出量を1988年より20%減らす」という数値目標(トロント目標)が始めて提示され、行政レベルでの活動のきっかけとなった。1989年11月の

二酸化硫黄 - Gravity Wiki

活動でも発生する。二酸化硫黄は二酸化窒素などの存在下で酸化され硫酸となり、酸性雨の原因となる[2]。目次1 合成2 反応3 構造4 用途5 排出量6 水への溶解度の温度依存性7 毒性8 参考文献9 関連項目10 外部リンク合成[]二酸化硫黄は硫黄の完全燃焼により発生する。

地球温暖化に関する論争 - Gravity Wiki

of Nations 2000))、他方で1人当たり資源消費量は民生分野での自動車普及やエアコンの影響などにより増加傾向にあり、二酸化炭素排出量2010年見通しは1990年対比14%増とされている。したがって、日本が京都議定書を守るためには削減目標分6%分と合わせた20%相当分

VSとCOOPのコンテナ排出割合とコンテナの武器排出率 - 【ゾイドFOR】ゾイドフィールドオブリベリオン 無課金から始める初心者攻略 wiki

ようですね。ただ母数少ないので当てにならないかもしれないです。どのコンテナからも今回メモリバンクは出ませんでした。最後にコンテナごとのメタル排出量 各コンテナごとのメタル排出量 実施日:H30/1/25~27 回数 平均排出量 最小排出量

二酸化炭素 - Gravity Wiki

が宇宙へと拡散することを防ぐ、いわゆる温室効果ガスとして働く。二酸化炭素の温室効果は、同じ体積あたりではメタンやフロンにくらべ小さいものの、排出量が莫大であることから、地球温暖化の最大の原因とされる(地球温暖化の原因を参照)。現在の大気中にはおよそ 370ppm(0.037%)ほ

地球温暖化に対する懐疑論 - Gravity Wiki

れない[18]。→宇宙線や太陽磁場の影響については#紫外線・太陽磁場の節を参照。火山活動、落ち葉の腐敗、生物の呼吸や、海水からの二酸化炭素の排出量の方が、排気ガスや工場などの人為的な排出量を上回っている(人為的排出は全体の約3%に過ぎない)[19]。→ 二酸化炭素は自然界において

地球温暖化の原因 - Gravity Wiki

0億トンの二酸化炭素が自然界から排出され、約2,138億トンの二酸化炭素が自然界に吸収されている。この差分が人為的な排出の吸収分で、人為的な排出量のおよそ半分(35億トン)程度の二酸化炭素が、毎年大気中に増えていると考えられている[2]。大気中の濃度は、1750年の産業革命が始ま

廃棄物 - なんでもある Wiki

の収集、運搬及び処分をいい、処分場所の事後の管理を含むとしている。廃棄物の収集・運搬[編集]「廃棄物処理コストに比べて排出者の負担金額が安く排出量に応じた料金負担がなされていないため、排出者に廃棄物削減のインセンティブが無い」という環境経済学の発想から、日本各地でごみ有料化が行わ

CO2排出量削減:窓の2重ガラス化等により断熱性向上 - 工晋會のWiki

CO2排出量削減と省エネルギーの為の諸政策。窓の2重ガラス化を進め、断熱性を向上させる。断熱性向上を重視した場合、冬に室内で温度が最も低くなる窓周辺の対策をとるのが第一だ。通常、窓ガラス1枚を隔てただけで冷気が伝わる為である。断熱性向上により空調のエネルギー消費をセーブし、CO2

カーボンオフセット - Gravity Wiki

売している。このことから二酸化炭素を排出しない発電という部分を環境価値と評価するならば、グリーン電力証書を販売した時点で、購入者の二酸化炭素排出量をグリーン電力発電事業者が排出したこととする「付け替え」になる。そのため、排出元の転換はあるものの、全体の二酸化炭素排出量自体は減って

地球温暖化の影響 - Gravity Wiki

例えば、現代の英国は工業化のピークを100年以上前に過ぎ去り、経済構造は金融・サービス化している。産出される付加価値に比べて温暖化効果ガスの排出量は少ない。一方で、中国は世界史上類を見ないほど工業化が進展しており、付加価値産出に比べて温暖化効果ガス排出が他国よりも多い。結果的に排

固形石鹸の保管方法 - ファッション・コスメ初心者wiki

固形石鹸を使うことは、二酸化炭素排出量を減らす素晴らしい方法だ。唯一の問題は、保管方法を考えることです。幸いなことに、固形石鹸をできるだけ長く新鮮に保つために、さまざまな保管方法があります。古い石鹸はリサイクルして保管することもできますし、雑菌が心配なら、水ですすいで乾燥させてお

気候変動枠組条約 - Gravity Wiki

含む)に対し、温室効果ガス削減のための政策の実施等の義務が課せられている。具体的には、附属書締約国に対し、1990年代末までに温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻すことを目指していくこと(そのための政策措置をとり、その効果の予測などを締約国会議に通報し、審査を受けること)、

温室効果 - Gravity Wiki

酸化炭素の温室効果は水蒸気よりはるかに小さく、大きな気温上昇をもたらすことは考えられない、といったものなどがある。一般的には、温室効果気体の排出量を抑制することで、地球温暖化を防ぐことができるとされている。詳しくは地球温暖化の項目を参照。温室効果のシミュレーション[]計算機による

気候変動 - Gravity Wiki

ルやメタンの生成への影響、人為物質エアロゾルの放出が考えられる。人為的温室効果ガス[]人為的要因の大きなものとしては温室効果ガスがあり、その排出量の増加は温室効果をもたらす。産業革命が始まって以降、大量の人為的な温室効果ガスが大気に放出されている。IPCCは、1750年以来、二酸

ギルド作成・管理のテクニック - Habitica 日本語wiki

んでいるとします。そのテーマのみを扱ったギルドはありませんが、環境に配慮した持続可能な生活についてのギルドはいくつかあり、そこで二酸化炭素の排出量を改善する方法について話し合うことができます。)長期的に見て、もしこれによって一つのギルドに対してチャットが多すぎる状況になった場合は

株式会社ネクシィーズ - 日本通信百科事典

ルギー環境事業3.1.1 ネクシィーズ・ゼロシリーズ3.1.2 ネクシィーズ電力4 SDGsへの取り組み4.1 地球温暖化防止に向けたCO2排出量の削減4.2 働きやすい環境づくり4.3 新型コロナウイルス感染症対策5 支店5.1 札幌支店5.2 仙台支店5.3 静岡支店5.4

スージーの休戦宣言 - フィニアスとファーブ Wiki

では、ドゥーフェンシュマーツ博士はカーボンフットプリンティネーターを発明することによって、(彼はそれが何であるか知らないが)、彼の二酸化炭素排出量を増加させることにしました。目次1 エピソードの概要2 ギャラリー2.1 キャンディスの兄制御レッスン2.2 ペリーの使命3 キャスト

シヴィライゼーションVIの遊び方 - 趣味とクラフトの初心者wiki

気候変動を引き起こすことを試みる価値はあるかもしれない。一方、自分の文明が標高の低い場所にある場合、必要な都市プロジェクトを通じて二酸化炭素排出量を最小限に抑えることが不可欠になる。勝利条件を達成せよ。科学的、文化的、宗教的、支配的、外交的であれ、どの文明よりも先に勝利条件を達成

ヤンガードリアス - Gravity Wiki

モデルGCM影響大気圏気温上昇 • 氷河融解 • 異常気象の増加・極端化 • 気候の変化水圏海面上昇 • 熱塩循環の停止 …その他対策緩和策排出量取引 • クリーン開発メカニズム • 共同実施 • 環境税 • 低炭素社会(オフセット • ニュートラル)• 再生可能エネルギーの利

地殻変動 - Gravity Wiki

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スベンスマルク効果 - Gravity Wiki

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ヒートアイランド - Gravity Wiki

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ガイア理論 - Gravity Wiki

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大気循環 - Gravity Wiki

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アルベド - Gravity Wiki

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エコロジー - Gravity Wiki

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地熱発電 - Gravity Wiki

る。環境影響[]環境性能[]地熱発電は地熱のエネルギーを利用して発電し、発電時に化石燃料を燃焼させる必要が無い。このため発電量あたりのCO2排出量が低く、建設等に要したエネルギーも通常1年程度で回収できる[13][14]。地震の誘発[]地下との熱水の出入りにより微小な地震が発生す

太陽変動 - Gravity Wiki

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EZ助手席ナビ - ケータイ wiki

転する地図と音声、バイブでナビをすることが出来る。ルートは、一般道優先や高速道路優先など、条件に応じて複数選択可能。また、高速料金や排気ガス排出量の計算やオートリルート、交通状況に応じた探索が可能など、一般的なカーナビゲーションシステムと比較しても遜色のない機能が用意されている。

海面上昇 - Gravity Wiki

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気候感度 - Gravity Wiki

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氷河融解 - Gravity Wiki

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気候変動に関する政府間パネル - Gravity Wiki

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太陽放射 - Gravity Wiki

モデルGCM影響大気圏気温上昇 • 氷河融解 • 異常気象の増加・極端化 • 気候の変化水圏海面上昇 • 熱塩循環の停止 …その他対策緩和策排出量取引 • クリーン開発メカニズム • 共同実施 • 環境税 • 低炭素社会(オフセット • ニュートラル)• 再生可能エネルギーの利

暴走温室効果 - Gravity Wiki

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気候モデル - Gravity Wiki

モデルGCM影響大気圏気温上昇 • 氷河融解 • 異常気象の増加・極端化 • 気候の変化水圏海面上昇 • 熱塩循環の停止 …その他対策緩和策排出量取引 • クリーン開発メカニズム • 共同実施 • 環境税 • 低炭素社会(オフセット • ニュートラル)• 再生可能エネルギーの利

ゆのごう美春閣 - Gravity Wiki

的な設備面の優位性を考えればコストパフォーマンスはとても高い。大型木質ペレットボイラーの設置は全国の宿泊施設では初となる。理論上の二酸化炭素排出量はゼロ、重油燃料との価格競争力にも優れる。見学者に対して施設説明会を行っている。木質ペレットボイラーの導入により、2009年11月、日

EZナビウォーク - ケータイ wiki

ブでナビをすることが出来る。さらに、電子コンパス搭載端末では、自分の向いている方角にあわせて地図が回転する。また、運賃などの料金や、排気ガス排出量も計算することが可能。「3Dナビ」対応端末では特定のエリアの風景を、リアルな3Dテクスチャで再現し、ナビすることが出来る。地図GPSで