今世紀の排出が1000年先の未来を決める —ティッピングとは何か?
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- あいと こけい
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1 環境省環境研究総合推進費戦略的研究開発プロジェクト S-10 公開シンポジウム 地球温暖化対策の長期目標を考える - パリ協定の 目標にどう向き合うか? 今世紀の排出が 1000 年先の未来を決める?! ティッピングとは何か? 鼎信次郎 ( 東京工業大学 ) 2016 年 11 月 21 日東京大学伊藤国際学術センター伊藤謝恩ホール
2 ( 地球温暖化による様々なリスク (ANN News) 洪水 食糧 エネルギー 熱波 台風 水資源 健康 生態系 ティッピング海面上昇 ( (WWF)
3 ティッピングポイント (TP) とは? それまで小さく変化していたある物事が 突然急激に変化する時点を意味する 例えば 坂道を丸い球が転がっているとする 転換点 ( ティッピングポイント ) 坂道の先には崖が! 崖の先端まで転がると崖下へ落下 もちろん球を坂道に戻すことはできない
4 ティッピングポイント (TP) とは? 地球温暖化研究では 地球の気候を構成する要素に質的かつ急速な変化が生じさせるしきい値 ( 気温など ) を指す 強制力 ( 気温など ) Meehl et al., 2007 気候システムの応答 要素 3 ティッピングポイント 要素 1 要素 2 ティッピングポイントを超えると 気候システムにしばしば元に戻すことができない大規模な変化が生じる
5 ティッピングエレメント (TE) とは? TE:TP を超えたときに発生しうる地球の気候システムを構成する要素 エルニーニョ現象 (ENSO) 振幅増大 グリーンランド氷床の融解 北方林の立ち枯れ アマゾン熱帯林の立ち枯れ 北大西洋熱塩循環の減速 北極海氷の消失 北極オゾンの減少 サハラの緑化西アフリカモンスーンの変化 北方林の立ち枯れ 永久凍土 ツンドラの消失 インドモンスーンの弱化 メタンハイドレートの分解 西南極氷床の不安定化 南極底層水形成の変化 Lenton et al (2008) の図 1
6 ティッピングエレメントの発現可能性は? 西南極氷床 パリ合意 ク リーンラント 北極海夏季海氷消失アルプス氷河消失 サンゴ礁白化 アマソ ン熱帯雨林消失 北方林消失 THC サヘル緑化 ENSO 東南極氷床 永久凍土 上図のティッピングエレメントとティッピングポイントの幅は Schellnhuber et al. (2016) より
7 ティッピングポイントを超える可能性があるティッピングエレメント 北極海夏季海氷の消失 アルプス氷河の消失 サンゴ礁の白化 グリーンランドと南極氷床の融解
8 北極海夏季海氷の消失 通常は 北極海では毎年 春から夏にかけて海氷が縮小し 9 月に最小になった後 再び冬にかけて海氷が拡大するという変化を繰り返している Yoshimori et al., 2014 春 ~ 夏夏秋秋 ~ 冬 大気 海 氷 9 月の北極海 暖 氷 太陽光の吸収 暖 寒 暖 蓄積熱を放出 暖 国立極地研究所 1980 年代 2012 年
9 北極海夏季海氷の消失 Holland et al., 2006 in GRL 北極海 海氷面積 ー :1990 年代 ( 観測 ) ー :1990 年代 ( 予測 ) ー :2010~2019( 予測 ) ー :2040~2049( 予測 ) 2040 年代 A1B シナリオ (+1~2 上昇 ) で夏季の海氷は カナダとグリーンランド北岸沿いにのみ残る 影響 太陽熱の吸収率上昇 海水から大気への熱輸送増加 深層循環 生態系 先住民 等
10 アルプス氷河の消失 既に氷河消失 Meur et al., 2007 厚さ 氷河長の変化 (m) Vaughan et al., 2013 氷の体積 (10 6 m 3 ) B1シナリオ (+2 上昇 ) で 2060 年代までにアルプス氷河はほぼ消失する予測 影響 水資源 ( 河川水量 ダム貯水 ) エネルギー 海面上昇等
11 National Geographic, 2016 白化 影響 生物多様性 漁業 観光資源など サンゴ礁の白化 2050 年のサンゴ礁白化割合 進化による熱適応 9% 39% or 2.0 が維持 89% 98% 3 海洋酸性化や病原菌の拡大等が 2 に追加された場合 サンゴ礁白化リスクの割合 (%) Schleussner et al., 2016 in ESD 94% 100% 上昇の場合どちらでもサンゴ礁の多くが白化 サンゴへのストレス ( 海面上昇 ENSO イベントや熱帯低気圧の増加 外来種の増加など ) は未考慮
12 グリーンランド氷床と南極氷床 氷河 : 重力によって長期間に渡り緩やかに動く氷塊氷床 : 大陸規模 (5 万 km 2 以上 ) の氷河 表面積 グリーンランド氷床 約 170 万 km 2 南極氷床 ( 接地部分 ) 約 1,230 万 km 2 氷厚の平均約 1,700m 約 2,034m 地球上の氷 ( 氷河 氷床 ) に占める割合 約 11% 約 88% 全融解した場合の海面上昇寄与 約 7.3m 約 57m IPCC, AR5, WGI, Fig *Allison et al. (2009), Lythe et al. (2001) を基に作成
13 海面上昇と各要素の寄与 2081~2100 年における海面上昇量の予測 : +0.26~0.82 [m] * 年を基準 ~2100 年では海面上昇寄与は, 熱膨張 > ( 山岳 ) 氷河 > グリーンランド氷床 > 南極氷床 2100 年を超えた予測では, グリーンランド氷床の寄与が大きくなる可能性がある ( 左図 ). * モデル性能の関係により左図で南極氷床からの寄与は過小評価されている可能性がある.
14 グリーンランド氷床のティッピングポイント 表面質量収支が負に転じる ( 全球平均 ) 気温 : 表面質量収支 = 降雪 - 昇華 - 流出 昇華 流出 降雪 氷床 表面質量収支 ~ 標高フィードバック : 氷床融解 ( 昇華 流出 ) の増加 氷厚の減少 氷床の標高が下がり融解が増大
15 大規模な海面上昇による影響 ( 東京湾周辺 ) 熊谷春日部埼玉成田新宿千葉横浜茅ヶ崎 海面上昇量 :1m 3m 7m 10m 15m 20m
16 海面上昇でどこが浸水するの? グリーンランド氷床が全融解し 7m 海面上昇した場合 ( 関東 ~ 東海地方 ) 名古屋城 四日市 伊勢 名古屋 浜松 三保の松原 春日部埼玉上野新宿成田茅ヶ崎千葉沼津 伊豆大島 成田国際空港 三宅島 伊勢神宮 沖ノ鳥島 大島公園 御蔵島 国立西洋美術館 2m 上昇で水没 八丈島
17 海面上昇でどこが浸水するの? グリーンランド氷床が全融解し 7m 海面上昇した場合 ( 関西 ~ 九州 ) 厳島神社 原爆ドーム 広島 姫路 大阪 福岡 松山 徳島 姫路城 佐賀 桂浜 軍艦島
18 グリーンランド氷床と北極海夏季の海氷が 2100 年までにそれぞれのティッピングポイントを超える確率はどの位なのだろうか?
19 2 通りの目標気温 (1.5, 2.0 ) と追加政策なしの計 3 つのシナリオに対して, グリーンランド氷床と北極海夏季海氷が, 2100 年までにティッピングポイントを超える確率を推定 戦略 目標温度水準 ( 工業化前比 ) 実際の気候感度 目標気温 1.5 ( 政策気候感度 3.65) , 2.0, 3.65, 4.5 目標気温 2.0 ( 政策気候感度 3.65) , 2.0, 3.65, 4.5 BAU ( 追加政策なし ) 1.5, 2.0, 3.65, 4.5 * 確率の推定には, 以下の点は考慮されていない ( または考慮が不十分である ) 事に注意. 気候感度の確率分布は対数正規分布のみを仮定 ティッピングポイントの確率分布は未知であるが一様分布を仮定 ティッピングポイントの範囲は, 現存の文献から言える範囲で定めている. 昇温量には統合評価モデルDICEの気候モジュール出力を用いており気候モデルの出力は利用していない. 既存文献 ( 主にIPCC AR5) より, ティッピングポイントの範囲は以下に設定. グリーンランド氷床 : 1.0~4.0, 北極海夏季海氷 : 2.2~2.7
20 * 確率の推定には, 前述の点は考慮されていない ( または考慮が不十分である ) 事に注意. グリーンランド氷床 北極海夏季海氷 ティッピングポイントを超える確率 1.5 度目標 2.0 度目標 BAU 21% 35% 84% 13% 28% 90%
21 本プロジェクト (ICA-RUS) で研究対象としているティッピングエレメント 西南極氷床の安定性 北大西洋熱塩循環と貧酸素水域の拡大 メタンハイドレートの分解
22 西南極氷床の安定性 1 万年後の南極氷床の厚さの変化 (Winkelmann et al. 2015) 氷床と棚氷 海洋との関係を調べ その関係をモデルに導入 氷床の底部の融解 海洋部の氷床の退氷がより現実的に再現できた! 氷床 基底部 南極大陸 氷床 海流 将来どれだけ南極の氷が融けるか正確に分かれば どれだけ海面上昇するかもより正確に分かる! Yamane et al. 2015
23 北大西洋熱塩循環と貧酸素水域の拡大 温暖化により海洋中の酸素は 1000 年かけて 30% 程度減少すると簡易気候モデルが予測 海洋熱塩循環 大気海洋結合モデルの長期実験と 開発した海洋物質循環モデルを用いて 海洋中の酸素の長期変動を計算 表層 亜表層では水温変化の影響で酸素が減少 2xCO 2 4xCO 年後の酸素の変化 (Yamamoto et al. 2015) 大西洋太平洋 酸素呼吸をする魚介類などが好む環境でなくなることで 生物生息域等に影響
24 数千年 ~ 数万年スケールのティッピングエレメント メタンハイドレートの分解 メタンハイドレートとは 低温かつ高圧の条件下でメタン分子が水分子に囲まれた氷状の化石燃料 次世代のエネルギーとして期待されている メタンハイドレート分布図 Wikipedia 参照 埋蔵域 シベリアなどの永久凍土地下数百 m~ 数千 m 水深 500~1000m の地下数十 ~ 数百 m
25 数千年 ~ 数万年スケールのティッピングエレメント メタンハイドレートの分解 CO 2 排出 ( 大気へ ) 温暖化による気温上昇海洋溶存酸素の減少海水温の上昇海洋の酸性化 CO 2 へ酸化分解溶出 Q: 酸化により海水中の溶存酸素が減少するが どのくらいか? A: 魚等が生息出来ない貧酸素域の拡大 貧酸素水塊体積 (M km 3 ) Yamamoto et al., ~4000 年後に最大 海洋堆積物 影響 生物多様性 漁業 メタンハイドレート など メタンハイドレート 2600GtC( 現在 ) から 800GtC へ減少 その放出により貧酸素域が拡大 ( 北太平洋 1000m 深付近 ) 大気 CO 2 が 200ppm 程度上昇の可能性
26 本日のまとめ 地球温暖化による様々なリスクとして ティッピングポイント ティッピングエレメントをご紹介した パリ合意の気温幅でも発現する可能性があるティッピングエレメント ( 北極海夏季海氷の消失 アルプス氷河の消失 サンゴ礁の白化 グリーンランドと南極氷床の融解 ) がある 何かしら気候変動政策 ( パリ合意など ) をとらないと 発現可能性がかなり高くなるティッピングエレメントも存在する ただし かなり不確実性が高く まだまだ発展途上の研究であるため 科学的な根拠をつかむ研究が今後も必要 世界の温暖化研究へ寄与
Mwp1a とベーリングイベントは古気候学の謎のひとつで 気候モデルに制約を与える際の大きな問題でした もうひとつの大きな問題点は 南極氷床の安定性に関するものです 南極はアクセスが困難であり また 間氷期である現在でも大陸のほとんどが氷に覆われているため 過去の記録を正確に復元することが難しい氷床
氷期終焉期の急激な温暖化時に起きた大規模氷床崩壊 タヒチのサンゴが明らかにする気候メカニズム [ 発表者 ] 横山祐典 ( 東京大学大気海洋研究所海洋底科学部門准教授 ) [ 発表概要 ] 東京大学大気海洋研究所の横山祐典准教授および 奥野淳一研究員は 仏国 CEREGE 研究所と英国オックスフォード大の研究グループと共同で 地球の気候が氷期から現在の間氷期に移行した際に起きた 大規模かつ急激な氷床崩壊の規模とタイミングの正確な決定を行いました
IPCC 第 1 作業部会 評価報告書の歴史
環境セミナー, 2015/3/6, 海運クラブ, 東京 気候変動と海 地球温暖化予測の最前線 鬼頭昭雄 筑波大学生命環境系 IPCC 第 1 作業部会 評価報告書の歴史 気候変動に関する政府間パネル Intergovernmental Panel on Climate Change 目的 : 人為起源による気候変化 影響 適応及び緩和方策に関し 科学的 技術的 社会経 済学的な見地から包括的な評価を行う
気候変化レポート2015 -関東甲信・北陸・東海地方- 第1章第4節
第 4 節富士山 父島 南鳥島の気候変化 4.1 富士山 父島 南鳥島の地勢富士山 ( 標高 3776m) は 日本一の名山として万葉集などの古歌にもうたわれる日本の最高峰で 山梨県と静岡県にまたがる成層火山である 昭和 7 年 (1932 年 ) に 中央気象台 ( 現気象庁 ) が臨時富士山頂観測所を開設した その後 富士山測候所が山頂の剣が峰に設置され 平成 20 年 10 月 1 日からは特別地域気象観測所に移行して気象観測が続けられている
HPC /11/02 地球温暖化問題の現状 ~ 何がわかって何が問題か ~ 内容 NCAR (1) 濃度安定化と温暖化防止 (2) (3) 1-1
地球温暖化問題の現状 ~ 何がわかって何が問題か ~ [email protected] 内容 NCAR (1) 濃度安定化と温暖化防止 (2) (3) 1-1 IPCC32001 2 3 2 IPCC(2001) 1SPM 2806ppm368ppm 1.5ppm/ 0.60.218612000 2 0.20.3 10 0.310 0.51.010 1020cm 18612000 1-2
資料1:地球温暖化対策基本法案(環境大臣案の概要)
地球温暖化対策基本法案 ( 環境大臣案の概要 ) 平成 22 年 2 月 環境省において検討途上の案の概要であり 各方面の意見を受け 今後 変更があり得る 1 目的この法律は 気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること及び地球温暖化に適応することが人類共通の課題であり すべての主要国が参加する公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みの下に地球温暖化の防止に取り組むことが重要であることにかんがみ
平成21年度実績報告
持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム 平成 21 年度採択研究代表者 平成 21 年度実績報告 鼎信次郎 東京工業大学大学院情報理工学研究科 准教授 世界の持続可能な水利用の長期ビジョン作成 1. 研究実施の概要 世界の持続可能な水利用の実現に貢献するために 未来の世界の水需給を算定し 水資源逼迫に対する Critical Level の設定とその回避のための長期ビジョンの作成を行おうとするのが
(c) (d) (e) 図 及び付表地域別の平均気温の変化 ( 将来気候の現在気候との差 ) 棒グラフが現在気候との差 縦棒は年々変動の標準偏差 ( 左 : 現在気候 右 : 将来気候 ) を示す : 年間 : 春 (3~5 月 ) (c): 夏 (6~8 月 ) (d): 秋 (9~1
第 2 章気温の将来予測 ポイント 年平均気温は 全国的に 2.5~3.5 の上昇が予測される 低緯度より高緯度 夏季より冬季の気温上昇が大きい (2.1.1) 夏季の極端な高温の日の最高気温は 2~3 の上昇が予測される 冬季の極端な低温の日の最低気温は 2.5~4 の上昇が予測される (2.2.2) 冬日 真冬日の日数は北日本を中心に減少し 熱帯夜 猛暑日の日数は東日本 西日本 沖縄 奄美で増加が予測される
報道発表資料
報道発表資料平成 2 9 年 1 0 月 2 6 日 ( 一財 ) 気象業務支援センター気象庁気象研究所 地球温暖化で猛烈な熱帯低気圧 ( 台風 ) の頻度が日本の南海上で高まる ~ 多数の高解像度温暖化シミュレーションによる予測 ~ これまでにない多数の高解像度地球温暖化気候シミュレーション実験の結果を解析して 温暖化が最悪のシナリオで進行した場合の21 世紀末には 全世界での熱帯低気圧 ( 台風
Taro-40-11[15号p86-84]気候変動
資 料 鹿児島県における気候変動に関する考察 1 福田哲也仮屋園広幸肥後さより東小薗卓志四元聡美満留裕己 1 はじめに近年地球上では気候変動, とりわけ気温上昇が多くの地域で観測されている その現象は我が国においても例外ではなく, 具体的に取りまとめたレポートとして, 文部科学省 気象庁 環境省が, 日本における地球温暖化の影響について現在までの観測結果や将来予測を2013 年に, 日本の気候変動とその影響
01-01-05海洋_野崎.indd
56!"#!"#!$%&'()*+,--...$/ "01!21!3..."45"4 第 5 節 海洋生物の分布とその特殊性 日本海岸 満潮線 干潮線 潮位 平均潮位 太平洋 満潮線 平均潮位 干潮線 図 1 日本近海の海流 黒矢線は暖流 細破線は寒流の流路を示す 色域は表層において暖流系の水の卓越する範囲 色域は寒流 系の水の卓越する範囲 文献 1 をもとに作図 図 2 非調和型 上 金沢 と調和型
DE0087−Ö“ª…v…›
酸性雨研究センター 2 アジアで増え続けるNOxとVOCs 増え続けるNO2濃度 衛星観測結果 アジアでは 急速な経済発展に伴って オゾ ンの原因物質であるNOx排出量が著しく増え ていると考えられる これを示す証拠として 最 近 対流圏観測衛星GOMEによるNO 2の対 流圏カラム濃度分布の結果が発表された (Richterら, 2005) 図2-1は 東アジアにおけ る1996年と2002年の1月のNO2対流圏濃度
() 実験 Ⅱ. 太陽の寿命を計算する 秒あたりに太陽が放出している全エネルギー量を計測データをもとに求める 太陽の放出エネルギーの起源は, 水素の原子核 4 個が核融合しヘリウムになるときのエネルギーと仮定し, 質量とエネルギーの等価性から 回の核融合で放出される全放射エネルギーを求める 3.から
55 要旨 水温上昇から太陽の寿命を算出する 53 町野友哉 636 山口裕也 私たちは, 地球環境に大きな影響を与えている太陽がいつまで今のままであり続けるのかと疑問をもちました そこで私たちは太陽の寿命を求めました 太陽がどのように燃えているのかを調べたら水素原子がヘリウム原子に変化する核融合反応によってエネルギーが発生していることが分かった そこで, この反応が終わるのを寿命と考えて算出した
2010.2.20 2. 1) 1 2 1. Origins. 2. History. 3. Earth Structure and Plate Tectonics. 4. Ocean Basins. 5. Sediments. 6. Water and Ocean Structure. 7. Ocean Chemistry. 8. Circulation of the Atmosphere.
WTENK5-6_26265.pdf
466 2014年秋季 極域 寒冷域研究連絡会 の報告 海 カラ海 北大西洋 北米大陸の北部 東アジアで が多重に見られることが多い 南極昭和基地 69.0 S, 寒気質量の減少傾向が 中央シベリアの内陸部とベー 39.6 E における PANSY レーダー Sato et al.2014 リング海で寒気質量の増加傾向が5つの再解析データ のデータは このような小さな に共通して見られた 中央シベリアの内陸部の寒気質
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IPCC 第5次評価報告書の概要 -WG1(自然科学的根拠)-
本資料はIPCC 第 5 次評価報告書のうち第 1 作業部会が作成したSPM( 政策決定者向け要約 ) 技術要約 (TS) 報告書本文を基本とし 他に既存文献 資料を参考情報として作成しています また AR5 WGⅠで新たに判明した内容については 新見解 として記載しています 資料中では各情報の出典を明示しています P.10 以降のページでは 第 5 次評価報告書 SPMからの引用を主体としているスライドのタイトルを青色で
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本文(横組)2/YAX334AU
群馬県赤城山大沼における湖沼学的研究 日あたりの集水量 B A A B 基底流量 mm d A 湖面を含む集水域の面積 km A 湖水面積 km このとき 上記の値は 地下水流入と考えられる また 漏水は 下記の式で求めた G out B G out 地下水流出量 mm d B 基底流量 mm d 表 9年月日 研究結果 m 湖水面標高 m 最 大 深 度 6 m 最 大 深 度 m 平 均 深 度
河口域の栄養塩動態 国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部海洋環境研究室主任研岡田知也 国土交通省国土技術政策総合研究所
河口域の栄養塩動態 沿岸海洋研究部海洋環境研究室主任研岡田知也 1. 私の研究のモチベーション 高い一次生産 豊富な栄養 本来の河口域 稚仔魚の育成場 高い漁獲量 砂粒子の沈降干潟 浅場の形成ベントスの生息 稚仔魚の生育場 赤潮 多量の負荷 都市部の河口域 沈降 貧酸素水塊の発生 有機物の堆積 劣悪な環境 2. 今日の視点 : 内湾域の環境管理! 河口域 ( 感潮域 ):! ここでの 水質変化 水質変化
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気体の性質 1 1990 年度本試験化学第 2 問 問 1 次の問い (a b) に答えよ a 一定質量の理想気体の温度を T 1 [K] または T 2 [K] に保ったまま, 圧力 P を変える このときの気体の体積 V[L] と圧力 P[atm] との関係を表すグラフとして, 最も適当なものを, 次の1~6のうちから一つ選べ ただし,T 1 >T 2 とする b 理想気体 1mol がある 圧力を
スライド 1
P.1 NUMO の確率論的評価手法の開発 原子力学会バックエンド部会第 30 回 バックエンド 夏期セミナー 2014 年 8 月 7 日 ( 木 ) ビッグパレットふくしま 原子力発電環境整備機構技術部後藤淳一 確率論的アプローチの検討の背景 P.2 プレート運動の安定性を前提に, 過去 ~ 現在の自然現象の変動傾向を将来に外挿し, 地層の著しい変動を回避 ( 決定論的アプローチ ) 回避してもなお残る不確実性が存在
第五回まとめ 2/2 東岸域では, 北風がエクマン流を通じて湧昇をもたらす. これを沿岸湧昇と呼ぶ. 沿岸湧昇域での, 局所的な大気海洋結合変動現象であるカリフォルニアニーニョ, ニンガルーニーニョなどが発見されている. エクマン流と地衡流の関係の仮説 前回学んだエクマン流が, どう地衡流と関係する
6. 海洋風成循環と海面高度 見延庄士郎 ( 海洋気候物理学研究室 ) 復習課題 http://www.sci.hokudai.ac.jp/~minobe/class/po_clm/05_review_ekman.pdf を印刷解答の上, 授業冒頭で提出してください. 冒頭のみ提出を受け付けます. 東岸域でのエクマン流 Q. 大洋の東岸域では, 岸に沿う風が吹くと, エクマン流が岸に直交するので,
研究成果報告書
2.3 We reconstructed the atmospheric convection activity in the tropical Pacific by analyzing biomarkers in marine cores retrieved from five locations in the tropical Pacific. Paleotemperature records
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システム創成学基礎 - 観測と状態 - 古田一雄 システムの状態 個別の構成要素の状態の集合としてシステムの状態は記述できる 太陽系の状態 太陽の状態 s 0 = {x 0,y 0,z 0,u 0,v 0,w 0 } 水星の状態 s 1 = {x 1,y 1,z 1,u 1,v 1,w 1 } 金星の状態 s 2 = {x 2,y 2,z 2,u 2,v 2,w 2 } 太陽系の状態 S={s 0,s
CKTB-3103 東芝スーパー高効率菜種油入変圧器 2014 スーパー高効率菜種油入変圧器 シリーズ
CKTB-313 東芝 21 シリーズ 東芝 は 環境への配慮 地球温暖化防止を目 指して 菜種油を採用した地球にやさしい変 圧器です 省エネ法特定機器の使命である地球環境保護のための省エネはもとより 化石燃料を使用しない 環境 調 和性 環境調和性と安全性を追求しました CO の削減 (カーボンニュートラル) ² 土壌汚染の防止 (生分解性があり 毒性がない) 難燃性に優れている 安全性 長寿命化が期待できる
ブック 1.indb
21 1211 27 11 27 12 16 20 11 27 10 20 28 29 30 12 10 11 12 30 13 30 14 10 30 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 10 21 11 27 106 21 107 108 109 110 21 111 28 112 28 10 113 29 11 11421 30 12 11521 32 13
CSR報告書2005 (和文)
A 250 200 150 100 50 0 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1,000 800 600 400 200 0 168 14 14 27 54 60 2000 16,975 1,314 1,207 8,977 5,477 2000 698 112 115 292 178 2000 223 24 28
3-3 現地調査 ( カレイ類稚魚生息状況調査 ) 既存文献とヒアリング調査の結果 漁獲の対象となる成魚期の生息環境 移動 回遊形態 食性などの生活史に関する知見については多くの情報を得ることができた しかしながら 東京湾では卵期 浮遊期 極沿岸生活期ならびに沿岸生活期の知見が不足しており これらの
3-3 現地調査 ( カレイ類稚魚生息状況調査 ) 既存文献とヒアリング調査の結果 漁獲の対象となる成魚期の生息環境 移動 回遊形態 食性などの生活史に関する知見については多くの情報を得ることができた しかしながら 東京湾では卵期 浮遊期 極沿岸生活期ならびに沿岸生活期の知見が不足しており これらの成長段階における生息環境 生息条件についての情報を把握することができなかった そこで 本年度は東京湾のイシガレイならびにマコガレイの極沿岸生活期
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日本南方海域における 亜熱帯モード水の年々変動 2007 年 2 月 2 日 ( 金 ) 3aog1207 濱本拓真 気象庁 HP より はじめに 亜熱帯モード水とは? (Subtropical Mode Water, 以降 STMW) 亜熱帯循環西部 ( 黒潮続流域 ) において冬季の季節風が生み出す強い鉛直混合によって形成される水系 (water type) で 北太平洋の西部亜熱帯域に広く分布している
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地学 b 第 4 回地球大気の構造と熱収支 ~ 地球の気候の概要 ~ * 大気の組成 * 気圧 * 大気の鉛直構造 * 地球気候の概要 * 太陽放射の季節 緯度変化 * 放射エネルギー収支 輸送 * 地球の平均的大気循環 * 温室効果と地球温暖化 地球大気の平均組成 ( 体積比 ) 地上 80km くらいまで この組成は変わらない 新しい高校地学の教科書 より 地上 80km くらいまで この組成は変わらない
(3) 技術開発項目 長周期波の解明と対策 沿岸 漁場の高度利用 ライフサイクルコストに基づく施設整備と診断技術 自然災害( 流氷 地震 津波など ) に強いみなとづくり 等 30 項目 技術開発項目として 30 項目の中から 今後 特に重点的 積極的に取り組んでいく必要のある技術開発項目として 1
北海道の みなと と 技術開発 について ~ 効率化とコスト縮減をめざして ~ 港湾 漁港に対する要請や社会経済情勢の変化を踏まえながら 産 学 官が技術開発を効率的に推進するための資料として 北海道の みなと と 技術開発 を体系的に取りまとめました 1. 目的 背景北海道の港湾 漁港では 冬季の厳しい自然環境に立ち向かい 長周期波や流氷などの海域特性にも適応すること 施設の衛生管理や沿岸 漁場の高度利用を図ること
