2018年6月15日金曜日

ノルウェー


ノルウェーは日本とほぼ同じ大きさの国土(38万平方キロ)を持ち国土は南北に3000kmと非常に長い.その国土に人口は500万人である.農地面積は国土の3%と非常に小さい.一方で森林資源に恵まれている.ノルウェーは1970年代に北海油田の採掘が始まるまで,欧州でも最貧国の1つであった.木材,海産物(たら)などが主な輸出品だった.20世紀に入りダム建設による水力発電量を増やすことで,北欧はパルプ,非鉄金属など,電力消費量の多いセクターにおいて輸出国として台頭する. 以下外務省のページから(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/norway/data.html) ノルウェーは,石油・天然ガスを生産(合計:年産約14億4,500万バレル),欧州諸国を中心に輸出しており,GDPの約15%,輸出(サービスを除く)の約50%を占めている。豊富な水資源を利用して(国内電力の95%は水力発電),電力を多消費する加工産業(アルミニウム,シリコン,化学肥料)が盛ん。また,水産業がGDPに占める割合は2%程度と小さいが,水産物輸出は(商品輸出の11.9%),石油・ガスに次ぐ輸出品目となっている。ノルウェー大陸棚の未発見の石油・ガス資源は推定埋蔵量の43%とされており,長期的には,石油・天然ガス輸出に依存する経済構造からの脱却が課題。比較優位のある分野における研究開発や技術革新に,限られた資源を投入して国際競争力を強めていく方針(データは全て2016年)。

2017年4月25日火曜日

Bioeconomy


Global bioecomoy summit (25-26 Nov 2015, Berlin)の報告より http://www.jba.or.jp/jabex/pdf/2016/Global_Bioeconomy_Summit_2015.pdf 共通項としては地球環境へ配慮しつつ世界の食糧問題を解決し、自国の産業を活性化し経済を潤すためにバイオ資源とバイオテクノロジーをどのように活用していくか、という観点が盛り込まれている。 バイオエコノミーという言葉は1997年にアメリカ科学振興協会が定義したことに始まるものと言われている. 基本的には脱化石資源で既存の経済活動を置き換えて地球の持続性を保つための活動である 主な書籍 The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda(2009)OECD National Bioeconomy Blueprint(2012)US 日本の施策として農林水産省が進めているバイオマス戦略が合致する German Bioecomoy Council 先進国としてはカナダBioindustrial Innovation、Sustainable Chemistry AllianceのMurray McLaughlin氏よりカナダのバイオ エコノミーのクラスターとしてSarnia、Thunder Bay、Drayton Valley、Winnipeg、Saskatoon、Victoriacilleの紹介があっ た。それぞれのクラスターに教育、バイオマス、二次産業が備わっているが、解決すべき課題として、税金、研究、投資、気候、 健康の分野が設定されている。 EU European Forestry InstituteのMarc Palahi氏からは木材の利用において現在では14階建ての建物を作ることもで き、仮にコンクリートから木材に代替した場合、28%のプライマリーエネルギー抑制、45%のCO2発生抑制に貢献すると述 べた。 米国コロンビア大学Earth InstituteのJeffery Sachs氏からは世界の持続性実現に向け、以下7つの課題解決のための施 策を推進すべきであると提案された。 ①世界人口の1/7(10億人)は飢餓にさらされている。特にタンパク質の供給が必須である。②世界で20億人が飢餓以 外の栄養失調にさらされている。10億人のビタミン・ミネラルが欠如しているが、その一方では10億人が肥満である。肥満 は糖尿病などの代謝異常をもたらす。③貧困について対策が必要である。貧しいと尊厳までが損なわれる。④農業が引 き起こす環境問題。持続性のない農業では、窒素肥料、メタン発生、森林の伐採、水資源の枯渇、防虫剤の利用など、環 境に悪影響を及ぼすことがある。⑤気温の上昇による水害、海面の上昇。⑥バイオ燃料生産による食糧の減少。⑦ヒトの 健康、マラリアなどの病気。 ドイツFederal Ministry of Food and Agriculture のRobert Kloos氏からはバイオエコノミーはドイツにとってはエネルギーと工業原料の代替方法の開発が主目的であるが、世界においては健康と食の充足も含めるべきであるとされていること、例えば、Global Forum for Food and Agriculture 2015においては、バイオエコノミーの重要な役割について国際連合食糧農業機関(FAO)と世界銀行が言 及し、途上国の援助としてはエネルギーやバイオ原料よりも食糧にプライオリティーがあるべきとの内容が確認される

2014年1月8日水曜日

1月7日日経のちょっと気になる話

Kahn Academy
縦軸に1人の女性が生涯で生む子供の数,横軸に国民の年齢の中央値をとると,国の台頭,成長,成熟が一目でわかる.
高温ガス炉は冷却材に水にではなく,ヘリウムガスを用いる.電気とともに高温の熱も作れる.水素の製造などに 活用が可能.非常時の緊急停止が安全.5万キロワット級.
熱電発電.従来のゼーベック効果にかわり,スピンゼーベック効果を利用したもの.電子が移動するかわりに電子の磁石の性質(スピン)が変わって電気が生じる.太陽光発電の2倍の効率.

2012年9月13日木曜日

9月10日の棚田調査

稲刈りが済んで秋の気配も漂う田んぼに10時前に到着した.

今回に気になったのは3つのため池の違い.生態系が全く異なる.

まず上の池は林の中に存在し,ミズニラ?など複数の植物が繁茂している.ここでは7月の調査でもイトトンボの羽化が確認されている.

真ん中の池はこれに比べると砂漠のようで,水の中を見ても何も生えていない.林から出たところに池がある.ただしこのような池は周囲の圃場整備をしたところでは多くみられる.降雨時に激しく水が撹拌されるため植物が繁茂しにくいのだろうか.水は土色に薄く濁っている.

下の池はジュンサイ,ヒルムシロなどが繁茂する.うちの水田にある小さな藻もいた.水の中は浮草の茎や根がジャングルとなっており,小さな生き物も捕食者から身を隠しやすそうである.ジュンサイ,ヒルムシロは貧栄養の環境に適応している.ヒルムシロは7月に可憐な花が咲いていた.そして今日もまだ咲いていた.なんと花期の長いこと.この池は水が流れ込むのではなく,湧いてくるのかもしれない.

畔刈りは7月はじめと9月上旬の稲刈り前のみの2回のようである.刈った草を片付けるわけでもない.水路のまわりは希少植物に配慮して草が残されている.

本日見かけたトンボはギンヤンマ.下の池では交尾したものが産卵していた.ギンヤンマというが羽元が鮮やかな緑色で尻尾にかけて褐色になる.メスは青っぽい.ホバリングが上手で角がとれた飛び方をする.ハグロトンボとおぼしきものが刈り跡の上を飛び回っていた.その他アキアカネ,シオカラトンボなど.天気が曇っていたせいか,あまり数は多くなかった.

池の違いがとても気になる.下の池のような環境は人工的に造れるのだろうか

2012年9月3日月曜日

地球生命圏-Jim E. Lovelock


ガイアの科学地球生命圏:Jim E. Lovelock 著者のLovelockは地球化学者であり,NASAの火星生命探査ミッションに参加することで,生命が存在する根拠を深く突き詰めることとなる.そこで得た仮説がガイア説となっている.化学的平衡から考えた場合に説明のつかない地球の大気の組成,海洋の塩分濃度,様々な生命起源の化合物や揮発ガスに思いを巡らせることで,そこに介在してる生命システムに何らかの恒常性を保つシステム,その集合体としてのガイアを発送している.科学的知見がまだ限られる時代に,ダイアログと探究心から生命を大胆にとらえようとしたその姿勢は今の科学者が失いつつあるものである.彼の仮説の多くはその後の研究により正しいと証明されている.30年後の地球科学の現状についても学びたいと思わせた. 以下備忘録.
バナール,シュレデインガー,ウィグナー
生命とは周囲の環境から物質あるいは自由エネルギーを取り入れることによって内的エントロピーを減少させ,その結果変衰した形の物質やエネルギーを排出する開放または持続システムの現象部類に属する.

現在の大気組成が安定状態の科学平衡から想像がつかないものである現実.メタン,酸化窒素,そして酸化大気中の窒素の存在さえも化学平衡から考えると極めて確率の低い事象.この大幅な非平衡が生物の活動によるものという仮説.

ガイア:地球の生物圏,大気圏,海洋そして土壌を含んだ1つの複合体.この惑星上において生命に最適な物理化学環境を追及するひとつのフィードバックシステム.

現在の地球のウラニウムは危険な放射性同位体元素U235を0.72%含む.このことから試算すると40億年前の地殻中のウラニウムは15%近いU235を含んでいたと考えられる.当時は酸素もオゾンも存在しなかったので,強烈な放射線と紫外線に地球はさらされていた.
惑星上の自由水素の存在量が酸化還元程度を決定する.酸化還元力とpHこそがひとつの惑星が生命にふさわしいかの二大環境要因である.火星も金星も自由水素をほとんど失っている.惑星の地表面上が極度に酸化しているため,決して生命を生み出すことができない.生命に必須の元素である水素が宇宙空間に逃げていくと,惑星は不毛になっていく.
過去35億年の間,地球の気候は安定していた.摂氏10度と20度の間であった.その間太陽のエネルギーは少なくとも30パーセント減少している.
初期の生命ロセスにはアンモニア,二酸化炭素,メタンが深く関与.アンモニアの温暖化効果によるコントロール.
生命の酵素活動に必要な微量元素類.これらが循環するシステム.
25億年前までに大気中の酸素が増加.地殻に含まれるすべての還元性物質は酸化されつくした.酸素の増加により大気中のアンモニア濃度が減少.
化学的平衡世界では大気の99パーセントを二酸化炭素が占め,アルゴンが1%となる.海洋の6#%を水が占め,残り35%を塩が占める.残り1.7%は硝酸ナトリウムである.
大気中の二酸化炭素濃度が1%を超えると地表の気温は沸点を超える.二酸化炭素濃度が下がれば加速度的冷凍化が生じる.
酸素レベルが25%を超えると濡れた草木も燃焼し始めたら止まらない.酸素濃度が12%に満たなかったら火が使えない.
対流圏は7マイル上空まで.大気の重さの1/3を占める.成層圏は高速で風が吹きながら成層化していて上下で交わることはない.成層圏では上にいくほど温度が高くなるので対流が起きない.紫外線は酸素を原子に分解し,酸素の再結合過程でオゾンが生成する.
メタンと酸素の関係.大気中に出たメタンの酸化に大量の酸素が消費される.メタン生産がないと,大気の酸素濃度は1万2千年で1パーセント上昇してしまう.
亜酸化窒素の二つの役目.酸素量調節と成層圏でのオゾンの調節.
アンモニア.降雨のpHを8に保つ働き.
海は重量で3.4%の無機塩類を含み,その90パーセントがNaclである.塩分が6%を超えると,生命活動は停止する.雨や河川によって海に流れ込む塩の量は8千万年ごとに現在の海洋塩分総量と等しくなる.
プランクトンの活動は日光のあたる海洋表層数百メートルに限られる.
珪藻類はオパールを骨格としている.オパールは二酸化ケイ素(シリカ)が宝石状になったもの.死んだ珪藻類の死骸は海底に堆積して堆積岩となる.海洋に流入するケイ素が増加すれば,珪藻は増加.減少すれば珪藻も減少.海中のケイ素は常に欠乏状態.珪藻が死ぬときに塩分も取り込んで沈殿するとすると,塩分コントロールの可能性.干潟がそうして形成されたシステムのとの仮説.
硫化ジメチル.硫黄サイクルを辿ると,陸上で分かっている全ての硫黄源からの流入よりも多い量の硫黄が河川を通じて海に供給されている.海水中の硫酸イオンから硫黄を抽出して硫化ジメチルに変える海藻,Polysiphonia fastigiata.硫化ジメチルは揮発性で芳香がある.
いわゆる汚染物質の多くは自然界に存在している(生物起源である).一酸化炭素はメタンの酸化により毎年10億トン発生している.二酸化硫黄,ジメチル水銀,ハロカーボンのいずれもが自然の出所をもっている.
地球における生態学的混乱が北半球の都市部で起きているという誤解.炭素サイクルが20パーセント,窒素サイクルが50%,硫黄サイクルは100パーセント以上も増加.最も大きな汚染源が人口密集地域であるという考えは,想像がしやすいが,農業地域こそがそこに当てはまる可能性.
ヨウ化メチルは海藻により海から陸へヨウ素が還元される媒体となる.
海洋農業により,海藻の生態系が単一化することの危険.
「死はアイデンティティの代償である」生物を見れば個体が死んでも種は継続していく.
ガイアの特質 1.すべての地球上生命にとって諸条件を最適にしようとする傾向.  それぞれの生物種は程度の差こそあれ,環境を修復して自らの繁殖率を最大にしようとするとする.ガイアはこれら個々の生物種の行動の集大成.
2.ガイアはその中核に重要器官をおさめ,消耗性および余分な器官は外周にある.人間の惑星へのインパクトはそれをどこで発生させるかに深く関係している.  北緯,南緯45度を超える地域は氷河期に現在の地球環境問題を遥かに上回る環境インパクトを受けながら地球の恒常性は失われなかった. ガイアの体内器官は地表ではなく,沼や湿地,大陸棚の泥の中に隠されている可能性.
3.ガイアの反応は,サイバネティックスの諸規則にのっとるが,中でも時間定数とループ・ゲインが重要.バランスが崩れてから改善されるまでに時間がかかり,その間慣性で状況がさらに悪化することがありうる.ホメオスタシスを超える破壊がなされた場合,バランスを取るのは人間の役割となる.
社会が都市化していくにつれ,生物圏から都市の知恵袋に流れ込む情報は,地方の地域共同体,あるいは狩猟集落に流れ込む量に比べて減少した.
都会の科学者によるモデル操作の限界.現実の世界でじかに集められたという重要要素に欠けるきらい.
情報は力なり.
我々が生物学的な役割をはたして,家をかまえ,家族を養うことの報酬の一部には,根本的な満足感が含まれる.我々の本能の中にはまた,周囲の他の生命形態との関係において,最善の役割を認知するというプログラムも組み込まれているのかも知れない.この本能に従って行動すれば,正当と思われるものは同時に見た目もよく,われわれの美的感覚のもととなるさまざまな快感をひきおこすのかも知れない.人間の本能のうち,生存を促すもうひとつの可能性として考えられるのは,個人個人の美しさにおける適合性と均整にともなうものである.われわれの肉体は細胞の共同体として成り立っている.美もまたエントロピーの低下,不確実性の減少,そしてあいまいさの度合いの低減に結びついていることがわかる可能性.
地球の占有者としてではなく,世話役としての人間の位置づけ.

2012年8月6日月曜日

禅が教えてくれる美しい人をつくる「所作」の基本_枡野俊明


禅が教えてくれる美しい人をつくる「所作」の基本.禅僧である枡野俊明の著書.分かりやすく書いてあるので学生などに参考になると思います.以下備忘録

三業を整える.三業とは身業(所作を正しくする),口業(愛情のある親切な言葉を使う),意業のこと(偏見や先入観を排し,ひとつのことに囚われることなく,どんなときも柔軟な心を保つこと.

美しい「所作」は簡素の中にある.作為から離れ,動きの無駄を省いていくと,ひとつひとつの動きが丁寧になっていく.

「姿勢」と「呼吸」と「心」は密接に関係.坐禅は調身,調息,調心で完成.

美しさの真髄に触れなければ,それを自分のものにすることはできない.

丹田はへその下二寸五分にある.そこに意識を集中し,まず良い呼吸は「吐ききる」こと.

「脚下照顧」:自分の足元をしっかり見ること.

「叉手」:親指を中に入れて左手を握り,右手でそれを包むようにする.手は心のありようを示すので,一定の場所において動かさないこと.

「喫茶喫飯」:茶を飲むときは,そのことになりきり,食事のときは,そのことになりきること.見栄や綺麗さにこだわるのではなく,ひたすら今自分がしていることに打ち込む.

他人を見て「いいな」「素敵だな」と思ったことは10日続ける.

「愛語は愛心よりおこる,愛心は慈心を種とせり.愛語よく廻天の力あることを学すべしなり」(正法眼蔵)一度口に出した言葉は決して元に戻らない.

手を合わせる:右手は相手の心,左手は自分の心.相手と心を一つとすること.毎朝自分がここにいることの幸せを先祖様と心を一つにして感謝する.

畳のへりを踏まない

ゴミは正しく捨てる

「汚れたものはその日のうちに」:「片付け」は次の行動のための準備である.

美しい食べ方:箸や器を大切にする.

朝5分でいいので掃除をする:掃除をしている間は拭くこと,磨くこと,掃き清めることに専念して何も考えない.

今日のことは眠る3時間前までに済ます:どんなことに対しても必ず「けじめ」をつける.空間的な境界,時間的な境界.今日もいい一日だったと思い,一日を終える.

眠る前は必ずおだやかにすごす.

同じ時間に眠る.

身だしなみでは着るものと心が調和しているか.

身につけるものは長く着られるものを選ぶ.

身だしなみの基本は清潔感.

「放下着」(ほうげじゃく):なにもかも捨ててしまえ.過去のことを悔まず,将来を憂いない.

あいさつは相手の目を見て言葉をかけたあとに会釈.

「一切衆生,悉有仏性」:この世に存在するあらゆるものは,仏性という仏様の命が宿っている.どんな立場の人にも経緯をもって話す.

「衣食たりて礼節を知る」:生活にある程度の余裕ができて,はじめて礼儀や節度をわきまえることができる.
感謝は感じたときにすぐ伝える.気遣い無用と言われるのはタイミングが悪いから.

もてなし:あらゆる時間,空間のすべてに相手のための心を尽くす.以心伝心.

旬の料理:名残の素材を一割五分,旬の素材を七割,走りの素材を一割五分.「一期一会」の心遣い.

いつも綺麗に掃除が行き届いているところは不思議といつまでも汚れない(ゴミを捨てられない).

月を愛でる.月に合わせて生活する.ついたちは「月立ち」「朔月」の意味.

少し高くても長く使えるものを選ぶ.

再利用とは「見立て」をし,別の命を吹き込むこと.「見立て」ということを意識すると,ものとの関わり方が変わる.

三年間一度も使っていないものは捨てる.

静けさを生み出しているのは余白.

2012年3月6日火曜日

貝のおいしい食べ方

今朝の朝イチで見た情報

1. アサリは死んだもので出汁をとると臭くなる。
2. 死んだものを見分けるには、アサリ同士をごりごりもみ洗い。貝が少し開くものが死んでいるもの。
3. アサリは食べる前に冷蔵庫で6時間ぐらい水なしで保存するとうまみが出る。
4. アサリ汁を作る時は最初の貝が開いたら火を止め、あとはふたをして余熱で他を開かせる。
5. シジミは冷凍してから調理すると旨みが沢山でる。