Wind could power the world 100 times over, but only 5% of the world's electricity comes from wind power Makani aimed to enable more people around the world to have access to clean, affordable wind power by developing energy kites, an airborne wind energy technology that used a wing tethered to a ground station, to efficiently harness energy from the wind. By replacing the massive steel towers of c
さまざまな未利用エネルギーを使って発電する取り組みが進んでいる。東京薬科大学など4つの大学・企業は、廃水を使って発電する「微生物燃料電池」を開発した。従来の廃水処理と同じ効率を達成しつつ、発電が可能だ。 全ての生物の基本構造となっている細胞。細胞はエネルギー源となる有機物などを取り込んで分解、そのときに生じるエネルギーを使って生きている。細かい手法は異なるものの、基本は細菌からヒトまで共通だ。このエネルギーを直接取り出すことができれば、「生きた電池」が作れるはずだ。 東京薬科大学生命科学部教授の渡邉一哉氏のグループは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から委託を受けたプロジェクトにおいて、廃水を使って発電する「微生物燃料電池」の性能向上に成功した*1)。同プロジェクトには、東京薬科大学の他、東京大学と積水化学工業、パナソニックが参加している。 *1) NEDOの委託事業「グリー
メタンハイドレート研究センターは、新たな天然ガス資源として期待されているメタンハイドレート資源から天然ガスを経済的かつ安全に生産するための生産技術の開発に取り組み、商業的生産のための技術整備を行っています。 本研究センターは、日本周辺海域を始め世界的に分布し新たな天然ガス資源として期待されているメタンハイドレート資源から天然ガスを経済的かつ安全に生産するための生産技術の開発に取り組み、商業的生産のための技術整備を行います。 また、メタンハイドレート資源開発やガスハイドレートを利用する産業分野の研究者・技術者の人材育成・技術移転及び情報発信を行う世界的な中核拠点としての役割を果たしています。 日付 トピック
しんかい2000 しんかい6500 かいよう かいれい 地球シミュレータ 国立研究開発法人海洋研究開発機構(かいようけんきゅうかいはつきこう、英: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)は、文部科学省所管の国立研究開発法人である。略称はJAMSTEC(ジャムステック)、海洋機構。既存の調査船や潜水船などに加え、2004年の独立行政法人化の際に東京大学海洋研究所から移管された調査船を用いて、海洋、大陸棚、深海などを観測研究する。スーパーコンピュータで地球シミュレータなどの大型計算機を用いて、気候変動や地震などに関するシミュレーション研究をする。 1971年10月1日、認可法人として海洋科学技術センター(JAMSTEC:Japan Marine Science and Technology Center)設立。2004年4月1
金属資源技術研究所(秋田県小坂町) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(エネルギー・きんぞくこうぶつしげんきこう、Japan Organization for Metals and Energy Security、略称:JOGMEC)は、経済産業大臣を主務大臣とする中期目標管理法人たる独立行政法人である。所管部局は、資源エネルギー庁資源・燃料部政策課。石油公団と金属鉱業事業団を前身とする。 目的(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法3条) 石油及び可燃性天然ガスの探鉱等並びに金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給、石油及び可燃性天然ガス資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務、石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、石油及び可燃性天然ガス及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給を資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸し付けその他業務を行い、国民の健康
新着情報 2025年3月25日 調達情報公募結果を更新しました 2025年3月24日 調達情報公募を更新しました 2025年3月21日 調達情報公募を更新しました 2025年3月19日 その他日本のエネルギー2024を公開しました その他原子力・核燃料サイクルに関する広報誌「さいくるアイ No.43(春号)」を掲載しました 調達情報公募結果を更新しました 2025年3月18日 調達情報公募結果を更新しました 2025年3月17日 調達情報公募結果を更新しました 2025年3月13日 調達情報公募結果を更新しました 2025年3月12日 Special contents2025年、「放射性廃棄物」の処分プロセスはどうなっている?(後編) 2025年3月11日 その他2025年4月から5月にかけて、福岡市、川崎市、仙台市、神戸市にて「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会」を開
メタンハイドレートに関するイベントや公開情報などがご覧いただけます イベント情報 メタンハイドレートに関する国内外の学会・イベント情報 詳細を見る 論文・学会等掲載情報 コンソーシアムメンバーが携わった論文や主なメディア掲載情報 詳細を見る 資料館 研究活動の報告書、フォーラム資料、開発実施検討会資料など 詳細を見る キッズページ メタンハイドレートってなんだろう?いっしょに学びましょう! 見にいく
海洋エネルギー資源開発促進日本海連合(かいようエネルギーしげんかいはつそくしんにほんかいれんごう)は、日本近海に眠る海底資源を共同調査するための自治体の広域連合。日本海側12府県で構成される。2012年(平成24年)9月8日発足。 2012年上半期に表層型メタンハイドレートの調査が進まない現状を打開するため[1]、当時:独立総合研究所の社長だった青山繁晴の呼び掛けに応じ、国産エネルギー資源となることが期待されるメタンハイドレートの調査や開発を日本海でも進めようと、各自治体が動き出したもの。調査開発する海底資源はメタンハイドレートに限らず、石油や天然ガスなども対象となっている。 独立総合研究所と先行共同調査していた兵庫・新潟・京都の3府県が同連合の設立を呼びかけ、秋田・山形・富山・石川・福井・鳥取・島根の7県が賛同した。 輸入に頼らないエネルギー資源の新規開拓と、特に日本海側沿岸部の産業振興
この記事の出典は、Wikipedia:信頼できる情報源に合致していないおそれがあります。 そのガイドラインに合致しているか確認し、必要であれば改善して下さい。(2013年8月) メタンと水に分離し燃えるメタンハイドレート。左上にクラスレートの構造を示す。 (University of Göttingen, GZG. Abt. Kristallographie) 出典: アメリカ地質調査所。 メタンハイドレート(英: methane hydrate)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、網状の結晶構造をもつ包接水和物の固体[1]。およその比重は0.9 g/cm3で、堆積物に固着して海底に大量に埋蔵されている[2]。メタンは、石油や石炭に比べ燃焼時の二酸化炭素排出量がおよそ半分のため、地球温暖化対策としても有効な新エネルギー源であるとされる(天然ガスも参照)が、メタンハイドレ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 16階(JOGMEC 総合受付) 電話(代表)03-6758-8000
左うちわどころの話でなくなってきた。経済産業省資源エネルギー庁が13日、愛知・三重沖合の海中から次世代エネルギーと目されるメタンハイドレートを分解し、メタンガスの採取に成功した。海洋上では初の快挙で、今後の実用化に大きく前進した。それどころか日本の周辺海域はメタンハイドレートの宝庫で、「100年分はおろか無尽蔵」との見方が出ている。これで日本が、中東以上の資源大国へ大化けする可能性が出てきた。 メタンハイドレートはメタンガスを水分子が包み込んで、固形化したもの。“燃える氷”といわれ、火力発電所で使用した場合は、排出する二酸化炭素量も石炭や液化天然ガスに比べて少ないクリーンエネルギーだ。 プレートの境界線で生成しやすい性質から地震多発国の海底に埋蔵される傾向が高く、日本は世界有数の“メタンハイドレート大国”とみられている。 ただ、これまではガスを取り出す方法が確立されておらず、宝の持ち腐れと
みなさま、こんにちは、 今日、ワイヤレス充電技術を紹介したいと思います。 ワイヤレス充電(Wireless charging)とは、無接触給電・無接点電力伝送・非接触給電などとも呼ばれており、金属接点やコネクタなどを介さずに無線で電力を2次側電池に供給する技術です。充電器と機器との接点がないため、機器を置くだけで充電ができ、接点の耐久性や接点不良、短絡や水分などによる漏電の心配が少ないといったメリットがあります。将来的には携帯電話、パソコン、デジカメなどのデジタル製品の様な比較的小さな電力の製品から電気自動車、電気バスの様な大きい電力が必要なものにまで実用化を研究しており、便利で安全で正確な電力供給手段として今後の進歩が期待されている技術です。 ワイヤレス充電は、電磁誘導(Inductive Charging)、電波方式(Radio Charging)、電磁共鳴( Resonance Ch
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