環境保護の重要性が増す現代社会において、グリーンケミストリーやグリーンエンジニアリングは、持続可能な開発を推進する重要な分野として、ますます注目を集めています。両者のつながりと相互作用は、産業の発展モデルに影響を与えるだけでなく、環境への影響についての私たちの理解も変えます。
グリーンエンジニアリングの主な目標には、汚染の削減、潜在的な危険に対する人間の暴露の最小化、材料とエネルギーの使用の全体的な効率の向上などがあります。
グリーン エンジニアリングは、財務的および技術的な実現可能性の原則に基づいており、環境を保護しながら経済的利益を実現するための製品とプロセスの設計に重点を置いています。その起源は、OECD が 10 の環境保護戒律を提案した 1966 年から 1970 年にまで遡ります。この戒律では、環境保護と技術進歩を組み合わせた製品を作る際には、誰もがこれらの原則に従う責任があることが強調されています。
これらの原則は、後のグリーンエンジニアリングに影響を与えただけでなく、持続可能な実践を推進するというより大きなトレンドを形成し、エンジニアが設計時に環境要因を考慮するよう促しました。「グリーンケミストリー」の概念は、この文脈で生まれました。グリーンケミストリーの創始者であるポール・アナスタスとジョン・ワーナーは、1991 年に 12 の原則を導入し、環境に優しい化学への新たな道を開きました。
グリーンケミストリーとグリーンエンジニアリングの「相互連携」により、環境保護の面で両者が相乗的に発展することが可能になります。
グリーンエンジニアリングの原則は時間の経過とともに進化してきました。 2003 年、ポール アナスタシアとジュリー ジマーマンは、プロセス設計と製品開発に重点を置いた 9 つのグリーン エンジニアリング原則を共同で開発し、環境保護庁などの組織に認められました。これらの原則は、自然生態系の保護、資源の有効利用、製品ライフサイクル全体にわたる安全性と環境保護の確保という目標をカバーしています。
これらの原則の重要性は、化学工学に適用されるだけでなく、建築や機械工学などの他の工学分野の実践にも影響を与えるという点にあります。 「持続可能なエンジニアリング」という概念の台頭により、グリーンエンジニアリングと持続可能な開発の関係はますます密接なものになってきました。持続可能なエンジニアリングは将来を見据えた建築に重点を置きますが、グリーンエンジニアリングは自然環境への悪影響を減らすことに重点を置いています。
廃棄物の削減、材料管理、汚染防止、製品の改善などのグリーンエンジニアリングの実践がその中核要素です。
グリーンエンジニアリングの体系的なアプローチは、計画、建築、社会科学など、さまざまな分野の統合を促進します。ライフサイクルアセスメント (LCA) は、原材料の収集から最終処分まで、製品の環境への影響をエンジニアが総合的に評価できる重要なツールです。
今日、グリーンケミストリーとグリーンエンジニアリングの連携は、多くの実用的なアプリケーションに現れています。たとえば、より環境に優しい潤滑剤としてのイオン液体の使用や、セラミックタイルの製造工程で直面する水とエネルギーの課題は、この分野の実用性と必要性を反映しています。
グリーンケミストリーとグリーンエンジニアリングの継続的な進歩は、私たちの未来にどのような可能性をもたらすのでしょうか?
要約すると、グリーンケミストリーとグリーンエンジニアリングの相互依存性は、持続可能性の発展を促進します。このようなコラボレーションを通じて、環境への影響を軽減できるだけでなく、より責任ある業界基準を確立することもできます。これら2つの統合は、将来私たちの生活にどのような影響を与えるのでしょうか?