CN114631112A - 利用废水油脂的co2减排信用额运算系统 - Google Patents

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Abstract

CO2减排信用额运算系统1包括:第一终端装置10、20,该第一终端装置10、20输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;第二终端装置30,该第二终端装置30输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置40、50,该第三终端装置40、50输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器60,该CO2减排信用额管理服务器60使用在第一终端装置10、20、第二终端装置30以及第三终端装置40、50中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额。并且,第一终端装置10、20、第二终端装置30、第三终端装置40、50以及CO2减排量管理服务器60经由网络进行连接。

Description

利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统
技术领域
本发明涉及一种利用废水油脂实施CO2减排,并基于此来运算CO2减排信用额(credit)的CO2减排信用额运算系统。
背景技术
近年来,全球变暖的问题日益严重,谋求对二氧化碳气体、甲烷气体这样的温室气体的减排。例如,巴黎协定是一项规定2020年以后的全球变暖对策的国际性框架的协定,该协定的目标在于:不管是发达国家、还是发展中国家,所有国家都参加全球变暖对策,并在21世纪后半,使温室气体的排放实质上为零。
作为这种全球变暖对策的日本政府的重要措施之一,具有J-信用额制度(例如,参见非专利文献1)。J-信用额制度是在企业等自主实施CO2减排时,国家将该CO2减排量认证为CO2减排信用额,并能够卖给信用额利用者的制度,其结果是,实现进行了碳补偿(carbonoffset)的产品、服务的社会普及。
具有用于产生CO2减排信用额的各种方法,例如具有太阳能、风力发电等可再生能源设备的引入、热泵等节能产品的引入、森林经营活动等的各种方法,其中之一是生物质(biomass)的利用(废弃物的再利用)。
例如,从饮食店、食品工厂等排放的作为生物质资源的废水油脂在日本全国每年达到30万吨以上的量,考虑到全世界,其量更加庞大。近年来,开发了一种由这样的、之前只能被作为污泥而进行工业废弃物处理的废水油脂来制造独特的生物质燃料,并用柴油发电机进行生物质发电的系统(例如,参见专利文献1~3)。通过提供该生物质发电系统,能够实现CO2减排、循环利用和水质净化。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2014-217804号公报
专利文献2:日本特许第5452814号公报
专利文献3:日本实用新型登记第3216173号公报
非专利文献
非专利文献1:“J-信用额制度”[令和1年12月20日检索],互联网<URL:https://japancredit.go.jp/>
发明内容
发明要解决的课题
随着全球变暖问题变得日益严重,对于确保在不同系统之间共享、比较与温室气体减排信用额相关的数据等的、所谓的CO2信用额信息的相互运用性、可移植性的需求急速增长。此外,如果能确保CO2信用额信息的相互运用性、可移植性,则也被期待会创造出新服务、新产业。
此外,近年来,将万物连接到互联网而促进社会变革的物联网(Internet ofThing,IoT)等得到普及,希望在全球变暖对策中尽快构建利用了“IoT”的CO2减排信用额产生系统。但是,即使是全球变暖对策的CO2减排信用额产生系统,特别地构建应对废水油脂领域的系统也并不容易。其原因如下所述。
第一个原因是,要构建基于废水油脂的CO2减排信用额产生系统,要求(1)高效地分离回收从饮食店、食品工厂等排放的废水油脂的先进技术、(2)将含有大量水分和/或异物且在常温下凝固的低质量的废水油脂精制、改性为发电用燃料的技术、(3)使用常温凝固的燃料来通过柴油发电机稳定地进行生物质发电的技术等的、高水平且多样的与废油利用相关的专业技术性。
第二个原因是,当前用于CO2减排信用额产生系统的观测数据分散地散布在作为废水油脂的回收处的各店铺、工厂、燃料制造厂、发电站等中。此外,关于用于CO2减排信用额运算的数据,服务器、访问方式、元数据、格式、测定单位、各名称等完全不统一,无法确保信息的相互运用性、可移植性。
本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于提供一种利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,该系统实现以往分散地存在的与废水油脂相关的数据的相互运用性,能够更容易地运算、获得CO2减排信用额。
解决课题的技术方案
为了实现上述目的,本发明是一种利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,包括:第一终端装置,该第一终端装置输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;第二终端装置,该第二终端装置是在使用废水油脂制造生物燃料的燃料制造厂中使用的终端装置,输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置,该第三终端装置是在使用所述生物燃料的设备中使用的终端装置,输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器,该CO2减排信用额管理服务器使用在所述第一终端装置、所述第二终端装置和所述第三终端装置中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额,所述第一终端装置、所述第二终端装置、所述第三终端装置以及所述CO2减排量管理服务器经由网络进行连接。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,所述终端装置包括输入部和收发部,该收发部在与所述CO2减排信用额管理服务器之间收发数据,在所述第一终端装置的所述输入部输入的信息是来自设置有所述第一终端装置的回收处的废水油脂的回收量,在所述第二终端装置的所述输入部输入的信息是生物燃料的制造量,在所述第三终端装置的所述输入部输入的信息是基于生物燃料的实际发电量和生物燃料在锅炉或焚烧炉中的实际燃料使用量。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,所述CO2减排信用额管理服务器包括:通信部,该通信部在与所述终端装置之间进行数据的收发;运算部,该运算部基于经由所述通信部获得的信息来进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额;以及存储部。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,所述运算部通过将经由所述通信部获得的生物燃料的实际发电量乘以CO2排放系数来计算CO2减排量。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,所述运算部通过将经由所述通信部获得的生物燃料的实际燃料使用量乘以生物燃料的标准发热量及原燃料的CO2排放系数来计算CO2减排量。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,所述运算部通过将经由所述通信部接收到的各回收处的废水油脂的回收量乘以各回收处的燃料产出率来计算生物燃料设想制造量,基于该生物燃料设想制造量的比例来计算各回收处的生物燃料制造贡献度,通过将该生物燃料制造贡献度乘以所述CO2减排量来求出每个回收处的CO2减排量。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,所述每个回收处的CO2减排量被与设置于所述每个回收处的所述终端装置的标识符相关联地存储在所述存储部中。
在该利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统中,优选地,在所述存储部中存储有分配给每个所述终端装置的固有标识符和与该标识符相关联的与终端装置的设置场所有关的信息、与该标识符相关联的基于CO2减排量的CO2减排信用额、与该标识符相关联的国名、地域的信息、与该标识符相关联的生产率以及与该标识符相关联的与作业质量有关的信息中的至少一个。
为了解决上述课题,本发明是一种利用废水油脂的CO2减排信用额运算方法,其特征在于,包括:生物质回收量报告步骤,由回收废水油脂的每个回收处所具备的第一终端装置向进行CO2减排信用额的运算的CO2减排信用额管理服务器报告废水油脂的回收量;燃料制造量报告步骤,由燃料制造厂所具备的第二终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告由废水油脂精制得到的生物燃料制造量;实际发电量报告步骤,由发电站所具备的第三终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告基于所述生物燃料的实际发电量;以及运算步骤,在所述CO2减排信用额管理服务器中,基于这些报告的信息运算CO2减排量,并且基于该CO2减排量计算CO2减排信用额。
该利用废水油脂的CO2减排信用额运算方法优选还包括:实际燃料使用量报告步骤,由锅炉或焚烧炉的使用场所所具备的第三终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告基于所述生物燃料的实际燃料使用量。
该利用废水油脂的CO2减排信用额运算方法优选还包括:对所述第一终端装置反馈作业质量的结果的步骤和对所述第二终端装置反馈生产率的结果的步骤。
为了解决上述课题,本发明是一种使计算机执行规定处理的程序,其特征在于,包括:生物质回收量报告步骤,由回收废水油脂的每个回收处所具备的第一终端装置向进行CO2减排信用额的运算的CO2减排信用额管理服务器报告废水油脂的回收量;燃料制造量报告步骤,由燃料制造厂所具备的第二终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告由废水油脂精制得到的生物燃料制造量;实际发电量报告步骤,由发电站所具备的第三终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告基于所述生物燃料的实际发电量;以及运算步骤,在所述CO2减排信用额管理服务器中,基于这些报告的信息运算CO2减排量,并且基于该CO2减排量计算CO2减排信用额。
发明效果
本发明的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统包括:第一终端装置,该第一终端装置输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;第二终端装置,该第二终端装置输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置,该第三终端装置输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器,该CO2减排信用额管理服务器使用在第一终端装置、第二终端装置及第三终端装置中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额。并且,第一终端装置、第二终端装置、第三终端装置以及CO2减排量管理服务器经由网络进行连接。通过该结构,实现了一种利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,该系统实现以往分散地存在的与废水油脂相关的数据的相互运用性,并能够更容易地运算、获得CO2减排信用额。
附图说明
图1是本发明的实施方式的CO2减排信用额运算系统的整体工序图。
图2是表示上述CO2减排信用额运算系统具备的油泥分离装置的一个示例的图。
图3是上述CO2减排信用额运算系统的整体结构图。
图4是表示上述CO2减排信用额运算系统的整体工作过程的流程图。
图5是上述CO2减排信用额运算系统的功能框图。
图6是表示上述CO2减排信用额运算系统具备的CO2减排信用额管理服务器的存储部的表信息的一个示例的图。
图7是表示显示于上述CO2减排信用额管理服务器的显示部的运算结果的一个示例的图。
图8是表示显示于上述CO2减排信用额管理服务器的显示部的运算结果的一个示例的图。
图9是表示上述CO2减排信用额运算系统的工作的时序图。
具体实施方式
(实施方式)
参照附图对本发明实施方式的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统进行说明。该CO2减排信用额运算系统主要利用回收的废水油脂来进行CO2减排信用额的计算、销售。
<整体工序图>
参照图1对本实施方式的CO2减排信用额运算系统的整体工序进行说明。如图1所示,CO2减排信用额运算系统1包括生物质回收工序、生物燃料制造工序以及生物燃料使用工序。
首先,在生物质回收工序中,回收从饮食店、食品工厂排放的废水油脂。另外,生物质是指“不包括化石资源在内的、可再生的来源于生物的有机性资源”。生物质内的废弃物类生物质可列举出废弃的纸、家畜排泄物、食品废弃物、下水道污泥等。由燃烧生物质等而释放的CO2是生物在生长过程中通过光合作用从大气中吸收的CO2,通过用生物质替代来自化石资源的能源、产品,能够显著地有助于作为引起全球变暖的温室气体之一的CO2的减排。
通常,来自饮食店、快餐店、饭店(restaurant)、旅馆(hotel)、食品加工厂等的废水中含有各种水污染物质。若这种废水未经任何处理而排放,则不仅废水中的油分等会附着在排水管上而凝结成块、堵塞排水管,而且会使合并处理槽、污水处理场中的水的净化处理也变得困难,此外,会对环境带来不良影响。
因此,在排放包含油分、沉淀物、悬浮物等固体成分的废水的经营场所中,以经营场所为单位而具备处理装置(油脂分离器(grease trap)、油水分离槽、原水槽),暂时汇集废水,通过使固体成分沉降,或使油分上浮分离,并定期地对它们进行提取处理等,从而物理性地进行去除。
在该生物质回收工序中,例如实地代理店进行饮食店的油脂分离器清扫管理,且从油脂分离器回收作为油分的生物质资源的废水油脂。在此,油脂分离器是用于截住混在水中的油污而使油污不流动的存积槽,该油污是若直接流出,则会污染排水通道(下水管)、并污染河流和海洋的油污。另外,在从油脂分离器回收生物质的技术中,例如可以利用作为申请人所具有的专利技术的日本特许4401007号所示的装置、日本特许4420750号所示的装置、以及日本实用新型3216173号所示的装置。
其他的实地代理店是管理食品工厂的油水分离槽的代理店,从该油水分离槽回收生物质。具体而言,使用油泥分离装置,将从食品工厂的油水分离槽中获得的油泥分离成油分、水分和污泥成分,回收其中的油分(即生物质)。实地代理店还进行油泥分离装置的管理。
对于油泥分离装置,例如使用申请人所具有的如图2所示的技术。具体地进行说明,通过油泥加热输送装置22从食品工厂的油水分离槽21回收油泥,并输送到油泥分离装置23内。在被加热的油泥分离装置23内,比重大的水分或污泥成分移动到下层,比重小的油分移动到上层,因此将位于上层的油分作为生物质进行回收。该油分被回收到例如卡车等所具备的回收罐24中。另外,在油泥加热输送装置22、油泥分离装置23的加热中,例如使用在卡车等中使用潜热蓄热材料(PCM:Phase Change Material(相变材料))容器进行了保温的移动型热源体。而且,在食品工厂中回收的生物质被运入生物燃料制造工序。
然后,在生物燃料制造工序中,由所运入的生物质制造生物燃料。通常,生物质是含有大量水分和/或异物、在常温下凝固的低质量的废水油脂,但在生物燃料制造工序中,将其精制、改性为发电用燃料,从而制造、销售生物燃料(发电燃料SMO(Straight MixedOil(纯混合油))、脱碳燃料)。
在生物燃料的制造中,能够使用自用发电机(柴油发电机),并能够以使用了所制造的生物燃料的绿色电力进行生物燃料制造。另外,关于由生物质制造生物燃料,可以使用申请人所具有的日本特许5269552号、日本特许5452814号所示的方法等。
在接下来的生物燃料使用工序中,使用生物燃料制造工序中制造的发电燃料SMO或脱碳燃料作为燃料,发电燃料SMO被用作例如现场(on site)型柴油发电装置的燃料源。具体而言,以引入了SMO专用罐、SMO专用发电装置的业者(食品工厂等)为对象。另外,SMO是指不进行化学合成而由混入了大量牛油、猪油的废水油脂改性制造的油。另一方面,脱碳燃料能够在位于工厂等中的现有锅炉、焚烧炉中进行利用,作为A重油等矿物油的替代燃料来有效地进行利用。
另外,引入由废水油脂制造的生物燃料(发电燃料SMO和脱碳燃料)的业者成为给与CO2减排信用额的对象。在引入业者具有CO2减排目标的情况下,减排目标以上的能够减排的量成为CO2减排信用额。作为引入业者的没有CO2减排目标的小型业者能够储蓄全部量作为CO2减排信用额。CO2减排信用额可以使用例如国家运营的J-信用额的制度来进行销售(1,800日元/吨CO2变动)。
<整体系统图>
接着,参照图3对本实施方式的CO2减排信用额运算系统1的整体系统进行说明。如本图所示,CO2减排信用额运算系统1包括管理店铺废水的实地代理店A所具有的终端装置(第一终端装置)10、管理食品工厂废水的实地代理店B所具有的终端装置(第一终端装置)20、燃料制造厂所具有的终端装置(第二终端装置)30、现场型发电装置使用场所所具有的终端装置(第三终端装置)40、锅炉等使用场所所具有的终端装置(第三终端装置)50、以及CO2减排信用额管理服务器60,以这些装置经由互联网等广域网进行连接的方式构成。
终端装置10是由实地代理店A管理的店铺所具备的个人计算机、智能手机等终端,例如安装并执行专用的应用程序,将其结果显示在画面上。该专用的应用程序例如是CO2减排信用额管理的可视化网络应用程序,作为专用应用程序或网络浏览器进行图形用户界面(Graphical User Interface,GUI)显示。终端装置10能够基于规定协议,建立与CO2减排信用额管理服务器60的通信会话,进行与油脂分离器中的废水油脂数据相关的数据和/或文件的收发。
终端装置20是由实地代理店B管理的食品工厂所具备的终端,执行专用的应用程序,并将其结果显示在画面上。终端装置20能够与CO2减排信用额管理服务器60之间进行与油水分离槽中的废水油脂数据相关的数据和/或文件的收发。
终端装置30是燃料制造厂中的终端,执行专用的应用程序,并将其结果显示在画面上。终端装置30能够根据规定协议,与CO2减排信用额产生服务器60之间进行与燃料制造量相关的数据和/或文件的收发。
终端装置40是现场型发电部所具备的终端,执行专用的应用程序,并将其结果显示在画面上。终端装置40能够基于规定协议,与CO2减排信用额产生服务器60之间进行与燃料供给量和/或实际发电量相关的数据和/或文件的收发。
终端装置50是锅炉等使用场所所具备的终端,安装并执行专用的应用程序,将其结果显示在画面上。终端装置50能够与CO2减排信用额产生服务器60之间进行与作为有关燃料使用的信息的燃料供给量和/或实际燃料使用量相关的数据和/或文件的收发。
CO2减排信用额管理服务器60是经由网络与终端装置10、20、30、40、50连接、进行CO2减排信用额运算的服务器装置,接收从终端装置10、20、30、40、50发送的数据,并且例如以Http的请求方式从终端装置10、20、30、40、50获得实测数值,并进行CO2减排信用额的运算。即,在CO2减排信用额管理服务器60中,能够从终端装置10~50自动获得实测数据,获得CO2减排信用额的运算结果。
另外,在各终端装置10~50与CO2减排信用额管理服务器60之间,访问方式、元数据、格式、测定单位、各名称等的数据是被共用化地定义的。因此,用户端(client)能够准确地理解数据的特质,能够确保相互运用性。
<信用额运算系统1的工作过程>
接着,参照图4对本实施方式的信用额运算系统1的工作过程进行说明。首先,在由实地代理店管理的店铺、食品工厂所具备的终端装置10、20中,进行生物质(废水油脂、油泥油分)回收量的计算和输入(S401)。接着,在燃料制造厂所具备的终端装置30中,进行生物燃料制造量的计算(发电燃料SMO、脱碳燃料)和输入(S402)。此外,在现场型发电部、锅炉设置场所的终端装置40、50中,进行燃料销售量的计算(S403)。
然后,经由网络从终端装置40、50获取了实际发电量、实际燃料使用量等的与发电、燃料使用信息有关的信息的CO2减排信用额管理服务器60基于规定的运算式,求出各代理店(各回收处)的CO2减排量(S404),根据该CO2减排量来计算CO2减排信用额(S405)。CO2减排量成为分配、计算CO2减排信用额时的指标。
最后,进行CO2减排信用额的销售(S406)。另外,关于CO2减排信用额的买卖,可以利用国家运营的J-信用额制度的买卖系统。关于J-信用额的销售,确定了销售方法,首先,将出售信用额作为相对交易登载到制度HP(主页),或者利用中介业者。并且,在登载后经过6个月以上交易仍不成立的情况下,作为投标销售与政府保有信用额一起实施投标。另外,也可以利用其他买卖方法。
<功能框图>
接着,参照图5对本实施方式的信用额运算系统1的各处理部的功能框进行说明。
终端装置10包括键盘等的输入部11、液晶等的显示部12、与CO2减排信用额管理服务器60之间收发数据的收发部13、以及执行应用程序的程序执行部14。在此,应用程序是用于CO2减排信用额运算的程序。另外,其他终端装置20、30、40、50也具有同样的结构。
CO2减排信用额管理服务器60是计算机等的终端,包括:键盘等的输入部61,该输入部从用户受理输入;液晶等的显示部62;应用程序执行部63,该应用程序执行部在Web浏览器上执行用于例如进行CO2减排信用额的运算的专用应用程序;请求生成部64,该请求生成部在用户经由输入部61请求获取数据的情况下,生成请求指令;通信部65,该通信部与终端装置10~50之间进行数据的收发;运算部66,该运算部基于所获取的数值结果来运算CO2减排量,进行基于该CO2减排量的CO2减排信用额的运算;以及存储器等的存储部67。
更详细而言,应用程序执行部63例如执行用于在画面上显示应用程序的执行结果的Web浏览器。请求生成部64根据经由输入部61的来自用户的输入,经由Http协议对终端装置10~50进行处理请求(Http请求)。从通信部65发送的Http请求时的数据格式例如是XML。
运算部66基于规定的运算式,运算CO2减排量及CO2减排信用额,并以易懂的形式的GUI进行显示于液晶等的显示部62的处理。存储部67例如按对终端装置10~50所赋予的各标识符(ID)而将CO2减排信用额、生产率、作业质量等的利用者信息等作为表信息来进行存储。
在此,参照图6所示的表600,对存储在存储部67中的信息进行说明。如图6所示,在CO2减排信用额管理服务器60中存储有对每个终端装置分配的固有标识符601和与终端装置的设置场所有关的信息602、与设置场所相关的企业集团(group)的信息604、与固有标识符601相关联的基于CO2减排量的CO2减排信用额605、与固有标识符601相关联的国名、地域的信息603、与固有标识符601相关联的生产率607、以及与固有标识符601相关联的与作业质量有关的信息606中的至少一个。
<CO2减排信用额的运算示例>
接着,参照图7所示的显示例700,对CO2减排信用额管理服务器60中的具体运算结果进行说明。另外,图7是显示于CO2减排信用额管理服务器60所具备的终端的显示部62、且燃料用途为发电燃料(发电利用的情况)的情况,并且作为前提条件,将计算CO2减排效果的方法设为“生物燃料的总发电量×电力公司的CO2排放系数”。在此,CO2排放系数是推测电力公司在产生一定电力时排放了多少二氧化碳的指标,通过“实际二氧化碳排放量÷销售电量”来计算。
首先,CO2减排信用额管理服务器60按每个店铺、事务所、集团等的各回收处,对回收量进行计测、统计。在图7的情况下,由回收处A所具备的终端装置报告生物质回收量701(在本图中为20升),由回收处B所具备的终端装置报告生物质回收量701(在本图中为40升)。另外,也可以通过对来自CO2减排信用额管理服务器60的请求的响应来获取数值。
然后,在燃料制造工厂对实际制造的燃料制造量702进行实测、统计,由燃料制造厂的终端装置向CO2减排信用额管理服务器60报告每个发电机的生物燃料供给量703和生物质发电机中的实际发电量704。这是通过发电机的电表来对发电量进行计测、统计。在本图中,报告了发电机α为70kWh,发电机β为48kWh。
并且,接收到来自各终端装置的报告的CO2减排信用额运算服务器60按各年度、每个管辖电力公司704a而在存储部中预先保持CO2排放系数704b,在本图中,在管辖电力公司704a为东京电力的情况下,CO2排放系数为0.455kg-CO2/Kwh,在管辖电力公司704a为中部电力的情况下,CO2排放系数为0.452kg-CO2/Kwh。
CO2减排信用额管理服务器60的运算部66通过将实际发电量704乘以CO2排放系数704a来获得各发电机的CO2减排量705。
在此,在CO2减排信用额管理服务器60中,基于事先进行的燃料化测试等,按每个回收处而具有预先设定的燃料产出率701a(在本图中,回收处A为60%、回收处B为50%),通过将各回收处的生物质回收量701乘以燃料产出率701a,从而计算生物燃料设想制造量701b(在本图中,在回收处A为12升、在回收处B为20升)。并且,运算部66通过将经由通信部65接收到的各回收处的生物质燃料的回收量701乘以各回收处的燃料产出率701a来计算生物燃料设想制造量701b,基于该生物燃料设想制造量701b的比例来计算各回收处的生物燃料制造贡献度705a,通过将该生物燃料制造贡献度705a乘以CO2减排量705来求出每个回收处的CO2减排量705b。每个回收处的CO2减排量705b被与设置于每个回收处的终端装置的标识符相关联地存储在存储部67中。另外,该数值例如成为向企业集团分配CO2减排信用额时的指标。
接着,参照图8所示的显示例800,对CO2减排信用额管理服务器60中的其他具体运算结果进行说明。在图8中,燃料用途是脱碳燃料(锅炉利用的情况),并且作为前提条件,CO2减排效果的计算方法为“生物燃料使用量×生物燃料发热量×原利用燃料的CO2排放系数”。
由回收处C所具备的终端装置报告生物质回收量801(在本图中为10升),由回收处D所具备的终端装置20报告生物质回收量801(在本图中为30升)。
并且,在燃料制造工厂中对实际制造的燃料制造量802进行实测、统计,由锅炉使用场所的终端装置向CO2减排信用额管理服务器60报告生物燃料供给量803和锅炉中的实际燃料使用量804。这是通过燃料仪表进行实测、计测、统计。在本图中,报告了锅炉X为10升、锅炉Y为9升。
并且,接收到来自各终端装置的报告的CO2减排信用额管理服务器60通过每年进行燃料分析并设定标准发热量而具有生物燃料的标准发热量804a,通过将该标准发热量804a乘以锅炉中的实际燃料使用量804来计算出生物燃料在锅炉中的发热量804b。此外,CO2减排信用额管理服务器60预先从客户数据获取原本利用了的燃料804c,预先从能源厅综合能源统计等获得原燃料的CO2排放系数804d。在本图中,A重油的CO2排放系数804d为0.0693kg-CO2/MJ,轻油的CO2排放系数804d为0.0686kg-CO2/MJ。
CO2减排信用额管理服务器60的运算部66通过将锅炉中的实际发热量804b乘以CO2排放系数804d来获得每个锅炉的CO2减排量805。
在CO2减排信用额管理服务器60中,基于事先进行的燃料化测试等,按每个回收处而具有预先设定的燃料产出率801a(在本图中,在回收处C为60%、在回收处D为50%),通过将各回收处的生物质回收量801乘以产出率801a来计算生物燃料设想制造量801b(在本图中,在回收处C为6升、在回收处D为15升)。并且,运算部66通过将经由通信部65接收到的各回收处的生物质燃料的回收量801乘以各回收处的燃料产出率801a来计算生物燃料设想制造量801b,基于该生物燃料设想制造量801b的比例来计算各回收处的生物燃料制造贡献度805a,通过将该生物燃料制造贡献度805a乘以CO2减排量805来求出每个回收处的CO2减排量805b。每个回收处的CO2减排量805b被与设置于每个回收处的终端装置的标识符相关联地存储在存储部67中。另外,该数值例如成为向企业集团分配CO2减排信用额时的指标。
<本系统的时序图>
接着,参照图9对本实施方式的CO2减排信用额运算系统1的整体时序进行说明。图9仅是一个示例,也可以考虑顺序不同的其他时序。
首先,由店铺的终端装置10向CO2减排信用额管理服务器60报告与来自回收处的废水油脂的回收量相当的生物质回收量(即废水油脂回收量)(S901)。此外,由食品工厂的终端装置20向CO2减排信用额管理服务器60报告生物质回收量(S902)。然后,由燃料制造部的终端装置30向CO2减排信用额管理服务器60报告燃料制造量(S903)。此外,由发电站A的终端装置40向CO2减排信用额管理服务器60报告实际发电量(S904),由锅炉使用场所的终端装置50向CO2减排信用额管理服务器60报告锅炉中的实际燃料使用量(S905)。
然后,在CO2减排信用额管理服务器60中,基于这些接收到的信息,并基于图7及图8所述的运算式,与回收处的标识符相关联地运算CO2减排量(S906),对其进行GUI显示(S907)。此外,将这些运算结果与识别符相关联地保持在存储部67中(S908)。
并且,CO2减排信用额管理服务器60将作业质量的结果反馈给为每个生物质回收代理店设置的终端装置10、20(S909、S910)。进而,对燃料制造工厂反馈生产率的结果(S911)。另外,在CO2减排信用额管理服务器60中,基于规定的方法,对例如CO2减排信用额交易所70销售基于CO2减排量的CO2减排信用额(S912)。
如上所述,本实施方式的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统1包括:第一终端装置10、20,该第一终端装置10、20输入与回收到的废水油脂有关的信息;第二终端装置30,该第二终端装置30是在使用废水油脂制造生物燃料的燃料制造厂中使用的终端装置,输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;第三终端装置40、50,该第三终端装置40、50是在使用生物燃料的设备中使用的终端装置,输入与发电及燃料使用有关的信息;以及CO2减排信用额管理服务器60,该CO2减排信用额管理服务器60使用在第一终端装置10、20、第二终端装置30以及第三终端装置40、50中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额。并且,第一终端装置10、20、第二终端装置30、第三终端装置40、50以及CO2减排量管理服务器60经由网络进行连接。通过该结构,能够提高以往分散地存在的与废水油脂相关联的数据的相互运用性,并且能够更容易地运算、获得CO2减排信用额。此外,能够对各种实际量计测的掌握等应用IoT技术等。
进一步,在CO2减排信用额管理服务器60中,能够(1)对每个店铺、工厂事业所、企业集团赋予固有的标识符来进行统计管理、(2)与标识符相关联地进行基于CO2减排贡献度的信用额分配运用、(3)对各地的每个燃料制造工厂赋予固有的标识符来对生产率进行管理、(4)对处于生物质的各回收处的各终端装置赋予固有的标识符来对作业质量进行管理。其结果是,能够按各地区、日本整体、国别而对通过独特技术利用废水油脂来创造的CO2减排量进行统计汇总,作为CO2减排信用额来有效地进行利用。另外,本发明不限于上述各实施方式的结构,可以在不改变发明主旨的范围内进行各种变形。
此外,将废水油脂作为生物质资源制造生物燃料而利用能量的用途可以是(a)柴油发电、(b)锅炉或焚烧炉等的燃料、以及(c)将在生物燃料的精制过程中排出的残渣污泥作为材料的甲烷发电这三种。对于(c)所示的生物燃料精制过程中排出的残渣污泥的排出量,能够在燃料制造厂中掌握数值,因此,作为甲烷发电材料的供给量、甲烷发电量、由发电站实现的CO2减排量也能够由本运算系统进行计算。此外,以小型甲烷发电为首,对于小型风力发电、小规模太阳能发电、小型水力发电等的一个个小量发电,通过与本发明的CO2减排信用额运算系统的终端装置40、50同样地从小型且众多的各发电装置设置场所取入发电量的数据,能够增加CO2减排量和减排信用额量。并且,该计算方法也可以应用上述的“各发电装置的总发电量×电力公司的CO2排放系数”等。
此外,本发明不仅可以作为这种CO2减排信用额运算系统来实现,还可以作为将构成这种CO2减排信用额运算系统的装置所具备的特征性单元作为步骤的解析方法来实现,或作为使计算机执行这些步骤的程序来实现。而且,这样的程序当然可以经由USB等记录介质或互联网等传输介质来发布。
附图标记说明
1 CO2减排信用额运算系统
10、20 终端装置(第一终端装置)
11 输入部
12 显示部
13 收发部
14 程序执行部
30 终端装置(第二终端装置)
40、50 终端装置(第三终端装置)
60 CO2减排信用额管理服务器
61 输入部
62 显示部
63 应用程序执行部
64 请求生成部
65 通信部
66 运算部
67 存储部

Claims (12)

1.一种利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,所述CO2减排信用额运算系统包括:
第一终端装置,所述第一终端装置输入与作为生物质资源的废水油脂有关的信息;
第二终端装置,所述第二终端装置是在使用废水油脂来制造生物燃料的燃料制造厂中使用的终端装置,输入与由废水油脂精制得到的生物燃料有关的信息;
第三终端装置,所述第三终端装置是在使用所述生物燃料的设备中使用的终端装置,输入与发电及燃料使用有关的信息;以及
CO2减排信用额管理服务器,所述CO2减排信用额管理服务器使用在所述第一终端装置、所述第二终端装置以及所述第三终端装置中输入的信息,进行CO2减排量的运算,并且基于所述CO2减排量来运算CO2减排信用额,
所述第一终端装置、所述第二终端装置、所述第三终端装置以及所述CO2减排量管理服务器经由网络进行连接。
2.根据权利要求1所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
所述终端装置包括输入部和收发部,所述收发部在与所述CO2减排信用额管理服务器之间收发数据,
在所述第一终端装置的所述输入部输入的信息是来自设置有所述第一终端装置的回收处的废水油脂的回收量,
在所述第二终端装置的所述输入部输入的信息是生物燃料的制造量,
在所述第三终端装置的所述输入部输入的信息是基于生物燃料的实际发电量和生物燃料在锅炉或焚烧炉中的实际燃料使用量。
3.根据权利要求2所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
所述CO2减排信用额管理服务器包括:通信部,所述通信部在与所述终端装置之间进行数据的收发;运算部,所述运算部基于经由所述通信部获得的信息来进行CO2减排量的运算,并且基于该CO2减排量来运算CO2减排信用额;以及存储部。
4.根据权利要求3所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
所述运算部通过将经由所述通信部获得的生物燃料的实际发电量乘以CO2排放系数来计算CO2减排量。
5.根据权利要求3所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
所述运算部通过将经由所述通信部获得的生物燃料的实际燃料使用量乘以生物燃料的标准发热量及原燃料的CO2排放系数来计算CO2减排量。
6.根据权利要求4或5所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
所述运算部通过将经由所述通信部接收到的各回收处的废水油脂的回收量乘以各回收处的燃料产出率来计算生物燃料设想制造量,基于该生物燃料设想制造量的比例来计算各回收处的生物燃料制造贡献度,通过将该生物燃料制造贡献度乘以所述CO2减排量来求出每个回收处的CO2减排量。
7.根据权利要求6所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
所述每个回收处的CO2减排量被与设置于所述每个回收处的所述终端装置的标识符相关联地存储在所述存储部中。
8.根据权利要求3至7中任一项所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算系统,其特征在于,
在所述存储部中存储有分配给每个所述终端装置的固有标识符和与该标识符相关联的与终端装置的设置场所有关的信息、与该标识符相关联的基于CO2减排量的CO2减排信用额、与该标识符相关联的国名、地域的信息、与该标识符相关联的生产率、以及与该标识符相关联的与作业质量有关的信息中的至少一个。
9.一种利用废水油脂的CO2减排信用额运算方法,其特征在于,所述CO2减排信用额运算方法包括:
生物质回收量报告步骤,由回收废水油脂的每个回收处所具备的第一终端装置向进行CO2减排信用额的运算的CO2减排信用额管理服务器报告废水油脂的回收量;
燃料制造量报告步骤,由燃料制造厂所具备的第二终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告由废水油脂精制得到的生物燃料制造量;
实际发电量报告步骤,由发电站所具备的第三终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告基于所述生物燃料的实际发电量;以及
运算步骤,在所述CO2减排信用额管理服务器中,基于这些报告的信息运算CO2减排量,并且基于该CO2减排量计算CO2减排信用额。
10.根据权利要求9所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算方法,其特征在于,所述CO2减排信用额运算方法还包括:
实际燃料使用量报告步骤,由锅炉或焚烧炉的使用场所所具备的第三终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告基于所述生物燃料的实际燃料使用量。
11.根据权利要求9或10所述的利用废水油脂的CO2减排信用额运算方法,其特征在于,所述CO2减排信用额运算方法还包括:
对所述第一终端装置反馈作业质量的结果的步骤;和
对所述第二终端装置反馈生产率的结果的步骤。
12.一种使计算机执行规定处理的程序,其特征在于,所述程序包括:
生物质回收量报告步骤,由回收废水油脂的每个回收处所具备的第一终端装置向进行CO2减排信用额的运算的CO2减排信用额管理服务器报告废水油脂的回收量;
燃料制造量报告步骤,由燃料制造厂所具备的第二终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告由废水油脂精制得到的生物燃料制造量;
实际发电量报告步骤,由发电站所具备的第三终端装置向所述CO2减排信用额管理服务器报告基于所述生物燃料的实际发电量;以及
运算步骤,在所述CO2减排信用额管理服务器中,基于这些报告的信息运算CO2减排量,并且基于该CO2减排量计算CO2减排信用额。
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