WO2010098140A1 - 工事の二酸化炭素排出量推定システムおよびその方法 - Google Patents

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WO2010098140A1
WO2010098140A1 PCT/JP2010/001348 JP2010001348W WO2010098140A1 WO 2010098140 A1 WO2010098140 A1 WO 2010098140A1 JP 2010001348 W JP2010001348 W JP 2010001348W WO 2010098140 A1 WO2010098140 A1 WO 2010098140A1
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WO
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construction
carbon dioxide
dioxide emission
unit
estimation system
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PCT/JP2010/001348
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長尾良幸
山崎公司
佐藤昌康
杉山淳
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株式会社コンピュータシステム研究所
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/08Construction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/04Forecasting or optimisation specially adapted for administrative or management purposes, e.g. linear programming or "cutting stock problem"
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/80Management or planning
    • Y02P90/84Greenhouse gas [GHG] management systems

Definitions

  • the present invention relates to a carbon dioxide emission estimation system and method for construction.
  • Greenhouse gases include Freon gas, methane gas, carbon dioxide gas, etc. Of particular concern is the suppression and reduction of carbon dioxide gas (CO 2 gas), which has the greatest impact on the greenhouse effect.
  • the CO2 reduction target for each country is determined by the Kyoto Protocol, etc., at the corporate, local government, or organization level, carbon dioxide emissions are reduced and environmentally conscious corporate activities are conducted to protect the environment. There are also movements that try to contribute. In order to control and reduce carbon dioxide emissions, and to confirm the extent and effects, it is necessary to measure the current carbon dioxide gas emissions in individual corporate activities. Measuring actual gas emissions gives an accurate value, but that is not practical in terms of cost. Therefore, the emission amount is estimated by some calculation formula based on the consumption amount of fossil fuel. Such an emission amount estimation system has been proposed by an electric power company or the like (see Patent Document 1).
  • the conventional emissions estimation system described above can be applied to the activities of establishments that handle only large amounts of fossil fuels, such as power plants, but it is accurate even when applied to the estimation of emissions from individual corporate activities other than fossil fuel consumption. There is a problem that it is not possible to calculate simple numerical values. Even in the use of electric power, which is representative of ecology energy, electricity itself is mainly produced by consuming fossil fuels, and corresponds indirectly to the act of discharging carbon dioxide. As described above, in order to appropriately evaluate the activity such as the use of electric power, a numerical value called “carbon dioxide emission coefficient” is set for secondary energy such as electric power as well as fossil fuel.
  • an object of the present invention is to provide a carbon dioxide emission estimation system and method for construction, which more accurately estimates carbon dioxide emissions in construction, particularly civil engineering and construction / construction business activities. .
  • a storage unit for storing a carbon dioxide emission coefficient master table in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated, and an integration master table including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction;
  • An acquisition unit for acquiring target construction information including at least one construction name and its numerical value; Based on the target construction information, referring to the integration master table, a creation unit that creates construction detail data including at least one element and the quantity thereof; Based on at least one element included in the created construction detailed data and its quantity, a calculation unit that calculates a carbon dioxide emission estimated value with reference to a carbon dioxide emission coefficient master table stored in the storage unit;
  • a display unit that displays the estimated carbon dioxide emission value calculated by the calculation unit.
  • the transmission part which transmits the calculated carbon dioxide emission estimated value may be provided to an external server and a communication terminal (a mobile telephone, PC, etc.).
  • the target construction information acquired by the acquisition unit corresponds to various formats, but is preferably a unit price type.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: At least one supply source location information (gravel / mountain sand collection site, quarry, ready concrete factory, material) of the supply (material, material, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) used in the target construction by the acquisition unit
  • At least one supply source location information (gravel / mountain sand collection site, quarry, ready concrete factory, material) of the supply (material, material, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) used in the target construction by the acquisition unit
  • target construction information that further includes the location information of the factory, material warehouse, equipment, equipment, storage of heavy machinery, etc.
  • the creation unit further refers to the supply source location information and the construction location information, and at least one element includes construction detail data further including a supply carry-in process and a required energy value (fuel, electric power, etc.). make
  • the calculation unit calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process, It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the storage unit supplies supplies (such as materials, materials, equipment, equipment, or heavy machinery) supplied to the construction site of the target construction, and the supply source location (preferably including the supply capacity and unit price information) Is further stored in the source candidate table associated with
  • the acquisition unit acquires construction detail data further including construction site information of the target construction
  • the creation unit further refers to the supply source candidate table and the construction location information, selects at least one supply location, and carries the supply from the supply location to the construction location as at least one element.
  • detailed construction data including the required energy values.
  • the calculation unit calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process, It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the acquisition unit is at least one destination location information (for example, residual soil, construction sludge, construction waste, concrete waste, glass waste, used equipment and heavy machinery) that is carried out from the target construction site. (Including waste disposal site, heavy equipment warehouse, next construction location, etc.) and target construction information including the construction location information of the target construction,
  • the creation unit further refers to the delivery destination location information and the construction location information, and creates construction detailed data further including a delivery process and a required energy value as at least one element,
  • the calculation unit calculates an estimated carbon dioxide emission value taking into account the carrying-out process; It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The storage unit further stores a carry-out destination candidate table that associates a carry-out thing to be carried out from the construction site of the target construction with the carry-out destination location,
  • the acquisition unit acquires construction detail data further including construction site information of the target construction,
  • the creation unit further refers to the delivery destination candidate table and the construction location information, selects at least one delivery location, and carries the delivery from the construction location to the delivery location as at least one element.
  • detailed construction data including the required energy values.
  • the calculation unit calculates an estimated carbon dioxide emission value taking into account the carrying-out process; It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: A map information generation unit that generates map information indicating a supplier location and / or a destination location and a construction location; It further has these.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the storage unit stores a carbon dioxide emission coefficient master table in which at least some elements are associated with carbon dioxide emission coefficients for each region,
  • the acquisition unit acquires target construction information further including construction place information of the target construction,
  • the calculation unit calculates an estimated carbon dioxide emission value considering the construction site information; It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system includes: The storage unit stores an integration master table further including standard unit price information per unit quantity of each element, The carbon dioxide emission estimation system includes: Based on the construction detailed data, referring to the standard unit price information included in the integration master table, further comprising an amount calculation unit for calculating the amount of the target construction, It is characterized by that.
  • the amount calculation unit calculates the breakdown amount and the total amount for each element (process, equipment, heavy machinery, etc.) of the target construction.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The acquisition unit Obtain more carbon dioxide emission target values (such as 100 cubic rice) or carbon dioxide emission reduction target ratio (such as 10% reduction) The creating unit The detailed construction data including the at least one element and its quantity is adjusted so that the estimated carbon dioxide emission value to be calculated by the calculating unit satisfies the carbon dioxide emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio. To It is characterized by that.
  • the construction process, materials, equipment such as heavy machinery, or the elements and quantities including the transportation process and transportation means are adjusted so that the carbon dioxide emissions are reduced (for example, the materials and equipment are lighter) , Change the supply source and discharge destination to the closest distance, change to heavy equipment with good fuel consumption, transport vehicle, hybrid vehicle, etc.), the estimated carbon dioxide emission is the carbon dioxide emission target Value or the target ratio of carbon dioxide emission reduction.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the amount calculation unit is Based on the construction detail data before adjustment and the construction detail data after adjustment created by the creation unit, referring to the standard unit price information included in the integration master table, calculate the amount before and after adjustment of the target construction, It is characterized by that.
  • a construction carbon dioxide emission estimation system includes: A storage unit for storing a carbon dioxide emission coefficient master table in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated; An acquisition unit for acquiring construction detail data including at least one element related to the target construction and the quantity thereof from an external walk accumulation server; Based on at least one element included in the acquired construction detailed data and its quantity, a calculation unit that calculates a carbon dioxide emission estimated value with reference to a carbon dioxide emission coefficient master table stored in the storage unit; It is characterized by having.
  • the construction detail data may be a unit price type.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The acquisition unit acquires construction detail data further including at least one supply source location information of the supplies used in the target construction and construction location information of the target construction,
  • the carbon dioxide emission estimation system includes: Further referring to the supply source location information and the construction location information, as at least one element, further comprising a correction unit for correcting the construction detail data so as to further include a supply loading process and a required energy numerical value thereof,
  • the calculation unit calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process, It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The storage unit further stores a supply source candidate table that associates a supply to be supplied to the construction site of the target construction and its supply source location; The acquisition unit acquires construction detail data further including construction site information of the target construction, The carbon dioxide emission estimation system includes: Further referring to the supplier candidate table and the construction location information, selecting at least one supply location and, as at least one element, carrying in the supply from the supply location to the construction location and the required energy value A correction unit for correcting the construction detail data to further include The calculation unit calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process, It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The acquisition unit acquires construction detail data further including at least one unloading destination location information and a construction location information of the target construction to be carried out from the construction location of the target construction,
  • the carbon dioxide emission estimation system includes: Further referring to the unloading destination location information and the construction location information, as at least one element, further includes a correction unit for correcting the construction detailed data so as to further include the unloading step and its required energy value,
  • the calculation unit calculates an estimated carbon dioxide emission value taking into account the carrying-out process; It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The storage unit further stores a carry-out destination candidate table that associates a carry-out thing to be carried out from the construction site of the target construction with the carry-out destination location,
  • the acquisition unit acquires construction detail data further including construction site information of the target construction,
  • the carbon dioxide emission estimation system includes: Further referring to the delivery destination candidate table and the construction location information, selecting at least one delivery location, and carrying out the delivery process from the construction location to the delivery location and the required energy value as at least one element Further including a correction section for correcting the construction detail data so as to further include
  • the calculation unit calculates an estimated carbon dioxide emission value taking into account the carrying-out process; It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: A map information generation unit that generates map information indicating a supplier location and / or a destination location and a construction location; It further has these.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the storage unit stores a carbon dioxide emission coefficient master table in which at least some elements are associated with carbon dioxide emission coefficients for each region,
  • the acquisition unit acquires construction detail data further including construction site information of the target construction,
  • the calculation unit calculates an estimated carbon dioxide emission value considering the construction site information; It is characterized by that.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the storage unit stores an integration master table further including standard unit price information per unit quantity of each element
  • the carbon dioxide emission estimation system includes: Based on the construction detailed data, referring to the standard unit price information included in the integration master table, further comprising an amount calculation unit for calculating the amount of the target construction, It is characterized by that.
  • the amount calculation unit calculates the breakdown amount and the total amount for each element (process, equipment, heavy machinery, etc.) of the target construction.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes: The acquisition unit Obtain more carbon dioxide emission target values (such as 100 cubic rice) or carbon dioxide emission reduction target ratio (such as 10% reduction)
  • the carbon dioxide emission estimation system includes: The detailed construction data including the at least one element and its quantity is adjusted so that the estimated carbon dioxide emission value to be calculated by the calculating unit satisfies the carbon dioxide emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio.
  • a further adjustment unit It is characterized by that. Specifically, by adjusting the construction process and equipment such as heavy machinery, or the elements and quantity including the transportation process and transportation means so as to reduce the carbon dioxide emission, the estimated carbon dioxide emission value is The carbon emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio is satisfied.
  • a carbon dioxide emission estimation system for construction work includes:
  • the amount calculation unit is Based on the construction detail data before adjustment by the adjustment unit and the construction detail data after adjustment, the amount before and after adjustment of the target construction is calculated with reference to the standard unit price information included in the integration master table. , It is characterized by that.
  • the solution of the present invention has been described as a system (apparatus).
  • the present invention can also be realized as a method, a program, and a storage medium storing the program, which are substantially equivalent to these. It should be understood that these are included in the scope of the invention.
  • Each step of the following methods and programs uses an arithmetic processing unit such as a CPU or DSP as needed for data processing.
  • the input data, processed / generated data, etc. is stored in a storage device such as an HDD or a memory.
  • the carbon dioxide emission estimation method for construction is as follows: A storage step of storing in the storage unit a carbon dioxide emission coefficient master table in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated, and an integration master table composed of standard values per unit quantity of each element related to construction and construction; An acquisition step of acquiring target construction information including at least one construction name and its numerical value; A creation step of creating construction detail data including at least one element and its quantity based on the target construction information with reference to the integration master table; Based on at least one element included in the created detailed construction data and the quantity thereof, using a calculation means (CPU or the like), the carbon dioxide emission coefficient master table stored in the storage unit is referred to and carbon dioxide emission is made. A calculation step for calculating an estimated value; Have
  • the carbon dioxide emission estimation method for construction work is as follows.
  • a calculation step for calculating a value It is characterized by having.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of processing executed in the system shown in FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of processing in consideration of a carry-in process executed by the system illustrated in FIG.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of processing in consideration of the unloading process executed by the system illustrated in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of processing executed in the system shown in FIG. FIG.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing executed in the system shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • FIG. 11 is a carbon dioxide emission coefficient master that associates elements (electric power, gas, etc.) and carbon dioxide emission coefficients for each region, which are used in the carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction works according to one embodiment of the present invention. It is a figure which shows a table.
  • FIG. 11 is a carbon dioxide emission coefficient master that associates elements (electric power, gas, etc.) and carbon dioxide emission coefficients for each region, which are used in the carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction works according to one embodiment of the present
  • FIG. 12 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of processing executed by the system illustrated in FIG.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of processing executed by the system illustrated in FIG.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a basic configuration of
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • FIG. 20 is a screen interface diagram in which the map information generated by the map information generation unit is displayed on the display unit.
  • FIG. 21 is a screen interface diagram in which the map information generated by the map information generation unit is displayed on the display unit.
  • FIG. 22 is a diagram exemplifying a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated, and an integration master table including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction. .
  • FIG. 23 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram showing a screen interface displayed by the system of FIG.
  • FIG. 25 is a diagram showing a process table in which two processes PRC11 and PRC12 and elements included in the process are indicated by a process bar.
  • FIG. 26 is a diagram showing a process table in which two processes PRC11 and PRC22 and elements included in the process are indicated by a process bar.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the carbon dioxide emission estimation system 100 includes a control unit (CPU) 110, an input unit 120, an output unit 130, a communication unit 140, a storage unit 150, and a display unit 160.
  • the control unit 110 includes an acquisition unit 111, a creation unit 112, and a calculation unit 113.
  • the storage unit 150 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 151 that associates elements and carbon dioxide emission coefficients, and an integration master table 152 that includes standard values per unit quantity of each element related to construction and construction. .
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the acquisition unit 111 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value via the input unit 120 and the keyboard KBD. Typically, it is unit price type target construction information.
  • the creation unit 112 creates construction detail data including at least one element and the quantity thereof with reference to the integration master table 152 based on the acquired target construction information. For example, when the target construction information is “100 m paved construction of 6 m wide road”, the construction name is “road paving construction”, and the numerical value is “6 m wide, 100 m long paved road”.
  • the totalization master table 152 includes, for example, processes (soil excavation, backfilling, gravel laying, compacting, asphalt laying, compacting, as elements that are normally required for “road pavement work”. Line pulling, guardrail installation, etc.), heavy machinery (excavator, dump truck, roller, line pulling machine, etc.), fuel consumption and electricity consumption of heavy machinery and equipment as required energy for transportation, number of personnel required for construction, These standard values and standard unit prices are defined. Therefore, the creation unit 112 refers to the accumulated master table 152 from “100 m paving work of 6 m wide road”, and as the elements, it is necessary for detailed processes, detailed heavy machinery / equipment, and each process or equipment / heavy machinery. Detailed fuel / electric power and detailed number of personnel are created as detailed construction data.
  • the calculation unit 113 calculates a carbon dioxide emission estimated value by referring to the CDEF master table based on at least one element included in the created construction detailed data and its quantity. Typically, multiply the expected usage of fossil fuels, such as light oil, heavy oil, gasoline, etc. included in the detailed construction data, and the expected power consumption by the carbon dioxide emission coefficient corresponding to those items, and calculate the sum of them. By doing so, the “estimated carbon dioxide emission value” of the target construction is obtained.
  • the display unit 160 displays the estimated carbon dioxide emission value calculated by the calculation unit 113.
  • the communication unit 140 sends the calculated estimated carbon dioxide emission value to a construction estimation server CES that is an external server, terminals (such as PC) PC1, PC2, portable terminal PDA1, and portable telephone terminal MS1 via a network NET such as the Internet. Send.
  • the output unit 130 can output and print the estimated carbon dioxide emission value calculated by the printer PRN.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • the storage unit 150 stores the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 151 that associates elements with carbon dioxide emission coefficients, and the unit quantity of each element related to construction and construction.
  • An integration master table 152 composed of standard numerical values is stored.
  • the acquisition unit 111 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value via the input unit 120 and the keyboard KBD.
  • the creation unit 112 creates construction detail data including at least one element and its quantity by referring to the integration master table 152 based on the target construction information.
  • step S14 the calculation unit 113 calculates a carbon dioxide emission estimated value with reference to the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 151 based on at least one element included in the created construction detailed data and its quantity. To do. Finally, in step S15, the display unit 160 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value.
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of processing in consideration of the carry-in process executed by the system shown in FIG.
  • the processing in steps S21 and S25 in FIG. 3 is the same as that in steps S11 and S15 in FIG.
  • the acquisition unit 111 acquires at least one supply source location information (a ready-mixed concrete factory, a material factory, a material warehouse, a material, a material, an equipment, an equipment, a heavy machine, etc.) used in the target construction.
  • Acquire target construction information further including location information of equipment, equipment, storage of heavy equipment, warehouse, lease material storage, etc.) and target construction location information.
  • step S ⁇ b> 23 the creation unit 112 further refers to the supply source location information and the construction location information, and creates construction detail data that further includes a supply loading process and a required energy value as at least one element.
  • the calculation unit 113 calculates a carbon dioxide emission estimated value considering the carry-in process.
  • the formula for obtaining the energy value for the loading process is as follows.
  • Numerical value of energy in the import process weight of the supply x (distance between construction site and supplier site)
  • the supply is usually mined and produced in some place of origin (often in a foreign country), and the supply is produced at the manufacturing plant from the raw material and transported to the source location.
  • “distance (this distance will be referred to as“ related distance ”hereinafter)” from the origin of such raw materials to the supply location via various places, or multiplying as a weighting coefficient It is also possible to obtain a more accurate energy value for the loading process in consideration of such other related distances. For example, it can be expressed by the following formula.
  • Energy value in the import process Weight of the supply x ("Distance between construction site and supplier site” + “Weighting value according to related distance")
  • Numerical value of energy in carry-in process weight of supply x (distance between construction site and source location) x ("weighting factor according to related distance")
  • the weighting value (coefficient) corresponding to the relevant distance is set taking into consideration the average distance between China and Japan and the transportation energy.
  • a sum of numerical values obtained according to the related distances of the respective raw materials is finally set as a weighted numerical value (coefficient).
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of processing in consideration of the unloading process executed by the system shown in FIG.
  • the processes in steps S31 and S35 in FIG. 4 are the same as those in steps S11 and S15 in FIG.
  • the acquisition unit 111 receives at least one of the items (for example, residual soil, construction sludge, construction waste, concrete waste, glass waste, waste equipment, heavy equipment, etc.) to be carried out from the construction site of the target construction.
  • the target construction information that further includes the destination location information (waste disposal site, heavy equipment warehouse, next construction location, etc.) and the construction location information of the target construction.
  • step S ⁇ b> 23 the creation unit 112 further refers to the unloading destination location information and the construction location information, and creates construction detail data that further includes the unloading process of the unloading item and the required energy value as at least one element.
  • step S34 the calculation unit 113 calculates a carbon dioxide emission estimated value considering the carry-out process.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the “supplier candidate table” in the storage unit it is possible to automatically select a supplier, and use the selection result to obtain the estimated carbon dioxide emission value taking into account the carry-in process.
  • the criteria for automatic selection of the supply source are that the elements of the target construction can be supplied, the shortest distance to the construction site, the nth (for example, three) locations closest to the construction site, and supplies Are used in combination as appropriate.
  • the functional blocks in FIG. 5 given the same names as the functional blocks in FIG. 1 have substantially the same processing functions unless otherwise specified.
  • the carbon dioxide emission estimation system 200 includes a control unit (CPU) 210, an input unit 220, an output unit 230, a communication unit 240, a storage unit 250, and a display unit 260.
  • the control unit 210 includes an acquisition unit 211, a creation unit 212, a calculation unit 213, and a map information generation unit 214.
  • the storage unit 250 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 251 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other, and an integration master table 252 including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction. .
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the storage unit 250 further supplies a material (material, material, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) supplied to the construction site of the target construction and its source location (preferably its supply capacity or unit price). (Including information) is stored.
  • the obtaining unit 211 obtains target construction information including at least one construction name and its numerical value, and construction site information of the target construction via the input unit 220 and the keyboard KBD.
  • the creation unit 212 creates construction detail data including at least one element and its quantity with reference to the CDEF master table 251 and the integration master table 252, and further includes the supplier candidate table 253 and the acquired construction location information.
  • At least one supply source location is selected, and, as at least one element, construction detailed data further including a carrying-in process for transporting the supply from the supply source location to the construction site and the required energy value is created.
  • the calculation unit 213 calculates an estimated carbon dioxide emission value taking into account the carrying-in process from the selected supply source location.
  • the map information generation unit 214 generates map information indicating the supply source location and / or the export destination location and the construction location.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • the storage unit 250 stores the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 251 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other and the unit quantity of each element related to construction and construction.
  • the integrated master table 252 consisting of standard numerical values, and also supplies (materials, materials, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) supplied to the construction site of the target construction and their source locations (address, coordinates, etc.) Information, preferably including a supply source candidate table 253 in association with the type of supply, supply capability, and unit price information.
  • step S42 the acquisition unit 211 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value, and further including construction site information of the target construction, via the input unit 220 and the keyboard KBD.
  • step S43 the creation unit 212 creates construction detail data including at least one element and its quantity by referring to the integration master table 152 based on the target construction information.
  • step S43 referring to the supplier candidate table 253 and the acquired construction site information, at least one supplier site is selected, and as at least one element, a carrying-in process for transporting supplies from the supplier site to the construction site and its requirements Create detailed construction data that further includes energy figures.
  • step S44 the calculation unit 213 refers to the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 151 on the basis of at least one element included in the created detailed construction data and the quantity thereof, and considers the carry-in process. Calculate emission estimates.
  • step S45 display unit 160 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value.
  • step S46 the map information generation unit 214 generates map information indicating the selected supplier location and construction location, and the display unit 160 displays the map MAP1 based on the generated map information. .
  • supplies necessary for the element (construction process) can be supplied, and the X1, Y1, and Z1 points in the shortest distance are selected.
  • the information indicating the place any one of an address and coordinates (latitude, longitude) is sufficient. In the case of only the address, it is possible to obtain the distance from the construction site by converting to coordinates with reference to an external map database.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the “export destination candidate table” in the storage unit it is possible to automatically select the export destination and obtain the estimated carbon dioxide emission value considering the export process using the selection result.
  • the criteria for automatic selection of the destination are the location where the elements of the target construction can be carried out, the shortest distance to the construction location, the nth location from the construction location to the base, the cost of receiving the deliverable And the carrying out cost is below the standard value.
  • the functional blocks in FIG. 7 given the same names as the functional blocks in FIG. 1 have substantially the same processing functions unless otherwise specified.
  • the carbon dioxide emission estimation system 300 includes a control unit (CPU) 310, an input unit 320, an output unit 330, a communication unit 340, a storage unit 350, and a display unit 360.
  • the control unit 310 includes an acquisition unit 311, a creation unit 312, a calculation unit 313, and a map information generation unit 314.
  • the storage unit 350 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 351 that associates elements and carbon dioxide emission coefficients, and an integration master table 352 that includes standard values per unit quantity of each element related to construction and construction. .
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the storage unit 350 further carries out the carry-out material (for example, residual soil, construction sludge, construction waste material, concrete waste material, glass waste material, used equipment and heavy machinery) that is carried out from the construction site of the target work
  • a delivery destination candidate table 354 is stored that associates destination locations (waste disposal site, heavy equipment warehouse, location for the next construction, etc., preferably including its receiving / processing capability and unit price information).
  • the acquisition unit 311 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value, and further, construction site information of the target construction via the input unit 320 and the keyboard KBD.
  • the creation unit 312 refers to the CDEF master table 351 and the integration master table 352, and creates construction detail data including at least one element and its quantity.
  • the creation unit 312 includes the destination candidate table 354 and the acquired construction location information. Referring to, at least one destination location is selected, and, as at least one element, construction detail data further including an unloading step for carrying the unloading item from the construction location to the unloading location and its required energy value is created.
  • the calculation unit 313 calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-out process to the selected carry-out destination location.
  • the map information generation unit 314 generates map information indicating the location of the supply source and / or the location of the export destination and the construction location.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • the storage unit 350 stores the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 351 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other and the unit quantity of each element related to construction and construction.
  • the accumulated master table 352 composed of standard numerical values is stored, and the unloading object to be unloaded from the construction site of the target construction and its unloading destination location (location information such as address and coordinates. Preferably, it can be accepted / processed.
  • the unloading destination candidate table 354 is stored in association with the unloading item type, processing capability, and unit price information.
  • step S52 the acquisition unit 311 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value and further including construction site information of the target construction via the input unit 320 and the keyboard KBD.
  • step S53 the creation unit 312 creates construction detail data including at least one element and its quantity by referring to the integration master table 352 based on the target construction information.
  • step S53 referring to the destination candidate table 354 and the acquired construction location information, at least one destination location is selected and, as at least one element, an unloading step for transporting the deliverable from the construction location to the destination location and its requirements Create detailed construction data that further includes energy figures.
  • step S54 the calculation unit 313 refers to the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 351 based on at least one element included in the created construction detailed data and the quantity thereof, and considers the carbon dioxide in consideration of the carry-out process. Calculate emission estimates.
  • step S55 display unit 360 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value.
  • step S56 the map information generation unit 314 generates map information indicating the selected destination location and construction location, and the display unit 360 displays the map MAP2 based on the generated map information. . In this example, it is possible to accept or process the material necessary for the element (construction process), and the A1, B1, and Z1 points that are in the shortest distance are selected.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the supply source and the export destination are automatically selected, and the carry-in process and the carry-out process are performed using the selection result. It is possible to obtain the estimated carbon dioxide emission estimated value.
  • the functional blocks in FIG. 9 given the same names as the functional blocks in FIGS. 1, 5, and 7 have substantially the same processing functions unless otherwise specified.
  • the carbon dioxide emission estimation system 400 includes a control unit (CPU) 410, an input unit 420, an output unit 430, a communication unit 440, a storage unit 450, and a display unit 460.
  • the control unit 410 includes an acquisition unit 411, a creation unit 412, a calculation unit 413, and a map information generation unit 414.
  • the storage unit 450 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 451 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other, and an integration master table 452 including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction. .
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the storage unit 450 further supplies a supply (material, material, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) supplied to the construction site of the target construction, and a supply source location (preferably its supply capacity or unit price).
  • Source candidate table 453 associated with information and unloadable material (for example, residual soil, construction sludge, construction waste, concrete waste, glass waste, waste equipment, heavy machinery, etc.) )
  • destination location waste disposal site, heavy equipment warehouse, next construction location, etc., preferably including its acceptance / processing capacity and unit price information
  • the obtaining unit 411 obtains target construction information including at least one construction name and its numerical value, and construction site information of the target construction via the input unit 420 and the keyboard KBD.
  • the creation unit 412 creates construction detail data including at least one element and its quantity with reference to the CDEF master table 451 and the integration master table 452, and further includes a supply source candidate table 453, a delivery destination candidate table 454, and With reference to the acquired construction site information, at least one supplier site is selected and, as at least one element, a carrying-in process of transporting supplies from the source site to the construction site and its required energy value, and / or at least One delivery destination location is selected, and as at least one element, construction detailed data further including a delivery process for carrying the delivery item from the construction location to the delivery destination location and the required energy value is created.
  • the calculation unit 413 calculates an estimated carbon dioxide emission value in consideration of the carrying-in process from the selected supply source location and / or the carrying-out process to the selected delivery destination location.
  • the map information generation unit 414 generates map information indicating the supply source location and / or the export destination location and the construction location.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • the storage unit 450 stores the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 451 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other and the unit quantity of each element related to construction and construction.
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the integration master table 452 composed of standard numerical values, and supplies (materials, materials, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) supplied to the construction site of the target construction, and their source locations (address, coordinates, etc.) Information, preferably
  • the destination candidate table in association with the type of delivery that can be accepted / processed, processing capacity, unit price information) To store and 54.
  • the acquisition unit 411 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value, and further including construction site information of the target construction via the input unit 420 and the keyboard KBD.
  • step S63 the creation unit 412 creates construction detail data including at least one element and the quantity thereof with reference to the integration master table 452 based on the target construction information. Then, referring to the destination candidate table 454 and the acquired construction location information, at least one destination location is selected, and as at least one element, an unloading step for transporting the deliverable from the construction location to the destination location and its requirements Detailed construction data further including energy values, referring to the supplier candidate table 453 and the acquired construction location information, selecting at least one supply source location and, as at least one element, from the supply source location to the construction location The construction details data that further includes the carrying-in process to carry the supplies to and the required energy values are created.
  • step S64 the calculation unit 413 considers the carry-in process and the carry-out process with reference to the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 451 based on at least one element included in the created construction detailed data and its quantity. Calculate the estimated carbon dioxide emission.
  • step S65 display unit 460 displays the calculated estimated carbon dioxide emission value.
  • step S66 the map information generation unit 414 generates map information indicating the selected destination location and construction location, and the display unit 460 displays the map MAP3 based on the generated map information. .
  • the unloading material necessary for the element (construction process) can be accepted or processed, and the A1, B1, and Z1 points at the shortest distance are selected.
  • supplies necessary for the element (construction process) can be supplied, and the X1, Y1, and Z1 points in the shortest distance are selected.
  • FIG. 11 is a carbon dioxide emission coefficient master that associates elements (electric power, gas, etc.) and carbon dioxide emission coefficients for each region, which are used in the carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction works according to one embodiment of the present invention. It is a figure which shows a table. City gas has different carbon dioxide emission factors depending on the type of natural gas used and the difference in the manufacturing process. Therefore, since the carbon dioxide emission per unit gas usage differs for each gas company, that is, for each region, an accurate estimated value cannot be obtained when the national average coefficient is used. Also, the carbon dioxide emission coefficient of electric power varies depending on the type of power plant. Generally, as the power obtained from nuclear power generation increases, the carbon dioxide emission coefficient tends to decrease.
  • the amount of carbon dioxide emission per unit power consumption differs for each power company, that is, for each region, and therefore an accurate estimated value cannot be obtained when using the national average coefficient.
  • the carbon dioxide emission coefficient master table that associates the carbon dioxide emission coefficient for each region with elements such as city gas and electric power, as shown in FIG. It is possible to obtain a more accurate estimate of carbon dioxide emissions in the area where the target construction is being performed. That is, by referring to the carbon dioxide emission coefficient master table that defines the carbon dioxide emission coefficient for each region, it is possible to calculate the estimated carbon dioxide emission value considering the construction site.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the “amount calculation unit” in the control unit it is possible to simulate the amount of money when the estimated amount of the target construction and the carbon dioxide emission amount are increased or decreased.
  • the functional blocks in FIG. 12 given the same names as the functional blocks in FIG. 1, FIG. 5, FIG. 7, and FIG.
  • the carbon dioxide emission estimation system 500 includes a control unit (CPU) 510, an input unit 520, an output unit 530, a communication unit 540, a storage unit 550, and a display unit 560.
  • the control unit 510 includes an acquisition unit 511, a creation unit 512, a calculation unit 513, and an amount calculation unit 514.
  • the storage unit 550 includes a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 551 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other, an integration master table 552 including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction, and target construction Supplier candidate table 553 that associates the supplies (materials, materials, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) supplied to the construction site with the supply source locations (preferably including the supply capability and unit price information). And unloading materials (for example, residual soil, construction sludge, construction waste materials, concrete waste materials, glass waste materials, used equipment and heavy machinery) and their destination locations (waste disposal sites, heavy machinery) The destination, the next construction site, and the like, preferably including the acceptance / processing capacity and unit price information) 4 and to store.
  • the integration master table 552 in this embodiment further includes standard unit price information per unit quantity of each element.
  • the obtaining unit 511 obtains target construction information including at least one construction name and its numerical value, and construction site information of the target construction, via the input unit 520 and the keyboard KBD.
  • the creation unit 512 refers to the CDEF master table 551 and the integration master table 552 and creates construction detail data including at least one element and the quantity thereof, and further includes a supply source candidate table 553, a delivery destination candidate table 554, and With reference to the acquired construction site information, at least one supplier site is selected and, as at least one element, a carrying-in process of transporting supplies from the source site to the construction site and its required energy value, and / or at least One delivery destination location is selected, and as at least one element, construction detailed data further including a delivery process for carrying the delivery item from the construction location to the delivery destination location and the required energy value is created.
  • the calculation unit 513 calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process from the selected supply source place and / or the carry-out process to the selected carry-out destination place.
  • a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process from the selected supply source place and / or the carry-out process to the selected carry-out destination place.
  • the amount calculation unit 514 refers to the standard unit price information included in the integration master table 552 based on the name of each element included in the detailed construction data, code information indicating each element, and the like, and the amount (estimated amount) of the target construction Calculate Preferably, the amount calculation unit 514 calculates the breakdown amount and the total amount for each element (process, equipment, heavy machinery, etc.) of the target construction and displays them on the display unit 560 or via the communication unit 540. The data is transmitted to the terminal PC1 or the like, or output to the printer PRN via the output unit 530.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • the storage unit 550 stores the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 551 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other and the unit quantity of each element related to construction and construction.
  • An integration (scoring) master table 552 that stores standard unit price information per unit quantity of each element is stored.
  • the acquisition unit 511 acquires target construction information including at least one construction name and its numerical value via the input unit 520 and the keyboard KBD.
  • the creation unit 512 creates construction detail data including at least one element and the quantity thereof with reference to the integration master table 552 based on the target construction information.
  • step S74 the calculation unit 513 calculates a carbon dioxide emission estimated value by referring to the CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 551 based on at least one element included in the created construction detailed data and its quantity. To do.
  • step S75 the amount calculation unit 514 refers to the standard unit price information included in the integration master table 552 based on the name of each element included in the construction detail data, the code information indicating each element, and the like. Calculate the construction amount (estimated amount).
  • step S76 the display unit 160 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value and the estimated amount of the target construction.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • the acquisition unit 511 further acquires a carbon dioxide emission target value (100 cubic rice or the like) or a carbon dioxide emission reduction target ratio (10% reduction or the like).
  • the creation unit 512 includes at least one element so that the estimated carbon dioxide emission value to be calculated by the calculation unit 513 satisfies the carbon dioxide emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio. And detailed construction data including the quantity.
  • the construction process, materials, equipment such as heavy machinery, or the elements and quantities including the transportation process and transportation means are adjusted so that the carbon dioxide emissions are reduced (for example, the materials and equipment are lighter) ), Change the supply and discharge destination to a closer one, preferably to the closest distance, change to a heavy fueled vehicle, a transport vehicle, a hybrid vehicle, etc.)
  • the carbon dioxide emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio is satisfied. For example, if there is no particular designation in the integration master table, normal process elements are defined as elements to be selected, and are selected only when such adjustment is necessary. The process of alternative elements is defined.
  • the amount calculation unit 514 refers to the standard unit price information included in the integration master table based on the construction detail data before adjustment and the construction detail data after adjustment created by the creation unit 512, Calculate the amount before and after adjustment of the target construction.
  • step S84 display unit 560 displays the estimated carbon dioxide emission value and the estimated amount before and after adjustment.
  • all or a part of the detailed construction data may be displayed, and the adjusted elements and their quantities may be visually highlighted.
  • the user can immediately understand the adjusted part.
  • the estimated amount, carbon dioxide emission estimated value, etc. with the numeric values and items after the readjustment Can be recalculated.
  • intermediate data such as construction detailed data is displayed.
  • all data such as construction detailed data generated, acquired, and calculated, target construction information, intermediate data, items, calculation amounts, etc. The information can be displayed on the display unit, printed, or transmitted to the outside.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the carbon dioxide emission estimation system 600 includes a control unit (CPU) 610, an input unit 620, an output unit 630, a communication unit 640, a storage unit 650, and a display unit 660.
  • the control unit 610 includes an acquisition unit 611 and a calculation unit 613.
  • the storage unit 650 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 651 that associates elements with carbon dioxide emission coefficients. Since the above storage process is a precondition for the process, it is necessary to complete at least once before performing the estimation process.
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the acquisition unit 611 acquires construction detail data (typically construction estimation data) including at least one element related to the target construction and the quantity thereof from an external progress accumulation server via the communication unit 640 or the input unit 620. To do.
  • the calculation unit 613 calculates a carbon dioxide emission estimated value with reference to the carbon dioxide emission coefficient (CDEF) master table 651 based on at least one element included in the acquired construction detailed data and its quantity.
  • Display unit 660 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of processing executed by the system shown in FIG.
  • steps P11-P15 are substantially the same as the processing of step S11-15 in FIG. 2 except for the following differences. That is, in this embodiment, without creating construction detail data including each element and its quantity, construction detail data (typically, from a “pitch accumulating server (or process management server)”) that is an external system , Such as “construction estimate data” and “process control table” including each element and its quantity, are acquired and used as they are. Therefore, there is no need for a “creating unit” for creating construction detail data, and there is no need for an “accumulation master table” that is referred to for creating this. However, if the creation unit and the integration master table are not equipped on the step integration server side, the “detailed construction data” cannot be automatically created by calculation. Also according to such an embodiment, it is possible to automatically obtain the estimated carbon dioxide emission.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the carbon dioxide emission estimation system 700 includes a control unit (CPU) 710, an input unit 720, an output unit 730, a communication unit 740, a storage unit 750, and a display unit 760.
  • the control unit 710 includes an acquisition unit 711, a correction unit 712, and a calculation unit 713.
  • the storage unit 750 includes a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 751 in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated with each other, an integration master table 752 including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction, Supplier candidates that associate the supplies (materials, materials, equipment, equipment, heavy machinery, etc.) supplied to the construction location of the target construction with their supply locations (preferably including their supply capability and unit price information) Table 753, unloading materials (for example, residual soil, construction sludge, construction waste materials, concrete waste materials, glass waste materials, used equipment and heavy machinery) and their destination locations (waste disposal site) , Heavy equipment warehouse, next construction location, etc., preferably including its acceptance / processing capacity and unit price information) 4 and to store. Since the above storage process is a precondition for the process, it is necessary to complete at least once before performing the estimation process (a process for calculating the estimated carbon dioxide emission value).
  • CDEF carbon dioxide emission coefficient
  • the acquisition unit 711 acquires detailed construction data (typically, construction estimate data) including at least one element related to the target construction and the quantity thereof from an external progress accumulation server via the communication unit 740 or the input unit 720. To do.
  • the correction unit 712 further refers to the supply source location information and the construction location information, and corrects the construction detail data so as to further include the supply loading process and the required energy value as at least one element (that is, the loading) Add process elements and their quantities.)
  • the calculation unit 713 refers to the carbon dioxide emission coefficient (CDEF) master table 751 on the basis of at least one element included in the modified construction detailed data and the quantity thereof, and calculates an estimated carbon dioxide emission value considering the carry-in process. calculate.
  • the display unit 760 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • the storage unit 750 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 751 in which elements are associated with carbon dioxide emission coefficients.
  • the acquisition unit 711 receives at least one construction name and its value, at least one of the supplies used in the target construction from the walk accumulation server CS1 via the input unit 720 or the communication unit 740.
  • Detailed construction data including information on one supplier location and construction location information of the target construction is acquired.
  • the correction unit 712 further refers to the supply source location information and the construction location information, and includes the construction detail data so as to further include the feed-in process and the required energy value as at least one element. Correct it.
  • the calculation unit 713 calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-in process based on the corrected construction detail data.
  • display unit 760 displays the calculated carbon dioxide emission estimated value.
  • the map information generation unit 714 generates map information indicating the supplier location and the construction location, and the display unit 760 displays a map based on the generated map information.
  • the correction unit 712 further refers to the integration master table 752 to update the construction detail data with improved accuracy of the elements of the carrying-in process and the quantity thereof, and performs subsequent processing.
  • the correction unit 712 may be a plurality of walk accumulation servers, or a plurality of construction detail data acquired from the walk accumulation servers.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of processing executed in the system illustrated in FIG.
  • the storage unit 750 stores a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table 751 in which elements are associated with carbon dioxide emission coefficients.
  • the acquisition unit 711 receives at least one construction name and its numerical value, and at least one of the supplies used in the target construction from the walk accumulation server CS1 via the input unit 720 or the communication unit 740.
  • Detailed construction data including the information on the two destination locations and the construction location information of the target construction is acquired.
  • the correction unit 712 further refers to the unloading destination location information and the construction location information, and the construction detail data so as to further include the unloading process of the unloading object and the required energy value as at least one element. Correct it.
  • the calculation unit 713 calculates a carbon dioxide emission estimated value in consideration of the carry-out process based on the corrected construction detail data.
  • display unit 760 displays the calculated estimated carbon dioxide emission value.
  • the map information generation unit 714 generates map information indicating the place of the export destination and the construction location, and the display unit 760 displays a map based on the generated map information.
  • the correction unit 712 further refers to the integration master table 752 to update the construction detail data with improved accuracy of the elements of the carry-out process and the quantity thereof, and performs subsequent processing.
  • the carbon dioxide emission estimation system 700 in FIG. 17 includes the supply source candidate table 753 and the export destination candidate table 754, when the acquisition unit 711 cannot acquire the information of the export destination and the supply source, or When only the detailed construction data including the unloading process and the loading process can be acquired as elements, it is possible to calculate the estimated carbon dioxide emission considering the unloading process and the loading process, as in FIGS. It is. Further, the amount calculation unit 715 has the same function as the amount calculation unit 514 (FIG. 12) in other embodiments. Furthermore, when the acquisition unit 711 acquires a carbon dioxide emission target value (such as 100 cubic rice) or a carbon dioxide emission reduction target ratio (such as a 10% reduction), the adjustment unit 716 calculates the calculation unit.
  • a carbon dioxide emission target value such as 100 cubic rice
  • a carbon dioxide emission reduction target ratio such as a 10% reduction
  • the detailed construction data including at least one element and its quantity is adjusted so that the estimated carbon dioxide emission estimated value satisfies the carbon dioxide emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio.
  • the adjustment unit 716 performs adjustment processing.
  • the creation unit 512 performs the adjustment process.
  • FIG. 20 is a screen interface diagram in which the map information generated by the map information generation unit is displayed on the display unit.
  • the map MAP4 displays a window TCOE showing the estimated total construction CO2 emission.
  • the amount of CO2 emission is displayed by dividing into items of construction at the construction site, carry-in process, and carry-out process.
  • the CO2 emission amount by item (element) such as the construction of the construction site and the breakdowns such as “excavation process” and “foundation process” are displayed.
  • Windows W1, W2, and W3 are displayed with leader lines at the locations determined as the carry-in process, and element names such as processes and equipment, energy used (such as light oil), and CO2 emissions are displayed.
  • Windows W4, W5, and W6 are displayed with lead lines at the locations determined as the unloading process, and element names such as processes and equipment, energy used (such as diesel oil), and CO2 emissions are displayed.
  • the control unit of the present estimation system has a function of extracting a part where CO2 reduction is possible in each process and element from the candidate source table and the destination candidate table, and displaying a countermeasure window W11 indicating that fact. In this example, it is displayed that CO2 can be reduced by 375 kg if a Y2 point closer to the construction site than a Y1 point is selected. At the Y2 point, the user is informed by the dashed arrow AR that it is a supplier candidate.
  • a process, CO2 emission amount, reduction amount indicating a reduction effect, and the like when this point is selected are displayed in the window W22.
  • the user can change this while seeing this and confirming the effect of changing the point used in the process as appropriate.
  • FIG. 21 is a screen interface diagram in which the map information generated by the map information generation unit is displayed on the display unit.
  • the map MAP5 displays almost the same window as MAP4 in FIG.
  • the estimated amount of each process, construction, etc. is displayed at the same time.
  • this system since this system has an amount calculation unit and an integration master table, it is possible to calculate the estimated amount of each element, process, overall construction, etc., and when the element / process is reset, the details automatically It is possible to recalculate the estimated amount.
  • FIG. 22 is a diagram exemplifying a CDEF (carbon dioxide emission coefficient) master table in which elements and carbon dioxide emission coefficients are associated, and an integration master table including standard values per unit quantity of each element related to construction and construction.
  • a step code (a 5-digit code such as B0101) is defined. For example, by searching the CDEF master table 151A using the step code of the item included in the construction detail data as a key, multiplying the matched code and the quantity corresponding to the code, and obtaining the sum of them automatically, It is possible to obtain an estimated CO2 emission value.
  • the unit price is specified for each element. Therefore, by multiplying the amount code of the item included in the construction detailed data and its quantity, The estimated amount of construction can be easily calculated. In addition, trial calculation (estimation) of the amount when CO2 emissions are reduced in order to reduce the environmental load is simply obtained by recalculating the amount by replacing these step codes with those that further reduce CO2. It is possible.
  • FIG. 23 is a block diagram showing a basic configuration of a carbon dioxide emission estimation system for civil engineering and construction work according to an embodiment of the present invention.
  • the configuration of the ninth embodiment has the same functions as those of the first embodiment except for the differences described below. That is, as shown in FIG. 23, the carbon dioxide emission estimation system 100A includes a control unit 110A and a storage unit 150A.
  • the storage unit 150A further includes a company own step / accumulation master table 152A that defines numerical values and unit prices according to the actual construction results of the company.
  • the control unit 110A includes a creation unit 112A and a calculation unit 113A.
  • the creating unit 112A refers to the accumulated master table 152, and refers to the accumulated master table 152 based on the acquired target construction information, and creates construction detailed data including at least one element and its quantity. Based on the target construction information, “construction detail data when using the own company's yield” including at least one element and its quantity is created with reference to the company's own company / accumulation master table 152A.
  • the calculation unit 113A calculates an estimated carbon dioxide emission value by referring to the CDEF master table based on at least one element included in the created construction detailed data and its quantity. Based on the at least one element included in the “detailed construction data” and the quantity thereof, the estimated carbon dioxide emission value is calculated with reference to the CDEF master table. Further, the calculation unit 113A calculates the difference between these two numerical values.
  • FIG. 24 is a diagram showing a screen interface displayed by the system of FIG.
  • the display unit 160 displays the estimated carbon dioxide emission value calculated by the calculation unit 113A on the screen interface DIS.
  • the total construction CO2 emissions (estimated value) when using a standard cumulative master table and the total construction CO2 emissions (estimated value) when using the company's own step / total master table, Furthermore, it is also possible to display the difference between them, that is, the amount of CO2 emissions that can be reduced when the company's own step is used.
  • the storage unit is provided with its own yield / accumulation master table, and correspondingly, the creation unit or Just by changing the processing of each part such as the calculation part, it is possible to obtain the CO2 emission amount due to the company's own yield as in this embodiment.
  • the amount calculation unit can obtain a more accurate amount by calculating with reference to the company's own step / integration master table instead of the integration master table.
  • the adjustment unit 716 in FIG. 17 and the creation unit 512 in FIG. 12 at least so that the estimated carbon dioxide emission value to be calculated by the calculation unit satisfies the carbon dioxide emission target value or the carbon dioxide emission reduction target ratio.
  • the detailed construction data including one element and its quantity is adjusted.
  • the schedule is shortened from the context of each element by using the process chart information. It is possible to reduce CO2 emissions. In that case, it is necessary to provide the storage unit with a standard construction storage unit (not shown) that defines the context table between elements (processes) and the standard construction amount per unit time of each unit process.
  • the standard construction storage unit may further define a standard element construction amount (for example, a daily construction quantity) per unit time of the element.
  • FIG. 25 is a diagram showing a process table in which two processes PRC11 and PRC12 and elements included in the process are indicated by a process bar.
  • the screen interface DIS-A is a process table in which two processes are simply arranged in time series.
  • the screen interface DIS-B moves the process PRC12 in accordance with the element PR011 in which the context is defined out of the two processes (cannot be executed unless PR003 is started), thereby shortening the work period (reducing time) It is a thing. As the work period is shortened, power consumption can be reduced by elements such as clean-up, lighting, and heating (not shown), so CO2 emissions can be reduced.
  • FIG. 26 is a diagram showing a process table in which two processes PRC11 and PRC22 and elements included in the process are indicated by a process bar.
  • the screen interface DIS-C is a process table in which two processes are arranged in time series.
  • the screen interface DIS-D moves the process PRC12 in accordance with the element PR011 in which the context is specified in the two processes (cannot be executed unless PR002 is started), thereby shortening the work period (reducing the time) It is a thing.
  • the adjustment unit or the creation unit in the present embodiment performs adjustment to reduce CO2 emission by eliminating duplication of elements or shortening the entire construction period by adjusting the schedule of the process. Is possible. Of course, as described above, it is possible to achieve the specified reduction target in combination with other reduction methods.
  • the numerical values such as the target construction, the elements / processes included in the construction, the CO2 emission factor, the numerical value of the calculation result, etc. shown in the above embodiment are set for convenience of explanation, and are approximate or inaccurate Note that this is also included.

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Abstract

 工事の二酸化炭素排出量推定システム(100)は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブル(151)と、工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル(152)とを格納する記憶部(150)と、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する取得部(111)と、対象工事情報に基づき、積算マスターテーブルを参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する作成部(112)と、工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出部(113)とを有する。

Description

工事の二酸化炭素排出量推定システムおよびその方法
 本発明は、工事の二酸化炭素排出量推定システムおよびその方法に関するものである。
 地球規模の環境保全は21世紀に生きる人類全体の問題である。環境のなかでも特に大きな問題である地球温暖化を促進する温室効果ガスに対する規制やそれを抑制する枠組みが、京都議定書を策定した国際会議およびそれに関する国際条約などで構築されてきた。温室効果ガスにはフロンガス、メタンガス、二酸化炭素ガスなどがあるが、とりわけ温室効果への影響力が最も大きい二酸化炭素ガス(COガス)の抑制や削減が最大の関心事である。
 「京都議定書」などによって、国単位の二酸化炭素削減目標が決定されているが、企業、自治体、または組織のレベルにおいても、二酸化炭素排出量を削減し、環境に配慮した企業活動を行い環境保全に寄与しようとする動きもある。二酸化炭素排出量を抑制・削減し、その程度や効果を確認するためには、個々の企業活動における現状の二酸化炭素ガス排出量を測定する必要がある。実際のガス排出量を測定すれば正確な値が分かるが、それは費用の面で現実的ではない。そのため、化石燃料の消費量に基づき、何らかの計算式で排出量を推定することになる。このような排出量推定システムが、電力会社などで提案されている(特許文献1を参照されたい。)。
特開2008-097303号公報
 上述した従来の排出量推定システムは、発電所などの化石燃料のみを大量に扱う事業所の活動には適用できるが、化石燃料消費のみでない個別の企業活動の排出量推定に適用しても正確な数値を算出できないといった問題点がある。エコロジーエネルギーの代表とされる電力の使用であっても、電気自体は主として化石燃料を消費して作りだしたものであり、間接的或いは根源的には二酸化炭素を排出する行為に相当する。このように電力使用などの活動を適切に評価するために、電力などの2次的エネルギーにも化石燃料と同様に「二酸化炭素排出係数」という数値が設定されている。
 土木工事や建築/建設工事などの企業活動を例にとれば、重機運転、機器の使用、機材、重機、資材の「搬入」、廃土や廃材などの廃棄物、機材や重機の「搬出」といった広範な活動を伴うものであり、化石燃料の使用のみならず電力使用を伴うような様々な態様で二酸化炭素排出に相当する行為や活動が行われている。このような搬入や搬出といった運搬コストを何らかの指数を用いて定量化する試みは、例えば、食品業界では「フードマイレージ」(食品重量×運搬距離)という指数で実施されているが、土木・建築業界では、このような運搬作業の定量化を試行されていない。上述した従来の排出量推定システムでは、このような化石燃料の使用以外の活動を含む企業活動の二酸化炭素排出量を推定することは困難である。また、同様の工事であっても、重機の選定、人員、および詳細な工事手法まで確認しなければ、正確な燃料使用量を見積もることはできない。従って、たとえ、従来システムで排出量を推定したとしても、それは、企業活動のごく一部しか捉えることができず、現実から乖離した排出量推定値しか求めることができないことになる。即ち、従来システムでは、根拠に乏しい排出量推定値しか算出し得ないであろう。
 そこで、本発明の目的は、工事、特に土木工事や建築/建設工事などの企業活動における二酸化炭素排出量をより正確に推定する工事の二酸化炭素排出量推定システムおよびその方法を提供することである。
 上述した諸課題を解決すべく、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システム(装置)は、
 要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルと、工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブルとを格納する記憶部と、
 少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する取得部と、
 前記対象工事情報に基づき、前記積算マスターテーブルを参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する作成部と、
 前記作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出部と、
を有する。
 なお、算出部で算出された二酸化炭素排出推定値を表示する表示部をさらに有することが好適である。或いは、算出された二酸化炭素排出推定値を外部のサーバ、通信端末(携帯電話、PCなど)に送信する送信部を設けてもよい。また、取得部が取得する対象工事情報は様々な形式に対応するが、ユニットプライス型とすることが好適である。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記取得部が、対象工事で使用される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)の少なくとも1つの供給元場所情報(砂利・山砂採取場所、採石場、生コンクリート工場、資材工場、資材倉庫、器材、機器、重機の保管庫などの場所情報)および対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得し、
 前記作成部が、前記供給元場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値(燃料、電力など)をさらに含む工事詳細データを作成し、
 前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機などの)とその供給元場所(好適には、その供給能力や単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブルをさらに格納し、
 前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記作成部が、前記供給元候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
 前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記取得部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物(例えば、残土、建設汚泥、建設廃材、コンクリート廃材、ガラス廃材、使い終わった機器や重機など)の少なくとも1つの搬出先場所情報(廃棄物処理場、重機倉庫、次の工事の場所など)および対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得し、
 前記作成部が、前記搬出先場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
 前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物とその搬出先場所とを関連付けた搬出先候補テーブルをさらに格納し、
 前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記作成部が、前記搬出先候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
 前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する地図情報生成部、
をさらに有することを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、少なくとも一部の要素と地域毎の二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを格納し、
 前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得し、
 前記算出部が、前記施工場所情報を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、各要素の単位数量あたりの標準単価情報をさらに含む積算マスターテーブルを格納し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の金額を計算する金額計算部をさらに有する、
ことを特徴とする。
 好適には、金額計算部は、対象工事の要素(工程、機器、重機など)毎の内訳金額と総額とを計算する。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記取得部が、
二酸化炭素排出目標値(100立方米など)、或いは、二酸化炭素排出削減目標比(10%削減など)をさらに取得し、
 前記作成部が、
前記算出部で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、前記少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整する、
ことを特徴とする。
 具体的には、工事の工程、資材、重機などの機材、或いは運搬工程や輸送手段を含む要素および数量を、より二酸化炭素排出量が少なくなるように調整して(例えば、資材や機材を軽量のものに変更する、供給元や排出先を最も近い距離のものに変更する、燃費のよい重機、運搬車両、ハイブリッド車などに変更するなど)、二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすようにする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記金額計算部が、
作成部で作成した調整前の工事詳細データおよび調整後の工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の調整前および調整後の金額を計算する、
ことを特徴とする。
 上述した各施態様では、積算システムの機能(工事詳細データを生成する機能)を包含するシステムとして規定したが、下記の各実施態様のように外部の積算システム(工事見積サーバ)からデータを受信する形式でも本発明を実現することが可能である。
 本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを格納する記憶部と、
 外部の歩掛積算サーバから、対象工事に関する少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを取得する取得部と、
 前記取得した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出部と、
を有することを特徴とする。
 なお、工事詳細データは、ユニットプライス型であってもよい。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記取得部が、対象工事で使用される供給物の少なくとも1つの供給元場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記供給元場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データ修正する修正部をさらに有し、
 前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、対象工事の施工場所に供給される供給物とその供給元場所とを関連付けた供給元候補テーブルをさらに格納し、
 前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記供給元候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データを修正する修正部をさらに有し、
 前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記取得部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物の少なくとも1つの搬出先場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記搬出先場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データを修正する修正部をさらに有し、
 前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物とその搬出先場所とを関連付けた搬出先候補テーブルをさらに格納し、
 前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記搬出先候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように工事詳細データを修正する修正部をさらに有し、
 前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する地図情報生成部、
をさらに有することを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、少なくとも一部の要素と地域毎の二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを格納し、
 前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
 前記算出部が、前記施工場所情報を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
ことを特徴とする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記記憶部が、各要素の単位数量あたりの標準単価情報をさらに含む積算マスターテーブルを格納し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の金額を計算する金額計算部をさらに有する、
ことを特徴とする。
 好適には、金額計算部は、対象工事の要素(工程、機器、重機など)毎の内訳金額と総額とを計算する。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記取得部が、
二酸化炭素排出目標値(100立方米など)、或いは、二酸化炭素排出削減目標比(10%削減など)をさらに取得し、
 前記二酸化炭素排出量推定システムは、
前記算出部で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、前記少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整する調整部をさらに有する、
ことを特徴とする。
 具体的には、工事の工程や重機などの機材、或いは運搬工程や輸送手段を含む要素および数量を、より二酸化炭素排出量が少なくなるように調整して、二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすようにする。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定システムは、
 前記金額計算部が、
前記調整部で調整される前の工事詳細データおよび調整後の工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の調整前および調整後の金額を計算する、
ことを特徴とする。
 上述したように本発明の解決手段をシステム(装置)として説明してきたが、本発明はこれらに実質的に相当する方法、プログラム、プログラムを記録した記憶媒体としても実現し得るものであり、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。なお、下記の方法やプログラムの各ステップは、データの処理においては必要に応じて、CPU、DSPなどの演算処理装置を使用するものであり、入力したデータや加工・生成したデータなどを磁気テープ、HDD、メモリなどの記憶装置に格納するものである。
 例えば、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定方法は、
 要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルと、工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブルとを記憶部に格納する格納ステップと、
 少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する取得ステップと、
 前記対象工事情報に基づき、前記積算マスターテーブルを参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する作成ステップと、
 演算手段(CPUなど)を用いて、前記作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出ステップと、
を有する。
 また、本発明の一実施態様による工事の二酸化炭素排出量推定方法は、
 要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを記憶部に格納する格納ステップと、
 外部の歩掛積算サーバから、対象工事に関する少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを取得する取得ステップと、
 演算手段(CPUなど)を用いて前記取得した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出ステップと、
を有することを特徴とする。
 方法として規定した上述した2つの実施態様は、システム(装置)として規定した実施態様にそれぞれ対応するが、方法の実施態様として記述していないシステムの各実施態様もそれぞれ方法の実施態様として規定することができ、それらも本願の発明の範囲に含まれることに注意されたい。
 本発明によれば、企業活動の工事(土木工事や建築工事など)における二酸化炭素排出量をより正確に推定することが可能となる。
図1は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図2は、図1に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図3は、図1に示したシステムで実行される搬入工程を考慮した処理の一例を示すフローチャートである。 図4は、図1に示したシステムで実行される搬出工程を考慮した処理の一例を示すフローチャートである。 図5は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図6は、図5に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図7は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図8は、図7に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図9は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図10は、図9に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図11は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムで使用される、要素(電力、ガスなど)と地域毎の二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを示す図である。 図12は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図13は、図12に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図14は、図12に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図15は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図16は、図15に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図17は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図18は、図17に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図19は、図17に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図20は、地図情報生成部で生成される地図情報を表示部に表示した画面インターフェイス図である。 図21は、地図情報生成部で生成される地図情報を表示部に表示した画面インターフェイス図である。 図22は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブルおよび工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブルを例示した図である。 図23は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。 図24は、図23のシステムにより表示された画面インターフェイスを示す図である。 図25は、2つの工程PRC11と工程PRC12、および当該工程に含まれる要素を工程バーで示した工程表を示す図である。 図26は、2つの工程PRC11と工程PRC22、および当該工程に含まれる要素を工程バーで示した工程表を示す図である。
 以降、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。
<実施態様1>
 図1は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム100は、制御部(CPU)110と、入力部120と、出力部130と、通信部140と、記憶部150と、表示部160とを有する。制御部110は、取得部111、作成部112、および算出部113を有する。記憶部150は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル151および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル152を格納する。上記の格納処理は、処理の前提作業であるため、推定処理をする前に少なくとも1回は済ませておく必要がある。取得部111は、入力部120およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する。典型的には、ユニットプライス型の対象工事情報である。
 ユニットプライス方式に限らず、包括的な工程を規定する要素の場合、当該工程を構成する複数の要素(細分化された要素である工程、手順)に展開/分解することができる。即ち、作成部112は、取得した対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル152を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する。例えば、対象工事情報が「6m幅道路の100m舗装工事」という場合は、工事名称は、「道路舗装工事」であり、その数値は「6m幅、長さ100mの舗装道路」となる。積算マスターテーブル152には、例えば、「道路舗装工事」に標準的に必要とされる要素として、工程(土の掘削、埋め戻し、砂利の敷き均し、締め固め、アスファルトの敷き、締め固め、ライン引き、ガードレール設置など)、重機(掘削機、ダンプカー、ローラー、ライン引き機など)、運搬のための所要エネルギー数値として重機や機器の燃料消費量や電気使用量、工事に必要な人員数、およびそれらの標準数値や標準単価などが規定されている。従って、作成部112は、「6m幅道路の100m舗装工事」から、積算マスターテーブル152を参照して、要素として、詳細な工程と、詳細な重機・機器、各工程や機器・重機に必要な詳細な燃料・電力、詳細な人員数を工事詳細データとして作成する。
 算出部113は、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEFマスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する。典型的には、工事詳細データに含まれる軽油、重油、ガソリンなどの化石燃料の見込み使用量、見込み電力使用量と、それらの項目に該当する二酸化炭素排出係数を掛け算し、それらの総和を算出することによって、対象工事の「二酸化炭素排出推定値」が求められる。
 なお、表示部160は、算出部113で算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。通信部140は、算出された二酸化炭素排出推定値を外部のサーバである工事見積サーバCES、端末(PCなど)PC1,PC2、携帯端末PDA1、携帯電話端末MS1にインターネットなどのネットワークNETを介して送信する。出力部130は、プリンタPRNに算出された二酸化炭素排出推定値を出力・印刷することができる。
 ちなみに、土木・建築・建設工事業界では、積算方式の積算歩掛りデータのデータベースおよび積算システムを構築している事業者が多くあり、標準的な積算歩掛りデータのみならず、自社のコストや工程などを反映させてカスタマイズした自社積算歩掛りデータも保有していることが多い。自社のカスタマイズされた積算歩掛りデータを長年に亘って構築してきた事業者は、適切かつ信頼性の高いユニットや要素の標準施工量や価格(ユニットの価格「ユニットプライス」、および、要素の価格)を設定することが可能となる。従って、対象工事が同じ数量のものであっても、自社の歩掛りや積算実績に応じた、より正確な工事詳細データを求めることができ、最終的にはより正確な二酸化炭素排出推定値を求めることが可能となる。
 図2は、図1に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップS11にて、記憶部150は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル151および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル152を格納する。次にステップS12にて、取得部111は、入力部120およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する。続いてステップS13にて、作成部112が、対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル152を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する。ステップS14にて、算出部113は、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル151を参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する。最後に、ステップS15にて、表示部160は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。
 図3は、図1に示したシステムで実行される搬入工程を考慮した処理の一例を示すフローチャートである。図3のステップS21,S25の処理は図2のステップS11,S15のそれらと同様であるため、説明を省略する。ステップS22にて、取得部111が、対象工事で使用される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)の少なくとも1つの供給元場所情報(生コンクリート工場、資材工場、資材倉庫、器材、機器、重機の保管庫、倉庫、リース資材置き場などの場所情報)および対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得する。ステップS23にて、作成部112が、供給元場所情報および施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。このとき、搬入工程における、対象工事の施工場所と供給元場所の距離が長いほど、搬入物の重量が重いほど、運ぶための輸送車両の燃費が悪いほど、所要エネルギー数値が大きく見積もられることになる。これは、搬出物の場合も同様である。続いてステップS24にて、算出部113が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。このように、本フローチャートの処理によれば、搬入工程を考慮した、工事全体をより正確に捉えた二酸化炭素排出推定値を算出することが可能となる。
 搬入工程のエネルギー数値を求める式は下記のようになる。
 搬入工程のエネルギー数値=供給物の重量×(施工場所と供給元場所との間の距離)
 しかし、供給物は、通常は、なんらかの原料により原産地(多くの場合外国であろう)で採掘や生産がなされ、当該原料から製造工場で供給物が製造され、供給元場所に運搬される。例えば、このような原材料の原産地から様々な場所を経由した供給場所までの「距離(この距離を以降、「関連距離」という。)」を足したり、或いは、重み付け係数として乗算したりして、このようなその他の関連距離を勘案したより正確な搬入工程のエネルギー数値を求めることも可能である。例えば、以下のような式で表すことができる。
 搬入工程のエネルギー数値=供給物の重量×(「施工場所と供給元場所との間の距離」+「関連距離に応じた重み付け数値」)
 搬入工程のエネルギー数値=供給物の重量×(施工場所と供給元場所との間の距離)×(「関連距離に応じた重み付け係数)
 例えば、中国が主たる原材料を使用して製造した供給物Aの場合は、関連距離に応じた重み付け数値(係数)は、中国と日本との間の平均距離と輸送エネルギーとを勘案して設定する。原料が複数ある場合は、最終製品に含有する比率に応じて、それぞれの原料の関連距離に応じて求めた数値を合算したものを、重み付け数値(係数)として最終的に設定する。
 図4は、図1に示したシステムで実行される搬出工程を考慮した処理の一例を示すフローチャートである。図4のステップS31,S35の処理は図2のステップS11,S15のそれらと同様であるため、説明を省略する。ステップS32にて、取得部111が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物(例えば、残土、建設汚泥、建設廃材、コンクリート廃材、ガラス廃材、使い終わった機器や重機など)の少なくとも1つの搬出先場所情報(廃棄物処理場、重機倉庫、次の工事の場所など)および対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得する。ステップS23にて、作成部112が、搬出先場所情報および施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、搬出物の搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。続いてステップS34にて、算出部113が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。このように、本フローチャートの処理によれば、搬出工程を考慮した、工事全体の環境負荷をより正確に捉えた二酸化炭素排出推定値を算出することが可能となる。
<実施態様2>
 図5は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。この実施態様では、「供給元候補テーブル」を記憶部に設けることによって、自動的に供給元を選定し、その選定結果を用いて搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を求めることが可能となる。供給元の自動選択の基準としては、対象工事の要素を供給可能であること、施工場所に最短の距離であること、施工場所から基も近いn番目(例えば3つ)までの場所、供給物のコストが基準値以下であることなどを適宜組み合わせて使用する。なお、図1の機能ブロックと同様の名称を付した図5の機能ブロックは特に言及しない限り、ほぼ同様の処理機能を持つことに注意されたい。図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム200は、制御部(CPU)210と、入力部220と、出力部230と、通信部240と、記憶部250と、表示部260とを有する。制御部210は、取得部211、作成部212、算出部213、および地図情報生成部214を有する。記憶部250は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル251および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル252を格納する。本実施態様では記憶部250は、さらに、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)とその供給元場所(好適には、その供給能力や単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブル253を格納する。取得部211は、入力部220およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値、さらに、対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。作成部212は、CDEFマスターテーブル251および積算マスターテーブル252を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成するが、さらに、供給元候補テーブル253および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。算出部213が、選択された供給元場所からの搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。地図情報生成部214は、供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する。
 図6は、図5に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップS41にて、記憶部250は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル251および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル252を格納し、さらに、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)とその供給元場所(住所や座標などの位置情報。好適には、そこの供給物の種類、供給能力、単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブル253を格納する。次にステップS42にて、取得部211は、入力部220およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含み、さらに対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。続いてステップS43にて、作成部212が、対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル152を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成することになるが、本実施態様では、供給元候補テーブル253および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。ステップS44にて、算出部213は、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル151を参照して、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。ステップS45にて、表示部160は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。最後に、ステップS46にて、地図情報生成部214は、選択された供給元の場所と施工場所と示した地図情報を生成し、表示部160は、生成した地図情報に基づき地図MAP1を表示する。この例では、要素(施工の工程)に必要な供給物を供給可能であり、最短距離にあるX1地点、Y1地点、Z1地点が選択されている。なお、場所を示す情報としては、住所および座標(緯度、経度)のいずれかがあれば足りる。住所のみの場合は、外部の地図データベースを参照して座標に変換すれば、施工場所との距離を求めることが可能となる。
<実施態様3>
 図7は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。この実施態様では、「搬出先候補テーブル」を記憶部に設けることによって、自動的に搬出先を選定し、その選定結果を用いて搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を求めることが可能となる。搬出先の自動選択の基準としては、対象工事の要素を搬出可能な場所であること、施工場所に最短の距離であること、施工場所から基も近いn番目までの場所、搬出物の受け取りコストや搬出コストが基準値以下であることなどを適宜組み合わせて使用する。なお、図1の機能ブロックと同様の名称を付した図7の機能ブロックは特に言及しない限り、ほぼ同様の処理機能を持つことに注意されたい。
 図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム300は、制御部(CPU)310と、入力部320と、出力部330と、通信部340と、記憶部350と、表示部360とを有する。制御部310は、取得部311、作成部312、算出部313、および地図情報生成部314を有する。記憶部350は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル351および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル352を格納する。本実施態様では記憶部350は、さらに、対象工事の施工場所から搬出される搬出物(例えば、残土、建設汚泥、建設廃材、コンクリート廃材、ガラス廃材、使い終わった機器や重機など)とその搬出先場所(廃棄物処理場、重機倉庫、次の工事の場所などであり、好適には、その受け入れ/処理能力や単価情報を含む)とを関連付けた搬出先候補テーブル354を格納する。取得部311は、入力部320およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値、さらに、対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。作成部312は、CDEFマスターテーブル351および積算マスターテーブル352を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成するが、さらに、搬出先候補テーブル354および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。算出部313が、選択された搬出先場所への搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。地図情報生成部314は、供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する。
 図8は、図7に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップS51にて、記憶部350は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル351および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル352を格納し、さらに、対象工事の施工場所から搬出される搬出物とその搬出先場所(住所や座標などの位置情報。好適には、そこが受け入れ/処理可能な搬出物の種類、処理能力、単価情報を含む)とを関連付けた搬出先候補テーブル354を格納する。次にステップS52にて、取得部311は、入力部320およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含み、さらに対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。続いてステップS53にて、作成部312が、対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル352を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成することになるが、本実施態様では、搬出先候補テーブル354および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。ステップS54にて、算出部313は、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル351を参照して、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。ステップS55にて、表示部360は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。最後に、ステップS56にて、地図情報生成部314は、選択された搬出先の場所と施工場所と示した地図情報を生成し、表示部360は、生成した地図情報に基づき地図MAP2を表示する。この例では、要素(施工の工程)に必要な搬出物を受け入れ、或いは処理が可能であり、最短距離にあるA1地点、B1地点、Z1地点が選択されている。
<実施態様4>
 図9は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。この実施態様では、「供給元候補テーブル」および「搬出先候補テーブル」を記憶部に設けることによって、自動的に供給元や搬出先を選定し、その選定結果を用いて搬入工程や搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を求めることが可能となる。なお、図1、図5、図7の機能ブロックと同様の名称を付した図9の機能ブロックは特に言及しない限り、ほぼ同様の処理機能を持つことに注意されたい。
 図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム400は、制御部(CPU)410と、入力部420と、出力部430と、通信部440と、記憶部450と、表示部460とを有する。制御部410は、取得部411、作成部412、算出部413、および地図情報生成部414を有する。記憶部450は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル451および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル452を格納する。本実施態様では記憶部450は、さらに、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)とその供給元場所(好適には、その供給能力や単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブル453と、対象工事の施工場所から搬出される搬出物(例えば、残土、建設汚泥、建設廃材、コンクリート廃材、ガラス廃材、使い終わった機器や重機など)とその搬出先場所(廃棄物処理場、重機倉庫、次の工事の場所などであり、好適には、その受け入れ/処理能力や単価情報を含む)とを関連付けた搬出先候補テーブル454とを格納する。
 取得部411は、入力部420およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値、さらに、対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。作成部412は、CDEFマスターテーブル451および積算マスターテーブル452を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成するが、さらに、供給元候補テーブル453、搬出先候補テーブル454および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値、および/または、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。算出部413が、選択された供給元場所からの搬入工程、および/または、選択された搬出先場所への搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。地図情報生成部414は、供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する。このように、本実施態様によれば、対象工事の工事そのもののみならず、搬入工程や搬出工程までを考慮した総合的な二酸化炭素排出量を推定することが可能となる。
 図10は、図9に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップS61にて、記憶部450は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル451および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル452を格納し、さらに、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)とその供給元場所(住所や座標などの位置情報。好適には、そこの供給物の種類、供給能力、単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブル453と、対象工事の施工場所から搬出される搬出物とその搬出先場所(住所や座標などの位置情報。好適には、そこが受け入れ/処理可能な搬出物の種類、処理能力、単価情報を含む)とを関連付けた搬出先候補テーブル454とを格納する。次にステップS62にて、取得部411は、入力部420およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含み、さらに対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。
続いてステップS63にて、作成部412が、対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル452を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成することになるが、本実施態様では、搬出先候補テーブル454および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データであって、供給元候補テーブル453および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。ステップS64にて、算出部413は、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル451を参照して、搬入工程および搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。ステップS65にて、表示部460は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。最後に、ステップS66にて、地図情報生成部414は、選択された搬出先の場所と施工場所と示した地図情報を生成し、表示部460は、生成した地図情報に基づき地図MAP3を表示する。この例では、搬出工程を考慮した結果として要素(施工の工程)に必要な搬出物を受け入れ、或いは処理が可能であり、最短距離にあるA1地点、B1地点、Z1地点が選択されている。また、搬入工程を考慮した結果として、要素(施工の工程)に必要な供給物を供給可能であり、最短距離にあるX1地点、Y1地点、Z1地点が選択されている。
<実施態様5>
 図11は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムで使用される、要素(電力、ガスなど)と地域毎の二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを示す図である。都市ガスは使用する天然ガスの種類や製造プロセスにおける相違によって、二酸化炭素排出係数が異なる。従って、ガス会社、即ち、地域毎に単位ガス使用量あたりの二酸化炭素排出量が異なるため、全国平均の係数を使った場合は正確な推定値を求めることができない。また、電力も、発電所の種類に応じて二酸化炭素排出係数が異なる。一般的に、原子力発電から得られた電力が多くなるのに応じて、二酸化炭素排出係数が小さくなる傾向がある。従って、ガスの場合と同様に、電力会社、即ち、地域毎に単位電力使用量あたりの二酸化炭素排出量が異なるため、全国平均の係数を使った場合は正確な推定値を求めることができない。しかしながら、対象工事の施工場所情報に基づき、図11に示すような、都市ガスや電力などの要素に対して地域毎の二酸化炭素排出係数を関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照することによって、対象工事が行われる地域における、より正確な二酸化炭素排出推定値を求めることが可能となる。即ち、地域毎の二酸化炭素排出係数を規定した二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照することによって、施工場所を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出することができる。
<実施態様6>
 図12は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。この実施態様では、「金額計算部」を制御部に設けることによって、対象工事の見積り金額、二酸化炭素排出量を増減させた場合の金額のシミュレーションを行うことが可能となる。なお、図1、図5、図7、図9の機能ブロックと同様の名称を付した図12の機能ブロックは特に言及しない限り、ほぼ同様の処理機能を持つことに注意されたい。
 図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム500は、制御部(CPU)510と、入力部520と、出力部530と、通信部540と、記憶部550と、表示部560とを有する。制御部510は、取得部511、作成部512、算出部513、および金額計算部514を有する。記憶部550は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル551および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル552、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)とその供給元場所(好適には、その供給能力や単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブル553と、対象工事の施工場所から搬出される搬出物(例えば、残土、建設汚泥、建設廃材、コンクリート廃材、ガラス廃材、使い終わった機器や重機など)とその搬出先場所(廃棄物処理場、重機倉庫、次の工事の場所などであり、好適には、その受け入れ/処理能力や単価情報を含む)とを関連付けた搬出先候補テーブル554とを格納する。本実施態様における積算マスターテーブル552は、各要素の単位数量あたりの標準単価情報をさらに含む。
 取得部511は、入力部520およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値、さらに、対象工事の施工場所情報を含む対象工事情報を取得する。作成部512は、CDEFマスターテーブル551および積算マスターテーブル552を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成するが、さらに、供給元候補テーブル553、搬出先候補テーブル554および取得した施工場所情報を参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値、および/または、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成する。算出部513が、選択された供給元場所からの搬入工程、および/または、選択された搬出先場所への搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。このように、本実施態様によれば、対象工事の工事そのもののみならず、搬入工程や搬出工程までを考慮した総合的な二酸化炭素排出量を推定することが可能となる。
 金額計算部514は、工事詳細データに含まれる各要素の名称や各要素を示すコード情報などに基づき、積算マスターテーブル552に含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の金額(見積金額)を計算する。好適には、金額計算部514は、対象工事の要素(工程、機器、重機など)毎の内訳金額と総額とを計算し、表示部560に表示したり、通信部540を介して、外部の端末PC1などに送信したり、出力部530を介してプリンタPRNに出力したりする。
 図13は、図12に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップS71にて、記憶部550は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル551および工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなり、各要素の単位数量あたりの標準単価情報をさらに含む積算(歩掛)マスターテーブル552を格納する。次にステップS72にて、取得部511は、入力部520およびキーボードKBDを介して、少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する。続いてステップS73にて、作成部512が、対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル552を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する。ステップS74にて、算出部513は、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル551を参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する。次にステップS75にて、金額計算部514が、工事詳細データに含まれる各要素の名称や各要素を示すコード情報などに基づき、積算マスターテーブル552に含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の金額(見積金額)を計算する。最後に、ステップS76にて、表示部160は、算出された二酸化炭素排出推定値および対象工事の見積金額を表示する。
 図14は、図12に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。ステップS81にて、取得部511が、二酸化炭素排出目標値(100立方米など)、或いは、二酸化炭素排出削減目標比(10%削減など)をさらに取得する。次にステップS82にて、作成部512は、算出部513で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整する。具体的には、工事の工程、資材、重機などの機材、或いは運搬工程や輸送手段を含む要素および数量を、より二酸化炭素排出量が少なくなるように調整して(例えば、資材や機材を軽量のものに変更する、供給元や排出先をより近いもの、できれば最も近い距離のものに変更する、燃費のよい重機、運搬車両、ハイブリッド車などに変更するなど)、二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすようにする。例えば、積算マスターテーブルに、特に指定がなければ選択する要素として、通常の工程の要素を規定しておき、このような調整が必要なときだけ選択される、CO2排出量が少なくなるが高コストの代替要素の工程を規定しておく。或いは、積算マスターテーブルに、特に指定がなければ選択する要素として、通常の燃費のクレーンを規定しておき、このような調整が必要なときだけ選択される、低燃費のクレーンの要素を規定しておく。このように、CO2排出がより少ない重機、機器、工程などを代替要素して規定おけば、二酸化炭素排出削減目標比が指定された場合だけ、この目標を満たすように、これらの代替要素を選択するようにすれば、CO2消費を低減させることが可能となる。続いてステップS83にて、金額計算部514は、作成部512で作成した調整前の工事詳細データおよび調整後の工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の調整前および調整後の金額を計算する。最後にステップS84にて、表示部560が、調整前後の二酸化炭素排出推定値および見積金額を表示する。また、このとき、工事詳細データのすべて、或いは、一部を表示し、調整した要素やその数量を視覚的に強調して表示してもよい。例えば、軽量の素材に変更したり、工事工程を変更したりした場合は、その変更箇所を赤色の文字にして表示したりすると、ユーザは調整箇所を即座に理解できる。入力部520およびキーボードKBDを介して手動で、要素やその数量などを再調整することも可能であり、その場合は、再調整した後の数値や項目で、見積金額、二酸化炭素排出推定値などを再計算することもできる。本実施態様では、工事詳細データなどの中間データを表示したが、全ての実施態様において、生成・取得・計算した工事詳細データ、対象工事情報、中間データ、項目、計算金額などのすべてのデータや情報を、表示部に表示したり、印刷したり、外部に送信したりすることが可能である。
 土木、建築(建設)の業界などの分野では、工程や工事単価の詳細な価格や構成を見積もるための積算(歩掛)システムが普及している。特に公共工事では、歩掛積算データに基づく単価計算による見積データを用いた入札、会計処理などを必要とされる。歩掛積算データは、工事要素(資材、作業工程など)毎に詳細に単価や詳細な工程が規定されているため、工事詳細データの計算/生成が複雑かつ煩雑なものである。これを自動化するのが積算システム(外部サーバ)であり、公共工事の業界を代表として工事業界では広く普及している。
 公共工事を多く行う工事業界ではこのような「積算(歩掛)システム」が導入されていることが多いことに着目し、以降の各実施態様では、外部サーバ/システムに蓄積されているデータおよびそこで生成された工事詳細データを利用することによって、二酸化炭素排出量の推定を自動的に行うことを可能にする。従って、工事会社や建設会社に積算システムが導入されており、その積算システムによって必要な工事詳細データを用意することができれば、このデータをそのまま利用することによって、二酸化炭素排出量を推定することが可能となる。
<実施態様7>
 図15は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム600は、制御部(CPU)610と、入力部620と、出力部630と、通信部640と、記憶部650と、表示部660とを有する。制御部610は、取得部611、および算出部613を有する。記憶部650は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル651を格納する。上記の格納処理は、処理の前提作業であるため、推定処理をする前に少なくとも1回は済ませておく必要がある。取得部611は、通信部640或いは入力部620を介して、外部の歩掛積算サーバから、対象工事に関する少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データ(典型的には工事見積データ)を取得する。算出部613は、記取得した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、二酸化炭素排出係数(CDEF)マスターテーブル651を参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する。表示部660は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。
 図16は、図15に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップP11-P15は、図2のステップS11-15の処理と下記の相違点を除いてほぼ同様である。即ち、本実施態様では、各要素およびその数量を含む工事詳細データを作成せずに、外部のシステムである「歩掛積算サーバ(或いは工程管理サーバなど)」から工事詳細データ(典型的には、各要素およびその数量を含むような「工事見積データ」や「工程管理表」など)を取得し、それをそのまま流用する。従って、工事詳細データを作成するための「作成部」が必要なく、また、これを作成するために参照される「積算マスターテーブル」も必要ない。但し、これらの作成部および積算マスターテーブルは、歩掛積算サーバ側で装備しておかないと、演算によって自動的に「工事詳細データ」を作成することができない。このような実施態様によっても、二酸化炭素排出推定値を自動的に求めることが可能である。
<実施態様8>
 図17は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。図に示すように、二酸化炭素排出量推定システム700は、制御部(CPU)710と、入力部720と、出力部730と、通信部740と、記憶部750と、表示部760とを有する。制御部710は、取得部711、修正部712、および算出部713を有する。記憶部750は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル751と、工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブル752と、対象工事の施工場所に供給される供給物(材料、資材、機器、器材、または重機など)とその供給元場所(好適には、その供給能力や単価情報を含む)とを関連付けた供給元候補テーブル753と、対象工事の施工場所から搬出される搬出物(例えば、残土、建設汚泥、建設廃材、コンクリート廃材、ガラス廃材、使い終わった機器や重機など)とその搬出先場所(廃棄物処理場、重機倉庫、次の工事の場所などであり、好適には、その受け入れ/処理能力や単価情報を含む)とを関連付けた搬出先候補テーブル754とを格納する。上記の格納処理は、処理の前提作業であるため、推定処理(二酸化炭素排出推定値を算出する処理)をする前に少なくとも1回は済ませておく必要がある。
 取得部711は、通信部740或いは入力部720を介して、外部の歩掛積算サーバから、対象工事に関する少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データ(典型的には工事見積データ)を取得する。修正部712は、供給元場所情報および施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データ修正する(即ち、搬入工程用の要素とその数量を追加する。)。算出部713は、修正された工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、二酸化炭素排出係数(CDEF)マスターテーブル751を参照して、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。表示部760は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。
<取得するデータに「供給元場所情報、対象工事の施工場所情報」を含む場合>
 図18は、図17に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップP21にて、記憶部750は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル751を格納する。次にステップP22にて、取得部711は、入力部720或いは通信部740を介して、歩掛積算サーバCS1から、少なくとも1つの工事名称およびその数値、対象工事で使用される供給物の少なくとも1つの供給元場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得する。続いてステップP23にて、修正部712が、供給元場所情報および施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように工事詳細データ修正する。ステップP24にて、算出部713は、修正された工事詳細データに基づき、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。次にステップP25にて、表示部760は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。最後に、ステップP26にて、地図情報生成部714は、供給元の場所と施工場所と示した地図情報を生成し、表示部760は、生成した地図情報に基づき地図を表示する。なお、取得する工事詳細データによっては、搬入工程の要素やその数量を正確に見積もることができない場合がある。そのとき修正部712は、積算マスターテーブル752をさらに参照して、搬入工程の要素やその数量の精度を向上させた工事詳細データへと更新し、後続の処理を行う。なお、歩掛積算サーバは複数あっても、或いは、歩掛積算サーバから取得する工事詳細データは複数でもよい。即ち、大規模工事の場合はジョイントベンチャー形式で複数の工事会社で受注したり、下請け会社が複数あったりする場合が多いが、本システムは、このような状況においても、複数の工事詳細データを取得して合算することによって、工事全体のCO2排出量や見積金額を推定することが可能である。
<取得するデータに「搬出先場所情報、対象工事の施工場所情報」を含む場合>
 図19は、図17に示したシステムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。図に示すように、ステップP31にて、記憶部750は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブル751を格納する。次にステップP32にて、取得部711は、入力部720或いは通信部740を介して、歩掛積算サーバCS1から、少なくとも1つの工事名称およびその数値、対象工事で使用される供給物の少なくとも1つの搬出先場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得する。続いてステップP33にて、修正部712が、搬出先場所情報および施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、搬出物の搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように工事詳細データ修正する。ステップP34にて、算出部713は、修正された工事詳細データに基づき、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する。次にステップP35にて、表示部760は、算出された二酸化炭素排出推定値を表示する。最後に、ステップP36にて、地図情報生成部714は、搬出先の場所と施工場所と示した地図情報を生成し、表示部760は、生成した地図情報に基づき地図を表示する。なお、取得する工事詳細データによっては、搬出工程の要素やその数量を正確に見積もることができない場合がある。そのとき修正部712は、積算マスターテーブル752をさらに参照して、搬出工程の要素やその数量の精度を向上させた工事詳細データへと更新し、後続の処理を行う。
 図17の二酸化炭素排出量推定システム700は、供給元候補テーブル753および搬出先候補テーブル754を有しているため、取得部711が搬出先や供給元の情報を取得できなかった場合、或いは、要素として搬出工程や搬入工程を含む工事詳細データしか取得できなかった場合には、図6,8,10と同様に、搬出工程や搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出することが可能である。また、金額計算部715は、他の実施態様における金額計算部514(図12)と同様の機能を持つ。さらに、取得部711が、二酸化炭素排出目標値(100立方米など)、或いは、二酸化炭素排出削減目標比(10%削減など)を取得した場合は、調整部716が、算出部で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整する。このように本実施態様では、調整部716が調整処理を行う。他方、図12の実施態様では作成部512が調整処理を行うが、処理するブロックが異なるだけで、調整処理としては同じものである。
 図20は、地図情報生成部で生成される地図情報を表示部に表示した画面インターフェイス図である。図に示すように、地図MAP4には、工事総CO2排出推定値を示すウィンドウTCOEが表示されている。施工場所の工事、搬入工程、搬出工程という項目に分けてCO2排出量を表示してある。施工場所と引き出し線で結んだウィンドウW0には、施工場所の工事、その内訳である「掘削工程」「基礎工程」などの項目(要素)別のCO2排出量が表示される。搬入工程として定められた場所には、それぞれ、引き出し線でウィンドウW1,W2,W3が表示され、工程や機材などの要素名と使用するエネルギー(軽油など)、CO2排出量などが表示されている。搬出工程として定められた場所には、それぞれ、引き出し線でウィンドウW4,W5,W6が表示され、工程や機材などの要素名と使用するエネルギー(軽油など)、CO2排出量などが表示されている。本推定システムの制御部は、各工程や要素においてCO2削減可能な箇所を候補元テーブルや搬出先候補テーブルから抽出し、その旨を指摘する対応策ウィンドウW11を表示させる機能を持つ。この例では、Y1地点よりも施工場所に近いY2地点を選択すれば、CO2を375kg削減できることが表示されている。Y2地点では、破線矢印ARで供給元候補であることをユーザに報知している。また、Y2地点には、ウィンドウW22で、仮にこの地点を選択した場合の工程やCO2排出量、削減効果を示す削減量などが表示される。ユーザは、これを見て、適宜、工程で使用する地点を変更することの効果を確認しながら、変更することが可能となる。
 図21は、地図情報生成部で生成される地図情報を表示部に表示した画面インターフェイス図である。図に示すように、地図MAP5には、一部を除いて図20のMAP4とほぼ同じウィンドウが表示されている。地図MAP5では、各工程、工事全体などの見積金額が同時に表示してある。即ち、本システムは、金額計算部と積算マスターテーブルを有するため、各要素、工程、工事全体などの見積金額を算出することができ、要素/工程を再設定した場合には、自動的に詳細な見積金額を再計算することが可能である。従って、システムが抽出して指摘した候補地に変更した場合のCO2削減量やその場合の金額の増減額がウィンドウTCOEに表示してあるため、工事プロジェクトについてコストを意識しながら、環境負荷を低減(CO2削減)する意思決定支援システムとして本システムは機能する。
 図22は、要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けたCDEF(二酸化炭素排出係数)マスターテーブルおよび工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブルを例示した図である。図に示すようにCDEFマスターテーブル151A、積算マスターテーブル152A,152Bでは、歩掛コード(B0101などの5ケタのコード)が規定されている。例えば、工事詳細データに含まれる項目の歩掛コードをキーとして、CDEFマスターテーブル151Aを検索し、マッチしたコードとそのコードに対応する数量を乗算して、それらの総和を求めることによって、自動的にCO2排出推定値を求めることが可能である。積算マスターテーブル152A,152Bでは、さらに、単価をそれぞれの要素毎に規定しているため、工事詳細データに含まれる項目の歩掛コードとその数量を乗算して、それらの総和を求めることによって、工事の見積もり金額も簡便に求めることが可能である。また、環境負荷を低減するためにCO2排出量を削減した場合の金額の試算(見積)もこれらの歩掛コードをよりCO2を減少させるものに入れ換えて、金額を再計算することによって簡易に求めることが可能である。
<実施態様9>
 図23は、本発明の一実施態様による土木建築工事の二酸化炭素排出量推定システムの基本的な構成を示すブロック図である。実施態様9の構成は、実施態様1のそれらと以下に述べる相違点を除いて同様の機能を有する。即ち、図23に示すように、二酸化炭素排出量推定システム100Aは、制御部110Aと記憶部150Aを有する。記憶部150Aは、自社の実際の施工結果に応じた数値や単価などを規定した自社歩掛・積算マスターテーブル152Aをさらに有する。制御部110Aは、作成部112Aと算出部113Aを有する。作成部112Aは、積算マスターテーブル152を参照して、取得した対象工事情報に基づき、積算マスターテーブル152を参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成するが、さらに、対象工事情報に基づき、自社歩掛・積算マスターテーブル152Aを参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む「自社歩掛使用時の工事詳細データ」を作成する。算出部113Aは、作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEFマスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出するが、さらに、「自社歩掛使用時の工事詳細データ」に含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、CDEFマスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する。また、算出部113Aは、これら2つの数値の差を計算する。
 図24は、図23のシステムにより表示された画面インターフェイスを示す図である。表示部160は、算出部113Aで算出された二酸化炭素排出推定値を画面インターフェイスDISに表示する。図に示すように、標準的な積算マスターテーブルを使用した場合の工事総CO2排出量(推定値)と、自社歩掛・積算マスターテーブルを使用した場合の工事総CO2排出量(推定値)、さらには、それらの差異、即ち、自社歩掛を使用した場合に削減できるCO2排出量を表示することも可能である。
 上述したように、自社のコストや工程などを反映させてカスタマイズした自社歩掛積算マスターテーブルを長年に亘って構築してきた事業者は、適切かつ信頼性の高いユニットや要素の標準施工量や価格(ユニットの価格「ユニットプライス」、および、要素の価格)を設定することが可能となる。従って、対象工事が同じ数量のものであっても、自社の歩掛りや積算実績に応じた、より正確な工事詳細データを求めることができ、最終的にはより正確な二酸化炭素排出推定値を求めることが可能となる。他の実施態様においても、自社歩掛・積算マスターテーブルを記憶部に設けて、それに対応して、積算マスターテーブルに代えて自社歩掛・積算マスターテーブルを参照して演算するように作成部や算出部などの各部の処理を変更するだけで、本実施態様と同様に自社歩掛によるCO2排出量を求めることが可能である。また、金額計算部も同様に、積算マスターテーブルに代えて自社歩掛・積算マスターテーブルを参照して演算することによって、より正確な金額を求めることが可能である。
<実施態様10>
 図17の調整部716や図12の作成部512は、算出部で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整するが、このとき、各要素を工程表に表した場合に、工程表情報を用いて、各要素の前後関係から工期を短縮することによって、CO2排出量を削減することが可能である。その場合には、記憶部に、要素(工程)間の前後関係テーブルと、各ユニット工程の単位時間当りの標準施工量とを規定する標準施工記憶部(図示せず)を設ける必要がある。要素間には、前後関係(相互関係)がある場合が多く、前提となるユニットの施工が終了しなければ後続の要素の施工を開始できなといった制約があるが、これを規定したのが、標準施工記憶部の「前後関係テーブル」である。また、標準施工記憶部は、要素の単位時間当りの標準要素施工量(例えば、日当たり施工量)をさらに規定してもよい。
 調整部716或いは作成部512は、工事詳細データに基づき、標準施工記憶部を参照して、工程表情報を作成する。この工程表情報に含まれる要素の配置、および前後関係に矛盾することなく、工期を短縮するように配置を変更することによってCO2排出量を削減することが可能である。図25は、2つの工程PRC11と工程PRC12、および当該工程に含まれる要素を工程バーで示した工程表を示す図である。画面インターフェイスDIS-Aは、2つの工程を時系列に並べただけの工程表である。画面インターフェイスDIS-Bは、2つの工程のうち、前後関係が規定されている要素PR011(PR003の開始後でなければ実行不可)に応じて、工程PRC12を移動させて、工期短縮(時間短縮)したものである。工期短縮に伴って、図示しない後片付け、照明、暖房などの要素の分だけ電力消費が削減できるため、CO2排出量を削減できることになる。
 図26は、2つの工程PRC11と工程PRC22、および当該工程に含まれる要素を工程バーで示した工程表を示す図である。この例では、画面インターフェイスDIS-Cは、2つの工程を時系列に並べただけの工程表である。画面インターフェイスDIS-Dは、2つの工程のうち、前後関係が規定されている要素PR011(PR002の開始後でなければ実行不可)に応じて、工程PRC12を移動させて、工期短縮(時間短縮)したものである。さらに、同じ要素PR004(残土運搬)を同時の時刻に配置することによって、要素(PR004:残土運搬)を同時に実行するため、当該工程の消費エネルギー(即ちCO2排出量)を半減できる。即ち、1回の残土運搬処理で済むことになり、CO2排出をその分だけ削減可能となる。このように、本実施態様における調整部或いは作成部は、工程のスケジュール調整によって、要素の重複を排除したり、全体の工期を短縮したりすることによって、CO2排出量を削減する調整を行うことが可能である。もちろん、上述したように、他の削減手法と組み合わせて、指定された削減目標の達成を図ることが可能である。
 なお、上述した実施態様で示した、対象工事、工事に含まれる要素/工程、CO2排出係数などの数値、計算結果の数値などは、説明の便宜上設定したものであり、概算数値や正確でないものも含まれていることに注意されたい。しかし、実施にあたっては、CO2排出係数の単位(例えば、kg-CO2/L)と、使用する燃料の単位(例えばL:リットル)とを合せた上で、演算を行う必要があることは言ういうまでもない。
 本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。例えば、実施態様では、供給元場所/搬出先場所には、機器や廃土などを例示したが、これらには作業員宿舎を含ませることも可能である。その場合には、要素としては、作業のための人員の運搬工程が含まれることになる。

Claims (22)

  1.  工事の二酸化炭素排出量推定システムであって、
     要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルと、工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブルとを格納する記憶部と、
     少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する取得部と、
     前記対象工事情報に基づき、前記積算マスターテーブルを参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する作成部と、
     前記作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出部と、
    を有することを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  2.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記取得部が、対象工事で使用される供給物の少なくとも1つの供給元場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得し、
     前記作成部が、前記供給元場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
     前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  3.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、対象工事の施工場所に供給される供給物とその供給元場所とを関連付けた供給元候補テーブルをさらに格納し、
     前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記作成部が、前記供給元候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
     前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  4.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記取得部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物の少なくとも1つの搬出先場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得し、
     前記作成部が、前記搬出先場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
     前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  5.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物とその搬出先場所とを関連付けた搬出先候補テーブルをさらに格納し、
     前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記作成部が、前記搬出先候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含む工事詳細データを作成し、
     前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  6.  請求項2に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する地図情報生成部、
    をさらに有することを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  7.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、少なくとも一部の要素と地域毎の二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを格納し、
     前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む対象工事情報を取得し、
     前記算出部が、前記施工場所情報を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  8.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、各要素の単位数量あたりの標準単価情報をさらに含む積算マスターテーブルを格納し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の金額を計算する金額計算部をさらに有する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  9.  請求項1に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記取得部が、
    二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比をさらに取得し、
     前記作成部が、
    前記算出部で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、前記少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  10.  請求項9に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記金額計算部が、
    作成部で作成した調整前の工事詳細データおよび調整後の工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の調整前および調整後の金額を計算する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  11.  工事の二酸化炭素排出量推定システムであって、
     要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを格納する記憶部と、
     外部の歩掛積算サーバから、対象工事に関する少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを取得する取得部と、
     前記取得した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出部と、
    を有することを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  12.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記取得部が、対象工事で使用される供給物の少なくとも1つの供給元場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記供給元場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、供給物の搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データ修正する修正部をさらに有し、
     前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  13.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、対象工事の施工場所に供給される供給物とその供給元場所とを関連付けた供給元候補テーブルをさらに格納し、
     前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記供給元候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの供給元場所を選択し、少なくとも1つの要素として、供給元場所から施工場所に供給物を運ぶ搬入工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データを修正する修正部をさらに有し、
     前記算出部が、搬入工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  14.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記取得部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物の少なくとも1つの搬出先場所情報および対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記搬出先場所情報および前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの要素として、搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように前記工事詳細データを修正する修正部をさらに有し、
     前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  15.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、対象工事の施工場所から搬出される搬出物とその搬出先場所とを関連付けた搬出先候補テーブルをさらに格納し、
     前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記搬出先候補テーブルおよび前記施工場所情報をさらに参照して、少なくとも1つの搬出先場所を選択し、少なくとも1つの要素として、施工場所から搬出先場所に搬出物を運ぶ搬出工程とその所要エネルギー数値をさらに含むように工事詳細データを修正する修正部をさらに有し、
     前記算出部が、搬出工程を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  16.  請求項12に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     供給元の場所、および/または、搬出先の場所、および、施工場所を示した地図情報を生成する地図情報生成部、
    をさらに有することを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  17.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、少なくとも一部の要素と地域毎の二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを格納し、
     前記取得部が、対象工事の施工場所情報をさらに含む工事詳細データを取得し、
     前記算出部が、前記施工場所情報を考慮した二酸化炭素排出推定値を算出する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  18.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記記憶部が、各要素の単位数量あたりの標準単価情報をさらに含む積算マスターテーブルを格納し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の金額を計算する金額計算部をさらに有する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
     好適には、金額計算部は、対象工事の要素毎の内訳金額と総額とを計算する。
  19.  請求項11に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記取得部が、
    二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比をさらに取得し、
     前記二酸化炭素排出量推定システムは、
    前記算出部で算出されるべき二酸化炭素排出推定値が、前記二酸化炭素排出目標値、或いは、二酸化炭素排出削減目標比を満たすように、前記少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを調整する調整部をさらに有する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  20.  請求項19に記載の二酸化炭素排出量推定システムにおいて、
     前記金額計算部が、
    前記調整部で調整される前の工事詳細データおよび調整後の工事詳細データに基づき、前記積算マスターテーブルに含まれる標準単価情報を参照して、対象工事の調整前および調整後の金額を計算する、
    ことを特徴とする二酸化炭素排出量推定システム。
  21.  工事の二酸化炭素排出量推定方法であって、
     要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルと、工事および工事に関連する各要素の単位数量あたりの標準数値からなる積算マスターテーブルとを記憶部に格納する格納ステップと、
     少なくとも1つの工事名称およびその数値を含む対象工事情報を取得する取得ステップと、
     前記対象工事情報に基づき、前記積算マスターテーブルを参照して、少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを作成する作成ステップと、
     演算手段を用いて、前記作成した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出ステップと、
    を有することを特徴とする二酸化炭素排出量推定方法。
  22.  工事の二酸化炭素排出量推定方法であって、
     要素と二酸化炭素排出係数とを関連付けた二酸化炭素排出係数マスターテーブルを記憶部に格納する格納ステップと、
     外部の歩掛積算サーバから、対象工事に関する少なくとも1つの要素およびその数量を含む工事詳細データを取得する取得ステップと、
     演算手段を用いて前記取得した工事詳細データに含まれる少なくとも1つの要素およびその数量に基づき、前記記憶部に格納される二酸化炭素排出係数マスターテーブルを参照して、二酸化炭素排出推定値を算出する算出ステップと、
    を有することを特徴とする二酸化炭素排出量推定方法。
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