WO2023058171A1 - ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法 - Google Patents

ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023058171A1
WO2023058171A1 PCT/JP2021/037033 JP2021037033W WO2023058171A1 WO 2023058171 A1 WO2023058171 A1 WO 2023058171A1 JP 2021037033 W JP2021037033 W JP 2021037033W WO 2023058171 A1 WO2023058171 A1 WO 2023058171A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
company
gas
parts
support device
amount
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/037033
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
莉 呂
淳 額賀
陽一郎 山田
Original Assignee
株式会社日立製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社日立製作所 filed Critical 株式会社日立製作所
Priority to PCT/JP2021/037033 priority Critical patent/WO2023058171A1/ja
Publication of WO2023058171A1 publication Critical patent/WO2023058171A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G06Q50/04Manufacturing
    • 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
    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services
    • 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 gas reduction support device, a gas reduction support system, and a gas reduction support method.
  • Global warming refers to a phenomenon in which the average temperature of the atmosphere and oceans on the earth's surface increases over the long term. Recently, it is feared that global warming will adversely affect human beings and the environment in the future. Global warming is attributed to the man-made emission of greenhouse gases (hereinafter simply referred to as “greenhouse gases”), among which carbon dioxide gas and methane gas are said to have the greatest impact.
  • greenhouse gases man-made emission of greenhouse gases
  • CO2 carbon dioxide gas
  • CO2 carbon dioxide gas
  • the main object of the present invention is to provide a mechanism to support producers' actions to reduce greenhouse gases.
  • the gas reduction support device of the present invention has the following features.
  • the gas reduction support device has an optimum component calculation unit, The optimum component calculation unit, A production company receives specification information of parts necessary for producing a product from a company terminal of the production company, and identifies candidate parts that satisfy the received specification information and supplier companies that supply the candidate parts, Based on the amount of greenhouse gas emissions required by the supplier company to produce the candidate part and the amount of greenhouse gas emissions required to transport the candidate part to the production company, the minimum amount of greenhouse gas emissions A candidate part is selected, and information on the selected candidate part is proposed to the company terminal of the production company. Other means will be described later.
  • FIG. 4 is a flow chart showing a processing operation for calculating a CO2 emission amount of a product purchased by an individual by a gas emission amount calculation unit according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of a receipt used in the processing of FIG. 5 relating to the present embodiment; 4 is a flow chart showing a process of calculating a CO2 absorption amount by a gas absorption amount calculation unit according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of an image used in the processing of FIG. 7 relating to the present embodiment; It is explanatory drawing which shows an example of the components used as the calculation object of the optimal component calculation part regarding this embodiment. It is a flowchart which shows operation
  • FIG. 11 is a flow chart showing a modification of the operation of the optimum component calculation unit of FIG. 10 relating to the present embodiment; FIG.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a gas reduction support system 100.
  • a gas reduction support system 100, a gas reduction support device 1, an administrative server 2, a company terminal 3, and a personal terminal 4 are connected via a network.
  • the personal terminal 4 is a terminal used by an individual as a consumer who purchases products or receives services from companies.
  • the company terminal 3 is a terminal used by a company (for example, a person in charge of public relations of a product) as a producer who sells products and services to each person of the personal terminal 4 .
  • company should not be interpreted narrowly.
  • the administrative server 2 is a device for supporting greenhouse gas reduction actions for each administrative agency (national or local government) to which the individual of the personal terminal 4 or the company of the corporate terminal 3 belongs.
  • the gas reduction support device 1 exchanges information among the administrative server 2, the corporate terminal 3, and the personal terminal 4, and provides each of these users with information for supporting actions to reduce greenhouse gases. It is a device that
  • various signals such as the reduction consideration application signal D12 transmitted from the gas reduction support device 1 to the administrative server 2 are also shown.
  • the contents and uses of these signals will be clarified in the description of each processing unit of the gas reduction support device 1 that will be described later with reference to FIG. Further, the gas reduction support device 1 makes a database (not shown) of the contents of each received signal (the production activity report signal D31 and the reduction activity report signal D41), and utilizes it in subsequent processing.
  • FIG. 2 is a configuration diagram when the enterprise terminal 3 of the gas reduction support system 100 is applied to a supply chain. Assume that each process company (procurement company, production company, distribution company, and sales company) shares each process on one supply chain. At this time, the gas reduction support system 100 links the company terminals 3 (the procurement terminal 3a, the production terminal 3b, the distribution terminal 3c, and the sales terminal 3d) of each company on the same supply chain to and personal terminal 4.
  • process company production company, production company, distribution company, and sales company
  • the gas reduction support device 1 notifies the terminal of each process of information suitable for each process on the supply chain as the optimum parts notification signal D13, thereby performing greenhouse gas reduction actions suitable for the company terminal 3 of each process.
  • the optimal part notification signal D13 sent to the physical distribution terminal 3c includes the optimal physical distribution route from the production process to the sales process. This enables logistics companies to distribute products by driving routes that reduce greenhouse gas emissions.
  • by exchanging information with the gas reduction support device 1 with a supply chain including a plurality of processes as one unit it is possible to reduce the corporate cost of each process and improve the quality of life of customers.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of the gas reduction support device 1.
  • the gas reduction support device 1 includes a gas release amount calculation unit 11, a gas absorption amount calculation unit 12, a reduction consideration application unit 13, an optimum parts calculation unit 14, a production amount prediction unit 15, and an introductory text editing unit 16. , a parts adjustment unit 17 and a transaction information authentication unit 18 .
  • the details of each of these processing units will be described in order together with each signal in FIG.
  • the reduction activity report signal D41 in FIG. 1 is a signal for the personal terminal 4 to notify the gas reduction support device 1 of individual activities related to CO2 emission and absorption.
  • the reduction activity report signal D41 includes the following information.
  • ⁇ Information indicating CO2 emissions includes, for example, information on items purchased by an individual, information on services used by an individual, and information on movement history of an individual.
  • the amount of greenhouse gas emissions emitted until the product is sold is generally called a "carbon footprint", and the label attached to the product etc. can be identified.
  • ⁇ Information indicating the amount of CO2 absorbed for example, information on plants cultivated by individuals. It is generally known that plants have the effect of absorbing CO2 through photosynthesis, and that the absorption effect differs depending on the type and size of the plant.
  • the gas emission amount calculator 11 refers to the carbon footprint included in the reduction activity report signal D41 to calculate the individual's CO2 emission amount (see FIG. 5 for details). Further, the gas emission amount calculation unit 11 may calculate the CO2 emission amount by the following procedure from the information indicating the movement history of the individual.
  • the gas emission amount calculation unit 11 may calculate the CO2 emission amount by the following procedure from the information indicating the movement history of the individual.
  • (Procedure 1) In cooperation with the GPS (Global Positioning System) function installed in electronic devices such as personal mobile phones, travel distance and travel time are obtained.
  • the means of transportation may be determined by cooperative processing with transportation facilities, such as matching each time in the travel history of an individual with timetable data.
  • Step 3 Calculate the amount of CO2 emissions required for individual transportation by multiplying the coefficient of CO2 emissions for each means of transportation
  • the gas absorption amount calculation unit 12 refers to the information of the plant cultivated by the individual included in the reduction activity report signal D41, and calculates the amount of CO2 absorbed by the plant through photosynthesis (the amount of CO2 absorption according to the plant). , is calculated as an individual's CO2 absorption (see Figure 7 for details).
  • the calculation results of the gas release amount calculation unit 11 and the gas absorption amount calculation unit 12 are notified from the gas reduction support device 1 to the personal terminal 4 as a reduction effect notification signal D14, and displayed on the personal terminal 4.
  • FIG. As a result, individuals can visualize their own CO2 emissions and CO2 absorption, thereby improving their awareness of CO2 reduction.
  • the reduction compensation application signal D12 is a signal for applying to the administration server 2 for CO2 reduction compensation based on the CO2 reduction points.
  • a CO2 reduction point is information that indicates the amount of reduction in CO2 emissions based on a preset standard. It is desirable that this standard be unified in the country and the world.
  • the CO2 reduction points are calculated by the reduction consideration application unit 13, for example, from the difference in the amount of CO2 emissions between the present and the past in the same period (for example, the previous year and the current year).
  • the reduction consideration application signal D12 is applied from the personal terminal 4 via the gas reduction support device 1 and from the corporate terminal 3 via the gas reduction support device 1 respectively. First, the case of applying from the personal terminal 4 will be described.
  • the reduction consideration application unit 13 receives as input at least one of the individual CO2 emission amount calculated by the gas emission amount calculation unit 11 and the individual CO2 absorption amount calculated by the gas absorption amount calculation unit 12, and calculates from the input data Calculate CO2 reduction points.
  • the reduction compensation application section 13 considers that the CO2 emission amount and the CO2 absorption amount are offset, calculates the real CO2 emission amount by subtracting the CO2 absorption amount from the CO2 emission amount, and calculates the real CO2 emission amount as follows: CO2 reduction points may be calculated from the difference between the previous year and the current year.
  • the reduction compensation application unit 13 notifies the administrative server 2 of a reduction compensation application signal D12 including the calculated CO2 reduction points and the specific information of the individual corresponding to the CO2 reduction points, thereby reducing the CO2 emissions to the personal terminal 4. Apply for reduction consideration.
  • identification information is used as personal identification information. ⁇ My number in Japan ⁇ ID number in the People's Republic of China ⁇ Security number in the United States , you don't have to spend twice to get your tax refund.
  • the individual reduction consideration signal D24 is a signal indicating that the administration server 2 provides the individual of the personal terminal 4 with a reduction consideration (incentive) according to the reduction amount of the CO2 reduction points.
  • examples of the reduction compensation to be provided include the following. ⁇ Monetary compensation (tax deductions, tax returns, incentives, etc.) ⁇ Quasi-monetary compensation (e.g. J-credits, electronic money points, etc.) ⁇ Honorable compensation (certificate of commendation, etc.)
  • the amount of reduction consideration will be subtracted (offset) from the purchase amount of J-Credits. You can do it.
  • the gas release amount calculation unit 11 and the gas absorption amount calculation unit 12 calculate the CO2 release amount and the CO2 absorption amount of not only individuals but also companies.
  • the production activity report signal D31 is referred to instead of the reduction effect notification signal D14 for the company's CO2 emission calculation.
  • the production activity report signal D31 includes the following information regarding the company's production activity. ⁇ Information about production plants. For example, location information of the production site, production process information within the production plant, and inventory information of parts held within the production plant. ⁇ Information on suppliers of parts/raw materials necessary for the production of goods at the production plant. For example, information such as production, procurement, and delivery.
  • ⁇ Information on the company's products produced at the production plant For example, production quantity and cost (price) information.
  • production quantity and cost (price) information ⁇ Information on plants within the site managed by the company, such as around the production plant. Note that the company may set part of the above information as a black box (excluded from being provided) so that the production activity report signal D31 does not contain trade secrets.
  • the gas release amount calculator 11 approximates the CO2 release amount in the production process for one product, for example, using (Equation 1).
  • Amount of CO2 emissions/unit Amount of CO2 emissions (amount of electricity and water used in the production area during a certain period of time) / number of units produced during a certain period of time (number of shipments) ...
  • the gas absorption amount calculator 12 calculates the amount of CO2 absorption from the information of plants on the site.
  • the reduction compensation application unit 13 calculates the company's CO2 reduction points from the calculation results of the gas emission amount calculation unit 11 and the gas absorption amount calculation unit 12, and calculates the reduction compensation including the CO2 reduction points of the company.
  • the company reduction price signal D23 has the same contents as the individual reduction price signal D24, but the recipient is changed from the individual to the company. That is, the company reduction price signal D23 is a signal indicating that the administration server 2 provides the company of the company terminal 3 with a reduction price corresponding to the reduction amount indicated by the CO2 reduction point.
  • the case where the reduction consideration application unit 13 applies for the corporation's CO2 reduction consideration has been described above.
  • the optimum parts calculation unit 14 Based on the production activity report signal D31, the optimum parts calculation unit 14 creates a proposal (solution) for improving the company's production activities in the direction of reducing CO2 emissions, and includes the results in the optimum parts notification signal D13.
  • the company terminal 3 is notified (details are shown in FIGS. 9 to 11).
  • the optimum part calculation unit 14 obtains the optimum part based on the index for reducing the amount of CO2 emissions from a collection of parts that are materials for the company's products produced by the company that produces the company terminal 3 .
  • the production volume prediction unit 15 refers to the contents of each databased signal (production activity report signal D31, reduction activity report signal D41), and obtains the supply volume and consumption volume of products up to the present. Then, the production amount prediction unit 15 may predict the future supply amount and consumption amount from the supply amount and consumption amount of the product up to the present, and provide the company terminal 3 with the result or excess/deficiency information. .
  • the company of the company terminal 3 can obtain the following effects by changing the production plan based on the future excess/deficiency information predicted by the production volume prediction unit 15 .
  • (Effect 1) By preventing overproduction of more than necessary products, the amount of CO2 emitted can be reduced, and the production cost of the enterprise terminals 3 can also be reduced. As a result, the sales and net profits of production companies increase.
  • (Effect 2) Due to (Effect 1), the manufacturing company can provide individuals with inexpensive and good products and services, which improves the quality of life of individuals.
  • (Effect 3) As a result of (Effect 1), the financial condition of the production company is improved, and the amount of tax paid by the company to the government increases. Therefore, it promotes good circulation of money and revitalization of the economy.
  • FIG. 1 An individual using the personal terminal 4 purchases a product (or service) from a company using the company terminal 3.
  • FIG. The company terminal 3 transmits a product offer signal D34 indicating information on products to be sold to the personal terminal 4 from the online shopping site.
  • the personal terminal 4 allows the individual to select a product to purchase based on the product information.
  • a product purchase signal D43 indicating an order is transmitted from the personal terminal 4 to the company terminal 3.
  • the introductory sentence editing unit 16 receives introductory sentences of products from individuals at the personal terminal 4 or from public relations personnel at the company terminal 3 or the like.
  • a product review may be received from an individual, or a product recommendation point may be received from a public relations person.
  • the data format of the introductory text may be text, or it may be in the form of an image, moving image, voice, or the like.
  • the introductory text editing unit 16 notifies the company terminal 3 to include the received introductory text in the product offer signal D34.
  • the parts adjustment unit 17 determines the part X that was excessively procured by the company A due to changes in the plan or the like. is found to be insufficient in Company B.
  • the parts coordinator 17 transmits to the company terminals 3 of both companies a proposal to transfer the part X from the company A to the company B at a low price.
  • wasteful disposal of part X within company A can be prevented, and CO2 emissions can be reduced.
  • company B can acquire part X at a low price.
  • the parts coordinator 17 serves as an intermediary site that promotes the trading of parts between companies.
  • the transaction information authentication unit 18 uses blockchain technology or the like to guarantee the authenticity of past transaction information of parts.
  • the transaction information authentication unit 18, which functions as a third-party organization, guarantees that the part X exhibited by the company A is a legitimate purchase, so that the company B can procure parts with peace of mind. can receive
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram of the gas reduction support device 1.
  • Gas reduction support device 1 is configured as computer 900 having CPU 901 , RAM 902 , ROM 903 , HDD 904 , communication I/F 905 , input/output I/F 906 and media I/F 907 .
  • Communication I/F 905 is connected to an external communication device 915 .
  • Input/output I/F 906 is connected to input/output device 916 .
  • a media I/F 907 reads and writes data from a recording medium 917 .
  • the CPU 901 controls each processing unit by executing a program (also called an application or an app for short) read into the RAM 902 . This program can be distributed via a communication line or recorded on a recording medium 917 such as a CD-ROM for distribution.
  • a program also called an application or an app for short
  • FIG. 5 is a flow chart showing the processing operation of calculating the CO2 emission amount of the product purchased by the individual by the gas emission amount calculation unit 11.
  • the gas release amount calculation unit 11 acquires an image of a receipt for each product purchased by an individual (receipt image) from the personal terminal 4 as a reduction activity report signal D41 (S101). It is desirable that the image of the receipt includes the carbon footprint.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of the receipt 111 used in the process of S101 of FIG.
  • the receipt 111 describes the number of products purchased for each type of product (product 1, product 2, . . . ).
  • the individual may take a picture of the product itself or a barcode attached to the product, and allow the gas release amount calculation unit 11 to specify the type of product by image recognition processing.
  • the gas release amount calculation unit 11 reads the receipt using image analysis technology, and determines the type and number of purchased products, the CO2 release amount indicated by the carbon footprint, and the like (S102). Using the information determined in S102 as a search key, the gas emission amount calculation unit 11 calculates the amount of CO2 emission (from raw materials to transportation and sales) according to the type of purchased product from information accumulated in a product database (not shown). amount of CO2 to be discharged) is obtained (S103). If the CO2 emission amount is not registered in the product database, the gas emission calculation unit 11 calculates the amount of the purchased product based on the information on the manufacturer of the purchased product, the information on the place of production, etc. acquired from the product database. Estimate CO2 emissions per
  • the gas emission amount calculation unit 11 obtains a contractor for using the service from the product database from the photo of the usage amount notification photographed in S101, and uses the contractor and the individual's address to emit CO2 by the unit usage amount. The amount is calculated (S103).
  • the gas release amount calculation unit 11 calculates the sum of the CO2 release amounts of the individual products acquired in S103 using (Equation 2), thereby calculating the CO2 release amount of all purchases for each individual (S104).
  • (CO2 emissions from all purchases by individual) (CO2 emissions from the first product) x (number of purchased products) + (CO2 emissions from the second product) x (number of purchased products) + ... (CO2 emissions of the Nth product) ⁇ (Purchased quantity of the Nth product) ... (Equation 2)
  • the gas release amount calculator 11 notifies the personal terminal 4 of a reduction effect notification signal D14 including the calculation result of S104. Then, the gas emission amount calculation unit 11 causes the smart phone of the personal terminal 4 to operate the cooperative application with the gas reduction support device 1, and causes the application to display the CO2 emission amount of the reduction effect notification signal D14 (S105).
  • the display content the amount of CO2 emitted from all products may be indicated, or the amount of CO2 emitted from individual products may be indicated. As a result, individuals can improve their awareness of CO2 reduction by directly viewing the effects of CO2 reduction activities in their daily lives from the display screen.
  • FIG. 7 is a flow chart showing the process of calculating the CO2 absorption amount by the gas absorption amount calculator 12. As shown in FIG. The gas absorption amount calculator 12 acquires a reduction effect notification signal D14 including a photograph image of a plant from the personal terminal 4 (S201).
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of an image used in the process of S201 of FIG.
  • the plants are photographed to such an extent that the type and size of the plants can be recognized (for example, the entire photographing range from the roots to the leaves).
  • the plant of the photograph 121 has grown and become large in the photograph 122 of the plant one year later.
  • the gas absorption amount calculator 12 determines the type and size of the photographed plant from the information accumulated in the plant database using image recognition technology from the image acquired in S201 (S202).
  • the gas absorption amount calculator 12 calculates the CO2 absorption amount of the plant from the information on the type and size of the plant determined in S202 (S203). If the plant is planted from a seedling state, the CO2 release due to transportation of the seedling may be calculated and offset against the CO2 absorption of the plant.
  • the reduction consideration application unit 13 calculates a CO2 reduction point based on the CO2 absorption amount of the plant calculated in S203, and applies a reduction consideration application signal D12 including the CO2 reduction point to the administrative server 2 (S204). Since the effect of CO2 absorption by plants lasts for a long period of time, the gas absorption amount calculation unit 12 may repeat the application processing for the reduction consideration in S201 to S204 each time a predetermined period (for example, one year) elapses ( S205).
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of a part to be calculated by the optimum part calculator 14.
  • the production company 201 assembles the parts P1A, P2A, and P3A to produce the assembly KA as a product. Therefore, it is necessary to procure each part from a supplier company.
  • the supplier company 202 is a company that supplies a candidate part P1B that is a candidate to be adopted as the part P1A, a candidate part P2B for the part P2A, and a candidate part P3B for the part P3A.
  • the supplier company 203 is a company that supplies a candidate part P1C for the part P1A, a candidate part P2C for the part P2A, and a candidate part P3C for the part P3A.
  • Supplier company 204 is a company that supplies candidate part P1D for part P1A, candidate part P2D for part P2A, and candidate part P3D for part P3A.
  • FIG. 9 as an example of the production company 201, a manufacturing industry that assembles parts to produce products is illustrated, but application to other industries is also possible.
  • the production company 201 is a chemical manufacturer
  • the assembly KA is replaced with a chemical product
  • the part P1A is replaced with a raw material
  • the assembling process is replaced with a raw material synthesizing process.
  • the optimum part calculation unit 14 determines which part should be adopted as the part with the optimum CO2 reduction effect for each of the parts P1A, P2A, and P3A that are the raw materials of the assembly KA. For example, since the optimal part for the part P1A has a small amount of CO2 emissions required for transportation from the production company 201 to the supplier company 202, the candidate part P1B of the supplier company 202 is adopted (in FIG. 9, the adopted part is indicated by the solid line indicated by arrows). In addition, since the optimum part of the part P2A has a well-balanced small amount of CO2 emission required for transportation and production of the part (required until production), the candidate part P2C of the supplier company 203 is adopted. Furthermore, since the optimal part for the part P3A requires a small amount of CO2 emissions to manufacture the part, the candidate part P3D of the supplier company 204 is adopted.
  • FIG. 10 is a flow chart showing the operation of the optimum component calculation unit 14. As shown in FIG. This flowchart will be described using each component illustrated in FIG. 9 .
  • Optimum part calculation unit 14 receives information such as specifications of parts P1A, P2A, and P3A required for assembly KA from company terminal 3 of production company 201 as production activity report signal D31 (S301).
  • the optimum part calculation unit 14 acquires detailed information on each of the parts P1A, P2A, and P3A received in S301 from the parts database (S302), and from the acquired information, selects a candidate part P1B that matches the specifications of the part P1A, A supplier company 202 that provides the candidate part P1B is sought (S303). In S303, the optimum part calculation unit 14 similarly obtains other candidate parts P2C, candidate parts P2D, and the supplier companies 203 and 204 thereof. Similarly, for the other parts P2A and P3A, the optimum part calculation unit 14 obtains candidate parts and supplier companies.
  • the optimum part calculation unit 14 obtains from the supplier companies 202 to 204 the amount of CO2 emitted until commercialization (required until manufacturing or required until production) for each of the candidate parts P1B, P1C, and P1D obtained in S303. (S304).
  • the optimum parts calculation unit 14 transports the candidate parts P1B, P1C, and P1D obtained in S303 from each of the supplier companies 202 to 204 (parts shipping points) to the production company 201 (parts delivery point such as storage). Calculate the CO2 emission amount of the route (or traveled distance) (S305).
  • the calculation of the CO2 emission amount of the transportation route is performed by the same method as the process of calculating the CO2 emission amount from the information indicating the movement history of the individual by the gas emission calculation unit 11 .
  • it is desirable that the optimum parts calculation unit 14 selects the transportation route with the smallest CO2 emission amount from a plurality of transportation routes from the same shipping point to the delivery point by using a navigation system or the like.
  • the optimum part calculation unit 14 calculates both CO2 emission amounts from the candidate parts P1B, P1C, and P1D.
  • the candidate part P1B that has the minimum CO2 emission amount is obtained.
  • the optimum part calculation unit 14 includes the information of the candidate part P1B of the part P1A in the optimum part notification signal D13 and transmits (proposes) it to the company terminal 3 of the production company 201 (S306).
  • FIG. 11 is a flow chart showing a modification of the operation of the optimum component calculation unit 14 of FIG.
  • the optimal parts that are the materials of the product are calculated using the CO2 emission amount required to produce the product (assembly) as a measure.
  • the CO2 emission amount for each candidate part in addition to the CO2 emission amount for each candidate part, at least one of the requested delivery date for each candidate part and the requested cost for each candidate part is taken into consideration to calculate the optimum part. be.
  • FIGS. 10 and 11 Differences between FIGS. 10 and 11 are as follows. First, in the process of receiving information such as the specifications of the parts P1A, P2A, and P3A required for the assembly KA (S301 in FIG. 10), the required delivery date, the required cost, and each weight (the weight of the CO2 emission amount) for each candidate part ⁇ , the weight ⁇ of the requested delivery date, and the weight ⁇ of the requested cost (S301B in FIG. 11).
  • the price and delivery date for each candidate part supplied by the supplier companies 202-204 are calculated. (S304B in FIG. 11).
  • the optimum part calculation unit 14 selects the optimum parts. can be excluded from
  • the candidate part P1B is optimal in CO2 emission amount, but the price is considerably higher than the other candidate parts P1C and P1D. is proposed as a candidate for the part P1A (S306B).
  • S306B By individually performing the processing of FIG. 11 for each of the parts P1A, P2A, and P3A, it is possible to propose a candidate part that is comprehensively superior in terms of the requested delivery date and the requested cost in addition to the CO2 emission amount.
  • the gas reduction support device 1 of the present embodiment described above By using the gas reduction support device 1 of the present embodiment described above, a reduction in CO2 emissions and a good circulation of money can be expected, and economic activation can be promoted.
  • a user of each device that cooperates with the gas reduction support device 1 can implement CO2 reduction activities while obtaining benefits as described below.
  • the administrative agency of the administrative server 2 can save labor in the task of issuing a reduction consideration upon receiving a report of the CO2 reduction activity of an individual or a company by the reduction consideration application section 13 .
  • the company of the company terminal 3 can receive a proposal (solution) of parts with a high CO2 reduction effect for parts used in the production of its own products by the optimum parts calculation unit 14 .
  • the person using the personal terminal 4 can monitor the CO2 reduction activity by using the gas release amount calculation unit 11 .
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and includes various modifications.
  • the above-described embodiments have been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and are not necessarily limited to those having all the described configurations.
  • it is possible to replace part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment.
  • each of the above configurations, functions, processing units, processing means, and the like may be realized by hardware, for example, by designing a part or all of them using an integrated circuit.
  • each configuration, function, and the like described above may be realized by software by a processor interpreting and executing a program for realizing each function.
  • Information such as programs, tables, and files that realize each function can be stored in recording devices such as memory, hard disks, SSDs (Solid State Drives), IC (Integrated Circuit) cards, SD cards, DVDs (Digital Versatile Discs), etc. can be placed on a recording medium of You can also use the cloud.
  • the control lines and information lines indicate those considered necessary for explanation, and not all control lines and information lines are necessarily indicated on the product. In fact, it may be considered that almost all configurations are interconnected.
  • the communication means for connecting each device is not limited to a wireless LAN, and may be changed to a wired LAN or other communication means.
  • gas reduction support device 1 gas reduction support device 2 administrative server 3 corporate terminal 4 personal terminal 11 gas release amount calculation unit 12 gas absorption amount calculation unit 13 reduction consideration application unit 14 optimum parts calculation unit 15 production volume prediction unit (prediction unit) 16 Introductory text editing department 17 Parts adjustment department 18 Transaction information authentication department 100 Gas reduction support system

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

ガス削減支援装置(1)は、最適部品算出部(14)を有する。最適部品算出部(14)は、生産企業が商品を生産するのに必要な部品の仕様情報を満たす候補部品およびその候補部品を供給するサプライヤ企業を特定し、サプライヤ企業が候補部品の生産までに要するCO2放出量と、候補部品を生産企業まで輸送するのに要するCO2放出量とをもとに、最小のCO2放出量となる候補部品を選択し、その選択した候補部品の情報を生産企業の企業端末(3)に提案する。

Description

ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法
 本発明は、ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法に関する。
 近年、環境問題として地球温暖化が注目を集めている。地球温暖化とは、地球表面の大気および海洋の平均温度が長期的な観点から上昇する現象をいう。最近、地球温暖化が将来の人類および環境へ悪影響を与えることが懸念されている。
 地球温暖化は、人為的な温室効果ガス(以下、単に「温室効果ガス」と称する)の放出が要因として挙げられ、なかでも二酸化炭素ガスおよびメタンガスによる影響が大きいと言われている。特に、二酸化炭素ガス(以下、「CO2」と称する。)は、他の温室効果ガスに比べて、化石燃料の燃焼などによって膨大な量が人為的に排出されている。このため、CO2の排出量を削減すべく国家レベルで様々な対策が立てられ、実行され始めている)。
 また、特許文献1の段落0019には、個人の各種行動によるCO2排出抑制量を算出し、算出した排出抑制量に応じて環境ポイントを個人に付与し、さらにCO2排出抑制量の合計値を提示する排出抑制量管理システムが記載されている。これにより、個人がCO2排出抑制量を可視化することができ、CO2の排出量を削減する動機付けを与える。
特開2011-145903号公報
 2050年に向けて各国提出したCO2削減目標を達成するために、消費者のCO2削減行動を支援する特許文献1などのシステムに加え、生産者としての企業にも、CO2の排出量を削減する動機付けを与えるシステムが求められる。
 現在、工場、家屋などの施設や、会社などの企業や、自動車、船舶などの運輸に対しては、情報システムを介さないアナログ的な各種の対策(啓発、規制、補助など)にとどまっており、生産者のCO2削減行動へのデジタル的な支援は不足している。
 そこで、本発明は、生産者の温室効果ガス削減行動を支援する仕組みを提供することを主な課題とする。
 前記課題を解決するために、本発明のガス削減支援装置は、以下の特徴を有する。
 本発明は、ガス削減支援装置が、最適部品算出部を有しており、
 前記最適部品算出部が、
 生産企業が商品を生産するのに必要な部品の仕様情報を前記生産企業の企業端末から受信し、その受信した仕様情報を満たす候補部品およびその候補部品を供給するサプライヤ企業を特定し、
 前記サプライヤ企業が候補部品の生産までに要する温室効果ガス放出量と、候補部品を前記生産企業まで輸送するのに要する温室効果ガス放出量とをもとに、最小の温室効果ガス放出量となる候補部品を選択し、その選択した候補部品の情報を前記生産企業の前記企業端末に提案することを特徴とする。
 その他の手段は、後記する。
 本発明によれば、生産者の温室効果ガス削減行動を支援する仕組みを提供できる。
本実施形態に関するガス削減支援システムの構成図である。 本実施形態に関するガス削減支援システムの企業端末をサプライチェーンに適用したときの構成図である。 本実施形態に関するガス削減支援装置の構成図である。 本実施形態に関するガス削減支援装置のハードウェア構成図である。 本実施形態に関するガス放出量算出部が個人の購入した商品のCO2放出量を計算する処理動作を示すフローチャートである。 本実施形態に関する図5の処理で用いられるレシートの一例を示す説明図である。 本実施形態に関するガス吸収量算出部がCO2吸収量を計算する処理を示すフローチャートである。 本実施形態に関する図7の処理で用いられる画像の一例を示す説明図である。 本実施形態に関する最適部品算出部の計算対象となる部品の一例を示す説明図である。 本実施形態に関する最適部品算出部の動作を示すフローチャートである。 本実施形態に関する図10の最適部品算出部の動作の変形例を示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、ガス削減支援システム100の構成図である。
 ガス削減支援システム100と、ガス削減支援装置1と、行政サーバ2と、企業端末3と、個人端末4とがネットワークで接続されて構成される。個人端末4は、企業から商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする消費者としての個人が使用する端末である。企業端末3は、個人端末4の各個人に対して、商品やサービスを販売する生産者としての企業(例えば商品の広報担当者)が使用する端末である。なお、「企業」は狭く解釈されるものではない。
 行政サーバ2は、個人端末4の個人や企業端末3の企業が属する行政機関(国や自治体)ごとに、温室効果ガス削減行動を支援するための装置である。
 ガス削減支援装置1は、行政サーバ2と、企業端末3と、個人端末4との間で情報を交換するとともに、これらの各ユーザに対して温室効果ガス削減行動を支援するための情報を提供する装置である。
 なお、図1では、ガス削減支援装置1から行政サーバ2に送信される削減対価申請信号D12などの各種信号(D12-D43)も記載されている。これらの信号の内容や用途は、図3で後記するガス削減支援装置1の各処理部の説明で明らかにする。
 また、ガス削減支援装置1は、受信した各信号(生産活動報告信号D31、削減活動報告信号D41)の内容をデータベース化(図示省略)しておき、その後の処理で活用する。
 図2は、ガス削減支援システム100の企業端末3をサプライチェーンに適用したときの構成図である。
 各工程の企業(調達企業、生産企業、物流企業、販売企業)が1つのサプライチェーン上にある各工程を分担していたとする。このときに、ガス削減支援システム100は、同じサプライチェーン上にある各企業の企業端末3(調達端末3a、生産端末3b、物流端末3c、販売端末3d)を連携させて、ガス削減支援装置1および個人端末4に接続してもよい。
 ガス削減支援装置1は、最適部品通知信号D13として、サプライチェーン上にある各工程に適した情報を各工程の端末に通知することで、各工程の企業端末3に適した温室効果ガス削減行動を支援できる。
 例えば、物流端末3cに通知する最適部品通知信号D13には、生産工程から販売工程に向かう物流の最適ルートを含める。これにより、物流企業は、温室効果ガス削減が高いルートを運転して商品を流通させることができる。
 また、複数の工程を含むサプライチェーンを1つの単位としてガス削減支援装置1と情報を交換することで、各工程の企業原価コストを低減できるとともに、顧客の生活の質を向上させることができる。
 図3は、ガス削減支援装置1の構成図である。
 ガス削減支援装置1は、ガス放出量算出部11と、ガス吸収量算出部12と、削減対価申請部13と、最適部品算出部14と、生産量予測部15と、紹介文編集部16と、部品調整部17と、取引情報認証部18とを有する。以下、これらの各処理部の詳細について、図1の各信号と併せて順に説明する。
 図1の削減活動報告信号D41は、個人端末4がガス削減支援装置1に、CO2の放出と吸収にかかわる個人の活動を通知するための信号である。削減活動報告信号D41には、以下の情報が含まれる。
 ・CO2放出量を示す情報として、例えば、個人が購入した物の情報、個人が使用したサービスの情報、個人の移動履歴を示す情報など。なお、特許文献1に記載のように、一般に、商品が販売されるまでに排出される温室効果ガスの排出量は、「カーボンフットプリント」と呼ばれており、商品に付されたラベルなどから特定できる。
 ・CO2吸収量を示す情報として、例えば、個人が栽培する植物の情報など。なお、植物は光合成によりCO2を吸収する効果があり、また植物の種類および大きさによって吸収効果が違うことが一般的に知られている。
 ガス放出量算出部11は、例えば、削減活動報告信号D41に含まれるカーボンフットプリントを参照して、個人のCO2放出量を算出する(詳細は図5)。さらに、ガス放出量算出部11は、個人の移動履歴を示す情報から、以下の手順によりCO2放出量を算出してもよい。
 (手順1)個人携帯などの電子機器に搭載されたGPS(Global Positioning System)機能と連携し、移動距離と移動時間を求める。
 (手順2)「移動距離÷移動時間=移動速度」を求めることで、その移動速度から利用された移動手段(自家用車、電車、バス、徒歩など)を自動的に判断する。または、個人の移動履歴の各時刻と時刻表データとの照合などの交通機関との連携処理により、移動手段を判断してもよい。
 (手順3)移動手段ごとのCO2放出量の係数(自家用車が大きく、バス、電車、徒歩の順に小さくなる)と、移動距離との積により、個人の移動に要するCO2放出量を計算する。
 ガス吸収量算出部12は、例えば、削減活動報告信号D41に含まれる個人が栽培する植物の情報を参照して、その植物が光合成により吸収するCO2吸収量(植物に応じたCO2吸収量)を、個人のCO2吸収量として算出する(詳細は図7)。
 ガス放出量算出部11およびガス吸収量算出部12の計算結果は、削減効果通知信号D14としてガス削減支援装置1から個人端末4に通知され、その個人端末4に表示させる。これにより、個人は自分のCO2放出量とCO2吸収量とが可視化されるので、個人のCO2削減意識を向上させる。
 削減対価申請信号D12は、CO2削減ポイントをもとに、CO2の削減対価を行政サーバ2に申請する信号である。CO2削減ポイントとは、あらかじめ設定した基準に基づいて、CO2放出量の削減量を示す情報である。この基準は、国や世界で統一されたものが望ましい。CO2削減ポイントは、例えば、現在と過去とで同じ期間(例えば、前年度と今年度)のCO2放出量の差分から削減対価申請部13により計算される。
 削減対価申請信号D12は、個人端末4からガス削減支援装置1を介して申請する場合と、企業端末3からガス削減支援装置1を介して申請する場合とがそれぞれ発生する。まず、個人端末4から申請する場合を説明する。
 削減対価申請部13は、ガス放出量算出部11が計算した個人のCO2放出量と、ガス吸収量算出部12が計算した個人のCO2吸収量との少なくとも一つを入力とし、その入力データからCO2削減ポイントを算出する。
 ここで、削減対価申請部13は、CO2放出量とCO2吸収量とが相殺すると考え、CO2放出量からCO2吸収量を減じた実質のCO2放出量を計算し、その実質のCO2放出量について、前年度と今年度との差分からCO2削減ポイントを計算してもよい。
 そして、削減対価申請部13は、計算したCO2削減ポイントと、そのCO2削減ポイントに該当する個人の特定情報とを含む削減対価申請信号D12を行政サーバ2に通知することで、個人端末4に対するCO2の削減対価を申請する。
 なお、個人の特定情報は、例えば、以下の身分情報が利用される。
 ・日本では、マイナンバー
 ・中華人民共和国では、IDナンバー
 ・アメリカ合衆国では、セキュリティナンバー
 これらの身分情報をCO2の削減対価を申請する処理と連携することで、個人端末4の身分情報を簡単に特定でき、税金の還付には二度手間がかからないで済む。
 個人削減対価信号D24は、行政サーバ2が個人端末4の個人に、CO2削減ポイントの削減量に応じた削減対価(インセンティブ)を提供することを示す信号である。なお、提供される削減対価は、以下に例示するものが挙げられる。
 ・金銭的な対価(税金控除、税金還元、奨励金など)
 ・準金銭的な対価(J-クレジット付与、電子マネーのポイント付与など)
 ・名誉的な対価(表彰状など)
 また、企業に課せられたCO2放出量の目標が未達な場合に企業にJ-クレジットの購入を義務づける行政ルールが適用されるときには、J-クレジットの購入額から削減対価を減じる(相殺する)こととしてもよい。
 次に、企業端末3からCO2の削減対価を申請する場合を説明する。
 まず、ガス放出量算出部11およびガス吸収量算出部12は、個人だけでなく企業のCO2放出量およびCO2吸収量も計算する。企業のCO2放出量計算には、削減効果通知信号D14の代わりに、生産活動報告信号D31が参照される。生産活動報告信号D31には、企業の生産活動に関する以下の情報が含まれる。
 ・生産工場の情報。例えば、生産地の位置情報、生産工場内での生産プロセス情報、生産工場内で保持している部品の在庫情報。
 ・生産工場での商品生産に必要な部品/原材料の供給者(サプライヤ)に関する情報。例えば、生産・調達・配送などの情報。
 ・生産工場で生産された自社商品の情報。例えば、生産数量やコスト(値段)の情報。
 ・生産工場の周囲などの企業が管理する敷地内の植物の情報。
 なお、生産活動報告信号D31に企業秘密が含まれないように、企業は上記の情報の一部をブラックボックス(提供対象から除外)としてもよい。
 ガス放出量算出部11は、1つの商品に対して、生産プロセスでCO2放出量を、例えば(式1)で概算する。
 CO2放出量/個=CO2放出量(一定期間内生産区域の電気+水道使用量)/一定期間内生産個数(出荷個数) …(式1)
 ガス吸収量算出部12は、敷地内の植物の情報から、CO2の吸収量を計算する。
 削減対価申請部13は、個人の場合と同様に、ガス放出量算出部11およびガス吸収量算出部12の計算結果から企業のCO2削減ポイントを算出し、その企業のCO2削減ポイントを含む削減対価申請信号D12を行政サーバ2に通知することで、企業端末3に対するCO2の削減対価を申請する。
 企業削減対価信号D23は、個人削減対価信号D24と同様の内容で、提供先を個人から企業に置き換えたものである。つまり、企業削減対価信号D23は、行政サーバ2が企業端末3の企業に、CO2削減ポイントが示す削減量に応じた削減対価を提供することを示す信号である。
 以上、削減対価申請部13が企業のCO2の削減対価を申請する場合を説明した。
 最適部品算出部14は、生産活動報告信号D31をもとに、CO2放出量を減らす方向で企業の生産活動を改善する提案(ソリューション)を作成し、その結果を最適部品通知信号D13に含めて企業端末3に通知する(詳細は図9-図11)。
 つまり、最適部品算出部14は、企業端末3の生産企業が生産する自社商品の材料となる部品の集合から、CO2放出量を減らす指標で最適な部品を求める。
 また、生産量予測部15は、データベース化された各信号(生産活動報告信号D31、削減活動報告信号D41)の内容を参照し、現在までの商品の供給量と消費量を求める。そして、生産量予測部15は、現在までの商品の供給量と消費量とから、将来の供給量および消費量を予測し、その結果または過不足の情報を企業端末3に提供してもよい。
 企業端末3の企業は、生産量予測部15で予測された将来の過不足の情報をもとに生産計画を変更することで、以下の効果を得られる。
 (効果1) 必要な製品以上の過剰生産が防げられることで、CO2放出量を低減し、企業端末3の生産コストも低減できる。よって、生産企業の売上高や純利益が増加する。
 (効果2) (効果1)により、生産企業は、個人に安価で良い商品やサービスを提供でき、個人の生活の質が向上する。
 (効果3) (効果1)により、生産企業の財務状態が改善されることで、企業が行政に支払う納税額も増加する。よって、貨幣の良い循環および経済の活性化を促進する。
 ここで、個人端末4の個人が企業端末3の企業から商品(またはサービス)を買う仕組みを説明する。
 企業端末3はオンラインショッピングのサイトから、販売する商品の情報を示す商品提供信号D34を個人端末4に送信する。個人端末4は、商品の情報をもとに、個人に購入する商品を選択させる。購入する商品が決まると、個人端末4から企業端末3に注文を示す商品購入信号D43が送信される。
 この商品購入の仕組みをガス削減支援装置1の紹介文編集部16が支援することで、商品の購入量を増やし、その結果として商品の価格を安くできる。
 紹介文編集部16は、個人端末4の個人または企業端末3の広報担当者などから、商品の紹介文を受け付ける。紹介文の内容は、例えば、個人からは商品のレビューを受け付けてもよいし、広報担当者からは商品のおすすめポイントを受け付けてもよい。また、紹介文のデータ形式はテキストでもよいし、画像、動画、音声などの形式でもよい。
 そして、紹介文編集部16は、受け付けた紹介文を商品提供信号D34に含めるように、企業端末3に通知する。これにより、新たに商品を購入しようとする個人は、レビューやおすすめポイントを参照しながら、商品を選択できる。また、すでに商品を購入して紹介文を記述する個人についても、紹介文を記述すること自体がCO2の削減意識向上につながるため、CO2削減効果の向上に期待できる。
 さらに、企業端末3の企業Aから企業端末3の企業Bへの部品Xの譲渡を促進する仕組みを説明する。
 部品調整部17は、生産活動報告信号D31にて通知された各企業の生産工場内で保持している部品の在庫情報をもとに、企業Aで計画の変更などにより過剰に調達した部品Xが、企業Bでは不足していることを検出する。
 このとき、部品調整部17は、企業Aから企業Bへ部品Xを低価額で譲渡する旨の提案を、両企業の企業端末3に送信する。これにより、企業A内での部品Xの無駄な廃棄を防げるため、CO2放出量を低減できる。また、企業Bは部品Xを低価額で取得できる。
 つまり、部品調整部17は、企業間での部品の売買を促進する仲介サイトの役割を果たす。
 なお、オンラインショッピングとは異なり、仲介サイトでは部品の偽物が出品される恐れもある。そこで、取引情報認証部18は、ブロックチェーン技術などを用いて、過去の部品の取引情報の真実性を保証することが望ましい。
 これにより、第三者機関として機能する取引情報認証部18が、企業Aから出品される部品Xが、正規の購入品であることを保証してくれるので、企業Bは、安心して部品の調達を受けられる。
 図4は、ガス削減支援装置1のハードウェア構成図である。
 ガス削減支援装置1は、CPU901と、RAM902と、ROM903と、HDD904と、通信I/F905と、入出力I/F906と、メディアI/F907とを有するコンピュータ900として構成される。
 通信I/F905は、外部の通信装置915と接続される。入出力I/F906は、入出力装置916と接続される。メディアI/F907は、記録媒体917からデータを読み書きする。さらに、CPU901は、RAM902に読み込んだプログラム(アプリケーションや、その略のアプリとも呼ばれる)を実行することにより、各処理部を制御する。そして、このプログラムは、通信回線を介して配布したり、CD-ROM等の記録媒体917に記録して配布したりすることも可能である。
 図5は、ガス放出量算出部11が個人の購入した商品のCO2放出量を計算する処理動作を示すフローチャートである。
 ガス放出量算出部11は、個人の購入した各商品についてのレシートを撮影した画像(レシートの画像)を、個人端末4から削減活動報告信号D41として取得する(S101)。なお、レシートの画像にはカーボンフットプリントが含まれていることが望ましい。
 図6は、図5のS101の処理で用いられるレシート111の一例を示す説明図である。
 レシート111には、商品の種類ごとに(商品1、商品2、…)、購入した個数が記載されている。
 なお、個人はレシート111を撮影する代わりに、商品そのものや、商品に付加されたバーコードなどを撮影し、ガス放出量算出部11に画像認識処理により商品の種類を特定させてもよい。
 図5に戻って、ガス放出量算出部11は、画像解析技術でレシートを読み取り、購入商品の種類や個数やカーボンフットプリントが示すCO2放出量などを判定する(S102)。
 ガス放出量算出部11は、S102で判定した情報を検索キーとして、図示しない商品データベースに蓄積された情報から購入商品の種類に応じたCO2放出量(原材料から、輸送、販売までの過程で放出されるCO2の量)を取得する(S103)。なお、商品データベースにCO2放出量が登録されていない場合には、ガス放出量算出部11は、商品データベースから取得した購入物の生産メーカの情報、生産地の情報などをもとに、購入商品ごとのCO2放出量を推定する。
 また、電気、水道、ガスなどのサービスを利用する場合、生産物の原料によってCO2放出量が異なることもある。このような場合、ガス放出量算出部11は、S101で撮影した使用量通知書の写真から商品データベースによりサービス利用の契約業者を求め、その契約業者と個人の住所とから単位使用量によりCO2放出量を算出する(S103)。
 ガス放出量算出部11は、S103で取得した個々の商品のCO2放出量の総和を(式2)で計算することで、個人ごとの全購入物のCO2放出量として算出する(S104)。
 (個人ごとの全購入物のCO2放出量)=(第1商品のCO2放出量)×(第1商品の購入個数)+(第2商品のCO2放出量)×(第2商品の購入個数)+…(第N商品のCO2放出量)×(第N商品の購入個数) …(式2)
 ガス放出量算出部11は、S104の計算結果を含む削減効果通知信号D14を個人端末4に通知する。そして、ガス放出量算出部11は、ガス削減支援装置1との連携アプリを個人端末4のスマホで動作させ、そのアプリから削減効果通知信号D14のCO2放出量を表示させる(S105)。なお、表示内容は、全商品のCO2放出量を表示してもよいが、個別商品のCO2放出量を表示してもよい。
 これにより、個人は生活のCO2削減活動の効果を直接表示画面から閲覧することで、CO2削減意識を向上できる。
 図7は、ガス吸収量算出部12がCO2吸収量を計算する処理を示すフローチャートである。
 ガス吸収量算出部12は、植物を撮影した写真の画像を含む削減効果通知信号D14を、個人端末4から取得する(S201)。
 図8は、図7のS201の処理で用いられる画像の一例を示す説明図である。
 植物の写真121,122には、植物の種類および大きさが認識可能な程度に(例えば、根元から葉までの全体を撮影範囲として)植物が撮影されている。なお、写真121の植物は、1年後の植物の写真122において、成長して大きくなっている。
 図7に戻り、ガス吸収量算出部12は、S201で取得した画像から、画像認識技術を用いて植物データベースに蓄積された情報から撮影された植物の種類と大きさとを判定する(S202)。
 ガス吸収量算出部12は、S202で判定した植物の種類と大きさの情報から、植物のCO2吸収量を計算する(S203)。なお、植物が苗木の状態から植えられた場合、苗木の輸送によるCO2の放出を計算して、植物のCO2吸収量と相殺してもよい。
 削減対価申請部13は、S203で計算した植物のCO2吸収量をもとにCO2削減ポイントを計算し、そのCO2削減ポイントを含む削減対価申請信号D12を行政サーバ2に申請する(S204)。
 なお、植物によるCO2の吸収効果は長い期間続くので、ガス吸収量算出部12は、所定期間(例えば1年)が経過するたびに、S201~S204による削減対価の申請処理を繰り返してもよい(S205)。
 図9は、最適部品算出部14の計算対象となる部品の一例を示す説明図である。
 生産企業201は、部品P1A,P2A,P3Aを組み立てることで、組立品KAを商品として生産する。そのため、各部品をサプライヤ企業から調達する必要がある。
 サプライヤ企業202は、部品P1Aとして採用される候補となる候補部品P1Bと、部品P2Aの候補部品P2Bと、部品P3Aの候補部品P3Bとを供給する企業である。
 サプライヤ企業203は、部品P1Aの候補部品P1Cと、部品P2Aの候補部品P2Cと、部品P3Aの候補部品P3Cとを供給する企業である。
 サプライヤ企業204は、部品P1Aの候補部品P1Dと、部品P2Aの候補部品P2Dと、部品P3Aの候補部品P3Dとを供給する企業である。
 なお、図9では、生産企業201の一例として、部品を組み立てて商品を生産する製造業を例示したが、他の産業への適用も可能である。例えば、生産企業201が化学メーカの場合には、組立品KAが化学品に置き換わり、部品P1Aが原材料物質に置き換わり、組み立てる工程が原材料の合成工程に置き換わる。
 最適部品算出部14は、生産企業201は、組立品KAの素材となる部品P1A,P2A,P3Aごとに、CO2削減効果が最適な部品としてどの部品を採用すればよいかを判定する。例えば、部品P1Aの最適部品は、生産企業201からサプライヤ企業202までの輸送に要するCO2放出量が小さいので、サプライヤ企業202の候補部品P1Bが採用される(図9では、採用された部品を実線矢印で示す)。
 また、部品P2Aの最適部品は、輸送に要するCO2放出量および部品の製造までに要する(生産までに要する)CO2放出量がバランスよく小さいので、サプライヤ企業203の候補部品P2Cが採用される。
 さらに、部品P3Aの最適部品は、部品の製造までに要するCO2放出量が小さいので、サプライヤ企業204の候補部品P3Dが採用される。
 図10は、最適部品算出部14の動作を示すフローチャートである。本フローチャートでは、図9に例示した各部品を用いて説明する。
 最適部品算出部14は、組立品KAに必要な部品P1A,P2A,P3Aの仕様などの情報を、生産企業201の企業端末3から生産活動報告信号D31として受け付ける(S301)。
 最適部品算出部14は、S301で受け付けた各部品P1A,P2A,P3Aの詳細な情報を部品データベースから取得し(S302)、その取得した情報から、部品P1Aの仕様に合致する候補部品P1Bと、その候補部品P1Bを提供するサプライヤ企業202とを求める(S303)。なお、S303では、最適部品算出部14は、他の候補部品P2C、候補部品P2Dと、そのサプライヤ企業203,204も同様に求める。また、他の部品P2A,P3Aについても同様に、最適部品算出部14は、候補部品とサプライヤ企業とを求める。
 最適部品算出部14は、S303で求めた各候補部品P1B、P1C、P1Dについて、商品化までの(製造までに要する、または、生産までに要する)CO2放出量を、サプライヤ企業202-204から取得する(S304)。
 最適部品算出部14は、S303で求めた各候補部品P1B、P1C、P1Dについて、各サプライヤ企業202-204(部品の出荷地点)から生産企業201(保管庫などの部品の納品地点)までの輸送ルート(または移動距離)のCO2放出量を計算する(S305)。輸送ルートのCO2放出量の計算は、ガス放出量算出部11が個人の移動履歴を示す情報からCO2放出量を算出する処理と同様の方法である。
 ここで、ナビゲーションシステムを活用するなどして、最適部品算出部14は、同じ出荷地点→納品地点となる複数の輸送ルートから、CO2放出量が最小の輸送ルートを選定することが望ましい。
 最適部品算出部14は、S304で計算した商品化までのCO2放出量と、S305で計算した輸送ルートのCO2放出量とをもとに、各候補部品P1B、P1C、P1Dから双方のCO2放出量の和が最小のCO2放出量となる候補部品P1Bを求める。そして、最適部品算出部14は、部品P1Aの候補部品P1Bの情報を最適部品通知信号D13に含めて、生産企業201の企業端末3に送信(提案)する(S306)。
 以上は、最適部品算出部14が部品P1Aの候補部品P1Bを提案する処理を説明したが、部品P2Aの候補部品P2Cを提案する処理、および、部品P3Aの候補部品P3Dを提案する処理も同様である。
 なお、S306の提案を生産企業201が採用することで、CO2削減ポイントが発生することも多い。そのときには、生産企業201は削減対価申請部13により削減対価を申請できる。
 図11は、図10の最適部品算出部14の動作の変形例を示すフローチャートである。
 図10では、商品(組立品)の生産まで要するCO2放出量という尺度で、商品の材料となる最適部品を算出した。図11では、候補部品ごとのCO2放出量に加えて、候補部品ごとの要求納期と、候補部品ごとの要求コストとのうちの少なくとも1つを考慮して、最適部品を算出するように拡張される。
 図10と図11との相違点は、以下の通りである。
 まず、組立品KAに必要な部品P1A,P2A,P3Aの仕様などの情報を受け付ける処理(図10のS301)において、候補部品ごとの要求納期と、要求コストと、各重み(CO2放出量の重みαと、要求納期の重みβと、要求コストの重みγ)とを含めることした(図11のS301B)。
 次に、商品化までのCO2放出量を、サプライヤ企業202-204から取得する処理(図10のS304)において、CO2放出量に加え、サプライヤ企業202-204が供給する候補部品ごとの値段および納期を取得することとした(図11のS304B)。
 ここで、S301Bの要求納期を超過する納期がS304Bで報告された候補部品や、S301Bの要求コストを超過する値段がS304Bで報告された候補部品については、最適部品算出部14は最適部品の選択から除外してもよい。
 さらに、部品P1Aの候補部品P1Bの情報を計算して提案する処理(S306)において、候補部品ごとのCO2放出量に加えて、候補部品ごとの要求納期と、候補部品ごとの要求コストとのうちの少なくとも1つを考慮して、最適部品を(式3)で算出するようにした(S306B)。
 (候補部品の評価値)=CO2放出量×重みα+納期×重みβ+コスト(値段)×重みγ …(式3)
 この候補部品の評価値は、数値が小さいほど高評価であり最適部品として選択されやすくなる。
 例えば、候補部品P1BはCO2放出量では最適だが、価格が他の候補部品P1C,P1Dよりもかなり高いため、最適部品算出部14は(式3)の候補部品の評価値が優秀な候補部品P1Cを、部品P1Aの候補として提案する(S306B)。
 以上の図11の処理を各部品P1A,P2A,P3Aで個別に行うことで、CO2放出量に加えて、要求納期と、要求コストとが総合的に優れた候補部品を提案できる。
 以上説明した本実施形態のガス削減支援装置1を利用することで、CO2放出量の削減および貨幣の良い循環が期待でき、経済の活性化を促進できる。ガス削減支援装置1と連携する各装置のユーザは、以下のようにそれぞれ利益を得ながら、CO2削減活動を実行できる。
 ・行政サーバ2の行政機関は、削減対価申請部13により個人や企業のCO2削減活動の報告を受けて、削減対価を発行する業務を省力化できる。
 ・企業端末3の企業は、最適部品算出部14により自社商品の生産に用いられる部品について、CO2削減効果が高い部品の提案(ソリューション)を受けられる。
 ・個人端末4の個人は、ガス放出量算出部11によりCO2削減活動をモニタリングできる。
 なお、本発明は前記した実施例に限定されるものではなく、さまざまな変形例が含まれる。例えば、前記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
 また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。
 また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段などは、それらの一部または全部を、例えば集積回路で設計するなどによりハードウェアで実現してもよい。
 また、前記の各構成、機能などは、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。
 各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイルなどの情報は、メモリや、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)などの記録装置、または、IC(Integrated Circuit)カード、SDカード、DVD(Digital Versatile Disc)などの記録媒体におくことができる。また、クラウドを活用することもできる。
 また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際にはほとんど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。
 さらに、各装置を繋ぐ通信手段は、無線LANに限定せず、有線LANやその他の通信手段に変更してもよい。
 1   ガス削減支援装置
 2   行政サーバ
 3   企業端末
 4   個人端末
 11  ガス放出量算出部
 12  ガス吸収量算出部
 13  削減対価申請部
 14  最適部品算出部
 15  生産量予測部(予測部)
 16  紹介文編集部
 17  部品調整部
 18  取引情報認証部
 100 ガス削減支援システム

Claims (12)

  1.  ガス削減支援装置は、最適部品算出部を有しており、
     前記最適部品算出部は、
     生産企業が商品を生産するのに必要な部品の仕様情報を前記生産企業の企業端末から受信し、その受信した仕様情報を満たす候補部品およびその候補部品を供給するサプライヤ企業を特定し、
     前記サプライヤ企業が候補部品の生産までに要する温室効果ガス放出量と、候補部品を前記生産企業まで輸送するのに要する温室効果ガス放出量とをもとに、最小の温室効果ガス放出量となる候補部品を選択し、その選択した候補部品の情報を前記生産企業の前記企業端末に提案することを特徴とする
     ガス削減支援装置。
  2.  前記最適部品算出部は、候補部品を選択する工程において、候補部品の温室効果ガス放出量に加えて、前記サプライヤ企業による候補部品の納期および価格の少なくとも1つを参照して、候補部品を選択することを特徴とする
     請求項1に記載のガス削減支援装置。
  3.  前記ガス削減支援装置は、さらに、ガス放出量算出部を有しており、
     前記ガス放出量算出部は、
     個人の購入した各商品についてのレシートの画像を個人の個人端末から受信し、その受信した画像から各商品の種類および個数を特定するとともに、各商品の種類に応じた温室効果ガス放出量を求め、
     各商品の温室効果ガス放出量および個数から個人の温室効果ガス放出量を算出して、その結果を前記個人端末に返信して表示させることを特徴とする
     請求項1に記載のガス削減支援装置。
  4.  前記ガス削減支援装置は、さらに、ガス吸収量算出部を有しており、
     前記ガス吸収量算出部は、個人の栽培する植物を撮影した画像を個人の前記個人端末から受信し、その受信した画像から植物の種類と大きさとを特定するとともに、その特定結果から植物に応じた温室効果ガス吸収量を求め、その結果を前記個人端末に返信して表示させることを特徴とする
     請求項3に記載のガス削減支援装置。
  5.  前記ガス削減支援装置は、さらに、削減対価申請部を有しており、
     前記削減対価申請部は、
     前記ガス放出量算出部が計算した個人の温室効果ガス放出量と、前記ガス吸収量算出部が計算した個人の温室効果ガス吸収量との少なくとも一つを入力とし、その入力データから温室効果ガス削減ポイントを算出し、
     計算した温室効果ガス削減ポイントと、その温室効果ガス削減ポイントに該当する個人の特定情報とを含む削減対価申請信号を行政サーバに通知することで、前記個人端末の個人に対する温室効果ガスの削減対価を申請することを特徴とする
     請求項4に記載のガス削減支援装置。
  6.  前記削減対価申請部は、前記削減対価申請信号に含める個人の特定情報として、日本で発行されるマイナンバー、中華人民共和国で発行されるIDナンバー、および、アメリカ合衆国で発行されるセキュリティナンバーのいずれかを用いることを特徴とする
     請求項5に記載のガス削減支援装置。
  7.  前記ガス削減支援装置は、さらに、紹介文編集部を有しており、
     前記紹介文編集部は、個人が購入した各商品についての紹介文を個人の個人端末から受信し、その受信した紹介文を前記企業端末に通知することを特徴とする
     請求項1に記載のガス削減支援装置。
  8.  前記ガス削減支援装置は、さらに、予測部を有しており、
     前記予測部は、前記ガス放出量算出部が特定した個人が購入した各商品の種類および個数をもとに、各商品の将来の消費量を予測した結果を前記企業端末に提供することを特徴とする
     請求項3に記載のガス削減支援装置。
  9.  前記ガス削減支援装置は、さらに、部品調整部を有しており、
     前記部品調整部は、各企業が保持する部品の在庫情報を前記企業端末から受信し、その受信した在庫情報をもとに、過剰に部品を保持する企業から、その部品が不足する企業への部品の譲渡を両企業の前記企業端末に提案することを特徴とする
     請求項1に記載のガス削減支援装置。
  10.  前記ガス削減支援装置は、さらに、取引情報認証部を有しており、
     前記取引情報認証部は、ブロックチェーン技術により、前記部品調整部が譲渡を提案する部品についての過去の取引情報の真実性を保証することを特徴とする
     請求項9に記載のガス削減支援装置。
  11.  請求項1に記載のガス削減支援装置と、複数の前記企業端末とを含めて構成されるガス削減支援システムであって、
     複数の前記企業端末は、調達企業、前記生産企業、物流企業、および、販売企業のうちの少なくとも2つの企業が連携するサプライチェーンを構成する企業の企業端末であることを特徴とする
     ガス削減支援システム。
  12.  ガス削減支援装置は、最適部品算出部を有しており、
     前記最適部品算出部は、
     生産企業が商品を生産するのに必要な部品の仕様情報を前記生産企業の企業端末から受信し、その受信した仕様情報を満たす候補部品およびその候補部品を供給するサプライヤ企業を特定し、
     前記サプライヤ企業が候補部品の生産までに要する温室効果ガス放出量と、候補部品を前記生産企業まで輸送するのに要する温室効果ガス放出量とをもとに、最小の温室効果ガス放出量となる候補部品を選択し、その選択した候補部品の情報を前記生産企業の前記企業端末に提案することを特徴とする
     ガス削減支援方法。
PCT/JP2021/037033 2021-10-06 2021-10-06 ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法 WO2023058171A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/037033 WO2023058171A1 (ja) 2021-10-06 2021-10-06 ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/037033 WO2023058171A1 (ja) 2021-10-06 2021-10-06 ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023058171A1 true WO2023058171A1 (ja) 2023-04-13

Family

ID=85803309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/037033 WO2023058171A1 (ja) 2021-10-06 2021-10-06 ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023058171A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002269195A (ja) * 2001-03-08 2002-09-20 Kitamura Research Limited:Kk 在庫管理システム
JP2006134084A (ja) * 2004-11-05 2006-05-25 Ricoh Co Ltd 環境負荷低減支援装置及び方法
WO2010095687A1 (ja) * 2009-02-20 2010-08-26 株式会社日立製作所 カーボントレーサビリティ管理システム
WO2020121446A1 (ja) * 2018-12-12 2020-06-18 本田技研工業株式会社 販売支援サーバおよびその制御方法、並びにプログラム
WO2020129527A1 (ja) * 2018-12-20 2020-06-25 日本電気株式会社 レシート処理装置、制御方法、及びプログラム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002269195A (ja) * 2001-03-08 2002-09-20 Kitamura Research Limited:Kk 在庫管理システム
JP2006134084A (ja) * 2004-11-05 2006-05-25 Ricoh Co Ltd 環境負荷低減支援装置及び方法
WO2010095687A1 (ja) * 2009-02-20 2010-08-26 株式会社日立製作所 カーボントレーサビリティ管理システム
WO2020121446A1 (ja) * 2018-12-12 2020-06-18 本田技研工業株式会社 販売支援サーバおよびその制御方法、並びにプログラム
WO2020129527A1 (ja) * 2018-12-20 2020-06-25 日本電気株式会社 レシート処理装置、制御方法、及びプログラム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Seghezzi et al. ‘Pony express’ crowdsourcing logistics for last-mile delivery in B2C e-commerce: an economic analysis
Harish et al. Log-flock: A blockchain-enabled platform for digital asset valuation and risk assessment in E-commerce logistics financing
Gaur et al. An econometric analysis of inventory turnover performance in retail services
Zhang et al. Spare parts inventory management: A literature review
Rane et al. Stakeholders' involvement in green supply chain: a perspective of blockchain IoT-integrated architecture
Atkinson et al. Digital prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution
US20170351978A1 (en) Dynamic recommendation platform with artificial intelligence
Ugboma et al. Service quality and satisfaction measurements in Nigerian ports: an exploration
Sahin et al. Information sharing and coordination in make-to-order supply chains
Crosby et al. Effects of relationship marketing on satisfaction, retention, and prices in the life insurance industry
Loske et al. Verifying the effects of digitalisation in retail logistics: an efficiency-centred approach
Li et al. Information capability and value creation strategy: advancing revenue management through mobile ticketing technologies
Longarela-Ares et al. The influence of economic barriers and drivers on energy efficiency investments in maritime shipping, from the perspective of the principal-agent problem
US20080195527A1 (en) Method and Apparatus for the Lending of Monetary Funds While Taking Collectibles as Collateral
Singh et al. Comparison between offline and online distribution practices for the insurance industry in India
WO2023058171A1 (ja) ガス削減支援装置、ガス削減支援システム、および、ガス削減支援方法
JP2006011979A (ja) 顧客情報管理装置、顧客情報管理方法、顧客情報管理プログラムおよび顧客情報管理プログラム記憶媒体
Leviäkangas Valuing meteorological information
Thaller et al. Delivery and Shipping Behaviour of Commercial Clients of the CEP Service Providers: A Descriptive Analysis
Alia et al. The Determinants of Customers’ Intention to Use Smart Lockers for Last-Mile Deliveries: A Case of Pakistan
Grande et al. Campsite revenue management decision-making–A semi-systematic review
Skaja et al. Entrepreneurship roadmap: key stages of developing a business
Rasmi et al. Aggregate planning: Strategies, models, and analysis
Walker Supply Chain Construction: The Basics for Networking the Flow of Material, Information, and Cash
Surekha et al. Android Application for Business Expense Management

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21959913

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE