太陽電池を活用

光起電力効果を利用し、光エネルギーを直接電力に変換する電力機器である。光電池(こうでんち、ひかりでんち)とも呼ばれる。

一般的な一次電池や二次電池のように電力を蓄えるのではなく、光起電力効果により、受けた光を即時に電力に変換して出力する。主流のシリコン太陽電池の他、様々な化合物半導体などを素材にしたものが実用化されている。色素増感型(有機太陽電池)と呼ばれる太陽電池も研究されている。

太陽電池(セル)を複数枚直並列接続して必要な電圧と電流を得られるようにしたパネル状の製品単体は太陽電池パネル又は太陽電池モジュールと呼ばれ、モジュールをさらに複数直並列接続して必要となる電力が得られるように設置したものは太陽電池アレイとなる。

太陽をエコ活用

太陽熱温水器・・・黒いパネルで集熱し水を温める。変換効率が6割程度と高い。比較的安価である。
太陽熱発電・・・反射板等による集光により蒸気を発生させ、タービンを回して発電する。汽力発電である。溶解塩などを用いた蓄熱により24時間発電可能。直射日光を利用し、規模が大きいほど高効率であるため、砂漠や海洋などで有利となる。設置条件が良ければ、太陽光発電よりも安価となる。
ソーラーチムニー・・・膜の下で暖めた空気を煙突に導いて上昇気流を起こし、煙突内部の風力発電機を回す。煙突が高いほど大きな風力を得られ、蓄熱により24時間発電可能。太陽熱と風力のハイブリッド型発電である。

生態学とエコロジー

生態学 (Ecology) は、生物学の一分野と見なされている。ただし、生態系として生物を取り巻く物理化学的環境を扱う場合もあるので、生物学の範囲を超える場合もあり得る。いずれにせよ、生態学は生物と環境の関係を取り扱う学問である。ここで言う環境は生物の主体の取り扱いによって変わり、同種の他個体、他種の個体、周辺のさまざまな生物、物理化学的環境までを含む。
生態学は自然の中での集合としての生物を対象とする生物学であると言ってもよく、その意味では非常に古い伝統を持つが、一つの学問であるとの立場が成立したのはごく新しい。生態学の名そのものは、ドイツのエルンスト・ヘッケルが1866年に手紙の中で使用したOkologieが最初であるとされる。これは、自然界の生物の生存のための活動を、古代ギリシアの市民の家政機関であるオイコスにたとえて、オイコスを成立せしめる論理を究明する学問を意味する。この点で、生態学は同じオイコスを語源とする経済学(エコノミー)との共通性も大きい学問なのである。


しかし、20世紀以降の現代生物学においては、生物体内の物理化学的過程の解明と、その側面を探求する分野が急成長すると、生物学の研究の主流は生理学・生化学・遺伝学に重心が移り、、生態学は分類学・解剖学・博物学などとともに、もはや古くさい学問であるとの印象を持つ傾向も生じた。





ところが、環境破壊や公害問題が表面化するにつれ、それを解決する学問分野であるとして生態学が注目を受けるようになった。そこから、生態学的判断によって、それらの問題に対して必要と考えられる対抗策や、それまでの方法論への変更、見直し等を行なう運動が起こり、それらをまとめて表す言葉としてエコロジー運動(エコロジズム、エコロジスト)といった言葉が使われるようになった。そこから、次第にそれらの方向における運動や活動にエコロジーという言葉が使われるうちに、次第に生態学そのものとは必ずしもかかわらない言葉として一人歩きするようになり、現在に至る。



エコロジーという言葉そのものではなく、それをもじった造語や、その頭を取ってエコとのみ単独で用いる例もある。あるいはそれを頭につけた造語なども多く使われる。特に日本ではエコが21世紀に入ってよく使われるようになった。

環境に優しいライフスタイルの革新

太陽熱発電は、再生可能エネルギーの一種であり、太陽光を源とするために資源の枯渇の虞はなく、二酸化炭素などの温室効果ガス(Greenhouse Effect Gas, GEG)の排出量削減に貢献する。

また、燃料を燃焼させるものではないため、燃料費は不要であり、運転にかかる費用は低く抑えられ、有毒ガスの発生や燃料費高騰によるコスト上昇のリスクもない。




一方で、欠点として高価な導入コストがあり、コストを低減し商業電源として確立するには一層の研究開発、普及が必要である。また、効率的な発電には、日照時間の長い土地が必要である。

これらの特徴は、同じく太陽光を利用する太陽光発電と同様のものであるが、太陽光発電にはない特徴もある。太陽光発電と比して、24時間の発電が可能という長所がある。太陽光発電が利用する光を保存しておくことは出来ないが、太陽熱発電は熱エネルギーを利用するものであり、昼間に熱を蓄えておくことで、夜間の発電も可能である。