Bentleyの目的は、インフラストラクチャデジタルツインソリューションを通じて国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成を支援し、インフラストラクチャの専門家であるユーザーが、より持続可能で予測可能で耐久性のある成果を実現できるよう支援することです。
以下の 2022 事例では、Bentleyユーザーが作業中のインフラストラクチャプロジェクトを通じて国連SDGsへの取り組みにどのように貢献しているかをご覧ください。これらの事例は、持続可能性のトレンドごとに整理されており、ユーザーが経済と環境の両方をどのように維持しているかを示す多くのプロジェクトをナビゲートするのに役立ちます。
世界の人口の85%がすでに気候変動に直接関連する事象の影響を受けています。
国連の専門家によって「世界がこれまでに経験した中で最大、かつ最も蔓延している脅威」と見なされている人為的な 2022 気候変動は、世界中の異常気象を増幅させ、干ばつ、洪水、山火事、熱波、食料不安の悪化につながりました。
2030年までに、気温上昇を1.5°Cに抑制するとしているシナリオでは、世界の人口のほぼ半分が、熱波、干ばつ、洪水、または水ストレスに関連する気候ハザードにさらされる割合が、今後10年間で現在の 43%からに上昇する可能性があります。
インフラ資産は、コミュニティの回復力を高めながら脱炭素化するために、並外れた適応と変更が必要です。
時間の経過とともに削減できる運用上の炭素排出量とは異なり、材料や建設により生じた具体化された炭素排出量は、インフラストラクチャ資産が構築されるとすぐに所定の位置で固定されます。具体化された炭素排出量は、全排出量の 57%に相当します。コンクリート、鉄鋼、アルミニウムのわずか3つの材料が、世界の排出量の 23%を占めています。より良い設計と材料の選択を通じて、具体化された炭素量が驚くほど削減できる可能性があります。
東ジャワ州のNganjukの低地と山岳地帯に位置するSemantokダムは、洪水流量を減らし、水の利用可能性を確保し、地区の農業生産性をほぼ3倍にすることを目的としています。プロジェクトを設計する際、PT Hutama Karyaはすぐに砂質土壌層がこの地域にダムを建設する上で重大な障害となっていることを発見しました。リアリティモデリングと建設シミュレーションを使用して、漏れを防ぎ、炭素を大量に消費する充填材を現場で掘削する必要をなくすために設計を変更する方法を決定しました。完成したダムは現在、洪水を防ぎ、農業を支え、経済発展を後押ししています。
飢餓をゼロに
Unity Placeは、サタンデール銀行の新しい本社というだけではありません。また、グリーンで効率的な空間であり、環境の持続可能性の卓越性を達成し、コミュニティの福祉にプラスの影響を与えます。WSPは、建設プロセスも持続可能なものにするために、構造および地盤工学分析を開始しました。建設資材のセメントの 50%を置き換えて、設計から
16,000 トンのコンクリートを排除し、炭素排出量を大幅に削減し、ロンドンエネルギー変革イニシアチブによって設定された 2030 年炭素削減目標を超える方法を見出しました。このプロジェクトは、新築の商業施設の持続可能な設計のベンチマークを設定し、積極的なグリーン認証、屋上ソーラーパネル、および生物気候建築戦略を組み込んでいます。
HS2 の北部への延伸に伴い、Network Rail はNorthern Powerhouse Railの開発とTranspennine Route Upgradeプログラムの建設に深く関わることになります。 どちらのプロジェクトも、北部と中部の統合鉄道計画に不可欠です。 これらの取り組みに加えて、Network Railは、生涯の炭素排出量を定量化、報告、および大幅に削減するという運輸省の指令にも直面しています。
この指令を達成するための重要な戦略は、3つの主要なプログラムすべてのデータを単一のデジタルプラットフォームに統合し、デジタルコンテキストで現在および将来の資産の両方を確認するための環境を提供することです。 この機能により、より多くの情報に基づいた意思決定がサポートされ、利害関係者はこれらのプロジェクト全体の潜在的な相乗効果と代替案を効率的に評価できます。
ネットワークレールはジェイコブスと協力して、炭素排出量をより正確に計算する方法を改良しています。 この方法は、最も影響力のある炭素削減を達成できる設計の初期段階に重点を置き、プロジェクトの存続期間を通じてこの焦点を維持します。 Bentley Systemsの技術によって促進されるこの長期的で持続可能な炭素削減アプローチは、将来にわたって炭素排出量の効率的な削減を期待しています。
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
地球の資源は無限ではありません。廃棄物、水、材料の消費量を削減することは、私たちが克服しなければならない最も重要な社会的課題の1つです。
現在の経済では、私たちは地球から材料を取り、それらから製品を作り、最終的にはそれらを廃棄物として捨てます–これは直線的なプロセスです。しかし、循環型経済、いわゆるサーキュラリティでは、第一に廃棄物の発生や資源の消費を回避し、効率を最大化し、資源を循環させ、自然を再生します。
サーキュラリティは、気候変動、生物多様性の損失、廃棄物、汚染などの地球規模の課題に取り組むシステムソリューションフレームワークです。この概念の適用により、製品、材料、リソース、およびインフラストラクチャの寿命が延びます。
サーキュラリティは、持続可能な未来のために最も求められている概念です。多くの組織はすでに、インフラストラクチャプロジェクトに革新的な循環型の原則を取り入れています。
持続可能な農業の開発は、特に砂漠の環境では重要な課題です。PGESCOは、1日あたり 7.5 百万立方メートルの用水の処理が可能な農業排水水処理プラントを建設したいと考えていました。実現すれば世界最大級の施設となります。大規模プロジェクトを創出するために、同社は接続データ環境を確立し、チームメンバーが協力して材料の再利用を推進できるように支援しました。完成したプラントは現在、ナイルデルタ地域の西2,200 エーカーを灌漑しており、結果的に、農業が拡大し、西部砂漠地域全体に社会的にも経済的にも好影響をもたらしています。
飢餓をゼロに
製鉄所は大量の水に依存しており、消費量を減らすことは困難です。太行鋼鉄工場の改修中、同社はすべての工場廃水をリサイクルするためにシステムを徹底的に点検を行いたいと考え、その結果、排水がゼロになりました。MMC Capital Engineering & Research Incorporationは、プラントのデジタル版を作成し、グリーンでインテリジェントな水処理施設の迅速な実現に役立ちました。この設計により、エネルギー消費を削減しつつ、年間9.85 百万立方メートルの廃水を削減し、年間 27 百万立方メートルの新しい水を生産します。
High Speed 2 フェーズ 1 は、大量の掘削を必要とする大規模な公共交通機関プロジェクトであり、約 25 百万立方メートルの資材が掘削に割り当てられました。資材を再利用し、廃棄物を最小限に抑える方法を決定することで、大量輸送車両によって生成される炭素排出量を大幅に削減できるはずでしたが、従来の地盤工学的評価方法ではその役割を果たせませんでした。デジタルデータ管理と高度な地盤工学アプリケーションを組み合わせることにより、Mott MacDonaldは建設現場の 3D表示に基づき共同geoBIM評価技術を開発しました。この分析は、プロジェクト全体の材料の再利用に関する重要な洞察を提供し、廃棄物と炭素排出量を大幅に削減し、HS2の 50%の炭素削減コミットメントをサポートしました。
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
MARUIは、使用済みペットボトルを食品グレードのリサイクル製品に作り替える循環型リサイクル設計構築施設です。Polymetrixは、Bentleyのアプリケーションを使用して、プロジェクトの進行をすべての関係者が明確に理解できる接続デジタル環境を確立しました。同様のプロジェクトと比較して、MARUIは 5%から 10%速く完了し、資源生産性は 10%から 20%向上しました。デジタルソリューションは運用中にも使用され、安定した効率的なプラスチックリサイクルを保証します。
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
海洋・海洋資源の保全と持続可能な利用
ノイダ国際空港は、インド初のネットゼロ空港として設計されていることに加えて、効率的な排水路を通じて大規模な洪水から保護しながら、再利用のために水を集めることができる水、廃水、雨水ネットワークを備えています。複雑な施設の設計の課題を克服するために、Ramboll Indiaは、ライフサイクルの炭素排出量を削減しながら、空港のすべての要素にシームレスに接続する効果的で持続可能な水道システムの開発に役立つ 3Dデジタルモデルを作成しました。水道ネットワークは、少なくとも 100 年間洪水を防ぎ、外部水源の必要性を年間 90,000 立方メートル削減します。
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
低炭素エネルギー源への移行は、持続可能で手頃な価格の電力への普遍的なアクセスを確保するために重要です。今後10年間で削減する必要がある炭素の 50%以上は、産業およびエネルギー関連システムの脱炭素化に由来するものです。
10 人に1人はいまだに電気を利用できません。 需要増に対応するため、今後もインフラストラクチャを継続して使用するための最も効果的な方法は、既存の低コストで成熟したテクノロジーを活用して短期間での勝利を追求することです。
エネルギー源の多様化が鍵となります。再生可能エネルギーの生産は、太陽光、地熱、風力、水力発電のすべての再生可能エネルギー源を組み合わせて加速し、世界に電力を供給するのに十分な低炭素エネルギーを生成する必要があります。
エネルギーを消費、生産、または分配するシステムの効率を高めることで、環境的対価や経済的対価を即座に創出します。エネルギー効率だけでも、 2040年までに削減が必要とされる排出量の 40%以上を占めています。
洋上風力発電所は現在、大量のクリーンな風力エネルギーを生成し、組織は、さらに高い発電所の建設を継続しています。SIDRIは、中国沖で最初の風力発電施設である、総容量 1 ギガワットの三峡陽江シャパ洋上風力発電所を建設しました。SIDRIは、風力発電所の規模に対処するだけでなく、厳しい建設スケジュールに対応しつつ、この地域の過酷な条件を克服する必要がありました。デジタル設計と解析により、風力タービンとその基礎をモデリングするプロセスを自動化および合理化しました。この施設は現在、 2 百万世帯に風力発電を提供し、毎年約 4 百万トンの二酸化炭素排出量を削減しています。
飢餓をゼロに
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
持続可能な森林経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止と逆転、生物多様性の損失の阻止
中国がグリーンエネルギーに移行するということは、多くの新しい再生可能エネルギー施設を建設することを意味します。国内最大のものの1つは、 500メガワットのFuxinPVGrid Parity Baseです。SIDRIは、従来の面倒な設計方法を使用した際、サイトのレイアウトとプロジェクトの詳細を管理する多くの課題に直面しました。SIDRIは、 3D設計とデジタルプロジェクト管理に移行し、効率を大幅に改善し、プロジェクトを6か月早く完了し、地域の炭素ベースの燃料への依存を低減できました。現在施設は、毎年240.3 百万キロワット時の電力をFuxin電力網に供給しています。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
スマートシティとインフラストラクチャに焦点を合わせたコミュニティの構築、維持、および開発を支援するために、カウナス工科大学は、他の組織と協力して都市の構築環境のデジタルツインを開発することにしました。同大はBentleyのアプリケーションを使用して、都市規模で正確なデジタルツインを開発しただけでなく、屋内の温度条件を分析して建物のエネルギー消費を最適化できる技術も組み込みました。チームは、デジタルツインを使用して、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギー源を大学の電力網に組み込む方法を決定する予定です。
質の高い教育を受けることは、人々の生活と持続可能な開発を改善するための基盤です。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
ボツワナの急速な人口増加に対応した電力を供給するための再生可能エネルギー源を促進および活用するために、BIUSTはカサネ温泉を使用して地熱エネルギーを生成する可能性を模索しています。サイトを全体的に評価するためには、 多くの 種類の地球物理データをキャプチャ、結合、分析することが必要であった。単一のプラットフォーム内で直感的な地球物理学モデルを作成することで、チームはこの地域のリスクと利点をより深く理解することができました。その結果、 予想する 明らかになったことは、 カサネ温泉が、ボツワナの地熱エネルギーに最適な場所であり、同国のエネルギー上の制約を持続的に緩和するであろうということでした。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
北極圏からほど近い国であるフィンランドの大半の都市 において、 住民は、極寒の冬の間、地域暖房システムにより暖かさを維持しています。これらのシステムでは、 断熱管のネットワークを介して、 中央の熱源設備から各建物へを熱を 水 送っています。 しかし、これらのシステムが老朽化するにつれて、パイプの 10 キロメートルごとに漏れの発生は年に1回に増加し、サービスの停止、エネルギーの非効率性、および水不安につながりました。 Silo AIは、ヘルシンキの暖房システムに関するすべての情報を単一のデジタルプラットフォームにまとめ、所有者とオペレーターを支援し、漏れが生じている可能性のある箇所のメンテナンス作業に優先順位を付けました。ヘルシンキのシステムは、住民に同じレベルの熱を供給しながら、パイプラインの温度を摂氏3度下げることで、エネルギー効率を大幅に改善し、燃料消費量を削減しました。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
わずか 25 の大都市が、世界の都市部の温室効果ガス排出量の 52%を生み出しています。その大都市は気候変動の影響の最大の推進者であり同時に最大の犠牲者であるため、都市にはそれに対処するための重要な動機があります。 10,000 以上の都市はすでに炭素排出量を 2050年までに削減することを誓約しています。
しかし、都市は他にも多くの重要な課題に直面しています。世界の都市人口のわずか50%が公共交通機関に便利にアクセスできますが、 17 人が毎分大気汚染で亡くなっています。 COVID-19 の破壊的な性質と新たな世界的な不確実性は、都市部が絶え間なく変化する予測不可能な未来に備える必要があることをはっきりと思い出させました。
都市が生活の質、健康、脱炭素化、気候レジリエンスのバランスをとるための解決策と技術を追求する必要があります。
都市はここにとどまり、人類の未来は間違いなく都市にありますが、大都市圏だけでなく、中小都市部も発展し続けます。
ペリー市はもともと FOTH モバイルLiDARスキャンを使用して小さな町の通りや歩道の状態を評価し、すべての市民のアクセスを改善します。市当局はすぐに、プロジェクトの支援のために、プロジェクトを市全体のデジタルツインに変換できることに気づきました。 余分な 例えば、 より多くの緑地を確保し、 歴史的建造物を保存する、といったプロジェクトです。 FOTH 膨大な量のリアリティデータを処理して、街を仮想生活に導きました。現在、市職員はそれを使用して 市民へのサービスを強化し、 潜在的な投資家を奨励し、エネルギー効率を高め、災害への備えを改善します。
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
気候変動とその影響に対処するための緊急行動を取る
持続可能な森林経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止と逆転、生物多様性の損失の阻止
2017年には、 マラウィ 包囲、親ISIS過激派グループによる壊滅的な5か月の攻撃は、 300,000 人 –市の人口の 98%–そして市の配水センターを含む市の重要な部分にかなりの破滅を引き起こしました。MWSは住民へのサービスを迅速に復旧する必要がありましたが、プロジェクトサイトは依然として損傷を受け、危険でした。MWSは、従来の調査でスタッフを危険にさらす代わりに、水理モデリングを使用して 低圧と供給不足を引き起こす課題領域を 特定し、目標を明確にした 最適な ソリューションを策定しました。その結果、チームは、かつて戦争で荒廃した地域の生活の質を回復するのに役立つ修繕戦略を安全に開発しました。
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
電動車と自動運転車は輸送の未来ですが、 water technology まだ開発中です。 AFRYは、これらのイノベーションを磨くためのテストトラックを設計するために、商用車メーカーのSCANIAによって選ばれました。このプロジェクトには以下が含まれます 19 キロメートル 厳格な試験を確実にするために、 60 を超える交差点と複雑で丘陵地の状態がある道路の。AFRYは 3Dモデリングを使用してプロジェクトを効率的に設計しました。 他に 多くの 影響を与えます。その過程で、AFRYはテストトラックの環境フットプリントを削減しながら、 長期的に支援しました。 重要な車両技術の開発により、
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
持続可能な森林経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止と逆転、生物多様性の損失の阻止
世界の人口の85%がすでに気候変動に直接関連する事象の影響を受けています。
国連の専門家によって「世界がこれまでに経験した中で最大、かつ最も蔓延している脅威」と見なされている人為的な 2022 気候変動は、世界中の異常気象を増幅させ、干ばつ、洪水、山火事、熱波、食料不安の悪化につながりました。
2030年までに、気温上昇を1.5°Cに抑制するとしているシナリオでは、世界の人口のほぼ半分が、熱波、干ばつ、洪水、または水ストレスに関連する気候ハザードにさらされる割合が、今後10年間で現在の 43%からに上昇する可能性があります。
インフラ資産は、コミュニティの回復力を高めながら脱炭素化するために、並外れた適応と変更が必要です。
時間の経過とともに削減できる運用上の炭素排出量とは異なり、材料や建設により生じた具体化された炭素排出量は、インフラストラクチャ資産が構築されるとすぐに所定の位置で固定されます。具体化された炭素排出量は、全排出量の 57%に相当します。コンクリート、鉄鋼、アルミニウムのわずか3つの材料が、世界の排出量の 23%を占めています。より良い設計と材料の選択を通じて、具体化された炭素量が驚くほど削減できる可能性があります。
東ジャワ州のNganjukの低地と山岳地帯に位置するSemantokダムは、洪水流量を減らし、水の利用可能性を確保し、地区の農業生産性をほぼ3倍にすることを目的としています。プロジェクトを設計する際、PT Hutama Karyaはすぐに砂質土壌層がこの地域にダムを建設する上で重大な障害となっていることを発見しました。リアリティモデリングと建設シミュレーションを使用して、漏れを防ぎ、炭素を大量に消費する充填材を現場で掘削する必要をなくすために設計を変更する方法を決定しました。完成したダムは現在、洪水を防ぎ、農業を支え、経済発展を後押ししています。
飢餓をゼロに
Unity Placeは、サタンデール銀行の新しい本社というだけではありません。また、グリーンで効率的な空間であり、環境の持続可能性の卓越性を達成し、コミュニティの福祉にプラスの影響を与えます。WSPは、建設プロセスも持続可能なものにするために、構造および地盤工学分析を開始しました。建設資材のセメントの 50%を置き換えて、設計から
16,000 トンのコンクリートを排除し、炭素排出量を大幅に削減し、ロンドンエネルギー変革イニシアチブによって設定された 2030 年炭素削減目標を超える方法を見出しました。このプロジェクトは、新築の商業施設の持続可能な設計のベンチマークを設定し、積極的なグリーン認証、屋上ソーラーパネル、および生物気候建築戦略を組み込んでいます。
HS2 の北部への延伸に伴い、Network Rail はNorthern Powerhouse Railの開発とTranspennine Route Upgradeプログラムの建設に深く関わることになります。 どちらのプロジェクトも、北部と中部の統合鉄道計画に不可欠です。 これらの取り組みに加えて、Network Railは、生涯の炭素排出量を定量化、報告、および大幅に削減するという運輸省の指令にも直面しています。
この指令を達成するための重要な戦略は、3つの主要なプログラムすべてのデータを単一のデジタルプラットフォームに統合し、デジタルコンテキストで現在および将来の資産の両方を確認するための環境を提供することです。 この機能により、より多くの情報に基づいた意思決定がサポートされ、利害関係者はこれらのプロジェクト全体の潜在的な相乗効果と代替案を効率的に評価できます。
ネットワークレールはジェイコブスと協力して、炭素排出量をより正確に計算する方法を改良しています。 この方法は、最も影響力のある炭素削減を達成できる設計の初期段階に重点を置き、プロジェクトの存続期間を通じてこの焦点を維持します。 Bentley Systemsの技術によって促進されるこの長期的で持続可能な炭素削減アプローチは、将来にわたって炭素排出量の効率的な削減を期待しています。
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
地球の資源は無限ではありません。廃棄物、水、材料の消費量を削減することは、私たちが克服しなければならない最も重要な社会的課題の1つです。
現在の経済では、私たちは地球から材料を取り、それらから製品を作り、最終的にはそれらを廃棄物として捨てます–これは直線的なプロセスです。しかし、循環型経済、いわゆるサーキュラリティでは、第一に廃棄物の発生や資源の消費を回避し、効率を最大化し、資源を循環させ、自然を再生します。
サーキュラリティは、気候変動、生物多様性の損失、廃棄物、汚染などの地球規模の課題に取り組むシステムソリューションフレームワークです。この概念の適用により、製品、材料、リソース、およびインフラストラクチャの寿命が延びます。
サーキュラリティは、持続可能な未来のために最も求められている概念です。多くの組織はすでに、インフラストラクチャプロジェクトに革新的な循環型の原則を取り入れています。
持続可能な農業の開発は、特に砂漠の環境では重要な課題です。PGESCOは、1日あたり 7.5 百万立方メートルの用水の処理が可能な農業排水水処理プラントを建設したいと考えていました。実現すれば世界最大級の施設となります。大規模プロジェクトを創出するために、同社は接続データ環境を確立し、チームメンバーが協力して材料の再利用を推進できるように支援しました。完成したプラントは現在、ナイルデルタ地域の西2,200 エーカーを灌漑しており、結果的に、農業が拡大し、西部砂漠地域全体に社会的にも経済的にも好影響をもたらしています。
飢餓をゼロに
製鉄所は大量の水に依存しており、消費量を減らすことは困難です。太行鋼鉄工場の改修中、同社はすべての工場廃水をリサイクルするためにシステムを徹底的に点検を行いたいと考え、その結果、排水がゼロになりました。MMC Capital Engineering & Research Incorporationは、プラントのデジタル版を作成し、グリーンでインテリジェントな水処理施設の迅速な実現に役立ちました。この設計により、エネルギー消費を削減しつつ、年間9.85 百万立方メートルの廃水を削減し、年間 27 百万立方メートルの新しい水を生産します。
High Speed 2 フェーズ 1 は、大量の掘削を必要とする大規模な公共交通機関プロジェクトであり、約 25 百万立方メートルの資材が掘削に割り当てられました。資材を再利用し、廃棄物を最小限に抑える方法を決定することで、大量輸送車両によって生成される炭素排出量を大幅に削減できるはずでしたが、従来の地盤工学的評価方法ではその役割を果たせませんでした。デジタルデータ管理と高度な地盤工学アプリケーションを組み合わせることにより、Mott MacDonaldは建設現場の 3D表示に基づき共同geoBIM評価技術を開発しました。この分析は、プロジェクト全体の材料の再利用に関する重要な洞察を提供し、廃棄物と炭素排出量を大幅に削減し、HS2の 50%の炭素削減コミットメントをサポートしました。
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
MARUIは、使用済みペットボトルを食品グレードのリサイクル製品に作り替える循環型リサイクル設計構築施設です。Polymetrixは、Bentleyのアプリケーションを使用して、プロジェクトの進行をすべての関係者が明確に理解できる接続デジタル環境を確立しました。同様のプロジェクトと比較して、MARUIは 5%から 10%速く完了し、資源生産性は 10%から 20%向上しました。デジタルソリューションは運用中にも使用され、安定した効率的なプラスチックリサイクルを保証します。
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
海洋・海洋資源の保全と持続可能な利用
ノイダ国際空港は、インド初のネットゼロ空港として設計されていることに加えて、効率的な排水路を通じて大規模な洪水から保護しながら、再利用のために水を集めることができる水、廃水、雨水ネットワークを備えています。複雑な施設の設計の課題を克服するために、Ramboll Indiaは、ライフサイクルの炭素排出量を削減しながら、空港のすべての要素にシームレスに接続する効果的で持続可能な水道システムの開発に役立つ 3Dデジタルモデルを作成しました。水道ネットワークは、少なくとも 100 年間洪水を防ぎ、外部水源の必要性を年間 90,000 立方メートル削減します。
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
低炭素エネルギー源への移行は、持続可能で手頃な価格の電力への普遍的なアクセスを確保するために重要です。今後10年間で削減する必要がある炭素の 50%以上は、産業およびエネルギー関連システムの脱炭素化に由来するものです。
10 人に1人はいまだに電気を利用できません。 需要増に対応するため、今後もインフラストラクチャを継続して使用するための最も効果的な方法は、既存の低コストで成熟したテクノロジーを活用して短期間での勝利を追求することです。
エネルギー源の多様化が鍵となります。再生可能エネルギーの生産は、太陽光、地熱、風力、水力発電のすべての再生可能エネルギー源を組み合わせて加速し、世界に電力を供給するのに十分な低炭素エネルギーを生成する必要があります。
エネルギーを消費、生産、または分配するシステムの効率を高めることで、環境的対価や経済的対価を即座に創出します。エネルギー効率だけでも、 2040年までに削減が必要とされる排出量の 40%以上を占めています。
洋上風力発電所は現在、大量のクリーンな風力エネルギーを生成し、組織は、さらに高い発電所の建設を継続しています。SIDRIは、中国沖で最初の風力発電施設である、総容量 1 ギガワットの三峡陽江シャパ洋上風力発電所を建設しました。SIDRIは、風力発電所の規模に対処するだけでなく、厳しい建設スケジュールに対応しつつ、この地域の過酷な条件を克服する必要がありました。デジタル設計と解析により、風力タービンとその基礎をモデリングするプロセスを自動化および合理化しました。この施設は現在、 2 百万世帯に風力発電を提供し、毎年約 4 百万トンの二酸化炭素排出量を削減しています。
飢餓をゼロに
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
持続可能な森林経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止と逆転、生物多様性の損失の阻止
中国がグリーンエネルギーに移行するということは、多くの新しい再生可能エネルギー施設を建設することを意味します。国内最大のものの1つは、 500メガワットのFuxinPVGrid Parity Baseです。SIDRIは、従来の面倒な設計方法を使用した際、サイトのレイアウトとプロジェクトの詳細を管理する多くの課題に直面しました。SIDRIは、 3D設計とデジタルプロジェクト管理に移行し、効率を大幅に改善し、プロジェクトを6か月早く完了し、地域の炭素ベースの燃料への依存を低減できました。現在施設は、毎年240.3 百万キロワット時の電力をFuxin電力網に供給しています。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
強靭なインフラを構築し、持続可能な産業化を促進し、イノベーションを促進する
スマートシティとインフラストラクチャに焦点を合わせたコミュニティの構築、維持、および開発を支援するために、カウナス工科大学は、他の組織と協力して都市の構築環境のデジタルツインを開発することにしました。同大はBentleyのアプリケーションを使用して、都市規模で正確なデジタルツインを開発しただけでなく、屋内の温度条件を分析して建物のエネルギー消費を最適化できる技術も組み込みました。チームは、デジタルツインを使用して、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギー源を大学の電力網に組み込む方法を決定する予定です。
質の高い教育を受けることは、人々の生活と持続可能な開発を改善するための基盤です。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
ボツワナの急速な人口増加に対応した電力を供給するための再生可能エネルギー源を促進および活用するために、BIUSTはカサネ温泉を使用して地熱エネルギーを生成する可能性を模索しています。サイトを全体的に評価するためには、 多くの 種類の地球物理データをキャプチャ、結合、分析することが必要であった。単一のプラットフォーム内で直感的な地球物理学モデルを作成することで、チームはこの地域のリスクと利点をより深く理解することができました。その結果、 予想する 明らかになったことは、 カサネ温泉が、ボツワナの地熱エネルギーに最適な場所であり、同国のエネルギー上の制約を持続的に緩和するであろうということでした。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
北極圏からほど近い国であるフィンランドの大半の都市 において、 住民は、極寒の冬の間、地域暖房システムにより暖かさを維持しています。これらのシステムでは、 断熱管のネットワークを介して、 中央の熱源設備から各建物へを熱を 水 送っています。 しかし、これらのシステムが老朽化するにつれて、パイプの 10 キロメートルごとに漏れの発生は年に1回に増加し、サービスの停止、エネルギーの非効率性、および水不安につながりました。 Silo AIは、ヘルシンキの暖房システムに関するすべての情報を単一のデジタルプラットフォームにまとめ、所有者とオペレーターを支援し、漏れが生じている可能性のある箇所のメンテナンス作業に優先順位を付けました。ヘルシンキのシステムは、住民に同じレベルの熱を供給しながら、パイプラインの温度を摂氏3度下げることで、エネルギー効率を大幅に改善し、燃料消費量を削減しました。
安価で信頼性が高く、持続可能で近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
わずか 25 の大都市が、世界の都市部の温室効果ガス排出量の 52%を生み出しています。その大都市は気候変動の影響の最大の推進者であり同時に最大の犠牲者であるため、都市にはそれに対処するための重要な動機があります。 10,000 以上の都市はすでに炭素排出量を 2050年までに削減することを誓約しています。
しかし、都市は他にも多くの重要な課題に直面しています。世界の都市人口のわずか50%が公共交通機関に便利にアクセスできますが、 17 人が毎分大気汚染で亡くなっています。 COVID-19 の破壊的な性質と新たな世界的な不確実性は、都市部が絶え間なく変化する予測不可能な未来に備える必要があることをはっきりと思い出させました。
都市が生活の質、健康、脱炭素化、気候レジリエンスのバランスをとるための解決策と技術を追求する必要があります。
都市はここにとどまり、人類の未来は間違いなく都市にありますが、大都市圏だけでなく、中小都市部も発展し続けます。
ペリー市はもともと FOTH モバイルLiDARスキャンを使用して小さな町の通りや歩道の状態を評価し、すべての市民のアクセスを改善します。市当局はすぐに、プロジェクトの支援のために、プロジェクトを市全体のデジタルツインに変換できることに気づきました。 余分な 例えば、 より多くの緑地を確保し、 歴史的建造物を保存する、といったプロジェクトです。 FOTH 膨大な量のリアリティデータを処理して、街を仮想生活に導きました。現在、市職員はそれを使用して 市民へのサービスを強化し、 潜在的な投資家を奨励し、エネルギー効率を高め、災害への備えを改善します。
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
気候変動とその影響に対処するための緊急行動を取る
持続可能な森林経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止と逆転、生物多様性の損失の阻止
2017年には、 マラウィ 包囲、親ISIS過激派グループによる壊滅的な5か月の攻撃は、 300,000 人 –市の人口の 98%–そして市の配水センターを含む市の重要な部分にかなりの破滅を引き起こしました。MWSは住民へのサービスを迅速に復旧する必要がありましたが、プロジェクトサイトは依然として損傷を受け、危険でした。MWSは、従来の調査でスタッフを危険にさらす代わりに、水理モデリングを使用して 低圧と供給不足を引き起こす課題領域を 特定し、目標を明確にした 最適な ソリューションを策定しました。その結果、チームは、かつて戦争で荒廃した地域の生活の質を回復するのに役立つ修繕戦略を安全に開発しました。
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
電動車と自動運転車は輸送の未来ですが、 water technology まだ開発中です。 AFRYは、これらのイノベーションを磨くためのテストトラックを設計するために、商用車メーカーのSCANIAによって選ばれました。このプロジェクトには以下が含まれます 19 キロメートル 厳格な試験を確実にするために、 60 を超える交差点と複雑で丘陵地の状態がある道路の。AFRYは 3Dモデリングを使用してプロジェクトを効率的に設計しました。 他に 多くの 影響を与えます。その過程で、AFRYはテストトラックの環境フットプリントを削減しながら、 長期的に支援しました。 重要な車両技術の開発により、
都市を包摂的、安全、高耐久性、持続可能にする
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
持続可能な森林経営、砂漠化への対処、土地劣化の阻止と逆転、生物多様性の損失の阻止
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