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廃棄バイオマス由来バイオエネルギーの新興動向と将来展望

Emerging Trends and Future Prospects of Bioenergy From Waste Biomass (原題)

Tarun Kumar Patel

ジャーナル2026-09-10#エネルギー転換経営インパクト: コスト削減対象セクター: power
DOI: 10.4018/979-8-3373-3780-7.ch006
原典: https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3780-7.ch006

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本書章は、廃棄バイオマス由来のバイオエネルギーについて、合成生物学・ナノテクノロジー・AIといった新興技術が変換プロセスをどう革新するかを分析する。AI駆動型バイオ精製、ナノ触媒、プラズマガス化、バイオ電気化学システム等により、カーボンニュートラル・ネガティブ燃料への道筋を示す。分散型システムと循環経済モデルの統合の便益を論じ、技術・経済・環境・政策面の課題と対策を提示する。

English

This chapter examines bioenergy from waste biomass as a response to waste management, energy security, and climate challenges. It analyzes emerging technologies—synthetic biology, nanotechnology, and AI-driven biorefineries—alongside hybrid conversion, plasma gasification, and bioelectrochemical systems enabling carbon-neutral and carbon-negative fuels. It also covers decentralized systems, circular economy integration, and key technological, economic, and policy barriers with mitigation strategies.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本は食品廃棄物や下水汚泥など廃棄バイオマス資源が豊富で、バイオマス発電・FIT/FIP制度や地域循環共生圏と親和性が高い。AI駆動型バイオ精製や分散型システムは、地域脱炭素とGX投資の観点で国内実装の参考になる。

In the global GX context

Globally, waste-to-bioenergy sits at the intersection of circular economy, hard-to-abate sector decarbonization, and carbon-negative fuel pathways relevant to ISSB/CSRD disclosure of emissions and transition plans. The AI-driven biorefinery angle connects to the growing use of ML in industrial decarbonization and lifecycle accounting.

👥 読者別の含意

🔬研究者:廃棄バイオマス変換における合成生物学・ナノ材料・AI統合の研究フロンティアを俯瞰できる。

🏢実務担当者:廃棄物系バイオマスを活用した脱炭素・循環経済戦略や分散型エネルギー導入の検討材料になる。

🏛政策担当者:バイオエネルギー普及に向けた技術・経済・政策課題と支援策の方向性を把握できる。

📄 Abstract(原文)

This chapter explores the potential of bioenergy derived from waste biomass, addressing global challenges in waste management, energy security, and climate change mitigation. It provides an in depth analysis of emerging technologies such as synthetic biology, nanotechnology, and artificial intelligence that are revolutionizing biomass conversion processes. Emphasis is placed on innovations like engineered microbes, nanocatalysts, and AI driven biorefineries that enhance efficiency, scalability, and sustainability. It investigates novel waste utilization techniques, including hybrid conversion systems, plasma gasification, and bioelectrochemical systems, offering pathways to carbon-neutral and carbon-negative fuels. It further discusses decentralized bioenergy systems and integration with circular economy models, highlighting the socioeconomic and environmental benefits. Finally, the chapter identifies key challenges technological, economic, environmental, and policy-related and proposes strategic mitigation measures to support the transition toward a sustainable bioenergy future.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。