廃棄物をエネルギー源に変える
ベトナム農業アカデミーの緑豊かな水田、新鮮なトマト畑、しっかりと巻かれたキャベツ畑、または緑豊かな空芯菜畑は、廃棄物を資源に変える旅の特別な物語を語っています。これらの作物の栄養源は、廃棄できると思われていたものから始めることができます。食べ残し、有機廃棄物、または畜産廃棄物です。
廃棄物はメタン発酵システムに導入されます。有機物を分解する微生物の過程で生成されるバイオガスは、電気または熱を生成するために使用できます。発酵プロセス後に残った有機物は、肥料として引き続き使用でき、栄養源を土壌に戻すことができます。
ベトナム農業アカデミーでは、CT-1000システムからの処理済み有機製品が、米、トマト、キャベツ、空芯菜の4種類の作物で試験されています。廃棄物からエネルギーまでの循環、そして土壌と作物に戻る循環が、ベトナムの実際の条件下で試験されています。
これは、ベトナム農業アカデミー、国際協力機構(JICA)、およびToyo Fujiko Co., Ltd.、Toyo Energy Solution Co., Ltd.のコンソーシアム間の協力プロジェクトの成果の1つです。
このプロジェクトは、ベトナムの有機廃棄物に対するメタン発酵技術の試験を目的として、2022年5月から2026年12月まで実施されます。
ベトナム農業アカデミーの副所長であるブー・ゴック・フエン准教授・博士は、このプロジェクトはベトナムがグリーン転換を推進し、2050年までに実質排出量ゼロの目標を目指す中で実施されると述べました。
プロジェクトの枠組みの中で、BMP生物メタンガス生成能力評価システムとCT-1000連続発酵試験システムがベトナム農業アカデミーで使用開始されました。関係者は、鶏糞、豚糞、食べ残し、有機廃棄物を含む4つの原料グループのメタンガス生成能力を評価しました。
特筆すべきは、CT-1000システムが1日あたり30kgの廃棄物処理能力で稼働していることである。このシステムからの有機製品は、米、トマト、キャベツ、空芯菜で試験され、農業生産における肥料としての使用可能性を評価するための現実的な基盤が作られている。
メタン発酵は、微生物を使用して酸素のない条件で有機物を分解し、バイオガスを生成する技術です。このガスは、ボイラーや発電機の燃料として使用され、熱と電力を供給できます。
この技術は、多くの国、特にヨーロッパで応用されています。日本には現在、メタン発酵モデルで運営されている施設が約300あります。
JICAベトナム事務所の西村エミコ副代表は、メタン発酵技術は廃棄物をバイオガスに変換してエネルギーを生成し、同時に農業生産に役立つ製品を生み出すことができると述べました。
プロジェクトの枠組みの中で、JICAは、技術、施設管理、保守、運用に関する日本ベトナム農業アカデミーの講師のトレーニングも支援しています。BMP機器と小規模デモンストレーションシステムは、移転後も研究、トレーニング、技術普及に引き続き役立つ可能性があります。
現地で開発された再生可能エネルギー源
評価結果は、メタン生成能力とエネルギー回収能力が廃棄物の種類によって異なることを示しています。Toyo Energy Solution Co., Ltd.のプロジェクト技術部門のマツナガ・カズヤ技術部長によると、余剰飼料は評価された4種類の原料の中でメタン生成能力が最も高いです。有機廃棄物も高いエネルギー回収の可能性を秘めています。

一方、豚糞は個別に処理すると、メタン量が低くなるため、他の原料と混合して効率を高めることができます。仮定発電効率35%、熱回収効率50%で、1トンの食品廃棄物を処理すると、約318kWhの電力を生成し、454kWhの熱を回収できます。
同じ量の原材料で、豚糞からの推定発電量は64kWh、鶏糞は276kWh、有機廃棄物は212kWhです。
上記の数値は、各原材料からのエネルギー回収の可能性に関する推定結果であり、有機廃棄物は処理が必要な問題であるだけでなく、その場で採掘される再生可能エネルギー源になる可能性もあることを示しています。
しかし、現在の困難の1つは、ベトナムのメタン発酵技術に適した規制と許可メカニズムが十分に構築されていないことです。
ヨーロッパと日本はこの分野の比較的完成された法制度を持っている一方で、ベトナムは技術の普及と応用を促進するために、中央から地方までの制度と法的枠組みを完成させ続ける必要があります。