コラム

建築・建設業がもたらす環境問題|現状が抱える課題とその対策・解決方法を解説

ニュースでは、連日のように環境問題やSDGs、カーボンニュートラルなどに関するトピックスが取り上げられていますが、その中でも建築・建設業界がかかわるものは少なくありません。

そこで今回は、「建築がもたらす環境問題」について、現状抱えている問題とその対策・解決策について、1900年創業のTOPPANが詳しく解説します。

地球環境に配慮したTOPPANの内外装意匠材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。


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<目次>

■ 建築がもたらす環境問題|現状と課題
■ 建築がもたらす環境問題の対策・解決策
■ 環境に配慮したTOPPANの内外装意匠材
■ まとめ

■ 建築がもたらす環境問題|現状と課題

日本におけるCO2(二酸化炭素)総排出量の約2%、産業廃棄物※の約20%が、建築物に関連しています。
※産業にかかわるもののみ

また、建物の建設および運用におけるCO2排出量は、年間5億トン(総排出量の約36%)を超えるとも言われているのが実情です。

建築にかかわる行為

CO2総排出量における割合

住宅建設

5.2%

住宅運用エネルギー

12.5%

業務ビル建設

5.6%

業務ビル運用エネルギー

11.4%

建物補修

1.3%

建築・建設業の生産額は、国内総生産(GDP)の5.3%を占める一大産業であり、環境に与える影響は他の産業と比べても決して小さくありません。

では具体的に、建築が地球環境に及ぼす影響を紹介します。

資材の生産段階における環境負荷

建築用資材として多く用いられる鉄・コンクリート・ガラスは、その生産過程で、膨大な熱エネルギー(化石燃料)を消費し、多くのCO2を排出します。

また、窓サッシや内装材、塗料などの原料となる樹脂(プラスチック系)も、製造工程において多くのCO2が発生する点も問題です。

経済産業省の試算によると、その量はゴムや合成繊維も含む年間で約1,060万トンに達して、これは約400万世帯分の年間CO2排出量に相当します。

ちなみに、木材利用に伴う森林伐採も大気中のCO2を増やす原因と思われがちですが、適切かつ計画的な伐採は森林循環を活性化し、木々のCO2吸収力を高める効果があります。

資材の運搬工程における環境負荷

海外で製造・生産されて日本に輸入される建材は、長距離輸送の過程で膨大な熱エネルギー(化石燃料)を消費し、多くのCO2を排出します。

特に、アルミニウム・ガラスの原料と木材は、その多くを輸入に頼っているのが実情です。

・サッシなどの原料となるアルミ新地金は、その全てを海外から輸入している
・ガラスの原料となる珪砂の自給率は67.1%で、それ以外は輸入している
・木材自給率は42.5%と上昇トレンドだが、半数以上を輸入している

ちなみに、コンクリートは日本国内でほぼ100%自給可能な唯一の土木・建設資材であり、セメントの原料である石灰石・粘土や骨材(砂・砂利)は、廃棄物や副産物を材料とすることが可能です。

建築物の施工における環境負荷

建築物を新築・改修・解体する際には、多くの熱エネルギー(化石燃料)を消費し、CO2を排出します。

建設機械の稼働によって大気中に排出されるCO2量は、国内産業部門(34.3%)のうちの1.7%を占めるというデータがあるほどです。

また、建築現場の副産物である残土や産業廃棄物の中には、有害物質を含むものもあり、土壌・河川・海洋の汚染原因となるリスクも懸念されています。

急速な都市開発に伴う大気・土壌・海洋・水質汚染や、都市型水害※の増加も、重大な環境問題です。

※都市型水害:地表の広範囲がアスファルトやコンクリートで覆われていることにより、短時間の豪雨で下水道や排水路の処理能力を超え、道路の冠水や建物への浸水が起きる内水氾濫などの水害

土壌汚染による微生物の減少や動植物の生態系破壊への影響も無視できません。

建築物の使用・運用における環境負荷

役目を終えた建築物は解体撤去されますが、その際にも重機から出る廃棄ガスと廃棄物を焼却処分する際のCO2が大気中に排出されます。

また、産業廃棄物のうち焼却処分できない最終処分量は年間約900万トン(一般家庭の年間ゴミ排出量1.8万世帯分)もあり、それらの埋め立てによる土壌や海洋汚染の影響も問題です。

ちなみに、建設業にかかわる産業廃棄物量は年間約8,000万トン(国内ごみ総排出量の21.9%)ですが、近年は建設業廃棄物の再利用率が高まっており、最終処分量は減っているものの、未だに高い水準と言わざるを得ません。

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■ 建築がもたらす環境問題の対策・解決策

建築がもたらす様々な環境負荷は、地球や私たち人間の持続可能性に影響する大きな問題です。

そのため、官民が協力し、この問題を解決に向かわせるための取り組みが行われています。

【設計】環境配慮型都市・コンパクトシティーの実現

無駄がなく、環境配慮性の高い都市は、環境負荷の削減が可能です。

具体的には、以下のような取り組みが各地で採用され始めています。

公共交通の電力化 ▶︎エネルギー消費量・CO2排出量の削減

・スマートグリッド※・CEMS※の導入 ▶︎デジタル技術の活用により、再生可能エネルギーの不安定さを電力会社から供給される電力と併用し、安定化・最適化させる
・緑地保全との組み合わせ ▶︎街に緑地を取り込み、自然・地域の歴史や文化・生物多様性に配慮する
・都市のヒートアイランド抑制 ▶︎屋上や壁面の緑化やビオトープの併設、保水床、散水・打水装置の導入などにより、都市の気温を下げて空調使用量を削減する

※スマートグリッド:ICT技術を活用し、電力の需給をリアルタイムに自動制御するインフラシステムで、太陽光や風力など供給量が不安定な再生可能エネルギーと安定供給が可能な電力会社エネルギーを組み合わせ、需要に応じて電力の配分を最適化することが可能

※CEMS(セムス): Community Energy Management Systemの略称で、地域全体の電力・熱エネルギーをICT技術で収集・管理し、最適化して、省エネやCO2排出抑制などに繋げるシステム

【設計】建築物の省エネ性向上

建物の省エネ性を高めると、エネルギー消費量とCO2排出量の両方を削減できます。

建物の省エネ性向上を目的とした主な手法は、以下のとおりです。

・外壁・屋根(屋上)・床(基礎)・開口部の高気密高断熱化 ▶︎空調効率の向上・使用頻度の低下
・高効率設備(給湯・照明など)の導入 ▶︎エネルギー消費量・CO2排出量の削減

2025年4月の建築基準法および建築物省エネ法の改正に伴い、これからは全ての新築建築物に省エネ基準への適合が原則義務化され、上記の2項目は建築確認をクリアするための最低条件となります。

なお、2028年度からLCA※算定・評価制度が導入されると、環境負荷削減が必須になる点もポイントです。

※LCA:Life Cycle Assessmentの略称で、製品(建築物)の原料や資材調達から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルまでの全過程におけるCO2など環境負荷要素を定量的に計算する手法を指し、2028年からは発注者への説明が義務化される

【設計】大規模建築物の木造化

建築物の構造を非木造から木造に変換すると、資材の製造過程や施工過程におけるCO2排出量を削減できます。

資材や施工技術、工法の進歩と関連法令の改正により、これまで木造にできなかった建築物についても様々な制約が解消され、中高層の木造建築が都心部で増えています。

大阪関西万博の「大屋根リング」や国立競技場も、まだ記憶に新しいはずです。

木材は、コンクリートや鋼材と比べてライフサイクルにおけるCO2排出量が少なく、同じ規模の建物をRC造・木造で建てた場合を比較すると、木造の方が床面積1m²あたり約300kgのCO2削減効果があるとされています。

また、木材利用の促進により、老齢化した日本の森林が伐採・再植林によって若返り、木の成長過程でより多くのCO2を吸収するようになる点もポイントです。(森林循環の活性化)

【設計】再生可能エネルギーの採用

太陽光・風力・地熱などを利用する再生可能エネルギーを、施設の動力に用いると、化石燃料への依存率が下がり、CO2排出量の削減を可能にします。
蓄電池との併用によって、DR※の効果を得ている施設も少なくありません。

※DR:Demand Responseの略称で、消費者が電力使用量を制御することにより、電力需要のバランスを安定させ、無駄な電力製造や電力損失を抑える仕組み

再生可能エネルギーの活用は、防災に強い(停電に対応できる)建築物にするためにも欠かせない要素です。

【設計】エコマテリアルの採用

近年、建築設計において進んでいるのがエコマテリアルの採用です。

エコマテリアルとは、製造や廃棄、リサイクルの段階におけるCO2排出量が少なく、環境負荷を抑えられる建材を指します。

3R※が可能な建材や、廃材をリサイクルした建材が、エコマテリアルとして多くの事例で用いられています。

※3R:Reduce(=高耐久化によるゴミの発生抑制)・Reuse(=資材の再使用)・Recycle(=資材の再資源化)の頭文字をとった標語で、廃棄物の削減と資源の有効活用による環境負荷軽減を目指す

【設計・運用】建物の長寿命化

建物の長寿命化により、建て替えの周期を延長できて、廃棄物や解体・再建築に伴うエネルギー消費量やCO2排出量の削減を可能にします。

建物の寿命を延ばすためには、以下の工夫が必要です。

・計画的な大規模修繕を含む適切な建物運用
・劣化の進行を未然に防ぐ定期的な建物診断(点検)
・高耐久な建築材料の採用
・ニーズや使用方法の変化に対応できるフレキシビリティのある平面計画(長く使い続けられる間取り)

【設計・運用】BIMを活用した建築物の管理・運用

国土交通省が進めているのが、BIM※などデジタル技術導入の促進です。

※BIM:Building Information Modelingの略称で、システム上に作成した3Dモデルのデータに、部材の仕様・性能や数量、コストなどの属性データを加えられるシステムで、CADに変わり導入が進められている(建物にかかわる情報を1つのシステムで一元管理でき、クラウド上で場所・時間を問わず編集・閲覧が可能)

BIMは、設計・施工にかかわる情報に加えて、建物運用の関連情報も蓄積でき、そのデータをAIに分析させて建物の運用(エネルギー消費量・修繕計画など)を最適化できます。

また、近年はICT※技術によって、エネルギー消費量をリアルタイムで監視・制御するシステムを導入する事例も珍しくありません。

※ICT:Information and Communication Technology(情報通信技術)の略称で、機器をインターネット接続させ、情報収集・処理・伝達・共有を行う技術を指す

【施工】建設現場におけるCO2排出量削減

建築施工の現場においても、CO2排出量を削減する動きが盛んです。

既に公共事業や大規模建築物の現場では、以下の取り組みが実践されています。

・建設重機の電力化・省エネ(低燃費)化
・ドローンや施工ロボットの活用による省人化
・建設機器の電動化
・現場で使用するエネルギーの太陽光発電化
・現場事務所の壁面緑化
・作業効率向上のための工程検討

【運用】グローバル基準への適合

建物の運用段階において、省エネ性・環境負荷の低減・室内環境の快適性を客観的に評価するグローバル基準に適合する事例が増えています。

・CASBEE:一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターによる建築環境総合性能評価システム
・LEED:米国グリーンビルディング協会(USGBC)による建築物の環境性能評価・認証システム
・Energy Star:米国環境保護庁による省エネルギー性能の高い電気製品や建築物を認定する国際的な環境ラベリング制度

これらの基準を満たすと、環境配慮性が正当に評価され、企業価値や建物の資産性が向上すると期待されています。

【ポイント】
様々な視点から、建築・建設による環境問題の解決に向けた取り組みが行われており、その成果が出始めてきました。

TOPPANグループは、前身の凸版印刷で培った印刷テクノロジーを活かし、意匠性・耐久性が高く環境に配慮した内外装材を製造しています。

ローバル事例集
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■ 環境に配慮したTOPPANの内外装意匠材

TOPPANは1900年の創業以来、SDGs実現に向けた社会的課題の解決に取り組み、高耐久で環境配慮型の建築内外装材を開発製造しております。

内外装不燃アルミ意匠材「FORTINA」と、内外装不燃化粧パネル「LOVAL」は、豊富なデザインラインナップで不燃認定を取得しており、主に非住宅分野の建物に内外装仕上げ材としてご採用いただいている人気シリーズです。

FORTINA(フォルティナ)

FORTINAは、高意匠・高性能で環境負荷の少ない※オレフィン系化粧シートとアルミニウムを組み合わせた内外装不燃アルミ意匠材です。
※塩ビ系材料と比較した場合、原材料調達段階+生産段階+流通段階+廃棄・リサイクル段階の二酸化炭素排出量を60%も抑制できる。(当社比)

最先端の印刷技術によって、自然素材が持つ風合いをリアルに表現した人気シリーズとして、多くの事例にご採用いただいています。

【FORTINAの特長】
・長年培った高度な印刷技術によってリアルな質感を再現(外装用は15種類以上の木目柄、内装用は45種類以上のメタル・木目柄・石目柄から選択可能)
・内外装で統一感のある仕上がりを実現可能
・外装用はSWOM※にて、15,000時間の耐候性試験をクリア(化粧シート表面のクラック・各層の密着低下・絵柄の退色を抑制)
・長期間、メンテナンスフリー(通常使用環境では30年以上の耐用年数)
・内装仕様・外装仕様のどちらも、国土交通大臣による不燃認定取得済み
・形状の多彩なラインナップによるトータルコーディネートが可能

※SWOM:Sunshine Weather-O-Meter(促進耐候性試験装置)を用いた性能試験で、屋外環境(紫外線・温度・湿度・雨)に対する劣化を評価できる

FORTINAのラインナップは以下の通りです。


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LOVAL(ローバル)

LOVALは、「デザイン・環境配慮・ 抗ウイルス&抗菌」と3つの性能を備えた内外装不燃化粧パネルです。

【LOVALの特長】
・48種類もの多彩な色柄ラインナップ
・スタンダードの長方形以外に矢羽形・五角形・三角形・風車形などの異形貼りを組み合わせ可能
・抗ウイルス・抗菌機能を搭載し、パネル表面に付着したウイルスや菌を減少させることが可能
・基材はケイ酸カルシウム板・ダイライト®・酸化マグネシウム板から選定可能
・同素材でタックシートも取り揃え、建具の面材や石膏ボードの直貼りも可能
・国土交通大臣による不燃(一部、準不燃)認定取得済み

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■ まとめ

建築・建設がもたらす環境問題は多岐に渡り、主にエネルギー消費量・CO2排出量の増加につながっています。

しかし、国土交通省と民間企業が協力し、環境問題解決に向けた取り組みが行われているのも事実です。

これからは建築設計において環境配慮性は重要なキーワードとなります。

TOPPANでは、耐久性とデザイン性に富んだ環境配慮型・不燃内外装意匠材を製造しております。

「人に長く愛される建物」、「街のシンボルになる建築」の材料選定でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

2026.06.25

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