エチオピアの気候変動

気候変動に関連するエチオピアの排出量、影響、対応

エチオピアにおける気候変動は、洪水、熱波感染症の増加により、エチオピアの人々に影響を与えています[4]エチオピア中部のアワッシュ盆地では、洪水と干ばつが頻繁に発生します。この盆地の農業は主に天水農業(灌漑システムなし)です。これは、2012年時点で全耕作地の約98%に当てはまります。そのため、気候変動による降雨パターンの変化は、盆地の経済活動を減少させるでしょう。[5]降雨量の減少は農業に直接的な影響を与えます。アワッシュ盆地の降雨量の減少は、盆地全体のGDPを5%減少させる可能性があります。農業GDPは最大10%も減少する可能性があります。[5]

自然環境への影響

気温と天候の変化

1960年から2006年の間に、年間平均気温は1.3℃上昇しました。平均すると、10年あたり0.28℃の上昇率となります。[ 6] [7] 2008年の研究では、2020年代までにさらに0.7℃と2.3℃、2050年代までに1.4℃の温暖化が予測されています。[8]

降雨、干ばつ、洪水の影響

エチオピアの降雨パターンは地域によって異なる。左図:年間平均降雨量(mm/日)と、月間降雨量(mm/日)の四分位範囲(25~75)を黒の等高線で示す(1981~2020年)。[9]右図:エチオピアの3つの降雨地帯と、季節による降雨パターンの異なる地域。緑のゾーンには2つの雨季があり、赤のゾーンでは6月から9月にかけて降雨量がピークとなる。

エチオピアには年に2回、主に雨季があります。春と夏に雨が降ります。これらの降雨量の季節パターンは、国全体で大きく異なります。[10] [11]エチオピア西部の季節的な降雨量パターンは、サヘル地域に似ています。2月から11月まで降雨があり(北に行くほど降雨量は減少します)、6月から9月に降雨量のピークを迎えます。エチオピア南部の降雨量パターンは、東アフリカに似ています。毎年2月から5月と10月から11月の2つの明確な雨季があります。[12] [11]エチオピアの中央部と東部では、2月から11月の間に多少の降雨があり、3月から5月に降雨量の小さなピークがあり、6月から9月に2番目に高いピークがあります。[11]

アファール地方の川床の牛の群れ
洪水時のギルゲル修道院

2022年、エチオピアは過去40年間で最も深刻なラニーニャ現象による干ばつに見舞われました。これは、4年連続の雨季による降雨不足が原因でした。 [13]この干ばつにより、ソマリオロミア南部諸民族州、南西部800万人以上の牧畜民農牧民の水不足が深刻化しました。約720万人が食糧支援を必要とし、440万人が水へのアクセスに支援を必要としました。干ばつの影響で食料価格が大幅に上昇しました。被災地では、水不足により多くの人々が食糧不足を経験しています。[13]

エチオピアにおける干ばつや洪水の発生が気候変動によるものかどうかを正確に特定することは困難です。2022年のある研究では、エチオピアについて次のように述べています。「地域モデルは降雨量の増加を予測していますが、エチオピアにおける高解像度の解析では、降雨量全体の平均値に増加と減少の両方が見られる空間的な変動が示唆されています。また、降雨量の変動性も増加し、農業生産に深刻な影響を与える可能性のある極端な洪水と干ばつの頻度が増加すると予測されています。」[4]

深刻な干ばつは水資源の枯渇につながり、最終的には水不足に陥ります。その結果、衛生状態が悪化し、糞便による感染症の感染につながる可能性があります。[4]

2016年、エチオピアでは致命的な洪水が発生し、季節的な雨季が早く到来したため、少なくとも200人が死亡、20万人以上が家を失いました。[14]洪水の原因としては、森林伐採、バロ川、アコボ川、ギロ川、アルウェロ川などの河川の存在、低地の均質な地形、そして気候変動などが挙げられます。[4]

大雨の増加により、洪水が発生した場合、その被害はより深刻になる可能性があります。[15] : 1155 降雨と洪水の相互作用は複雑です。洪水が少なくなると予想される地域がいくつかあります。これはいくつかの要因に依存します。これには、降雨量や雪解け水の変化だけでなく、土壌水分も含まれます。[15] : 1156 気候変動により、一部の地域では土壌が乾燥するため、降雨をより早く吸収する可能性があります。これにより、洪水が減少します。乾燥した土壌は硬くなることもあります。この場合、大雨が川や湖に流れ込みます。これにより、洪水のリスクが高まります。[15] : 1155 

気候変動は干ばつに関連する多くの要因に影響を及ぼします。これには、降雨量と雨が再び蒸発する速度が含まれます。陸上の温暖化は、世界中の多くの地域で干ばつの深刻さと頻度を増加させます。[16] [15] : 1057 世界の熱帯および亜熱帯地域の一部では、地球温暖化の影響で降雨量が減少する可能性があります。これにより、これらの地域では干ばつが発生しやすくなります。世界の多くの地域で干ばつが悪化すると予想されています。これには、中央アメリカ、アマゾン、南アメリカ南西部が含まれます。また、西アフリカと南アフリカも含まれます。地中海とオーストラリア南西部もこれらの地域の一部です。[15] : 1157 

気温の上昇は蒸発を促進します。これにより土壌が乾燥し、植物へのストレスが増加します。その結果、農業は打撃を受けます。つまり、降水量全体が比較的安定すると予想される地域でさえ、これらの影響を受けることになります。[15] : 1157 これらの地域には、中央ヨーロッパと北ヨーロッパが含まれます。気候変動の緩和策を講じなければ、2100年までに陸地の約3分の1が中程度以上の干ばつに見舞われる可能性があります。 [15] : 1157 地球温暖化により、干ばつは過去よりも頻繁かつ激しくなっています。[17]

いくつかの社会的要因が干ばつの影響を悪化させる可能性があります。具体的には、水需要の増加、人口増加、そして多くの地域における都市の拡大です。[18] アグロフォレストリーなどの土地再生技術は、干ばつの影響を軽減するのに役立ちます。[19]

人々への影響

経済への影響

気候変動は国の国内総生産(GDP)にも影響を与え、毎年0.5%から2.5%減少しています(2010年の推定)。[20]

エチオピア中部のアワッシュ盆地では、洪水と干ばつが頻繁に発生しています。盆地の農業は主に天水農業(灌漑システムなし)で、2012年時点で耕作地全体の約98%を占めています。そのため、気候変動による降雨パターンの変化は、盆地の経済活動を減少させる可能性があります。[5]降雨ショックは農業に直接的な影響を与えます。アワッシュ盆地の降雨量が減少すると、盆地全体のGDPが5%減少する可能性があります。農業GDPは最大10%減少する可能性もあります。[5]

参考文献

  1. ^ ハウスファーザー、ジーク、ピーターズ、グレン(2020年1月29日)「排出量 ― 『ビジネス・アズ・ユージュアル』説は誤解を招く」Nature 577 ( 7792): 618–20 . Bibcode :2020Natur.577..618H. doi : 10.1038/d41586-020-00177-3 . PMID  31996825.
  2. ^ Schuur, Edward AG; Abbott, Benjamin W.; Commane, Roisin; Ernakovich, Jessica; Euskirchen, Eugenie; Hugelius, Gustaf; Grosse, Guido; Jones, Miriam; Koven, Charlie; Leshyk, Victor; Lawrence, David; Loranty, Michael M.; Mauritz, Marguerite; Olefeldt, David; Natali, Susan; Rodenhizer, Heidi; Salmon, Verity; Schädel, Christina; Strauss, Jens; Treat, Claire; Turetsky, Merritt (2022). 「永久凍土と気候変動:温暖化する北極圏からの炭素循環フィードバック」. Annual Review of Environment and Resources . 47 : 343– 371. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 .北極圏の炭素排出量の中期推計は、地球温暖化を3℃未満に抑える中程度の気候変動緩和政策(例えばRCP4.5)によって得られる可能性がある。この地球温暖化レベルは、パリ協定における各国の排出削減公約に最も近い。
  3. ^ Phiddian, Ellen (2022年4月5日). 「Explainer: IPCC Scenarios」. Cosmos . 2023年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年9月30日閲覧。IPCCはこれらのシナリオのどれがより可能性が高いかについて予測を立てていませんが、他の研究者やモデル作成者は予測を立てることができます。例えば、オーストラリア科学アカデミーは昨年、現在の排出量の推移では気温が3℃上昇する世界に向かっており、これはほぼ中間シナリオと一致していると述べた報告書を発表しました。Climate Action Trackerは、現在の政策と行動に基づくと気温上昇は2.5~2.9℃と予測しており、公約や政府の合意により2.1℃まで下がると予測しています。
  4. ^ abcd シマネ、B.;ベイエン、H.デレッサ、W.クミエ、A.バーヘイン、K.サメット、J. (2022 年 6 月 23 日) 「エチオピアの気候変動と健康に関するレビュー」。エチオピア健康開発ジャーナル = Ya'ityopya Tena Lemat Mashet30 (1 仕様 IS): 28 41。PMC 5578710PMID  28867919。 
  5. ^ abcd ボルゴメオ、エドアルド;ヴァッドハイム、ブライアン。ウォルドアイズ、ファイアー B.アラミリュー、テナ。タムル、セネショウ。チャールズ、カトリーナ J.ケベデ、セイフ。オリバー、ウォーカー(2018)。 「降雨ショックの分布的および複数部門への影響: エチオピアのアワッシュ盆地の計算可能な一般均衡モデルからの証拠」。生態経済学146 : 621–632土井: 10.1016/j.ecolecon.2017.11.038 テキストはこのソースからコピーされたもので、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下で利用可能です。
  6. ^ Conway D, Schipper ELF. アフリカにおける気候変動への適応:エチオピアから明らかになった課題と機会. 地球環境変動. 第21巻. 2011年. pp.  227–37 .
  7. ^ 気候変動に強いグリーン経済(CRGE);CRGE。エチオピアのグリーン経済戦略、編者。エチオピアの気候変動に強いグリーン経済、エチオピア、アディスアベバ。エチオピア連邦民主共和国(PDF)。2011年。188頁。
  8. ^ 世界銀行。気候変動、環境、天然資源管理の経済的影響に関する国別調査、持続可能開発局、アフリカ地域、開発見通しグループ。2008年報告書No.46946-ET (PDF)
  9. ^ 「CHIRPS:雨量計と衛星観測による降雨量推定|気候ハザードセンター - カリフォルニア大学サンタバーバラ校」www.chc.ucsb.edu . 2022年9月14日閲覧
  10. ^ Taye, Meron Teferi; Dyer, Ellen; Charles, Katrina J.; Hirons, Linda C. (2021). 「エチオピアの夏季降雨の潜在的予測可能性:地域変動の理解と水管理決定への影響」. Science of the Total Environment . 755 (Pt 1) 142604. Bibcode :2021ScTEn.755n2604T. doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.142604 . hdl : 10568/109892 . PMID  33092844. S2CID  225052023.
  11. ^ abc Abebe, Dawit (2010). 「PRECIS地域気候モデルの実験設計によるエチオピアの将来の気候」(PDF) .英国気象庁. 2022年8月21日閲覧
  12. ^ Dyer, Ellen; Washington, Richard; Teferi Taye, Meron (2020年5月). 「エチオピアにおけるCMIP5アンサンブルの評価:エチオピア北西部およびアワッシュ盆地における降水量と気温の縮小アンサンブルの作成」. International Journal of Climatology . 40 (6): 2964– 2985. Bibcode :2020IJCli..40.2964D. doi : 10.1002/joc.6377 . hdl : 10568/107818 . S2CID  210622749.
  13. ^ ab 「エチオピア:干ばつ最新情報第4号、2022年6月 - エチオピア | ReliefWeb」。reliefweb.int 2022年6月3日。 2022年7月6日閲覧
  14. ^ 「エチオピア:遠隔地の洪水で28人死亡」VOA、2016年4月5日。 2016年6月14日閲覧
  15. ^ abcdefg Douville, H.、K. Raghavan、J. Renwick、RP Allan、PA Arias、M. Barlow、R. Cerezo-Mota、A. Cherchi、TY Gan、J. Gergis、D. Jiang、A. Khan、W. Pokam Mba、D. Rosenfeld、J. Tierney、および O. Zolina、2021: 第 8 章: 水循環変化。 2021 年の気候変動: 物理科学の基礎。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書第1作業部会の報告書 [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, B. Zhou (編)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, US, pp. 1055–1210, doi :10.1017/9781009157896.010
  16. ^ Cook, Benjamin I.; Mankin, Justin S.; Anchukaitis, Kevin J. (2018-05-12). 「気候変動と干ばつ:過去から未来へ」 . Current Climate Change Reports . 4 (2): 164– 179. Bibcode :2018CCCR....4..164C. doi :10.1007/s40641-018-0093-2. ISSN  2198-6061. S2CID  53624756.
  17. ^ 「科学者ら、気候変動によって世界的な洪水と干ばつが悪化していることを認める」PBS NewsHour . 2023年3月13日. 2023年5月1日閲覧
  18. ^ Mishra, AK; Singh, VP (2011). 「干ばつモデリング – レビュー」. Journal of Hydrology . 403 ( 1–2 ): 157– 175. Bibcode :2011JHyd..403..157M. doi :10.1016/j.jhydrol.2011.03.049.
  19. ^ ダニエル・ツェガイ、ミリアム・メデル、パトリック・オーゲンシュタイン、チュージン・ファン(2022年)「数字で見る干ばつ2022 - 準備と回復力のための回復」、国連砂漠化対処条約(UNCCD)
  20. ^ Bank, World (2010年1月). 世界銀行. ライセンス: CC BY 30 Unported. ワシントンD.C.: 2010. 気候変動への適応の経済学、エチオピア.
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