キルギスタンの気候変動

ボルクロドイ山脈の氷河面積の減少(1965-2010年)

キルギスタンでは気候変動が顕著です。東ヨーロッパ中央アジア諸国の中で、キルギスタンは長期にわたる降雨や干ばつにつながる気象パターンの変化など、気候変動の影響に対して3番目に脆弱です。 [ 1 ]さらに、近年の熱波、干ばつ、豪雨、生物的/非生物的大災害といった異常気象や気候現象の頻発は、気候変動の証拠です。[ 2 ]キルギスタンは、地球温暖化によって加速される氷河融解と淡水バランスの欠如の脅威にさらされています。 [ 3 ]過去20年間の平均気温は、これまでのところ4.8℃から6℃に上昇しています。[ 4 ] 2013年に世界銀行は、同国の氷河が大幅に減少しており、さらに減少すると予測されていることから、平均気温が2060年までに2°C、2100年までに4~5°C上昇する可能性があると推定しました。[ 5 ]キルギスタンでは、共有社会経済経路(SSP)シナリオSSP5-8.5の下で、2076年から2096年の間に6°C上昇すると予測されており、顕著な温暖化傾向にあります。 [ 6 ]しかし、より多くの土地が最適温度帯内になるため、気温の非常にわずかな上昇は、農業、エネルギー、林業などの気候に敏感なセクターにプラスの影響を与えると予想されています。

温室効果ガスの排出

温室効果ガスの排出量は少なく、[ 7 ] 2017年には二酸化炭素換算1700万トン[ 8 ] : 23 であり、ネットゼロが2050年の目標です。[ 8 ]国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、太陽光発電、風力発電、バイオエネルギー、小規模水力発電の設置を増やすためにオークションを開催することを提案しています。また、温室効果ガスの主な発生源の1つである輸送手段を電化することで、燃料輸入の費用を節約できると示唆しています。そして、石炭を再生可能エネルギー源に置き換えることで、温室効果ガスの排出量を削減し、より健康的な家庭暖房を提供できると提案しています。また、すべての電気は使用量に応じて課金されるべきであり、電気の小売価格は徐々に値上げされるべきであるが、価格上昇が貧困層に打撃を与えるのを防ぐ何らかの方法があるべきだと述べています。[ 8 ]

気候変動の影響

1980~2016年のキルギスタンのケッペンの気候区分図
最も激しい気候変動シナリオにおける2071~2100年の地図。現在、中程度のシナリオの方が可能性が高いと考えられている[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

農業

キルギスタンの労働力の40%以上を占める農業部門は、同国最大の経済部門の一つです。[ 12 ]野菜生産の大部分は季節性があります。[ 12 ]気象パターンは季節によって変化すると予想されています。[ 5 ]夏季は降水量が大幅に減少すると予想され、冬季は降水量が最も増加すると予想されています。[ 5 ]これらの降水パターンの変化は、その期間に生産に適した作物に影響を与えます。[ 5 ]降水量の有無が成長と再生能力を左右するため、放牧地や畜産用の牧草地も影響を受けます。[ 5 ]

エネルギー部門

氷河と雪解け水は、キルギスが依存する河川の水量を増やす上で重要である。[ 13 ]水力発電は同国の主なエネルギー源であり、発電量の約90%を占めている。[ 5 ]気候変動により、冬季のピーク需要に水力発電が対応できなくなるため、状況はさらに複雑化する。[ 5 ]気候変動予測では2030年以降、水の流れが減少すると予想されており、水力発電の出力は減少すると予想されており、最終的にはエネルギー供給に問題が生じることになる。[ 5 ]エネルギーインフラに関しては、気温上昇や異常気象が大きな被害をもたらす可能性がある。[ 5 ]

林業

生態系の変化は、植物の脆弱性を高め、特定の植物種が新しい気候条件に適応できなくなる可能性があり、薪、果物、薬草などの森林資源が失われる可能性があります。[ 5 ]アルスランボブのクルミ林は、キルギスを世界最大のクルミ輸出国の一つにしていますが、農家は気候変動と土壌浸食により、2018年のクルミの収穫量が最大70%減少する可能性があると予測しています。[ 14 ]

自然災害

キルギスは山岳地帯に位置しているため、洪水、地滑り、雪崩、暴風雪、氷河湖決壊など、気候関連のリスクに対して脆弱です。[ 5 ]気候変動は、災害の発生と被害を悪化させると予想されています。[ 5 ] 1960年の氷河の体積と比較して、2000年には18%減少したため、洪水と土砂崩れの発生が増加しています。 [ 15 ] 2012年には、4月23日から29日にかけて、オシ、ジャララバード、バトケン地域で破壊的な鉄砲水が発生し、9,400人以上が被害を受けました。[ 16 ] [ 17 ]

気候変動による大気汚染への影響

ビシュケクの大気汚染は、キルギスタンにおける最も深刻な環境脅威の一つとなっている。大規模な産業汚染がないにもかかわらず、ビシュケクは大気汚染の世界ランキングで上位に位置している。[ 18 ]例えば、2019年11月、「Empowering the World to Breathe Cleaner Air」によると、[ 19 ]ビシュケクは世界で最も空気の質が悪い都市としてランク付けされた。世界大気質指数(AQI)によると、2020年1月14日現在、ビシュケクの大気汚染はAQI指標179で世界第9位となっている。[ 20 ]

[ 18 ]による研究では、注目すべき結果が報告されました。研究者らは、ビシュケクの年間平均気温が40年間にわたって大幅に上昇したことを観測しました。この上昇はヒートアイランドの発生と関連しており、その影響は気温逆転現象が見られる日の増加という形で現れました。注目すべきことに、これらの気温逆転現象が見られる日のうち、かなりの割合(約80%から90%)が、暖房シーズンとPDKレベルが過剰となった時期と一致していました。

ロックダウン期間中、様々な汚染物質の濃度に顕著な変化が観測されました。具体的には、2019年に記録された汚染物質濃度と比較して、CO濃度は64%、NO濃度は1.5%、NO₂濃度は75%、SO₂濃度は24%、PM2.5濃度は54%減少しました [ 18 ]これら結果は、自動車排出ガスが大気質の形成に重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

この研究では、気温逆転層の形成につながる総観過程の急増も明らかになった。特に、高気圧とその周辺部の存在が重要な役割を果たし、全気温逆転現象の約50%を占めていた。さらに、これらの気温逆転現象の発達を促進する特徴的な条件として、低勾配の高圧場の発生が特定された。[ 18 ]

気候変動対策戦略と計画

氷河モニタリング

1965年から2010年までの8つの山岳地域における氷河面積の変化(上)、1930年から2010年までの年間降水量と夏季平均気温(JJA)(下)。

キルギスタンの地理は、国土の80%が天山山脈に囲まれており、そのうち4%が常時氷と雪に覆われている地域です。[ 5 ]キルギスタンの近距離には8,500以上の氷河があり、研究によると、過去50年間で氷河の質量が急激に減少していることが示されています。[ 5 ]

大気の温暖化の指標の一つに、失われた氷河の質量がある。[ 21 ]天山山脈の氷河の大部分は旧ソ連によって監視されていたが、1990年代初頭の崩壊以降、その活動はほぼ停止している。[ 22 ]最近では、キルギスタンのアブラモフ氷河、ゴルビン氷河、バティシュスーク氷河、第345氷河で氷河監視地点が再設置された。[ 21 ]過去50年間の観測と研究によると、中央アジアの氷河は全体として質量増加よりも質量減少の方が多い。[ 21 ] 2000年から2100年までに、氷河面積は64〜95%減少すると予想されている。[ 15 ]

詳細な調査によると、夏の気温上昇と降水量の減少により、上流域のナルイン地域の氷河面積は1965年から2010年にかけて21.3%減少しました(1965年から2010年)。最大の氷河縮小はナルイン山脈で発生し(28.9%)、これは北向きの斜面に小規模氷河が優勢であったためです。氷河の縮小が続けば、この地域では水とエネルギーの不足につながります。また、氷河の大幅な後退は氷河湖決壊洪水(GLOF)を引き起こし、下流域に災害をもたらす可能性があります。これらの氷河の状態は、地域の水資源の持続可能な利用と経済計画のために科学的に監視する必要があります。[ 23 ]

水力発電の改修プロジェクト

2013年と2014年には、エネルギー部門が最大の気候関連開発資金を受け取った。[ 15 ]復旧プロジェクトには、スイスが支援するバシ水力発電所と、アジア開発銀行(ADB)とユーラシア開発銀行が支援するトクトグル水力発電所(フェーズ2)が含まれる。[ 15 ]

緊急災害リスク管理

サディル・ジャパロフ大統領がCOP26でアルメニアのアルメン・サルキシャン大統領と会談

緊急事態省の適応プログラムには、自然災害などの緊急事態に対処するための 5 つの優先事項があります。

  1. 天気予報と監視
  2. 早期警報技術
  3. 土地区画と建築基準
  4. 天候リスク保険
  5. ダムの安全性などのインフラ整備。[ 15 ]

国際協力機構(JICA)の支援による「国際幹線道路整備事業」では、トンネル建設や落石・土砂崩れ対策などの防災対策を進めている。

参考文献

  1. ^大統領; 議会; 政府; 政治; 経済; 社会; 分析; 地域; 文化。「キルギスタンは中央アジアで気候変動の影響に対して3番目に脆弱」。Информационное Агентство Кабар 。 2018年12月14日閲覧
  2. ^イサエフ, エルキン; エルマノヴァ, マリアッシュ; シドル, ロイ C.; ザギナエフ, ヴィタリイ; クリコフ, マクシム; チョントエフ, ドグドゥルベク (2022). 「キルギスタン北部天山山脈におけるバイアス補正気候モデルへの年輪年代学と機械学習アプローチを用いた水文気象データの再構築」 . Water . 14 (15): 2297. Bibcode : 2022Water..14.2297I . doi : 10.3390/w14152297 .
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