
気候変動は、平均気温や降水量、永久凍土の融解、山火事の頻発、洪水、熱波など、ロシアの気候に深刻な影響を及ぼします。変化は、内陸部の洪水、沿岸部の洪水の頻発、浸食の増加、積雪の減少、氷河の融解に影響を与える可能性があり、最終的には種の絶滅や生態系機能の変化につながる可能性があります。[1]
ロシアは、世界の平均気温の上昇を2℃未満に抑えるべきとするパリ協定に参加している。ロシアは世界で4番目に大きな温室効果ガス排出国であるため、 [2]地域規模と世界規模の両方で気候変動の影響を軽減するための行動が必要である。
温室効果ガスの排出
ロシアの温室効果ガス排出は、主に化石ガス、石油、石炭によるものです。ロシアは毎年2 [3] : 170 億トン(CO2換算で3 [4]億トン)の温室効果ガスを排出しており、これは世界の排出量の約4%に相当します。 [5] [6]二酸化炭素排出量だけでも、年間1人当たり約12トンで、世界平均の2倍以上です。[7]温室効果ガス排出量を削減し、ロシアの大気汚染を削減すれば、健康上のメリットがコストを上回るでしょう。[8]ロシアは世界最大のメタン排出国であり、[9] 2019/20年には40億ドル相当のメタンが漏出したと推定されています。[10]
ロシアの温室効果ガス排出量は、土地利用、土地利用変化、林業(LULUCF)からの排出量を除いて、1990年から2018年の間に30%減少しました。[11]ロシアの目標は2060年までにネットゼロを達成することですが、 2035年までのエネルギー戦略は、主に化石燃料の燃焼に重点を置いています。[12] [13]軍事排出量の報告は任意であり、2024年時点では、 2022年のウクライナ侵攻以前のデータは入手できません。[14]自然環境への影響
気温と天候の変化
IPCC (2007)によると、気候変動は気温上昇にさまざまな形で影響を及ぼしており、北半球の高緯度地域では気温上昇の影響が大きい。たとえば、北半球の高緯度地域での農業および林業管理では、春の作物の植え付け時期の早まり、山火事の頻度の増加、害虫による森林の撹乱の変化、熱波による健康リスクの増加、感染症やアレルギー性花粉の変化、北極圏での狩猟や雪氷上の移動など、人間の活動の変化が見られる。1900年から2005年にかけて、北ヨーロッパ、北アジア、中央アジアでは降水量が増加した。最近、これらの変化によりGDPがかなり大幅に増加した。変化は内陸部の鉄砲水、沿岸部の洪水の頻発、浸食の増加、積雪の減少、種の喪失に影響を及ぼす可能性がある。[1]
これまでの気温の変化
現在、ロシア西部地域の年間平均気温は10年ごとに0.4~0.5℃上昇している。[15]これは、1970年代以降、暖かい日が増え、寒い日が減ったことによる。夏季の猛暑日の発生は過去50年間で増加しており、1980年から2012年の間に猛暑日が続いた夏季の数は、それ以前の30年間と比較して2倍になっている。[16]
IPCC 第4次評価報告書によると、過去100年間でロシアの気温上昇は約1.29度であるのに対し、地球規模では0.74度であり、[17]ロシアの気候温暖化は平均よりも速いペースで進んでいることを示している。例えば北極圏では、気温は過去30年間で10年あたり0.2度と、地球平均の2倍のペースで上昇している。 [18]過去100年間で、年間地上気温の最高値と最低値はともに上昇し、霜が降りる日数は減少した。温暖化は冬と春の時期に最も顕著で、ロシア東部ではより激しいと[16]、2002年のロシア連邦気候変動に関する機関間委員会は述べている。その結果、ロシア全土で植生期間が長くなり、春の到来が早くなり、秋の始まりが遅くなっている。[19]
これまでの降水量の変化
降水量の変化のパターンは特定するのが難しいが、平均すると、1976年から2006年の間にロシア全体で年間降水量の増加(10年あたり7.2mm)が観測された。しかし、地域によって異なるパターンも観測されている。[20]明確なパターンは、シベリアとロシア西部の春の降水量が10年あたり16.8mm増加し、東部地域では降水量が全体的に減少していることである。[20]
過去30年間の積雪量と積雪深の変化を見ると、北半球全体と同様にロシア西部でも積雪が大幅に減少していることがわかる。積雪深の減少は、ロシア西部でも全般的に観測されている。[20]その主な理由は気温の上昇である。しかし、高緯度での降水量の増加は、冬の気温が十分に低い地域でも積雪量の増加を観測している。[21]
これまでの氷床と氷河の変化
海氷の変化に関する衛星観測では、過去20年間、特に北極圏で海氷が着実に減少していることが示されています。[20]ロシアのバルト海流域の河川の氷も、過去50年間で減少しています。この地域の河川の氷の期間は、平均で25日から40日減少しました。同様に、氷の厚さも20世紀後半に減少しました(15〜20%)。[16]
気温の上昇と降水パターンの変化の結果、ロシアの氷河は20世紀後半に10~70%減少しました。氷河の変化率の違いは、特定の地域の気候力学に依存しています。[22]
予測される気温の変化
気候変動は世界のほとんどの地域で気温の上昇につながると予測されているが、ロシアではこの上昇は世界平均よりもさらに大きくなると予想されている。2020年までに、年間平均気温は1980~1999年の期間と比較して約1.1℃上昇し、気温は上昇を続け、2050年までに2.6~3.4℃上昇すると予想されている(使用するRCPモデルによる)。[16]最低気温の上昇は最高気温の上昇よりも劇的になると予想されており、両者の差は徐々に縮まっていく。さらに、霜が降りる日数は国内のさまざまな地域で10~30日減少すると予測されており、ロシア西部(および東ヨーロッパ)での減少が最も大きい。[16] 2100年までに、1960~1990年の期間と比較して年間平均気温が最も上昇するのは北極地域で、約5.5℃となると予想されている。国の中央部では、わずかに小さい4.5〜5.5℃の上昇が予想され、南部と西部では3.5〜4℃の上昇が予想されています。[23]
ほとんどの予測モデルは、最も劇的な気温上昇は冬の平均気温で、特にロシア西部(および東ヨーロッパ)で予想されることを示している。[16]この冬の気温の顕著な上昇は、気候変動の結果としての積雪の減少に関連している。気温上昇により積雪が減少すると、アルベド効果も減少する。その結果、地球から反射される太陽放射が減少し、地面に吸収される太陽放射が増加し、地表気温が上昇する。気温が上昇すると積雪はさらに減少し、正のフィードバックループが形成される。[24]
ロシア領土の大部分を占める北極圏は、気候変動に対して特に脆弱であり、世界平均よりもはるかに急速に温暖化している。[16] 「北極圏の気候変動」 も参照。
気候変動とそれに伴う気温上昇は、ロシアの熱波の激しさを増すことになる。 2010年にロシアと東ヨーロッパを襲ったような極端な熱波(この地域では過去500年間で最も暑い夏)が発生する可能性が高まり、熱中症による死亡者数や経済的損失が増加することになる。[25]
予測される降水量の変化
ほとんどのモデルと排出シナリオでは、2100年までに、ロシアのほとんどの地域で1960~1990年と比較して年間平均降水量が増加すると予測されています。[23]降水量の増加率が最も高くなるのは北部地域で、20%を超えると予想されていますが、他のほとんどの地域では10~20%の増加が見込まれています。[23]この増加のほとんどは冬の降水量になると予測されています。しかし、ロシア南部、特に南西部とシベリアでは降水量が減少すると予想されています。[19]
全体的に、気候変動はロシアのほとんどの地域で積雪の大幅な減少につながるだろう。[19]ロシアのほとんどの地域で予測されている冬の降水量の増加は、主に雨によるもので、積雪量が減り、冬の流出量が増加する。一方、シベリアでは、降水量の増加は雪として降ると予想されるが、これにより冬には積雪量が蓄積し、春には急速に溶け、洪水のリスクが増加する。[19]
予測される氷床面積と氷河の変化
ロシアの気候変動によってもたらされる氷床の変化のほとんどは、北極圏で起こるだろう。1910年から1959年までと比べると、北極圏の氷床面積は21世紀も引き続き減少すると予想されており、最大氷床面積(3月)は10年ごとに約2%減少し、最小氷床面積(9月)は10年ごとに約7%減少する。[26]氷床の崩壊は、ホッキョクグマや他の北極圏の生物種の生息地や生態系全体を著しく危険にさらしている。氷山の発生増加や海岸線の浸食につながる可能性がある。[16]
北極圏における気候変動の具体的な影響の詳細については、「北極圏における気候変動」の記事をご覧ください。
永久凍土
永久凍土は 2 年以上凍ったままの土壌です。北極圏のほとんどの地域では、その厚さは数メートルから数百メートルです。永久凍土の融解は深刻な懸念事項となる可能性があります。
永久凍土の融解は産業インフラにとって脅威となっている。2020年5月、ノリリスク・タイミル・エナジー第3火力発電所の永久凍土の融解により石油貯蔵タンクが崩壊し、21,000立方メートル(17,500トン)のディーゼル油が地元の川に流れ込んだ。[27] [28] 2020年のノリリスク原油流出事故は、近代ロシア史上2番目に大きな原油流出事故と言われている。[29]
山火事
IPCCは気温の上昇により山火事の頻度が増加する可能性があることを示している。[1]ロシアでは、泥炭地火災のリスクもこれに含まれます。泥炭火災による排出物は森林火災よりも人体への有害性が高い可能性があります。国際湿地保全連合によると、2010年のロシアの山火事は主に80~90%が脱水泥炭地によるものでした。脱水湿原は、人為的な地球温暖化排出物の6%を占めています。[30] 2010年7月、モスクワの空気は泥炭火災による排出物で満たされ、この地域の視界は300メートル以下でした。 [ 31]しかし、2010年の山火事後のモスクワ地域での最近の泥炭地修復活動により、将来の深刻な火災のリスクは減少しました。[32]
タイガ

タイガは、主に針葉樹林(松、トウヒ、カラマツが樹木の大部分を占める)からなるバイオームで、主にロシアの西部から東部にかけて広がっています。この広大な森林地帯は、炭素を蓄積して貯蔵できる重要な炭素吸収源として機能し、大気中のCO2濃度を下げるのに貢献しています。炭素の多くは泥炭地と湿地に貯蔵されています。
ツンドラ
ツンドラは、気温が低く生育期が短いため樹木が生えないバイオームである。ツンドラの植生は、代わりに低木、スゲ、コケ、地衣類、草で構成されている。ロシアは北極圏ツンドラバイオームの大部分を占めている。気候変動による気温上昇は、ツンドラの生育期間の長期化と温暖化につながる。これは次に、ツンドラバイオームの生産性向上につながり、長期的には北部の亜寒帯林がツンドラに侵入し、生態系を変える可能性が高い。一方、気温上昇、干ばつストレス、森林火災の増加、新しい昆虫種により、亜寒帯林の南部分布は北方に後退する可能性が高い。[33]
人々への影響
先住民への影響
気候変動はロシア極北の先住民の伝統的な生活様式に影響を与えている。北極圏には約250万人が暮らしている。ロシアの先住民の大半は北極圏とシベリア地方に居住している。[34]
シベリアや極東地域の人々は、何世紀にもわたって牧畜や漁業を気候に依存してきました。冬季には頻繁に雪解けが起こり、地面に氷の層が形成されるため、トナカイは地衣類に近づくことが難しくなり、サーミ人やネネツ人の伝統的なトナカイ牧畜が脅かされています。研究者は、小さな気候の変化でもネネツ人の遊牧生活に影響を与えることに気づいています。[35]気候変動は海洋動物の減少も引き起こし、伝統的な漁業に損害を与えています。[36]
北方先住民族支援センターは、ロシアには気候変動が先住民族地域に及ぼす可能性のある影響を計算するプログラムがないと指摘している。多くの環境先住民族運動や環境保護運動は、ロシア連邦によって外国の代理人であると宣言されている。[34]
経済への影響
ロシアの気候変動は、同国の経済に悪影響を及ぼすことが証明されている。同国の農業生産は、天候や気候要因への依存により経済的損失を被っている。ロシアの穀物作物の総収穫量は2050年までに17%減少すると予想されており、世界市場での農産物の価格に影響を与える。[37] 2030年までに、穀物作物の価格は大幅に上昇すると予測されており、小麦は29% 、米は33%、トウモロコシは47%上昇する。[38]
ロシアでは2010年と2012年に干ばつが発生し、その後ライ麦、小麦、大麦の価格が上昇し、気候要因が作物の収穫量に大きな影響を与えていることが示されました。[39]
歴史的傾向に加えて、最近の異常気象は、ロシア農業が異常気象に対して脆弱であることを引き続き強調している。例えば、2024年5月には、ヴォロネジ、タンボフ、リペツク地域を含むいわゆる黒土ベルト内の主要農業地域を予期せぬ霜が襲った。この季節外れの凍結により、ヴォロネジだけで約265,000ヘクタールの作物が被害を受け、農業に大きな損失が生じた。このような出来事は、地域経済に影響を与えるだけでなく、世界市場にも広範な影響を及ぼす。霜による被害により小麦の収穫予測は減少し、国際小麦価格は2023年8月以来の高値に押し上げられた。[40]
主要大学の数人の学者が作成した「変化する気候におけるロシア」という論文によると、ロシアはウクライナ戦争に注力しており、その資金を石油と天然ガスに依存している。ロシアは気候関連の問題に悩まされているかもしれないが、戦争中の最大の懸念はそれではない。ロシアはまた、石油と天然ガスの富を社会福祉プログラムの費用に充てている。[41]
健康への影響
気候変動は、例えば猛暑、火災、洪水、昆虫媒介性疾患などを通じて、直接的にも間接的にもさまざまな形で人間の健康に影響を及ぼす可能性があります。
ロシアのほとんどの地域、特に西部と南西部の地域で予測される年間平均気温の上昇は、極端な熱波や森林火災の頻発を意味している。[42]例えば、2010年にロシア西部を襲った熱波の間、モスクワの気温は38.2℃に達し、130年前に記録が始まって以来の最高気温となった。さらに、熱波の間、市内では33日連続で気温が30℃を超え、熱中症や健康問題の発生率が増加し、森林火災につながった。[23] 2010年にロシアで発生した熱波と山火事により、約14,000人が熱中症と大気汚染で亡くなったほか、その年の作物の不作が約25%、焼失面積が10,000 km2を超え、経済損失は約150億米ドルとなった。[43] [44] 21世紀を通じて、2010年のような極端な熱波がより頻繁に発生する可能性があります。[42]
2006年、2003年、2010年にヨーロッパとロシアで発生した熱波を受けて、IPCC(2012)は緩和戦略の概要を示しており、その中には公衆衛生への影響を軽減するアプローチ、熱中症による死亡率の評価、リスクの伝達、教育、都市インフラを熱波に耐えられるように適応させる(例えば、都市の植生被覆率の増加、都市のアルベドの増加、住宅の断熱性の向上など)ことなどが含まれている。[45]
気候変動による気温や降水パターンの変化に伴い、さまざまな病原菌の分布や発生も変化する。例えば、マラリアを媒介する蚊は、21世紀にロシアで脅威を増すと予想される。[46]モスクワ地域では、年初から日平均気温が上昇し始めたことで、すでにマラリア症例が急増している。平均気温の上昇により蚊の分布域が北方に広がるため、この傾向は続くと予測されている。[47]同様に、気候変動とダニの分布域の変化により、21世紀にはロシアでダニ媒介疾患の蔓延が増加すると予測されている。[42]リーシュマニア症などのサシチョウバエ媒介疾患も、気候変動と平均気温の上昇により北半球での伝染が適した環境になった結果、ヨーロッパやロシアで拡大する可能性がある。[48]
21世紀の気候変動により、洪水のリスクが増大する可能性もあります。ロシアの多くの地域で降水量の平均が増加し、気温上昇により雪や氷河が急速に溶け、洪水のリスクが高まります。[42]
緩和と適応
アプローチ
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ロシアは気候変動に適応するために以下の国際協定に署名しています。
- 京都議定書は2009年にロシアによって批准され、2010年2月16日に発効した[49]。京都議定書は2008年から2012年まで継続された。2008年から2012年までの期間のロシア連邦の温室効果ガス排出目標は、基準年(1990年)からの排出量0%の変化であったが、結果は-36.3%であった。[50]京都議定書は、主に経済成長の大幅な低下などの他の理由により、1990年と比較して排出量が早く減少したため、ロシアの排出量削減にはつながらなかった(→ロシアの歴史)。
G8諸国6カ国は2007年に「2050年までに世界のCO2排出量を少なくとも半減させる」という合意に合意する準備ができていた。ロシアと米国(ブッシュ政権)は同意しなかった。[51]
- パリ協定、2019年にロシアは2015年のパリ協定が実施されると発表した[52]
政策と法律
パリ協定
パリ協定は法的拘束力のある国際協定であり、その主な目標は産業革命前の水準と比較して地球温暖化を1.5℃未満に抑えることである。 [53]国別決定貢献(NDC)は、各国に合わせて調整された気候変動対策計画である。[54] 協定の締約国はそれぞれ、自国の過去の気候記録や国の状況に基づいて異なる目標を持っており、各国の目標はすべてNDCに記載されている。[55]
パリ協定に基づくロシアの気候変動と温室効果ガス排出に対するNDC目標の一部は以下の通りである。 [56] [57]
- 森林、生態系、社会経済発展の吸収能力を考慮し、2030年までに1990年比で温室効果ガス排出量を70%削減します。
- パリ協定の目標を達成するための開発途上国に対する自発的な支援。
各国は、資源に応じて設定された目標を達成するためのさまざまな方法を持っています。ロシアの場合、NDCの気候変動計画をサポートするために、次のアプローチが確立されています。[56]
- 温室効果ガス排出削減を計算する際、森林の吸収能力を最大限に利用します。温室効果ガス吸収源の重要性と、その保護と改善の必要性を示すためでもあります。
- 気候変動のリスクを軽減することを目指す積極的な取り組み(洪水に対するダムの建設など)。
- 気候変動緊急事態の際に被害を最小限に抑えるための緊急適応
- 経済のあらゆる分野でエネルギー効率を高め、非燃料および再生可能エネルギー源の利用を促進します。
- ロシア連邦政府は、2019年にロシア経済のエネルギー効率を改善するための行動計画を承認した。
- 監視、報告、検証システムによる温室効果ガス排出量の目録
- ロシア連邦は、開発途上国における原子力エネルギーの平和利用を増やすことにより、開発途上国がパリ協定の目標を達成できるよう支援します。
進捗
70% の排出削減という目標は、温室効果ガスの排出を制限するという以前の公約に比べて野心的な目標が高まっていることを示しています。ロシアは京都議定書で、温室効果ガスの排出を 1990 年のレベルの 75% 以下に制限するという指標を設定しました。EU は代わりに 100% という指標を設定しています。
気候行動トラッカー(CAT)は、政府の気候行動を追跡し、世界的に合意されたパリ協定に照らして評価する独立した科学的分析です。気候行動トラッカーは、ロシアの行動が「決定的に不十分」であると結論付けました。[58]データは不足しており、古くなっています。[59]
社会と文化
環境保護運動はロシアで拡大している運動であり、地域的・地方的問題に取り組むだけでなく、汚染、産業の拡大、持続不可能な林業などの問題にも取り組むキャンペーンなど、さまざまな形に発展している。ロシア国民の約半数(56%)は環境問題に関しては国の機関を信頼しておらず、国民の35%は環境抗議に参加する意思がある。[60]
参照
- ロシア連邦の気候ドクトリン – 気候変動に関するロシアの政策
- ロシアの気候
- ロシアの石炭 – ロシアにおける石炭の使用と生産
- 酔った木々 – 通常の垂直方向の配置からずれた木々の群落
- ロシアのエネルギー
- ロシアのエネルギー政策
- ロシアの環境問題
- ロシアの水力発電
- 北極海航路 – ロシア北極海沿岸を走る航路
- ロシアのプラグイン電気自動車
- ロシアの保護地域
- ロシアの再生可能エネルギー
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