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ネパールの環境問題には、森林破壊、気候変動、エネルギー、種の保全など多くの問題が含まれます。これらの問題の多くは、大規模な環境規制のない急速な工業化によって引き起こされました。[1]
生物多様性
農業生物多様性は、高収量品種の使用、自然生息地の破壊、過放牧、土地の細分化、農業の商業化と現代の高収量品種の普及、農薬の無差別使用、人口増加と都市化、農家の優先順位の変化により脅威にさらされています(MFSC、2000年)。
生物多様性の喪失のその他の要因としては、地滑りや土壌浸食、汚染、火災、過放牧、違法取引、狩猟、密輸などが挙げられる。[要出典]
非木材林は、森林破壊、生息地の劣化、持続不可能な伐採によって脅かされている。一部の保護区に対する主な脅威は、一年中続く放牧、高価値製品目的の密猟、違法な木材伐採、持続不可能な観光である。放牧地は膨大な放牧圧力に苦しんでおり、湿地の 生物多様性は、湿地生息地の侵害、湿地資源の持続不可能な伐採、産業汚染、農業流出、湿地生態系への外来種や侵入種の導入、沈泥によって脅かされている。山岳地帯の生物多様性は、高山環境の生態学的脆弱性と不安定性、森林破壊、天然資源の不適切な管理、不適切な農業慣行によって損なわれている。[要出典]
水と大気の汚染
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沈殿物や産業排水の排出は水質汚染の大きな原因であり、燃料として木材を燃やすことは室内空気汚染や呼吸器疾患の大きな原因となっている。車両や産業からの排出物は都市部の大気汚染にますます寄与している。[要出典]
屋内と屋外の大気汚染物質による死亡率は人口10万人あたり133.3人(2017年)で、これはネパールで心血管疾患に次いで2番目に高い死亡率です。石炭やバイオマス燃料を燃やしても完全燃焼は起こりません。燃焼後にはさまざまな化学物質やガスが残りますが、これらは通常呼吸可能で、長期にわたる慢性閉塞性肺疾患、心血管疾患、生殖障害につながる可能性があります。家庭内の大気汚染の影響を受けやすいのは女性と子供です。[2]
主に農村部や山岳地帯では、屋外の気温が低いため家の中に換気設備がないことが多く、固形燃料やバイオマス燃料を使用する傾向がある。屋内調理の約64%は薪で行われ、改良されたストーブ、調理用ガス、換気設備がないため、10%の世帯が牛糞を燃やしている。これは結膜炎、上気道の炎症、急性呼吸器感染症などの環境衛生問題を引き起こす大きな問題である。カトマンズでは、建設プロジェクトによる大気汚染、人口増加に伴う車両数の増加、道路の劣悪な状況が危険な汚染を引き起こしている。[3]
ネパールでは、下痢は死亡原因の第4位です。水道システムと水質の体系的な監視はまだ限られています。[4] 48%の世帯が安全な飲料水を利用できるものの、38%は適切な衛生設備がなく、14%は屋外排泄をしているか、衛生設備が不足しています。トイレ設備の不足、不適切な衛生設備、固形廃棄物処理により、子どもたちは下痢や媒介動物による病気に苦しんでいます。[5]
森林破壊
森林破壊と土地の劣化は、人口のはるかに大きな割合に影響を与え、経済成長と個人の生活に最悪の結果をもたらすようです。森林の喪失は、洪水、土壌浸食、農業生産の停滞の原因となっています。推定によると、1966 年から 2000 年にかけて、森林被覆は総面積の 45% から 29% に減少しました。森林破壊の原因としてよく挙げられるのは、人口増加、薪の大量消費、インフラ整備プロジェクト、森林の放牧地や耕作地への転換などです。政府の推定によると、土壌の栄養分は毎年 150 万トン失われ、2002 年までに土壌浸食と洪水により農地の約 5% が耕作不能になりました。[要出典]
土地の劣化は、人口増加、農薬の不適切な使用、そしてほとんどの世帯に十分な食糧を供給するには小さすぎる土地の過剰な集中的な使用に起因しています。1980 年代後半以来、政府は政策によってこれらの数多くの関連する問題に対処しようとしてきました。政策は、資金不足、ネパールの山岳生態系に対する理解不足、官僚主義の非効率性、そして時には中央政府と地元コミュニティ間の対立関係によって妨げられることがよくあります。(MFSC、2000)
ネパールの2018年の森林景観完全性指数の平均スコアは7.23/10で、世界172カ国中45位でした。[6]
気候変動
世界的に、ネパールは気候変動に対する脆弱性の点で第4位にランクされています。洪水はヒマラヤ山脈の麓に広がり、地滑りをもたらし、何万もの家屋と広大な農地や道路が破壊されました。[10] 2020年版のGermanwatchの気候リスク指数では、1999年から2018年の間に気候災害によって9番目に被害を受けた国と判断されました。[11]ネパールは後発開発途上国であり、人口の28.6%が多次元貧困状態にあります。[12]水文学気象局(DHM)による1971年から2014年までの傾向の分析によると、平均年間最高気温は年間0.056℃上昇しています。[13]降水量の極端な増加がわかっています。[14]気候変動に関する認識に基づく全国レベルの調査では、地元住民は気温の変化を正確に認識していたが、降水量の変化に対する認識は計測記録と一致していなかったことが報告されている。[15]データによると、災害による財産損失の80%以上は気候災害、特に洪水、地滑り、氷河湖決壊洪水(GLOF)などの水関連の事象に起因することが明らかになっている。[16]
2018年の洪水はヒマラヤ山脈の麓に広がり、土砂崩れを引き起こした。何万もの家屋と広大な農地や道路が破壊された。[17]ネパールは2018年8月に南部国境で鉄砲水と土砂崩れに見舞われ、被害額は6億ドルに上った。[18]かつて野菜の栽培に使われていた土地が不毛になったという報告もある。ヤクの飼育者は家畜の放牧地を見つけるのに苦労している。科学者は、気温上昇によりマラリアとデング熱がヒマラヤの新たな地域に広がる可能性があることを発見しており、高地では蚊が現れ始めている。[19]健康への影響
環境衛生問題は、世界疾病負担の主要なリスク要因ではありません。低・中所得国における死亡原因の第3位はCOPD、第5位は下気道感染症、第7位は下痢性疾患です。ネパールでは、COPDは虚血性心疾患に次ぐ第2位の死亡原因です。下痢と下気道感染症は、それぞれ第4位と第5位の死亡原因です。[20]
参照
参考文献
- ^ Gautam, R.; Herat, S. (2000-06-01). 「ネパールの環境問題とクリーナープロダクションアプローチによる解決」Journal of Cleaner Production . 8 (3): 225–232. doi :10.1016/S0959-6526(00)00006-8. ISSN 0959-6526.
- ^ Sly, Peter D.、Brittany Trottier、David Carpenter、Ubon Cha'on、Stephania Cormier、Betsy Galluzzo、Samayita Ghosh他「南アジアと東南アジアの子どもの環境衛生:子どもの健康状態の改善に向けたネットワーク構築」Annals of Global Health 85、第1号(2019年)。
- ^ スコルニック、リチャード。グローバルヘルス101。ジョーンズ&バートレット出版社、2011年。
- ^ "GBD 比較 | IHME Viz Hub".
- ^ Sly, Peter D.、Brittany Trottier、David Carpenter、Ubon Cha'on、Stephania Cormier、Betsy Galluzzo、Samayita Ghosh他「南アジアと東南アジアの子どもの環境衛生:子どもの健康状態の改善に向けたネットワーク構築」Annals of Global Health 85、第1号(2019年)。
- ^ Grantham, HS; Duncan, A.; Evans, TD; Jones, KR; Beyer, HL; Schuster, R.; Walston, J.; Ray, JC; Robinson, JG; Callow, M.; Clements, T.; Costa, HM; DeGemmis, A.; Elsen, PR; Ervin, J.; Franco, P.; Goldman, E.; Goetz, S.; Hansen, A.; Hofsvang, E.; Jantz, P.; Jupiter, S.; Kang, A.; Langhammer, P.; Laurance, WF; Lieberman, S.; Linkie, M.; Malhi, Y.; Maxwell, S.; Mendez, M.; Mittermeier, R.; Murray, NJ; Possingham, H.; Radachowsky, J.; Saatchi, S.; Samper, C.; Silverman, J.; Shapiro, A.; Strassburg, B.; Stevens, T.; Stokes, E.; Taylor, R.; Tear, T.; Tizard, R.; Venter, O.; Visconti, P.; Wang, S.; Watson, JEM (2020). 「森林の人為的改変により、残存する森林のうち生態系の完全性が高いのはわずか 40% に留まる - 補足資料」Nature Communications . 11 (1): 5978. doi : 10.1038/s41467-020-19493-3 . ISSN 2041-1723. PMC 7723057. PMID 33293507 .
- ^ハウス ファーザー、ゼケ、ピーターズ、グレン(2020年1月29日)。「排出量 - 『ビジネスは平常通り』という話は誤解を招く」。 ネイチャー。577(7792):618-20。Bibcode :2020Natur.577..618H。doi :10.1038 / d41586-020-00177-3。PMID 31996825。
- ^ 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:温暖化する北極からの炭素循環フィードバック」。Annual Review of Environment and Resources . 47 : 343–371.書誌コード:2022ARER...47..343S. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847。
北極圏の炭素排出量の中程度の推定値は、地球温暖化を 3°C 未満に抑える中程度の気候排出緩和政策 (例: RCP4.5) から得られる可能性があります。この地球温暖化レベルは、パリ気候協定で各国が約束した排出削減目標に最も近いものです...
- ^ 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ないが、他の研究者やモデル作成者はできる。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、これはほぼ中間のシナリオに沿ったものだとする報告書を発表した。気候行動トラッカーは、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、公約や政府合意により2.1℃に抑えられるとしている。
- ^ 「GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2019」(PDF)。Germanwatch。2020年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年11月26日閲覧。
- ^ 「GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2020」(PDF)。Germanwatch。2021年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年3月5日閲覧。
- ^ 「ネパール多次元貧困指数2018」。国家計画委員会。2020年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月5日閲覧。
- ^ 「ネパールの観測された気候傾向分析(1971-2014)」(PDF)。水文学気象局、2017年。2020年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2020年11月26日閲覧。
- ^ カルキ、ラムチャンドラ;ハッソン、シャベ・ウル。シッコフ、ウド;ショルテン、トーマス。ベーナー、ユルゲン (2017)。 「ネパール全土での極端な降水量の増加」。気候。5 (1): 4. Bibcode :2017Clim....5....4K。土井: 10.3390/cli5010004。hdl : 21.11116/0000-0000-35F3-2。
- ^ Shrestha, Uttam Babu; Shrestha, Asheshwor Man; Aryal, Suman; Shrestha, Sujata; Gautam, Madhu Sudan; Ojha, Hemant (2019年6月1日). 「ネパールの気候変動:計測データと人々の認識の包括的分析」.気候変動. 154 (3): 315–334. Bibcode :2019ClCh..154..315S. doi :10.1007/s10584-019-02418-5. S2CID 159233373.
- ^ 「ネパールの国家適応計画(NAP)プロセス:教訓の反映と今後の方向性」(PDF)。森林環境省。2021年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年12月1日閲覧。
- ^ レベッカ・ラットクリフ、アルン・ブダトキ(2019年7月14日)。「南アジアの洪水で少なくとも50人が死亡、100万人が被害」ガーディアン。2020年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月5日閲覧。
- ^ ピーター・ギル「洪水後:ネパールの緩やかな復興」thediplomat.com。2020年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月5日閲覧。
- ^ Sharma, Bhadra; Schultz, Kai; Conway, Rebecca (2020-04-05). 「ヒマラヤ山脈が温暖化する中、ネパールの気候難民は生き残るために奮闘中」。ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331 。2020年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月27日閲覧。
- ^ 「GBD比較」. IHME Viz ハブ。
外部リンク
- 環境省 2005-10-25ウェイバックマシンにアーカイブ
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