洪水管理とは、洪水の有害な影響を軽減または防止するために使用される方法を指します。洪水は、上流の異常気象などの自然現象と、水域や流出に対する人為的変化の両方が組み合わさって発生する可能性があります。洪水管理方法には、構造的タイプ(つまり、洪水制御)と非構造的タイプがあります。構造的方法は洪水を物理的に食い止めますが、非構造的方法はそうではありません。洪水を防ぐための防水壁などのハードインフラストラクチャを構築することは、洪水を管理するのに効果的です。ただし、景観工学では、水の増加に対処するために、 湿地や氾濫原などのソフトインフラストラクチャと自然システムにもっと依存することがベストプラクティスです。
洪水管理には、洪水災害のリスク、脆弱性、露出を軽減するための対策に重点を置いた洪水リスク管理や、例えば洪水リスク評価によるリスク分析の提供が含まれます。[1] 洪水緩和は関連しているが別の概念であり、洪水リスクと潜在的な影響を軽減しながら洪水事象に対する回復力を向上させるために講じられるより広範な戦略セットを表します。
気候変動により洪水のリスクと強度が増加しているため、洪水管理は気候変動への適応と気候回復力の重要な部分です。[2] [3]たとえば、沿岸の洪水を防止または管理するには、沿岸管理の実践で潮の満ち引きなどの自然プロセスだけでなく、気候変動による海面上昇にも対処する必要があります。洪水の防止と緩和は、個々の土地、小さなコミュニティ、町や都市全体の3つのレベルで研究できます。
用語
洪水管理とは、洪水の発生を防止したり、洪水が発生した場合にその影響を最小限に抑えるなどの、洪水を制御または緩和するための対策を含む広い用語です。[4] [5]
洪水管理方法には、構造的なものと非構造的なものがあります。
- 構造的洪水管理(すなわち、洪水制御)は、貯水池、堤防、浚渫、転流などの物理的な解決策を使用して洪水の影響を軽減することです。
- 非構造的洪水管理には、土地利用計画、事前警報システム、洪水保険などが含まれる。さらに、「ゾーニング条例や規則、洪水予報、洪水対策、避難と水路の清掃、洪水対策活動、洪水を物理的に抑制することなく洪水被害を制御するための上流の土地処理または管理」などがある。[6]
洪水管理に密接に関連している、または洪水管理に含まれる関連用語がいくつかあります。
洪水管理には、洪水災害のリスク、脆弱性、露出を軽減するための対策に重点を置いた洪水リスク管理や、例えば洪水リスク評価によるリスク分析の提供が含まれます。[1]自然災害や自然災害の文脈では、リスク管理には「評価または認識されたリスクに基づいて、潜在的な悪影響の可能性や規模を軽減するための計画、行動、戦略、またはポリシー」が含まれます。[7]
洪水制御、洪水防御、洪水防御、洪水緩和はすべて、「流出量や下流の浸水を減らす目的で、洪水発生時に水を貯留および/または転流すること」を意味する用語です。[8]洪水制御は環境工学の一部です。洪水が特定の地域に到達するのを防ぐために、 防潮堤や水門を使用して洪水流出をリダイレクトするなど、水の動きを管理することが含まれます。
洪水緩和は、関連しているものの別の概念であり、洪水リスクと潜在的な影響を軽減しながら洪水に対する回復力を向上させるために講じられるより広範な戦略を表しています。これらの方法には、予防、予測(洪水警報と避難を可能にする)、防護(例:ゾーニング規制)、物理的制御(自然に基づく解決策とダムや防潮堤などの物理的構造物)、保険(例:洪水保険)が含まれます。[9] [10]
洪水被害軽減策は、洪水発生時に洪水や高水位の影響を軽減するために使用されます。[11]これには避難計画や救助活動が含まれます。洪水被害軽減策は、洪水管理計画における対応および復旧段階の一部です。
洪水の原因

降水、吸収、流出
洪水は、一般的に長期間にわたる大雨(局所的または集水域全体)、急激に加速する雪解け、水上の強風、異常な高潮、津波、またはダム、堤防、調整池、または水を貯めていたその他の構造物の破損など、多くの要因またはこれらのいずれかの組み合わせによって引き起こされます。洪水は、不浸透性表面の増加、または降雨を吸収できる植物の供給を減少させる山火事などの他の自然災害によって悪化する可能性があります。
雨が降ると、水の一部は池や土壌に保持され、一部は草や植物に吸収され、一部は蒸発し、残りは表面流出として陸地を流れていきます。池、湖、河床、土壌、植物がすべての水を吸収できない場合、洪水が発生します。
この状況は、自然に大量の水を蓄える湿地を排水したり、水を吸収しない舗装面を建設するなどの人間の活動によって悪化しています。[12]そして、河川内で運ぶことも、自然の池、湖、人工の貯水池に留めておくこともできない量の水が土地から流出します。全降水量の約30%が流出水となり[13]、その量は雪解け水によって増加する可能性があります。洪水レベル:ピークを鈍化
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洪水時の水位は、急激に上昇し、その後急激に低下する傾向がある。洪水のピーク水位は、非常に急峻で短いスパイクとして発生し、水が急激に噴出する。表面流出を遅らせるもの(沼地、蛇行、植生、多孔質物質、乱流、氾濫原に広がる川)は、一部の流れを他の部分よりも遅くし、時間の経過とともに流れを広げ、スパイクを鈍らせる。スパイクをわずかに鈍らせるだけでも、洪水のピーク水位は大幅に低下する。一般に、洪水のピーク水位が高いほど、洪水による被害は大きくなる。現代の洪水制御は、「流れを遅くする」ことを目指しており、理想的には植生のある低地を意図的に洪水状態にしてスポンジとして機能させ、洪水が引くにつれて再び排水できるようにする。[14] [15] [16] [より良い情報源が必要]
目的
洪水が住宅、産業、農業に影響を及ぼす場合には洪水管理が求められ、そのような場合には環境に優しい解決策が解決策となるかもしれない。[17]自然の洪水は多くの有益な環境効果をもたらす。[18]この種の洪水は通常季節的に発生し、洪水は土壌の肥沃度を回復し、湿地を回復し、生物多様性を促進する。[19]
洪水の影響を軽減する
洪水は多くの影響を及ぼします。財産に損害を与え、人間や他の種の生命を危険にさらします。急速な水の流出により土壌浸食が起こり、他の場所(下流や海岸沿いなど)に同時に堆積物が堆積します。魚や他の野生生物の生息地の産卵場が汚染されたり、完全に破壊されたりする可能性があります。高架道路のない地域では、長時間にわたる高水位の洪水により交通が遅れる場合があります。洪水は、農業の妨げなど、排水や土地の経済的利用を妨げる可能性があります。橋台、護岸、下水道管、および洪水路内のその他の構造物に構造的損傷が発生する可能性があります。水路の航行や水力発電が損なわれることもよくあります。洪水による経済的損失は通常、毎年数百万ドルに上り、近年の米国史上最悪の洪水では数十億ドルの損害がありました。
個人財産の保護

不動産所有者は、ドアや通気口を塞いだり、重要なエリアを防水したり、建物の端に土嚢を積んだりして、家屋への水の浸入を防ぐことができます。洪水リスク管理において、民間の予防措置はますます重要になっています。[20]
不動産レベルでの洪水緩和には、海岸線開発の洗掘防止、透水性舗装材の使用と構造物から離れた傾斜地での雨水の浸透の改善、景観への土手、湿地、または窪地の組み込みなど、建築現場に重点を置いた予防措置も含まれる場合があります。[21]
コミュニティの保護
より多くの住宅、店舗、インフラが洪水の影響で脅かされている場合、保護のメリットは追加コストに見合う価値があります。洪水が発生しやすい特定の場所に一時的な洪水防御を構築し、上昇する洪水から保護することができます。大規模な都市開発地域を流れる川は、多くの場合、制御され、水路が設けられています。運河の最大容量を超えて水位が上昇すると、他の水路やコミュニティの領域に洪水が広がり、被害が発生します。被害を最小限に抑えるために、堤防、盛土、壁で水辺を高くする防御策(長期的および短期的)を構築することができます。リスクにさらされている人口が多く、インフラの価値が高いため、大都市圏での緩和には高額なコストがかかることがよくあります。
町や都市などの広い地域の保護
人々や財産へのリスクを軽減する最も効果的な方法は、洪水リスクマップを作成することです。ほとんどの国が、洪水データに基づいて洪水が発生しやすい地域を示すマップを作成しています。英国では、環境庁が危険地域を示すマップを作成しました。右の地図は、ヨーク市の洪水マップを示しています。これには、 100年に1回の洪水の氾濫原(濃い青)、1000年に1回の洪水の予測氾濫原(明るい青)、洪水防御が必要な低地(紫)が含まれています。リスクを軽減する最も持続可能な方法は、洪水が発生しやすい地域と古い水路でのさらなる開発を防ぐことです。リスクのあるコミュニティでは、包括的な氾濫原管理計画を策定することが重要です。[22]
米国では、国家洪水保険プログラムに参加する地域社会は、洪水が発生しやすい地域での開発を規制することに同意する必要があります。
戦略的撤退
洪水による被害を軽減する方法の一つは、洪水の危険がある地域から建物を撤去し、公園として残したり、自然に戻したりすることです。洪水氾濫原買収プログラムは、ニュージャージー州(ハリケーンサンディの前後)[23] 、ノースカロライナ州シャーロット[24]、ミズーリ州[25]などの場所で実施されています。
米国では、FEMA が将来のリスクのある地域を特定する洪水保険料率マップを作成し、地方自治体が財産被害を防止または最小限に抑えるためにゾーニング規制を適用できるようにしています。
回復力
建物やその他の都市インフラは、たとえ洪水が発生しても都市が迅速に復旧し、コストを最小限に抑えられるように設計することができます。たとえば、家を高床式にしたり、[26]電気機器や空調設備を地下ではなく屋根に設置したり、地下鉄の出入り口やトンネルに移動可能な防水壁を組み込んだりすることができます。[27]ニューヨーク市は、ハリケーンサンディの後、洪水に対する耐性を計画し、構築するための多大な努力を開始しました。[28]洪水耐性技術は、被害を受けた個人やコミュニティの迅速な復旧をサポートしますが、その使用は依然として限られています。[29]
気候変動への適応
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洪水は都市洪水として都市部や町で発生することがあります。また、沿岸洪水として海で発生することもあります。海面上昇により沿岸洪水が悪化する可能性があります。地域によっては、氷河湖決壊洪水の危険もあります。
洪水に対する適応策は数多くある。[30]
- 防潮堤や防潮堤などのより優れた洪水防御設備の設置、ポンプ能力の増強[31]
- 海水が雨水排水溝に逆流するのを防ぐ装置の設置[32]
- 雨水貯留は、降雨による流出量の増加に対処するために行われます。これには、舗装面積の削減または透水性舗装への変更、水分緩衝植物の追加、地下貯留タンクの追加、家庭用雨水タンクの補助金などが含まれます[33] [34]
- 下水処理場のポンプの揚水[32]
- 洪水の危険がある地域の住宅所有者から住宅を買い取る[35]
- 洪水を防ぐために道路の高さを上げる[31]
- マングローブの利用と保護[36]
- 決壊洪水の危険がある氷河湖は、保護のためにモレーンをコンクリートダムに置き換えることができる。これにより水力発電も可能になる可能性がある[37]
豪雨が頻繁に発生すると、雨水処理システムの容量を増やす必要が生じる可能性があります。これにより、雨水と汚水を分離し、ピーク時の氾濫によって川が汚染されることがなくなります。一例として、クアラルンプールの スマート トンネルが挙げられます。
ニューヨーク市はハリケーン・サンディ後の復興と回復力強化計画に関する包括的な報告書を作成した。この報告書には、建物が浸水しにくいようにすることが含まれている。また、ハリケーン中およびハリケーン後に遭遇した特定の問題が再発しにくくなることを目指している。これらの問題には、法律や交通の問題により影響を受けていない地域でも数週間に及ぶ燃料不足、医療施設の浸水、保険料の値上げ、電気や蒸気の発電・配電網の被害、地下鉄や道路トンネルの浸水などが含まれる。[38]構造的手法
洪水制御のいくつかの方法は古代から実践されてきました。[39]これらの方法には、余分な水を保持するための植生の植え付け、下流への流れを遅くするための丘陵の段々畑、洪水路(洪水を迂回させるための人工の水路)の建設が含まれます。[39]その他の技術には、洪水時に余分な水を貯めるための 堤防、湖、ダム、貯水池、 [39] 調整池の建設が含まれます。
ダム

多くのダムとそれに関連する貯水池は、洪水の防止と制御のために全面的または部分的に設計されています。多くの大型ダムには洪水制御保留地があり、雨季/夏の雪解けシーズンが始まる前に貯水池の水位を一定の標高以下に維持して、洪水が溜まる一定量のスペースを確保する必要があります。ダムで作られた貯水池のその他の有益な用途には、水力発電、節水、レクリエーションなどがあります。貯水池とダムの建設と設計は、通常、政府によって設定された基準に基づいています。米国では、ダムと貯水池の設計は米国陸軍工兵隊 (USACE) によって規制されています。ダムと貯水池の設計は、USACE によって設定されたガイドラインに従っており、気象、地形、水流、構造物の上流の流域の土壌データを考慮した設計流量などのトピックをカバーしています。[40]
ドライダムという用語は、保全貯水機能がなく、純粋に洪水制御の目的のみに使用されるダムを指します (例:マウントモリスダム、セブンオークスダム)。
転流用水路
-
トゥジュンガ・ウォッシュはコンクリート製の洪水制御水路の一例である。このコンクリートは過去に洪水の際に破損したことがある。[41]
-
対照的に、レイヴンズボーン川の一部は水路化されており、川底には意図的に砂利の浅瀬と植栽が設けられ、流れが蛇行して流れが遅くなっています。これはコンクリートを破壊するよりも安価です(下の画像を参照)。隣接する公園も氾濫原として機能します。[42] [43]
洪水調節水路は、表面水が流れるが保持されない(洪水時を除く)大きな空の盆地、または一部の大都市の道路レベルより下を走る乾いた水路であり、鉄砲水が発生した場合、余分な水がこれらの水路に沿って川や他の水域に排出されます。洪水を軽減する方法として、洪水調節水路が自然の水路の跡地に建設されることがあります。
この種の水路化は 1960 年代によく行われていたが、現在では、曲がりくねった、植生のある、多孔質の小道による「再水路化」によって、元に戻されることが多い。これは、コンクリートのシュートで水路化を行うと、洪水が悪化することが多いためである。[44] [45] [46]
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洪水時の水位は、急激に上昇し、その後急激に低下する傾向がある。洪水のピーク水位は、非常に急峻で短いスパイク、つまり急激な水の噴出として発生する。表面流出を遅らせるもの(湿地、蛇行、植生、多孔質物質、乱流、氾濫原に広がる川)は、一部の流れを他の部分よりも遅くし、時間の経過とともに流れを広げ、スパイクを鈍らせる。スパイクを少しでも鈍らせると、洪水のピーク水位は大幅に低下する。一般に、洪水のピーク水位が高いほど、洪水による被害は大きくなる。まっすぐで、明瞭で、滑らかなコンクリート壁の水路は流れを速めるため、下流の洪水を悪化させる可能性がある。現代の洪水制御は、「流れを遅くする」ことを目指しており、理想的には植生のある低地を意図的に洪水にしてスポンジとして機能させ、洪水が下がるにつれて再び排水できるようにする。[44] [45] [46] [より良い情報源が必要]
氾濫原と地下水の補給
余剰水は、水を吸収できる土地に転用することで、地下水の補給に利用できます。この技術は、地面を自然の貯水池として利用することで、後の干ばつの影響を軽減することができます。カリフォルニアでは、果樹園やブドウ園を洪水にさらしても作物に被害を与えることなく、この技術が使用されています。 [49]また、他の場所では、荒野が洪水原として機能するように再設計されています。[50]
川の防御
多くの国では、河川は洪水に見舞われやすく、注意深く管理されていることが多い。堤防、堤防、貯水池、堰堤などの防御策は、河川の堤防決壊を防ぐために利用される。堰堤は低頭ダムとも呼ばれ、水車池を作るために最もよく利用されるが、トロントのハンバー川では、1954年10月にハリケーン・ヘイゼルによって引き起こされた洪水被害の再発を防ぐために、レイモア・ドライブの近くに堰堤が建設された。
リーズの洪水軽減計画では、可動堰を使用しており、高水位の期間に下げることで上流の洪水の可能性を減らします。2017年10月、英国初のこのような堰が、エア川のクラウンポイント、リーズ市内中心部、クノストロップに設置されました。クノストロップ堰は、2019年のイングランドの洪水の際に稼働しました。この堰は、潜在的な洪水レベルを最大1メートル削減するように設計されています。[51]
沿岸防衛
沿岸の洪水は、防波堤、養浜、防波島などの沿岸防衛によって対処されます。
防潮水門は、堤防や暗渠と組み合わせて使用されます。これらは、河口が始まる場所や支流、または排水溝が沼地につながる場所など、小川や河口に設置できます。防潮水門は、満潮時には閉じて潮水が陸地まで移動するのを防ぎ、干潮時には開いて暗渠から堤防の河口側に水を排出します。水門の開閉は、水門の両側の水位差によって行われます。
防潮堤


防潮堤、高潮防潮堤、または暴風高潮防潮堤は、防潮堤の特定のタイプであり、防潮堤の背後の保護された領域が暴風高潮または春潮によって浸水するのを防ぐように設計されています。高潮防潮堤は、ほとんどの場合、防潮壁、堤防(堤防とも呼ばれる)、およびその他の構造物と自然の地理的特徴 で構成される、より大規模な洪水防御システムの一部です。
防潮堤は、洪水が建物内に侵入するのを防ぐために建物の周囲または個々の建物に設置された障壁を指す場合もあります。自動閉鎖式防潮堤
自動閉鎖式防潮堤 (SCFB) は、大雨、強風、急速な雪解けなどによって引き起こされる内水路の洪水から人々と財産を保護するために設計された洪水防御システムです。[要出典] SCFB は、住宅地やコミュニティ全体、工業地域やその他の戦略的な地域を保護するために構築できます。この防潮堤システムは、洪水発生時にいつでも展開できる状態にあり、任意の長さで設置でき、上昇する洪水水を利用して展開します。
一時的な境界障壁
恒久的な防御が失敗した場合、土嚢、膨張式不浸透性袋、またはその他の一時的な障壁 などの緊急対策が使用されます。
1988年、水を使って洪水を制御する方法が発見されました。これは、3本目の外側のチューブの中に2本の平行チューブを入れることで実現しました。この構造物は、水が満たされると、その高さの80パーセントの外部水深を制御できる非回転水壁を形成し、その背後には乾いた地面があります。2011年のミズーリ川洪水の際、フォートカルフーン原子力発電所の周囲には高さ8フィートの水で満たされた障壁が使用されました。洪水に備えて土嚢資材をトラックで運び込み、それを積み重ねてから危険物処分場にトラックで運ぶ代わりに、敷地内の水を使用して洪水制御を行うことができます。しかし、これらは絶対確実ではありません。発電所の一部を囲んでいた高さ8フィート(2.4メートル)、長さ2,000フィート(610メートル)の水で満たされたゴム製の洪水堤防は、スキッドステアローダーによって穴が開き、崩壊して施設の一部が浸水しました。[52]
アクアフェンスは、防水性と耐パンク性を備えた連結パネルで構成されており、風に耐えるためにボルトで固定でき、洪水の重みでパネルを所定の位置に保持します。[53] [54] [55]材料には、海洋グレードの耐熱ラミネート、ステンレス鋼、アルミニウム、強化PVCキャンバスが含まれます。[55]パネルは再利用可能で、使用しないときは平らに保管できます。[56]この技術は、防波堤を建設したり、洪水の進路に土嚢を配置したりする代わりに設計されました。[56] [55] [57]
HydroSackなどの他のソリューションは、ポリプロピレンの外装と木材パルプの内側で構成されていますが、使い捨てです。[58]
非構造的方法
洪水リスク評価
洪水リスク管理戦略の一部を構成する非構造的洪水管理の方法はいくつかある。これらには、土地区画規制を通じて洪水氾濫原や洪水多発地域の周囲に建設される都市構造物の量を減らす政策が含まれる。[59] [20]これは、洪水から人間や建物を保護するために必要な緩和策の量を減らすのに役立つ。同様に、洪水警報システムはリスクを軽減するために重要である。[59]洪水が発生した後、再建計画や保険などの他の対策を洪水リスク管理計画に統合することができる。[59]管理戦略が複数の異なるシナリオをカバーし、ベストプラクティスを確実にするために、洪水リスク管理戦略の多様化が必要である。[60]
洪水リスク管理は、洪水によって引き起こされる人的および社会経済的損失を軽減することを目的としており、リスク管理のより広範な分野の一部です。洪水リスク管理は、洪水リスク評価を通じて物理システムと社会経済的環境の関係を分析し、洪水によってもたらされるリスクについての理解と行動を生み出します。その関係は、要因と自然プロセスからモデルと社会経済的影響まで、幅広いトピックをカバーしています。[曖昧]
この関係は、洪水マップや物理的影響の測定を含むがこれらに限定されない、幅広い洪水管理方法を含む管理方法を検討します。[61]洪水リスク管理は、洪水リスクを軽減する方法と、洪水に関連するリスクを適切に管理する方法を検討します。洪水リスク管理には、洪水災害の緩和と準備、リスクの分析、洪水によって引き起こされる悪影響を軽減するためのリスク分析システムの提供が含まれます。[61]
気候変動により異常気象や海面上昇が進むと、より多くの地域が洪水リスクの影響を受けるため、洪水と洪水リスクは特に重要になります。 [62]
洪水マッピング
洪水マッピングは、政府や政策立案者が潜在的な洪水事象の境界を描き出すために使用するツールであり、知識に基づいた決定を下して極端な洪水事象を防ぐことを可能にします。[63]洪水マップは、政策立案者が洪水の危険性について情報に基づいた決定を下せるようにする文書を作成するのに役立ちます。[64]洪水マッピングはまた、洪水の危険性に関する情報とともに、公共部門と民間部門の両方に概念モデルを提供します。 [65]洪水マッピングは、一般の人がアクセスできないこと、技術的な文書やデータがなく、わかりやすい情報が不足していることから、世界中の多くの地域で批判されてきました。しかし、洪水マッピングへの注目が再燃したことで、現在の洪水マッピングを強化して洪水リスク管理方法として使用することへの関心が再燃しました。[64]

洪水モデリング
洪水モデリングは、洪水の危険性と人間および物理的環境への影響をモデル化するために使用されるツールです。[66]洪水モデリングでは、洪水の危険性、外部および内部のプロセスと要因、および洪水の主な要因が互いにどのように相互作用するかを考慮します。洪水モデリングでは、地形、水文学、都市の地形などの要因を組み合わせて洪水の進行を再現し、露出している各要素に関連するさまざまなレベルの洪水リスクを特定します。[67]モデリングは、水力モデル、[68]概念モデル、[69]または地形学的方法を使用して実行できます。[70]今日では、リモートセンシングで取得した地図の作成にも注目が集まっています。[71]洪水モデリングは、洪水に関連するリスクを軽減する建物の開発慣行や災害緩和方法を決定するのに役立ちます。[72]
ステークホルダーの関与
利害関係者の関与は洪水リスク管理に有用なツールであり、政策討論で合意に達するための市民の関与を強化することができます。[73]緊急管理と災害リスク削減の目標、土地利用計画と洪水リスクおよび必要な政策の統合との相互作用など、さまざまな管理上の考慮事項を考慮に入れることができます。 [64]洪水管理において、利害関係者の関与は、より大きな結束と合意を達成するための重要な方法と見なされています。[74]利害関係者の関与を洪水管理に統合すると、状況の分析がより複雑になることが多く、一般的に、集団的な解決策を決定するための要求が高まり、解決策を決定するのにかかる時間が長くなります。[73]
費用
洪水対策のコストは、保護すべき人々や財産が増えるにつれて上昇します。例えば、米国FEMAは、洪水対策に1ドルを費やすごとに4ドルが節約されると推定しています。 [75]
国別の例
北米
カナダ
カナダのマニトバ州には、洪水路防御の精巧なシステムが見られる。レッド川は米国から北に流れ、ウィニペグ市(アッシーニボイン川と合流する場所)を通り、ウィニペグ湖に注ぐ。北半球の温帯を北に流れるすべての川と同様に、北部が完全に解ける前に、南部の雪解けによって川の水位が上昇することがある。これは、1950年の春にウィニペグで発生したような壊滅的な洪水につながる可能性がある。将来の洪水から市を守るため、マニトバ州政府は、大規模な分水路、堤防、洪水路(レッド川放水路とポーテージ分水路を含む)の建設に着手した。このシステムにより、グランドフォークス、ノースダコタ、セントルイスなど、ウィニペグの上流にある多くのコミュニティが壊滅した1997年の洪水の際、ウィニペグは安全に守られた。アガテ、マニトバ州。[要出典]
アメリカ合衆国
米国では、米国陸軍工兵隊が主導的な洪水管理機関である。[76]ハリケーン・サンディの後、ニューヨーク市の都市圏交通局(MTA)は、マンハッタンの交通資産を保護するために複数の防潮堤プロジェクトを開始した。あるケースでは、MTAのニューヨーク市交通局(NYCT)が、マンハッタン南部の地下鉄の出入り口を、フレックスゲートと呼ばれる展開可能な布カバーシステムを使用して密閉した。[77]このシステムは、地下鉄の出入り口を14フィート(4.3メートル)の水から保護する。[78]極端な暴風雨による洪水保護レベルは、100年および500年の設計洪水位に関する連邦緊急事態管理局の新しいガイドラインに基づいて改訂された。 [79] [80]
ニューオーリンズ都市圏の35 パーセントは海面下にあり、数百マイルに及ぶ堤防と水門で守られています。このシステムは、ハリケーン カトリーナ(2005 年)の際に、市内および都市圏東部で何度も破裂して壊滅的な被害をもたらし、都市圏の約 50 パーセントが浸水し、沿岸地域では数インチから 20 フィートに及ぶ浸水被害を受けました。
モルガンザ放水路は、ニューオーリンズ、バトンルージュ、ミシシッピ川下流の他の主要都市が洪水の脅威にさらされたときに、ミシシッピ川から水を迂回させる手段を提供します。これは、ミシシッピ川沿いの放水路と洪水路のシステムの中で最大のものです。1954年に完成した放水路は、1973年と2011年の2回開通しました。[引用が必要]
1993年に中西部を襲った洪水の後、連邦政府は洪水防止策として、米国内の洪水の危険がある土地を買い取ることを提案し、災害の再発を防いだ。いくつかのコミュニティがこれを受け入れ、政府は州と連携して25,000の土地を買い取り、湿地に転換した。これらの湿地は嵐のときにスポンジのような役割を果たし、1995年に再び洪水が発生したとき、政府はそれらの地域に資源を費やす必要がなかった。[81]
アジア

日本の京都では、秦氏が500年頃に桂川の洪水を治め、鹿角川に水門を建設した。[82]
中国では、洪水転流地域とは、都市を守るために緊急時に意図的に洪水を発生させる農村地域のことである。[83]
森林破壊と土地利用の変化が洪水のリスクと深刻さに与える影響は議論の対象となっている。ヒマラヤの森林破壊がガンジス川・ブラマプトラ川低地に及ぼした影響を評価したところ、異常気象の場合、森林は洪水を防いだり大幅に軽減したりすることはできないことが判明した。[84]しかし、より一般的または概観的な研究では、森林破壊が洪水の安全性に与える悪影響と、賢明な土地利用と森林再生のプラス効果については一致している。[85] [86]
植生の喪失(森林破壊)は洪水のリスク増加につながると多くの人が主張している。自然林が覆われていれば洪水の期間は短くなるはずである。森林破壊の速度を低下させることで洪水の発生と深刻度は改善されるはずである。[87]
アフリカ
エジプトでは、アスワン低ダム(1902年)とアスワン高ダム(1976年)の両方が、ナイル川沿いのさまざまな規模の洪水を制御してきました。
ヨーロッパ
フランス
1910年のパリ大洪水による悲惨と破壊を受けて、フランス政府は、洪水、特に冬の定期的な洪水の際にセーヌ川の水圧を軽減するのに役立つ、Les Grands Lacs de Seine (またはGreat Lakes)と呼ばれる一連の貯水池を建設しました。 [88]
イギリス

ロンドンは、テムズ川にかかる巨大な機械式防壁「テムズバリア」によって洪水から守られています。この防壁は、水位が一定のレベルに達すると上昇します。このプロジェクトは 1982 年から運用されており、 1953 年の北海洪水のような高潮からロンドンを守るために設計されました。
2023年には、イングランドの4,000以上の洪水防御計画が「ほとんど役に立たない」ことが判明し、その多くは嵐バベットの被害を受けた地域にあった。[89]
ロシア
サンクトペテルブルクダムは、サンクトペテルブルクを高潮から守るために2008年に完成しました。また、サンクトペテルブルクの周囲を環状に走る道路を完成させるため、主要な交通機能も担っています。11基のダムは25.4キロメートル(15.8マイル)にわたって伸びており、水面から8メートル(26フィート)の高さに立っています。
オランダ
オランダは世界でも最も優れた洪水防御システムを有しており、特に堤防建設が優れている。国土の低地化により、同国は高い洪水リスクに直面している。[90]最大かつ最も精巧な洪水防御はデルタ工事と呼ばれ、オースタースヘルデケリングはその最高傑作である。同国南西部のこれらの工事は、1953年の北海洪水への対応として建設された。オランダ人は既に同国北部に世界最大級のダムを建設していた。アフスライトダイクの閉鎖は1932年に行われた。
水に対処するための新しい方法が絶えず開発され、テストされています。例えば、地下に水を貯蔵したり、大きな駐車場や遊び場の貯水池に水を貯蔵したりします。[91]ロッテルダムは、海面上昇に対処するために120エーカー(0.49 km 2 )の水上住宅開発プロジェクトを開始しました。 [92]差し迫った堤防決壊を検知するハイテクセンサーから、川全体を閉鎖する可動式の半円形構造物まで、さまざまなアプローチが世界中で開発または使用されています。ただし、水力構造物の定期的なメンテナンスは、洪水制御のもう1つの重要な部分です。[93]

オランダは標高が低いため、国土の約3分の2が洪水の危険にさらされており、人口密度も高いため、洪水対策は重要な課題です。天然の砂丘と人工の堤防、ダム、水門が、海からの高潮に対する防御を提供します。河川堤防は、主要河川であるライン川とマース川から国内に流れ込む水による洪水を防ぎ、排水溝、運河、ポンプ場(歴史的には風車)の複雑なシステムにより、低地を住居や農業に適した乾燥した状態に保っています。水管理委員会は、このシステムの維持管理を担当する独立した地方自治体です。
現代では、洪水災害と技術の発展が相まって、海の影響を減らし将来の洪水を防ぐための大規模な建設工事が行われました。これらはオランダの歴史を通じて、地理的にも軍事的にも不可欠であることが証明されており、影響を受けた都市に住む多くの人々の生活に大きな影響を与え、絶え間ないインフラ改善を通じて経済を刺激してきました。オセアニア
洪水はニュージーランド(アオテアロア)における最大の自然災害であり、 [94]その制御は主に地方議会によって管理され、資金が供給されている。[95]国中に5284 kmを超える堤防のネットワークがあり、[96]川の水位を下げるために砂利を採取することも一般的な洪水制御技術である。[97] [98]国の洪水管理は、ウェリントンのハット川の水路の拡張など、[99]自然に基づいた解決策へと移行している。[100]
参照
- バイオスウェール – 表面流出水を管理するために設計された景観要素
- 沿岸管理 – 洪水や海岸線の浸食を防ぐ
- 人工湿地 – 廃水、中水、雨水流出を処理するための人工湿地
- 災害リスク軽減 – 災害リスク要因の予防と軽減
- 1936年洪水制御法 – 1936年アメリカ合衆国議会による洪水制御法
- 洪水リスク評価 – 洪水に関するリスク評価の種類
- 雨水ガーデン – 流出を減らす造園方法
- 雨水貯留庫 – 開発された敷地の過剰な雨水流出を管理するために設計された地下構造物
- 雨水収集
- 持続可能な排水システム – 開発による潜在的な影響を軽減するように設計
- 潮汐防波堤 – ダムのような構造
- ツリーボックスフィルター – 雨水処理システム
- 水に配慮した都市設計 – 都市の水循環への統合的アプローチ
- 湿地 – 水に浸かっているか飽和している土地の種類
参考文献
- ^ ab Raadgever、GT (トム);ブースター、ニケ。 Steenstra、Martijn K. (2018)、Raadgever、Tom; Hegger, Dries (編)、「洪水リスク管理戦略」、洪水リスク管理戦略とガバナンス、Cham: Springer International Publishing、pp. 93–100、doi :10.1007/978-3-319-67699-9_8、ISBN 978-3-319-67699-9、 2021-11-03取得
- ^ 「洪水管理の改善による気候変動へのレジリエンス強化」ReliefWeb 2021年7月30日2021年11月4日閲覧。
- ^ パオレッティ、ミケーレ;ペッレグリーニ、マルコ。ベッリ、アルベルト。ピエルオーニ、パオラ。シニ、フランチェスカ。ペッツォッタ、ニコラ。パルマ、ロレンツォ(2023年1月)。 「開水路における放電監視: 運用定格曲線管理ツール」。センサー。23 (4)。 MDPI (2023 年 2 月 10 日発行): 2035. Bibcode :2023Senso..23.2035P。土井:10.3390/s23042035。ISSN 1424-8220。PMC 9964178。PMID 36850632。
- ^ USAID (2015年11月). 洪水管理: USAIDプロジェクトマネージャー向けガイド(PDF) . p. 1.2.
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 日付と年 (リンク) - ^ Wang, Lihong; Cui, Shenghui; Li, Yuanzheng; Huang, Hongjie; Manandhar, Bikram; Nitivattananon, Vilas; Fang, Xuejuan; Huang, Wei (2022-11-25). 「洪水管理のレビュー:洪水制御から洪水レジリエンスへ」. Heliyon . 8 (11): e11763. Bibcode :2022Heliy...811763W. doi : 10.1016/j.heliyon.2022.e11763 . ISSN 2405-8440. PMC 9713350 . PMID 36468098.
- ^ 「UNTERM、検索用語:非構造的洪水制御対策」。unterm.un.org 。2023年7月21日閲覧。
- ^ IPCC、2022:付属書II:用語集 [Möller、V.、R. van Diemen、JBR Matthews、C. Méndez、S. Semenov、JS Fuglestvedt、A. Reisinger(編)]。気候変動2022:影響、適応、脆弱性。気候変動に関する政府間パネルの第6次評価報告書に対する作業部会IIの貢献 [H.-O. Pörtner、DC Roberts、M. Tignor、ES Poloczanska、K. Mintenbeck、A. Alegría、M. Craig、S. Langsdorf、S. Löschke、V. Möller、A. Okem、B. Rama(編)]。ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ、英国およびニューヨーク、米国、pp. 2897–2930、doi :10.1017/9781009325844.029
- ^ 「UNTERM、検索用語:洪水制御」。unterm.un.org 。 2023年7月21日閲覧。
- ^ Yevjevich, Vujica (1994)、Rossi, Giuseppe、Harmancioğlu, Nilgun、Yevjevich, Vujica (編)、「洪水緩和対策の分類と説明」、Coping with Floods、ドルドレヒト: Springer Netherlands、pp. 573–584、doi :10.1007/978-94-011-1098-3_34、ISBN 978-94-011-1098-3、2024-08-29取得
- ^ Bubeck, P.; Botzen, WJW; Aerts, JCJH (2012 年 9 月)。「洪水緩和行動に影響を与えるリスク認識とその他の要因のレビュー」。 リスク分析。32 ( 9 ): 1481–1495。Bibcode :2012RiskA..32.1481B。doi : 10.1111 /j.1539-6924.2011.01783.x。ISSN 1539-6924。PMID 22394258 。
- ^ 国連 (2002)。ピロン、ポール J. (編)。「洪水被害軽減ガイドライン」。国際防災戦略: 7。
- ^ 基礎生物学 (2016)。「湿地」
- ^ 「洪水制御」、MSN Encarta、2008年(下記「参考文献」を参照)。
- ^ ボルスタッド、エリカ。「皮肉なことに、堤防は川の洪水を悪化させる可能性がある」。サイエンティフィック・アメリカン。E&Eニュース。 2024年10月26日閲覧。
- ^ グラバー、ヘンリー。「そして水は勝つ」。ポケット。 2024年10月26日閲覧。
- ^ ボディントン、アンディ。「流れを遅くする:洪水を減らすための水管理」CPRE 。 2024年10月26日閲覧。
- ^ 「河川とその周辺の洪水」。The Rivers Trust 。 2024年10月7日閲覧。
- ^ 「洪水と土地管理:神話と現実」。Freshwater Habitats Trust。2016年1月。 2024年10月7日閲覧。
- ^ 「洪水のさまざまな影響」ナショナルジオグラフィック。 2024年10月7日閲覧。
- ^ ab Barendrecht, MH; Sairam, N.; Cumiskey, L.; Metin, AD; Holz, F.; Priest, SJ; Kreibich, H. (2020-12-01). 「必要:民間予防措置による洪水リスク緩和の改善に向けたシステムアプローチ」. Water Security . 11 : 100080. Bibcode :2020WatSe..1100080B. doi :10.1016/j.wasec.2020.100080. ISSN 2468-3124. S2CID 229429649.
- ^ 「洪水イベント」(PDF)。BC住宅管理委員会。 2021年6月24日閲覧。
- ^ 「洪水氾濫原管理:復旧を改善するための健全な手法」(pdf)。Disaster Management Today 。 2019年7月6日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「度重なる洪水に悩まされるコミュニティにとって、不動産買収が解決策となるかもしれない - FEMA.gov」www.fema.gov。2014年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「洪水」。シャーロット市政府。2017年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月22日閲覧。
- ^ 「ミズーリ州買収プログラム - FEMA.gov」。www.fema.gov。2016年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「連邦保険・災害対策局 - FEMA.gov」。www.fema.gov。
- ^ 「地下鉄の浸水対策に、ニューヨーク市はプラグからシートまであらゆる対策を検討中」NPR.org。
- ^ 「持続可能なコミュニティ - 気候変動への耐性」www1.nyc.gov。
- ^ White, I.; Connelly, A.; Garvin, S.; Lawson, N.; O'Hare, P. (2018). 「ヨーロッパの洪水耐性技術:障壁の特定とベストプラクティスの共同制作」 (PDF)。Journal of Flood Risk Management。11 : S468 –S478。doi :10.1111/ jfr3.12239。ISSN 1753-318X。S2CID 55098365 。
- ^ Rosenzweig, Cynthia. 「すべての気候はローカル:市長はいかにして地球温暖化と戦うか」。Scientific American。2011年9月号。 2023年2月8日閲覧。
- ^ ab 水位が上昇する中、マイアミビーチは道路をより高くし、政治的意志を強める 2016年12月8日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ ab Koch, Wendy (2011年8月15日). 「都市は気候変動と闘う」USA Today。
- ^ Kaufman, Leslie (2011-05-23). 「都市は暖かい長期予報に備える」.ニューヨークタイムズ. ISSN 0362-4331 . 2023年2月8日閲覧。
- ^ Revkin, Andrew C. (2011年5月23日). 「都市は適応の必要性を受け入れる」.ニューヨークタイムズ.
- ^ Hillary Russ (2013-07-03). 「ニュージャージー州の住宅所有者、スーパーストームサンディ後に買収オファーを受ける」.ロイター. ロイター. 2023年2月8日閲覧。
- ^ メネンデス、ペラヨ;ロサダ、イニーゴ J.トーレス・オルテガ、ソール。ナラヤン、シッダールト。マイケル・W・ベック(2020年3月10日)。 「マングローブがもたらす世界的な洪水防御の利点」。科学的報告書。10 (1): 4404。ビブコード:2020NatSR..10.4404M。土井:10.1038/s41598-020-61136-6。ISSN 2045-2322。PMC 7064529。PMID 32157114。
- ^ Kate Ravilious (2016). 「ヒマラヤの多くの水力発電所は氷河湖の危険にさらされている」. EnvironmentalResearchWeb . 2018年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月6日閲覧。Schwanghart, Wolfgang; Worni, Raphael; Huggel, Christian; Stoffel, Markus; Korup, Oliver (2016-07-01). 「ヒマラヤのエネルギーと水のつながりにおける不確実性: 氷河湖決壊洪水に対する地域的影響の推定」. Environmental Research Letters . 11 (7): 074005. Bibcode :2016ERL....11g4005S. doi : 10.1088/1748-9326/11/7/074005 . ISSN 1748-9326. S2CID 133059262. 074005.
- ^ NYC再建と回復力のための特別イニシアチブ(2013年)。「より強く、より回復力のあるニューヨーク」。ニューヨーク市政府。2023年2月8日閲覧。
- ^ abc 「洪水制御」、MSN Encarta、2008年(下記「参考文献」を参照)。
- ^ 米国陸軍工兵隊 (1997)。貯水池の水文学的エンジニアリング要件。EM 1110-2-1420。http://www.publications.usace.army.mil から取得。
- ^ ファイル:ロサンゼルス川 - 1938 年の洪水 - タジュンガ ウォッシュとロサンゼルス川の合流点 (SPCOL27).jpg
- ^ 「The River Restoration Centre Case Study Series: River Ravensbourne、Ladywell Fields (QUERCUS)」(PDF)。The River Restoration Centre。2008年9月23日。 2021年2月9日閲覧。
- ^ 「ロンドン川週間:レイブンズボーン川、レディウェル・フィールズ、ルイス・ハム」(PDF)。テムズ21。2017年2月7日。 2021年2月9日閲覧。
- ^ ab ボルスタッド、エリカ。「皮肉なことに、堤防は川の洪水を悪化させる可能性がある」。サイエンティフィック・アメリカン。E&Eニュース。 2024年10月26日閲覧。
- ^ ab ヘンリー・グラバー「そして水は勝つ」ポケット。 2024年10月26日閲覧。
- ^ ab ボディントン、アンディ。「流れを遅くする:洪水を減らすための水管理」CPRE 。 2024年10月26日閲覧。
- ^ 「The River Restoration Centre Case Study Series: River Ravensbourne、Ladywell Fields (QUERCUS)」(PDF)。The River Restoration Centre。2008年9月23日。 2021年2月9日閲覧。
- ^ 「ロンドン川週間:レイブンズボーン川、レディウェル・フィールズ、ルイス・ハム」(PDF)。テムズ21。2017年2月7日。 2021年2月9日閲覧。
- ^ 「カリフォルニアが雨で浸水、農家が地下に水を貯める方法をテスト」NPR.org。
- ^ 「カリフォルニアで堤防が決壊しても、自然が介入して川を育てることができる」NPR.org。
- ^ 「リーズ洪水緩和計画:フェーズ1」www.leeds.gov.uk 。 2019年11月17日閲覧。
- ^ Wald, Matthew L. (2011年6月27日). 「ネブラスカ原子力発電所の重要な設備は乾燥したまま、当局が発表」ニューヨークタイムズ。
- ^ ロサレス、イザベラ(2024年9月26日)。「アクアフェンス技術は最大15フィートの高潮に耐えられる」CNN。
- ^ サリバン、ダン(2024年9月26日)。「タンパ総合病院がヘレンに備える中、『アクアフェンス』を建設」タンパベイタイムズ。 2024年9月27日閲覧。
- ^ abc Murdock, Vanessa (2014-07-31). 「AquaFenceが建物を洪水から守る - CBS New York」CBSニュース。 2024年9月27日閲覧。
- ^ ab Thompson, Issy (2014-08-05). 「高級物件は洪水から自らフェンスで守る」ニューヨーク・オブザーバー。 2024年9月27日閲覧。
- ^ 「洪水被害との戦いにおける新たな武器」Fox News 2014年7月31日。
- ^ 「ロサイス住民、洪水対策に「役に立たない」と懸念」ダンファームリン・プレス。ダンファームリン。2013年6月12日。2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月4日閲覧。
- ^ abc Raadgever、GT (トム);ブースター、ニケ。 Steenstra、Martijn K. (2018)、Raadgever、Tom; Hegger, Dries (編)、「洪水リスク管理戦略」、洪水リスク管理戦略とガバナンス、Cham: Springer International Publishing、pp. 93–100、doi :10.1007/978-3-319-67699-9_8、ISBN 978-3-319-67699-9、 2021-11-03取得
- ^ Hegger, D.; Driessen, P.; Bakker, M. (2018). 「洪水リスク管理戦略の多様化 - 必要性と重要性」.洪水リスク管理戦略とガバナンス. pp. 25–33. doi :10.1007/978-3-319-67699-9_2. hdl :1874/364499. ISBN 978-3-319-67698-2. S2CID 169803184。
- ^ ab Plate, Erich J. (2002-10-01). 「洪水リスクと洪水管理」. Journal of Hydrology . Advances in Flood Research. 267 (1): 2–11. Bibcode :2002JHyd..267....2P. doi :10.1016/S0022-1694(02)00135-X. ISSN 0022-1694.
- ^ da Silva, Lucas Borges Leal; Alencar, Marcelo Hazin; de Almeida, Adiel Teixeira (2020-11-01). 「気候変動下における多次元洪水リスク管理:都市ダイナミクスにおける意思決定のための計量書誌分析、傾向、戦略的ガイドライン」. International Journal of Disaster Risk Reduction . 50 : 101865. Bibcode :2020IJDRR..5001865D. doi :10.1016/j.ijdrr.2020.101865. ISSN 2212-4209. S2CID 224900317.
- ^ Grimaldi, Salvatore; Petroselli, Andrea; Arcangeletti, Ettore; Nardi, Fernando (2013-04-22). 「完全連続水文–水理モデルを用いた非測量流域の洪水マッピング」Journal of Hydrology . 487 : 39–47. Bibcode :2013JHyd..487...39G. doi :10.1016/j.jhydrol.2013.02.023. ISSN 0022-1694.
- ^ abc 「カナダにおける洪水リスク管理 | 調査報告書」ジュネーブ協会。2020年11月24日。 2021年10月29日閲覧。
- ^ Demeritt、 J . Porter、D. 「洪水リスク管理、マッピング、計画:イングランドの意思決定支援の制度的政治 | EndNote Click」。doi :10.1068 /a44660。S2CID 143980409。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ Abebe, Yared Abayneh; Ghorbani, Amineh; Nikolic, Igor; Vojinovic, Zoran; Sanchez, Arlex (2019-01-01). 「都市洪水リスク管理のための洪水-エージェント-機関結合モデリング (CLAIM) フレームワーク」.環境モデリングとソフトウェア. 111 : 483–492. Bibcode :2019EnvMS.111..483A. doi :10.1016/j.envsoft.2018.10.015. ISSN 1364-8152. S2CID 54459631.
- ^ Almeida, Gustavo De; Bates, Paul; Ozdemir, Hasan (2016-11-07). 「サブメーター解像度での都市洪水のモデル化: 洪水リスク管理の課題か、それともチャンスか?」。Journal of Flood Risk Management . 11 : S855–S865. doi :10.1111/jfr3.12276. hdl : 1983/473aad75-87a8-4f7d-bf01-0909c7abe92a . ISSN 1753-318X. S2CID 59940176.
- ^ Şen, Zekâi (2018). 洪水モデリング、予測、軽減。シャム、スイス。ISBN 978-3-319-52356-9. OCLC 1011501335.
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク) - ^ ゴメス・ミゲス、マルセロ;ペレス・バテマルコ、ブルーナ。マルティンス・デ・スーザ、マテウス。モウラ・レゼンデ、オスバルド。ピレス・ヴェロル、アリーヌ。グスマローリ、ジャンカルロ (2017-06-21)。 「MODCEL を使用した都市洪水シミュレーション - 代替の準 2D 概念モデル」。水。9 (6): 445.土井: 10.3390/w9060445。ISSN 2073-4441。
- ^ Manfreda, Salvatore; Di Leo, Margherita; Sole, Aurelia (2011 年 10 月)。「デジタル標高モデルを使用した洪水発生地域の検出」。Journal of Hydrologic Engineering。16 ( 10): 781–790。doi : 10.1061 /(ASCE)HE.1943-5584.0000367。ISSN 1084-0699 。
- ^ Ajmar, Andrea; Boccardo, Piero; Broglia, Marco; Kucera, Jan; Giulio-Tonolo, Fabio; Wania, Annett (2017-07-07)、Molinari, Daniela; Menoni, Scira; Ballio, Francesco (編)、「洪水事象への対応: 衛星ベースの緊急マッピングの役割とコペルニクス緊急管理サービスの経験」、Geophysical Monograph Series、ホーボーケン、ニュージャージー州、米国: John Wiley & Sons, Inc.、pp. 211–228、doi :10.1002/9781119217930.ch14、ISBN 978-1-119-21793-0、 2023-02-15取得
- ^ アベベ、ヤレッド・アバイネ;ゴルバニ、アミン。ニコリック、イゴール。ヴォジノビッチ、ゾラン。サンチェス、アーレックス(2019-10-15)。 「シント・マールテン島の洪水リスク管理 – エージェントベースと洪水モデリングを組み合わせた手法」。環境管理ジャーナル。248 : 109317。ビブコード:2019JEnvM.24809317A。土井:10.1016/j.jenvman.2019.109317。ISSN 0301-4797。PMID 31394474。S2CID 199507673 。
- ^ ab Thaler, Thomas; Levin-Keitel, Meike (2016-01-01). 「洪水リスク管理におけるマルチレベルのステークホルダーの関与 - 役割と権力の問題: イングランドからの教訓」. Environmental Science & Policy . 持続可能な洪水リスク管理のための参加型および協働型ガバナンス: 新たな研究課題. 55 : 292–301. Bibcode :2016ESPol..55..292T. doi :10.1016/j.envsci.2015.04.007. ISSN 1462-9011.
- ^ Thale, Thomas; Priest, Sally (2016). 「洪水リスク管理におけるパートナーシップ資金:多階層の利害関係者の関与 - 役割と権力の問題」E3S Web of Conferences . 7 : 20009. doi : 10.1051/e3sconf/20160720009 . ISSN 2267-1242.
- ^ 「災害軽減とは何か?」 ペンシルバニア州緊急事態管理局2014年4月7日閲覧。
- ^ 米国陸軍工兵隊、ワシントン D.C.「土木工事」。2014 年 1 月 24 日にアクセス。
- ^ シュロスバーグ、タチアナ(2015年10月29日)。「ニューヨークの今:ハリケーン・サンディの余波」ニューヨーク・タイムズ。 2015年12月3日閲覧。
- ^ 「マンハッタン南部の地下鉄に洪水対策システム導入」ロイター通信、2015年11月19日。2015年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月3日閲覧。
- ^ 「洪水マップ」 。 2015年12月3日閲覧。
- ^ 「洪水マップの読み方」。2015年12月3日閲覧。
- ^ リプリー、アマンダ (2006-08-28)。「洪水、竜巻、ハリケーン、山火事、地震...なぜ私たちは備えをしないのか。」タイム誌。
- ^ 「京都の歴史」京都市議会。2004年。 2018年1月11日閲覧。
- ^ 「中国、洪水を迂回させるため7本目の堤防を爆破」チャイナデイリー、 2003年7月7日。
- ^ハミルトン 、ローレンス S (1987)。「ヒマラヤの森林破壊がガンジス川・ブラマプトラ川の低地とデルタに及ぼす影響とは? 仮定と事実」。山岳研究開発。7 (3)。ベルン: 国際山岳協会: 256–263。doi :10.2307/3673202。JSTOR 3673202 。
- ^ Semi, Naginder S (1989). 「アジアにおける大洪水の水文学:概要」(PDF)。水文学および水資源部。ロンドン:James & James Science Publishers。 2011年7月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2010年9月15日閲覧。
- ^ Bradshaw, CJ; Sodhi, NS; Peh, SH; Brook, BW (2007). 「森林破壊が開発途上国における洪水リスクと深刻度を増大させるという世界的な証拠」Global Change Biology . 13 (11): 2379–2395. Bibcode :2007GCBio..13.2379B. doi :10.1111/j.1365-2486.2007.01446.x. S2CID 53608837.
- ^ Bradshaw, CJ; Sodhi, NS; Peh, SH; Brook, BW (2007)。「森林破壊が開発途上国における洪水リスクと深刻度を増大させるという世界的な証拠。また、最近パキスタンを襲った洪水は、2005 年の津波よりも壊滅的だと言われています」。Global Change Biology。13 ( 11 ): 2379–2395。Bibcode :2007GCBio..13.2379B。doi : 10.1111/j.1365-2486.2007.01446.x。S2CID 53608837 。
- ^ ジェフリー・H・ジャクソン著『水没したパリ:光の都はいかにして1910年の大洪水を生き延びたか』(ニューヨーク:パルグレイブ・マクミラン、2010年)を参照。
- ^ Halliday, Josh (2023年10月30日). 「分析により、イングランドの4,000以上の洪水防御施設が「ほとんど役に立たない」ことが判明」。ガーディアン。ISSN 0261-3077 。 2023年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年10月30日閲覧。
- ^ アイゲンラーム、カレル;ルード・ブレケルマンス。ヘルトグ、ディックデン。ルース、キース (2017)。 「洪水防止のための最適戦略」。経営科学。63 (5): 1644 ~ 1656 年。土井:10.1287/mnsc.2015.2395。
- ^ 「写真で見る:ロッテルダムが海上防衛を強化」BBCニュース、2009年11月27日。
- ^ Palca, Joe (2008-01-28). 「オランダの建築家が水に浮かぶ未来を計画」 National Public Radio、ワシントン DC。
- ^ ブロード、ウィリアム J. (2005 年 9 月 6 日)。「ヨーロッパでは、自然の助けを借りてハイテクな洪水制御が進む」ニューヨーク タイムズ。
- ^ ニュージーランドにおける将来の洪水の課題への対応(PDF) (レポート)。環境省 (ニュージーランド)。2008 年、p.v.
- ^ Ko Tatou LGNZ (2022年4月6日). 「ニュージーランド人を洪水から守るために緊急に15億ドルが必要 - 政府からの投資支援はひどく不足している」 。 2023年3月3日閲覧。
- ^ Crawford-Flett, Kaley; Blake, Daniel M.; Pascoal, Eduardo; Wilson, Matthew; Wotherspoon, Liam (2022). 「ニュージーランドの堤防ネットワークの標準化されたインベントリと自然災害暴露評価へのその応用」。Journal of Flood Risk Management。15 (2): e12777。Bibcode : 2022JFRM...15E2777C。doi : 10.1111/ jfr3.12777。S2CID 244541176 。
- ^ McSaveney, E (2006年6月12日). 「『洪水』- 洪水制御」. Te Ara ニュージーランド百科事典. 2023年3月3日閲覧。
- ^ Kelly, D.; McKerchar, A.; Hicks, M. (2005). 「コンクリートの製造:ニュージーランドの河川における砂利採取の生態学的影響」水と大気13 (1): 20–21.
- ^ 環境省 (2022)。アオテアロア・ニュージーランド初の排出削減計画:第4章:自然との共生。ニュージーランド政府。
- ^ Tukua Ngā Awa Kei Rere [川のためのスペースを作る] (PDF)。森と鳥。 2022.p. 3.
外部リンク
- 洪水に関する記事 – BBCニュース
