| 大陸 | 太平洋 |
|---|---|
| 地域 | 西太平洋 |
| 座標 | 南緯5°41′ 東経176°12′ / 南緯5.683° 東経176.200° / -5.683; 176.200 |
| エリア | 191位 |
| • 合計 | 26.26 km 2 (10.14 平方マイル) |
| • 土地 | 100% |
| • 水 | 0% |
| 海岸線 | 24.14 km (15.00 マイル) |
| 国境 | なし |
| 最高点 | ニウラキタ 4.6メートル(15フィート) |
| 最低点 | 太平洋 0 メートル (0 フィート) |
| 排他的経済水域 | 749,790 km 2 (289,500 平方マイル) |
西太平洋の国ツバルは、以前はエリス諸島として知られ、オーストラリアの北東4,000キロメートル(2,500マイル)に位置し、ハワイとオーストラリアのほぼ中間にあります。サンタクルス諸島(ソロモン諸島に属する)の東北東、ナウルの南東、キリバスの南、トケラウの西、サモアとワリス・フツナの北西、フィジーの北にあります。面積26.26 km 2 (10.14平方マイル)の非常に小さな島国です。島が散在しているため、排他的経済水域は749,790 km 2(289,500平方マイル)で、38番目に大きいです。面積で言えば、オセアニアで2番目に小さい国です。[1]
ツバル諸島は3つのサンゴ礁島と6つの環礁から成り、約710 km 2 (270 平方マイル)のサンゴ礁プラットフォームを含む。[2]サンゴ礁島は環礁とは異なる構造をしており、塩水ラグーンを持たない小さな板状のサンゴ礁プラットフォームであるため、サンゴ礁プラットフォームと呼ばれている。 [3]ただし、完全に閉じた乾燥した陸地の縁があり、外海とつながっていないか、干上がりつつあるラグーンの名残がある。[4]たとえば、牛田には2つの湖があり、汽水から塩水であり、サンゴの残骸がラグーンを埋め尽くした結果、劣化したラグーンとなっている。
ツバル諸島の土壌は通常、浅く、多孔質で、アルカリ性で、ざらざらとした質感で、炭酸塩鉱物を含み、pH値は8.2~8.9までと高い。[5]土壌には通常、植物の成長に必要な重要な栄養素(窒素、カリウム、鉄、マンガン、銅、亜鉛などの微量栄養素など)のほとんどが不足しているため、畑のベッドはマルチと肥料で肥沃度を高める必要がある。[5]ツバル諸島の総陸地面積はわずか約26 km 2で、10平方マイル(30 km 2)未満である。
陸地は非常に低地で、狭いサンゴ環礁がある。最高標高はニウラキタで海抜4.6メートル(15フィート)である。40年間で、島の陸地面積は73.5ヘクタール(2.9%)純増加したが、変化は均一ではなく、74%増加し、27%減少している。フナフティ潮位計の海面は年間3.9ミリメートル上昇しており、これは世界平均の約2倍である。[6]海面上昇により、サンゴ礁表面を介した波のエネルギー伝達が増加し、砂が移動して島の海岸線に堆積することが判明しているが、[7]このプロセスによって居住可能な土地が追加されることはない。[8] 2018年3月現在、ツバルの首相エネレ・ソポアガは、ツバルは拡大しておらず、居住可能な土地は追加されていないと述べた。[8]
ツバルには、11月から4月までの雨季と5月から10月までの乾季という2つの明確な季節があります。[9] 11月から4月までは西風と大雨が主な気象条件で、タウ・オ・ラロと呼ばれる期間です。5月から10月までは東風により熱帯気温が和らぎます。
地理
位置: オセアニア、南太平洋に浮かぶ3つのサンゴ礁島と6つの環礁からなる9つの島からなる島嶼群。 [ 10]ツバルの島々は、国際日付変更線の西側、南緯5度から10度、経度176度から180度の間に広がっている。[10]
地理座標: 5°41′S 176°12′E / 5.683°S 176.200°E / -5.683; 176.200から10°45′S 179°51′E / 10.750°S 179.850°E / -10.750; 179.850
地図参照: オセアニア
面積:
総面積:
26 km 2
陸地面積:
26 km 2
水域面積:
0 km 2
面積 – 比較:ワシントン D.C. の 0.1 倍
土地境界: 0 km
海岸線: 24.14キロメートル (15.00マイル)
海洋権益:
接続水域:
24.14 海里 (45 km)
排他的経済水域:
749,790 km 2 (289,500 平方マイル)、200 海里 (370 km)
領海:
12 海里 (22 km)
ツバルの排他的経済水域(EEZ)は、およそ749,790 km 2(289,500平方マイル)の海域をカバーしています。 [11]
2012年8月29日、ツバルとキリバス間の海洋境界に関する協定が両国の指導者によって署名され、協定で定められた緯度と経度の点を結ぶ測地線に沿って、ツバルのナヌメア島とニウタオ島の海側、キリバスのタビテウエア島、タマナ島、アロラエ島の海側が境界と定められた。[12]
2014年10月、フィジーとツバルの首相はフィジー・ツバル海洋境界条約に署名した。この条約は、1982年の国連海洋法条約に基づき国際法で認められているフィジーとツバル間の国家管轄権の範囲を定めたものである。[13] [14]
気候: 熱帯性。東からの貿易風により穏やかに(3 月から 11 月)、西からの強風と大雨(11 月から 3 月)。
地形: 低地で狭いサンゴ環礁。
標高の両極:
最低地点:
太平洋0 メートル、
最高地点:名前のない場所、ニウラキタ
の 4.6 メートル (15 フィート) 。
極端な点:

以下は、ツバルの極地、つまり他のどの場所よりも北、南、東、西に遠い地点 のリストです。
天然資源: 魚
土地利用:
耕作地:
0%、
永年作物:
60%、
その他:
40% (2011)
灌漑地: NA km 2
樹木と低木
最も一般的な木
Thaman (2016) は、ツバルでこれまでに記録された維管束植物の種または異なる品種を約 362 種記載していますが、そのうち在来種である可能性があるのはわずか約 59 種 (16%) だけです。[15]すべての島で最もよく見られる木は、ココナッツ( Cocos nucifera ) の木、ハイビスカス( Hibiscus tiliaceus )、パパイヤ( Carica papaya )、アダン( Pandanus tectorius )、ソルトブッシュ ( Scaevola taccada )、Premna serratifolia、Tournefortia samoensis、ゼブラウッド (ゲッタルダ)スペシオサ)、カナヴァ(Cordia subcordata)、(ビーチコルディア)、およびターミナリア(Terminalia samoensis)。フェタウ ( Calophyllum inophyllum )を含む在来の広葉樹種は、海岸縁部の周囲に単木または小さな林分を形成しています。[16]ツバルではココヤシは一般的ですが、自然に種をまいて成長するというよりは、栽培されることが多いです。ツバルの伝統的な歴史によれば、島にはココヤシがなかったので、 島の最初の入植者が植えたと言われています。
ツバルで記録されているマングローブの2種は、一般的なトゴ(Rhizophora stylosa)と赤い花を咲かせるサガレ(Lumnitzera littorea)で、ナヌマガ、ニウタオ、ヌイ、ヴァイトゥプでのみ報告されている。マングローブの生態系はツバルの法律で保護されている。[17]
フナフティ島で見られる土地被覆の種類には、内陸の広葉樹林と森林、沿岸の沿岸林と低木林、マングローブと湿地、ココナッツ林と農林が含まれます。[5]
原生広葉樹林


ツバル諸島の在来広葉樹林は、植生の4.1%に限られています。[18]フナフティ保護区の小島には、フナフティ環礁に残る在来広葉樹林の40%が分布しています。フナフティの在来広葉樹林には、1896年にチャールズ・ヘドリーによって記載された以下の種が含まれます。 [19]これらの種にはツバル名が含まれています(一部はサモアの植物名に従っている可能性があります)。
- ファラまたはスクリューパイン (アダン)
- プカまたはポウカ( Hernandia peltata )
- フツ(サガリバナ)
- フェタウ( Calophyllum inophyllum )
- フェラ(イチジク属)、在来イチジク
- FauまたはFo fafini、または女性の繊維の木 ( Hibiscus tiliaceus )
- ラコウモノン( Wedelia strigulosa )
- ルー(カルダミンサルメントーサ)
- メイリ、(ポリポディウム)、シダ
- ラウカタファ、アスプレニウム・ニドゥス、ツバメの巣シダ
- ミロまたはミロ( Thespesia Populnea )
- ンガシュまたはナウパカ( Scaevola taccada )
- NgiaまたはIngia、( Pemphis Acidula )、ブッシュ
- ノノウまたはノヌ(モリンダ・シトリフォリア)
- プカヴァイ( Pisonia grandis )
- サゲタ、( Dioclea violacea )、つる
- Tallatallagemoa、( Psilotum triquetrum )、シダ
- タウスヌまたはタウソウン( Heliotropium foertherianum )
- トンガまたはトンゴ(Rhizophora mucronata)、沼地周辺に生息
- トゥラ トゥラ( Triumfetta procumbens ) は、その匍匐性の茎が地面から数フィート垂れ下がる。
- ヴァッラ ヴァッラ( Premna tahitensis )
香りが高く評価され、花のネックレスや頭飾りに使用される花には、フェタウ(Calophyllum inophyllum)、ジャリ(Gardenia taitensis)、ボウア(Guettarda speciosa)、クリナムなどがあります。[19]
1932年から1938年までギルバート・エリス諸島植民地の行政を担当したドナルド・ギルバート・ケネディは、広葉樹林で見つかった他の樹木を特定した。[20]
- プア( Guettarda speciosa )
- カナヴァ( Cordia subcordata )
チャールズ・ヘドリー(1896)は、在来の広葉樹林の植物や樹木の用途を次のように特定しました。[21]
- 食用植物:ココナッツ、フェラ、在来イチジク(Ficus aspem)。[21]
- 繊維: ココナッツ;フェラ;ファラ、スクリューパイン、アダン; FauまたはFo fafini、または女性の繊維の木 ( Hibiscus tiliaceus )。[21]
- 木材:ファウまたはフォ・ファフィニ。ポウカ( Hernandia peltata ); NgiaまたはIngia、 ( Pemphis Acidula );ミロ( Thespesia Populnea );およびトンガ(Rhizophora mucronata)。[21]
- 染料: Valla valla ( Premna tahitensis );トンガ、( Rhizophora mucronata )。およびノノウ(モリンダ・シトリフォリア)。[21]
- 香り:フェタウ( Calophyllum inophyllum ); Jiali (クチナシ taitensis );およびボウア( Guettarda speciosa )。ヴァッラ ヴァッラ( Premna tahitensis );そしてクリヌム。[21]
- 薬用: Tulla tulla ( Triumfetta procumbens );ノノウ、(モリンダ・シトリフォリア);タウソン( Heliotropium foertherianum );ヴァッラ ヴァッラ( Premna tahitensis ); Tallatallagemoa ( Psilotum triquetrum );ルー(カルダミンサルメントーサ);ラコウモノン(Wedelia strigulosa)。[21]
タマン(1992)は太平洋諸島の民族生物学に関する文献レビューを行っている。[22]
気候と自然災害
エルニーニョとラニーニャ
ツバルは、赤道および中央太平洋の海水温の変化から生じるエルニーニョ現象とラニーニャ現象の影響を受けています。エルニーニョ現象は熱帯暴風雨やサイクロンの発生確率を高め、ラニーニャ現象はツバルの干ばつ発生確率を高めます。2011年10月3日、干ばつにより貯水量が不足し、緊急事態が宣言されました。[23] [24] [25]通常、ツバル諸島では1か月あたり200mmから400mmの降雨量がありますが、弱いラニーニャ現象はツバル周辺の海面を冷却して干ばつを引き起こします。
熱帯低気圧
激しい熱帯低気圧は通常はまれですが、島々は海面上昇の影響を非常に受けやすいです。ツバルは1940年代から1970年代にかけて10年間に平均3回のサイクロンを経験しましたが、1980年代には8回発生しました。[26]個々のサイクロンの影響は、風の強さやサイクロンが満潮と一致するかどうかなどの変数に左右されます。イリジウム衛星ネットワークを使用した警報システムは、離島が自然災害に備えられるように2016年に導入されました。[27]
ジョージ・ウェストブルックは、1883年12月23日から24日にかけてフナフティ島を襲ったサイクロンを記録した。 [28] [29] 1886年3月17日から18日にはヌクラエラエ島をサイクロンが襲った。 [28] 1892年にエリス諸島を訪れたHMSロイヤリスト号のエドワード・デイビス艦長は、1891年2月にエリス諸島が激しいサイクロンで壊滅的な被害を受けたと船の日記に記録している。[30] 1894年にはサイクロンが島々に深刻な被害をもたらした。[31]

サイクロン・ベベは、1972~73年の南太平洋サイクロンシーズン中にフナフティ島に甚大な被害をもたらした。[32] [33]フナフティ島のテプカ・ビリビリ島は、1979年のサイクロン・メリによって壊滅的な被害を受け、島の植生と砂の大部分がサイクロンによって流された。[34]サイクロン・ギャビンは、1997年3月2日に初めて確認され、1996~97年のサイクロンシーズン中にツバルに影響を及ぼした3つの熱帯低気圧の最初のものであり、シーズン後半にはサイクロン・ヒナとケリが続いた。サイクロン・オファは、 1990年1月下旬から2月上旬にかけてツバルに大きな影響を与えた。[35]ヴァイトゥプ島では、住宅、樹木、作物の約85%が破壊され、ニウタオ島、ヌイ島、ヌクラエラエ島でも住宅が破壊された。ツバルの島々の大半で、特にバナナ、ココナッツ、パンノキなどの植物や作物に被害が報告され、被害の範囲は 10 ~ 40 パーセントに及んだ。フナフティでは、海波が滑走路の南端にあるハリケーン ベベの土手をなぎ倒し、海水が浸水して数世帯が避難を余儀なくされた。ヌイとニウラキタでは、海水が浸水したため景観が若干損なわれたが、人命の損失はなかった。ハリケーンがツバルを襲った直後、被害を評価し、国家災害委員会とツバル内閣に被災地域の復興を支援するために何をすべきかについて勧告を行う災害復興小委員会が任命された。
2015年3月、バヌアツを襲ったカテゴリー5のサイクロン「パム」は、離島の家屋、農作物、インフラに被害を与えた。[36] [37] [38] [39]その後、3月13日に非常事態宣言が発令された。[40] [41]エネレ・ソポアガ首相によると、国内の約1万人のうち、推定45%が避難を余儀なくされた。[42] [43]ナヌメア島、ナヌマンガ島、ニウタオ島の北部3島は、高潮による洪水で大きな被害を受けた。北部のナヌマンガ島の400人以上が学校の建物内の緊急宿泊施設に移され、ツバル南部のヌクラエラエ島の85世帯も避難した。ヌイ島では高潮により水道が汚染され、浄化槽や墓地が被害を受けた。中部のヴァイトゥプ島とヌクフェタウ島も高潮による洪水の被害を受けた。[44] [45] [46] 3月30日に発表された状況報告書によると、ヌクフェタウ島では避難民全員が自宅に戻った。[47]
ヌイ島は中央部の3島(ヌイ、ヌクフェタウ、ヴァイトゥプ)の中で最も大きな被害を受け、[48]ヌイ島とヌクフェタウ島はともに作物の90%が失われた。[47]北部の3島(ナヌマンガ島、ニウタオ島、ナヌメア島)のうち、ナヌマンガ島が最も大きな被害を受け、60~100軒の家屋が浸水し、医療施設が損壊した。[47] [49] フナフティ自然保護区の一部であるヴァサフア島は、サイクロン・パムによって大きな被害を受けた。ココヤシの木が流され、島は砂州と化した。[50] [51]
サイクロン・ティノとそれに伴う収束帯は、島国の南500km(310マイル)以上を通過したにもかかわらず、2020年1月16日から19日の間にツバル全土に影響を及ぼした。[52] [53]
津波
ヌイは1882年2月16日に巨大な波に襲われた。[54]太平洋盆地と環太平洋火山帯で発生する地震と火山噴火は津波の原因となる可能性がある。ソロモン諸島では地震活動があり、ニューヘブリディーズ海溝に関連して地震が発生している。[55] [56]また、太平洋プレートとインドオーストラリアプレート、ウッドラークプレート、ソロモン海プレートの境界に沿った動きもある。 [57]
ツバルは太平洋島嶼国の中で津波リスクが3番目に低く、2000年に一度の津波の最大振幅は1.6mです(比較すると、最高はパプアニューギニアの5.2m、最低はナウルの1mです)。[58]ツバルの津波リスクの評価では、主なリスク源はニューヘブリディーズ海溝に関連する活動であるとされています。海溝とツバル諸島の向きから、ニューヘブリディーズ海溝から発生するエネルギーのほとんどはツバル南部の島々に向けられる可能性が高いため、北部の島々の津波リスクは南部の島々よりも低いという結論に至っています。[58] [55] [59]
気候データ
環境
島、サンゴ礁、ラグーンの生息地

ツバルは3つのサンゴ礁の島と6つの真の環礁で構成されています。その小さく散在する環礁群は土壌が悪く、総面積は約26.26平方キロメートル(10平方マイル未満)で、世界で4番目に小さい国となっています。環礁を形成する小島は非常に低い海抜です。 ナヌマガ、ニウタオ、ニウラキタはサンゴ礁の島で、6つの真の環礁はフナフティ、ナヌメア、ヌイ、ヌクフェタウ、ヌクラエラエ、ヴァイトゥプです。フナフティは、ツバル火山島列を形成する9つの低いサンゴ礁の島と環礁の中で最大の環礁です。フナフティ環礁は、東経179度7分、南緯8度30分を中心とする、南北約25.1キロメートル(15.6マイル)×西経18.4キロメートル(11.4マイル)の中央ラグーンを取り囲む多数の小島から構成されています。環礁では、いくつかの自然の礁道を備えた環状の岩礁がラグーンを囲んでいます。[61]環礁の標準的な定義は、「ラグーンを囲む環状の岩礁で、岩礁の残骸でできた岩礁と小島以外の岬はありません。」です。[61]フナフティ環礁の北部は深い盆地(最大深度は54.7メートル)で、ラグーンの南部は非常に狭く浅い盆地です。[62]
フナフティラグーン(テナモ)のフォンガファレの東海岸は第二次世界大戦中に改造され、いくつかの桟橋が建設され、ビーチエリアが埋め立てられ、深海アクセス水路が掘削された。サンゴ礁と海岸線のこれらの変更により、波のパターンが変化し、以前と比較してビーチを形成するために堆積する砂が少なくなり、海岸線は波の影響を受けやすくなった。[63]海岸線を安定させるためのいくつかの試みは、望ましい効果を達成していない。[64]
人口増加は魚類資源への需要増加をもたらし、魚類資源は圧迫されている。[ 65]ただし、フナフティ保護区の創設により、漁業禁止区域が設けられ、フナフティラグーン全体の魚類の個体数を維持するのに役立っている。フナフティの資源に対する人口圧力と不十分な衛生システムが汚染を引き起こしている。 [66] [67] 2009年廃棄物処理およびサービス法は、欧州連合が資金提供する、エコ衛生システムにおける有機廃棄物の堆肥化を目的とした廃棄物管理および汚染制御プロジェクトの法的枠組みを提供している。[68]
2010年5月にナヌメア、ヌクラエラエ、フナフティ(フナフティ保護区を含む)のサンゴ礁生息地の調査が行われ、このツバル海洋生物調査中に合計317種の魚類が記録されました。調査では、ツバルでこれまで記録されていなかった66種が特定され、特定された種の総数は607種になりました。[69] [70]
陸生無脊椎動物には、パイケア(Discoplax rotunda)、トゥパ(Cardisoma carnifex)、カマカマ(Grapsus albolineatus)、さまざまなヤドカリ、ウガ(Coenobita spp)、ヤシガニのウー(Birgus latro)などの陸生および海岸性のカニが含まれます。[17]また、貝殻のレイ(ula)や伝統工芸品を作るのに使われるさまざまな陸生の巻貝、ミサ(Melampus spp )も重要です。[71]これには、マット、扇子、壁掛けの装飾が含まれます。[72]
環境 – 気候変動問題
小川や河川がなく、地下水は飲用できないため、ほとんどの水需要は貯水施設を備えた集水システムによって賄わなければならない。建築資材として砂を使用することで海岸堡が浸食される。燃料として利用するために森林の下草を過剰に伐採する。海水温の上昇と二酸化炭素濃度の上昇による酸性化の結果としてサンゴが白化してサンゴ礁が損傷する。ツバルは、温室効果ガス排出量の世界的な増加とそれが海面上昇に与える影響を非常に懸念しており、これが国の地下水位を脅かしている。ツバルは、過去10年から15年間の目に見える変化から海面が変化していることがツバル国民にわかっているため、国家行動計画を採択した。[73]
標高が低いため、この国を構成する島々は現在および将来の海面上昇の脅威にさらされている。[66]最高標高はニウラキタ島の海抜4.6メートル(15フィート)で、[74]ツバルは(モルディブに次いで)世界で2番目に標高が低い国となっている。しかし、最高標高は通常、島の海側にある狭い砂丘にあり、熱帯低気圧の際には砂丘を越えやすい。例えば、フナフティ島でサイクロン・ベベが発生した。[75]

ツバルは、周囲のサンゴ礁から浸食され、風や波によって島々に押し上げられたサンゴの残骸が主である。[76]ニュージーランドのオークランド大学のポール・ケンチとフィジーの南太平洋応用地球科学委員会のアーサー・ウェッブは、2010年に中央太平洋の海面上昇に対するサンゴ礁の島の動的反応に関する研究を発表した。この研究でツバルについて触れられており、ウェッブとケンチは、ツバルの9つの環礁のうちの1つにある7つの島が1950年代以降平均で3%以上拡大していることを発見した。[77]フナマヌ島は0.44ヘクタール、つまり以前の面積の約30%増加した。対照的に、テプカ・ビリ・ビリは1896年以降、面積が22%純減している。サンゴ礁の形状と向きも時間とともに変化している。[76]
2018年に発表されたケンチらによるさらなる研究では、海面上昇によりツバルの環礁のサンゴ礁表面を伝わる波のエネルギーが増加し、砂が移動して島の海岸線に堆積することが明らかになっています。40年間で、島の陸地面積は73.5ヘクタール(2.9%)増加しましたが、変化は均一ではなく、74%増加し、27%減少しています。[7]ただし、このプロセスによって居住可能な土地が増えることはありません。[8]
熱帯低気圧によって生じる高潮は、サンゴの残骸を劇的に移動させる可能性があります。1972年、フナフティ島はサイクロン・ベベの進路上にあった。熱帯低気圧ベベはシーズン前の熱帯低気圧で、ギルバート諸島、エリス諸島、フィジー諸島群に影響を及ぼした。 [78]高潮により、フォンガファレ島とフナファラ島の海側に、長さ約10マイル(16km)、底部の厚さ約10~20フィート(3.0~6.1m)のサンゴの残骸の壁ができた。[79]サイクロンはフナフティ島の家屋と木の約90%を倒し、高潮と淡水の洪水により飲料水源を汚染した。
ツバルは、海面が通常の満潮よりも高くなる近地点大潮の影響を受ける。[80]ツバル気象局が記録した最高潮位は、2006年2月24日と2015年2月19日の3.4メートル(11フィート)である。[81]歴史的な海面上昇の結果、キングタイド現象は低地の洪水を引き起こし、ラニーニャ現象や局所的な嵐や波によって海面がさらに上昇すると、さらに悪化する。[82]今後、海面上昇により国全体が水没する恐れがあり、今後100年間で20〜40センチメートル(7.9〜15.7インチ)の海面上昇によりツバルは居住不能になると推定されている。[83] [84]
ツバルでは10月から3月にかけて西風が吹き大雨が降り、この時期はタウ・オ・ラロと呼ばれている。一方、4月から11月にかけては東風の影響で熱帯気候が和らぐ。飲料水は主に屋根に集めた雨水をタンクに貯めて使用しているが、こうしたシステムはメンテナンスが行き届いていないことが多く、水不足に陥っている。[85]オーストラリアと欧州連合の援助プログラムは、フナフティ島と外島の貯水能力の向上に向けられている。[86]
ボローピット修復(BPR)プロジェクト
現在のフナフティ国際空港となっている飛行場は、第二次世界大戦中に建設された。環礁のサンゴ礁の基盤が滑走路建設のための埋め立てに使用された。その結果生じた土取場が淡水帯水層に影響を与えた。フナフティの低地では、満潮のたびに多孔質のサンゴ岩を通して海水が湧き上がり、プールを形成するのが見られる。[87] [88] [89] 1994年以来、フォンガファレ島の土取場と低地すべてを埋め立てるため、ラグーンから砂を輸送することによる環境への影響を評価するプロジェクトが開発されている。2013年に実行可能性調査が実施され、2014年にツバル土取場修復(BPR)プロジェクトが承認され、10か所すべての土取場が埋め立てられ、自然の池であるタフア池が残されることになった。[90]ニュージーランド政府がBPRプロジェクトに資金を提供した。 [ 91]このプロジェクトは2015年に実施され、ラグーンから365,000平方メートルの砂を浚渫して穴を埋め、島の生活環境を改善しました。このプロジェクトにより、フォンガファレの利用可能な土地面積は8%増加しました。[92]
ツバル沿岸適応プロジェクト(TCAP)
ツバル沿岸適応プロジェクト(TCAP)は、海面上昇によって生じる課題に対処するため、ツバル諸島の回復力を高める目的で2017年に開始されました。[93]ツバルは、国連開発計画(UNDP )の支援を受けて、太平洋諸国で初めて緑の気候基金から気候資金を獲得した国です。[93] 2022年12月、フナフティ埋め立てプロジェクトの作業が開始されました。このプロジェクトは、ラグーンから砂を浚渫して、フナフティ島のフォンガファレに長さ780メートル(2,560フィート)、幅100メートル(330フィート)、総面積約7.8ヘクタール(19.27エーカー)のプラットフォームを建設するというもので、2100年以降も海面上昇と暴風雨の波の到達点より上にあるように設計されています。[93]オーストラリア外務貿易省(DFAT)もTCAPに資金を提供しました。 TCAPの一部であるさらなるプロジェクトには、嵐による沿岸被害を軽減することを目的としたナヌメア島とナヌマガ島の外洋での資本工事がある。 [93]
地形測量と水深測量
2019年5月、TCAPはフグロ社と、ツバルの9つの島で航空LIDAR(光検出および測距)調査を実施する契約を締結した。[94] LIDARは、パルスレーザーの形をした光を使用するリモートセンシング手法であり、サンゴ礁とラグーンの水深(50メートルの海底地図)の高品質な地図と正確な地形(陸地の標高データ)を作成する。[94]この航空調査は、水位と波のダイナミクスの関係とそれらがツバルの島々に与える影響を評価するための高品質なベースラインデータを提供する。[94]この調査は、海岸線の監視、沿岸の脆弱性評価および計画のためのベースラインデータも提供する。[94]
プラスチック廃棄物の規制と家庭ごみのリサイクル
2019年8月1日より、特定の使い捨てプラスチック製品はツバルへの輸入が禁止され、冷蔵庫や車両などの特定の製品には輸入税も課され、使用できなくなった製品のリサイクルや国外への輸送費を賄うための資金を調達している。[95]新しい規則は、廃棄物管理(使い捨てプラスチックの輸入禁止)規則2019と廃棄物管理(賦課金預託金)規則2019の2つの規則に含まれており、これらの規則は廃棄物処理およびサービス法2009に基づいて制定されている。[95]
環境 – 国際協定
ツバルは、生物多様性、気候変動、気候変動京都議定書、砂漠化、海洋法、オゾン層保護、船舶汚染、捕鯨
の締約国です
。署名済みですが、批准されていません
。
ツバルは1992年に生物多様性条約(CBD)に署名し、2002年12月に批准した。[96] [97]
ツバルは2010年9月9日に太平洋諸島鯨類に関する覚書に署名した。
ツバルは、フォーラム島嶼国への有害廃棄物および放射性廃棄物の輸入を禁止し、南太平洋地域内での有害廃棄物の国境を越えた移動と管理を規制するワイガニ条約の締約国であり、水銀に関する水俣条約、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、オゾン層保護のためのウィーン条約、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国でもある。ツバルは、有害廃棄物やその他の廃棄物の発生、国境を越えた移動、管理から生じる可能性のある悪影響から人々の健康と環境を保護するためのバーゼル条約への加盟を完了させようとしている。 [98]
フナフティ環礁
フナフティ環礁の構造

フナフティ 環礁は、長さ約18km(11マイル)、幅約14km(9マイル)の大きなラグーン(テ・ナモ)を囲む、幅20〜400メートル(66〜1,312フィート)の狭い陸地で構成されています。フナフティ環礁の平均深さは約20ファゾム(37メートル、120フィート)です。 [99]表面積は275平方キロメートル(106.2平方マイル)で、ツバルで群を抜いて最大のラグーンです。ラグーンの北部は深い盆地(最大深度は54.7メートルの記録)を持ち、ラグーンの南部は非常に狭く浅い盆地を持っています。[62] 33の小島の陸地面積は合計2.4平方キロメートル(0.9平方マイル)で、環礁の全面積の1%未満です。
現在ダーウィンのドリルと呼ばれているフォンガファレ島のボーリングホール[100]は、太平洋の環礁の珊瑚礁の深部に浅海生物の痕跡が見つかるかどうかを決定するために珊瑚礁の形成を調査する目的でロンドン王立協会が実施したボーリングの結果である。この調査は、チャールズ・ダーウィンが太平洋で行った「珊瑚礁の構造と分布」に関する研究に続くものである。ボーリングは1896年、1897年、1898年に行われた。 [101]シドニー大学のエッジワース・デイビッド教授は、ウィリアム・ソラス教授の下で1896年の「王立協会のフナフティ珊瑚礁ボーリング遠征隊」のメンバーであり、1897年には遠征隊を率いた。[102]しかし、環礁の地質学的な歴史は、ダーウィン(1842年)やデイビス(1928年)[103]が想像したよりも複雑である。[104] [105] 1970年に発表された環礁の調査では、その構造は次のように説明されている。
「フナフティはほぼ円形で円錐形の海底山で、標高 12,000 フィート、もともと火山で、地質学上の年代はとてつもなく古く、ニューヘブリディーズ諸島やソロモン諸島の比較的若く活発な山々よりはるかに古い。海底の基部では、調査した方向の 1 つで幅 30 マイル、もう 1 つで幅 28 マイルである。緩やかな傾斜で隆起し、徐々に急勾配になって水面下 2,400 フィートの地点に達し、その後 80 度の角度で水面下 840 フィートまで隆起する。この地点から巨大な柱のように垂直に隆起し、不規則な大きさのラグーンを囲むサンゴ礁の形で水面に達するが、その両端の寸法は 13.5 マイル x 10 マイルである。」[99]
フナフティ島フォンガファレ島の帯水層の塩類化
フナフティ島のフォンガファレ島の地下水動態の調査によると、大潮の時には潮汐の作用により表層の帯水層が塩水汚染されることが示されています。[106]帯水層の塩性化の程度は、環礁の特定の地形的特徴と表層下の水文学的制御によって異なります。フォンガファレ島の約半分は干拓された沼地で、潮汐による塩水の作用を可能にする多孔質で浸透性の高いサンゴの塊が含まれています。 [107]第二次世界大戦中、現在のフナフティ国際空港となっている飛行場を作るために、沼地の大規模な干拓が行われました。フォンガファレの特定の地形的特徴の結果として、同様の大きさの他の環礁の島々と異なり、フォンガファレには厚い淡水レンズがありません。[107]フォンガファレ島の地下の淡水層と汽水層は狭いため、タロイモ沼地と淡水地下水資源は海面上昇による塩性化に対して非常に脆弱である。[107]
海面上昇による塩害リスクの増大に加え、フォンガファレ島には現在多数の人口が居住しているため、淡水レンズは過剰採取の危険にさらされている。採取の増加は、気候変動に伴う降雨による涵養率の低下によって悪化する可能性がある。[106]水質汚染も慢性的な問題であり、家庭排水が主な汚染源とされている。[108] フォンガファレ島の世帯の約92%は、浄化槽と汲み取り式トイレを利用できる。しかし、これらの衛生施設は設計仕様通りに建設されていないか、地質学的特性に適していないため、淡水レンズへの浸透や沿岸水域への流出が生じている。[108]
フナフティ島や他の島々では、建物の波形鉄板屋根から集められた雨水が現在、主な真水源となっている。フナフティ島では、2006年に日本から寄贈された淡水化ユニットも真水を提供している。[109] 2011年の干ばつへの対応として、日本は太平洋環境共同体(PEC)プログラムの一環として、100 m3 /日の淡水化プラント1基と、10 m3 /日のポータブルプラント2基の購入に資金を提供した。 [110] [111]欧州連合[86] [112]とオーストラリアの援助プログラムも、利用可能な真水を貯蔵するための長期的な解決策の一環として、貯水タンクを提供した。
帯水層の塩性化とプラカ生産への影響
ツバルではプラカとして知られる沼地タロイモ(Cyrtosperma merkusii )は、地下水位より下の大きな堆肥土の穴で栽培され、[113]プラカは炭水化物の主な供給源であり、[113]タロイモに似ていますが、「葉が大きく、根が大きく粗い」です。[114]
近年、ツバルのコミュニティは、プラカを栽培するために使われる穴の地下水の塩分濃度の上昇について懸念を表明している。[115] 2006年にツバルのすべての島(ニウラキタを除く)の穴が調査された。ヌクラエラエ島とニウタオ島にはそれぞれ、塩分濃度が高すぎて沼地のタロイモの生育がうまくいかないと考えられる穴が1つあった。しかし、フナフティ島のフォンガファレでは、調査されたすべての穴が沼地のタロイモの生産には塩分が高すぎるか、非常に塩分が少なかったが、フォンガファレでは塩分に強いタロイモの品種(Colocasia esculenta)が栽培されていた。[116]
フォンガファレ島の帯水層の塩分濃度の上昇は、第二次世界大戦中に飛行場が建設された際に沼地を埋め立て、島の他の部分から珊瑚岩を採掘することで地形が人為的に変化したことによるものです。この地形の変化は、春の潮汐力によって表層の帯水層に塩水が押し出されるため、島の地下水動態によってさらに悪化しています。[106]
各環礁の淡水レンズは脆弱なシステムです。熱帯低気圧やその他の暴風雨によっても波が押し寄せ、大潮の際には極端に高い水位が発生します。これらの現象により、淡水レンズの塩水汚染が発生する可能性があります。降雨量の少ない時期も、ココナッツの木やその他の植物が水を汲み上げ、それが補給できる量を上回るため、淡水レンズの収縮を引き起こす可能性があります。人間のニーズを満たすために地下水を過剰に汲み上げると、干ばつ状態と同様の結果になります。[117]
参照
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さらに読む
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