水資源とは、人間にとって潜在的に有用な天然の水資源のことです。例えば、飲料水や灌漑用水の供給源として利用されます。これらの資源は、天然の水源からの淡水、または 再生水(廃水)や脱塩水(海水)など、他の水源から人工的に生産された水で構成される場合があります。地球上の水の約97%は塩水で、淡水はわずか3%です。そのうち3分の2強は氷河や極地の氷冠に凍結しています。[ 2 ]残りの凍結していない淡水は主に地下水として存在し、地上や空気中に存在するものはごくわずかです。[ 3 ]淡水の天然源には、凍結水、地下水、地表水、河川流下などがあります。人々は農業、家庭、産業活動に水資源を利用します。
水資源は、水不足、水質汚染、水紛争、気候変動など、様々な問題によって脅かされています。淡水は原則として再生可能な資源ですが、世界の地下水供給量は着実に減少しています。例えば、アジア、南米、北米では、地下水の枯渇(または過剰取水)が発生しています。
淡水の自然源には、地表水、河川の底流、地下水、凍結水などがあります。[ 4 ]

地表水とは、地球の表面に存在する水のことです。これには、河川、湖、池、淡水湿地などが含まれますが、これらに限定されません。地表水は、降水によって自然に補充され、海洋への流出、蒸発、蒸発散、干ばつ、気候変動、人口増加、森林破壊、土地劣化、地下水涵養などによって自然に失われます。地表水系への唯一の自然な流入源は、その流域内の降水です。そのシステム内の水の総量は、いつでも他の多くの要因にも左右されます。これらの要因には、湖、湿地、人工貯水池の貯水容量、これらの貯水体の下の土壌の透水性、流域内の土地の流出特性、降水時期、および局所的な蒸発率が含まれます。さらに、気温、気候変動、地形、植生被覆、風速、相対湿度、太陽放射などの人為的要因も水の損失に影響を与えます。これらの要因はすべて、水分損失の割合にも影響します。[ 5 ]
人間は、貯水池、雨水収集システム、管理型帯水層涵養(MAR)、流域保全、貯水池や調整池の建設、氾濫原の復元、人工降雨の創出などによって貯水容量を増やすことが多い。また、湿地の排水、埋め立て、都市化、河川の直線化、過剰な取水、森林伐採による堆積、不適切な貯水池管理によって貯水容量を減らすことが多い。人間は、舗装や河川の流れの直線化によって流出量と流速を増やすことが多い。[ 6 ]
自然の地表水は、運河やパイプラインを通して別の流域から地表水を輸入することによって増強することができる。[ 7 ]その他の方法としては、雨水利用、ダムや貯水池の建設、海水淡水化、人工降雨、人工涵養などがある。
ブラジルは年間5,661億立方メートルで世界最大の淡水供給量を誇ると推定されており、世界銀行の最近の要約によると、ロシアとカナダがそれぞれ年間約4,312億立方メートルと2,850億立方メートルでそれに続く[ 8 ] 。 [ 9 ]ただし、これは再生可能な淡水であり、湖、地下水、氷河に物理的に貯蔵されている淡水ではない。
氷河の流出水は地表水とみなされます。しばしば「世界の屋根」と呼ばれるヒマラヤ山脈には、地球上で最も広大で険しい高地地域と、極地以外で最大の氷河と永久凍土の面積があります。アジア最大の河川10本がそこから流れ出ており、10億人以上の人々の生活がそれらに依存しています。さらに問題を複雑にしているのは、ヒマラヤの気温が世界の平均よりも急速に上昇していることです。ネパールでは、過去10年間で気温が0.6 ℃上昇しましたが、地球全体では、過去100年間で約0.7℃温暖化しています。[ 10 ]

地下水とは、地球の表面下の岩石や土壌の空隙、岩盤の亀裂に存在する水のことです。世界の利用可能な淡水の約 30 パーセントは地下水です。 [ 11 ]岩石の単位または未固結堆積物は、使用可能な量の水を産出できる場合、帯水層と呼ばれます。土壌の空隙、または岩石の亀裂や空隙が水で完全に飽和する深さは、地下水位と呼ばれます。地下水は地表から補充されます。湧水や浸出水として自然に地表から排出される場合があり、オアシスや湿地を形成することもあります。地下水は、揚水井戸を建設して運用することにより、農業、都市、および工業用にもよく利用されます。地下水の分布と移動を研究することは水文地質学であり、地下水水文学とも呼ばれます。
一般的に、地下水とは浅い帯水層を流れる水と考えられていますが、厳密には、土壌水分、永久凍土(凍結した土壌)、透水性の非常に低い岩盤内の不動水、深部の地熱水や油田水なども含まれる可能性があります。地下水は、断層の動きに影響を与える可能性のある潤滑剤として機能していると考えられています。地球の地下の大部分には水が存在し、場合によっては他の流体と混ざっていると考えられます。
河川の流域全体を通して、下流に運ばれる水の総量は、目に見える自由水流と、河川とその氾濫原の下にある岩石や堆積物を通って流れる水(河床下帯と呼ばれる)の相当な寄与との組み合わせであることが多い。大きな谷にある多くの河川では、この目に見えない流れの成分が目に見える流れを大幅に上回ることがある。河床下帯は、地表水と帯水層からの地下水との間の動的な界面を形成することが多く、完全に満たされている場合も枯渇している場合もある河川と帯水層の間で流れを交換する。これは、ポットホールや地下河川が一般的なカルスト地域では特に重要である。 [ 12 ]
これは、人間が水を収集、貯蔵、処理、変換して人間が使用するために設計した構造化されたシステムを指します。[ 13 ] [ 14 ]このシステムの目的は、特に降雨量がほとんどない、または水需要が高い地域での水不足を緩和することです。[ 15 ]淡水の人工的な水源はいくつかあります。処理された廃水(再生水)、大気水生成器[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 、脱塩海水 などです。その他の重要な水源には、雨水収集システム、井戸、掘削孔、人工涵養池、ダム、貯水池などがあります。[ 13 ] [ 19 ] [ 20 ]これらの技術の経済的および環境的な副作用を考慮することが重要です。[ 21 ]
水の再生とは、都市下水や下水、産業廃水をさまざまな用途に再利用できる水に変換するプロセスです。これは、廃水再利用、水再利用、または水リサイクルとも呼ばれます。再利用には多くの種類があります。都市部や農業の灌漑にこのように水を再利用することは可能です。その他の再利用の種類には、環境再利用、産業再利用、計画的か否かを問わず飲料水としての再利用があります。再利用には、庭や農地の灌漑、地表水や地下水の補充が含まれる場合があります。後者は地下水涵養とも呼ばれます。再利用された水は、トイレの洗浄などの住宅、企業、産業におけるさまざまなニーズにも役立ちます。廃水を飲料水基準にまで処理することは可能です。再生水を給水配水システムに注入することは、直接飲用再利用として知られています。再生水を飲むことは一般的ではありません。[ 22 ]処理された都市下水を灌漑に再利用することは、古くから行われている慣行です。これは特に乾燥地帯でよく見られます。持続可能な水管理の一環として廃水を再利用することで、水は人間の活動のための代替水源として維持されます。これにより、水不足を軽減できます。また、地下水やその他の自然水域への圧力も軽減されます。[ 23 ]
廃水を再利用するために処理する技術はいくつかあります。これらの技術を組み合わせることで、厳しい処理基準を満たし、処理された水が衛生的に安全、つまり病原菌がないことを保証できます。代表的な技術には、オゾン処理、限外ろ過、好気性処理(膜バイオリアクター)、順浸透、逆浸透、高度酸化[ 24 ]、または活性炭[ 25 ]などがあります。水を必要とする活動の中には、高品位の水を必要としないものもあります。この場合、廃水はほとんど、または全く処理せずに再利用できます。
脱塩とは、塩水(一般的には海水)を淡水に変換する人工的なプロセスである。より一般的には、脱塩とは物質から塩分やミネラルを除去することである。[ 26 ]塩水、特に海水を脱塩して、人間の飲用水や灌漑用水を生産することが可能であり、副産物として塩水が生成される。 [ 27 ]
淡水化への関心は主に、人間が使用する淡水を費用対効果の高い方法で供給することに集中しています。再生廃水とともに、淡水化は降雨に依存しない数少ない水資源の1つです。[ 28 ]淡水の必要性に対するストレスが世界的に強まるにつれて、淡水化は世界の水安全保障戦略の重要な部分となっています。Science of the Total Environmentの2019年のレビューによると、世界中で1日あたり約9500万立方メートルの淡水が生産されており、世界の水供給ギャップを埋めるために淡水化水の需要が大幅に増加すると予想されています。

研究者らは、現在および特に将来の水不足/水不安に対処するため、 「海洋上の湿った空気を捕捉することによって淡水を大幅に増加させる」海洋上での空気捕捉を提案した。 [ 30 ] [ 29 ]
2021年の研究では、持ち運び可能な太陽光発電式大気水収集装置が提案された。しかし、このようなオフグリッド発電は、他の問題の中でも特に「恒久的なパイプラインインフラの開発努力を阻害する」可能性がある。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]


いつでも利用可能な水の総量は重要な考慮事項です。人間の水利用者の中には、断続的に水を必要とする人もいます。たとえば、多くの農場は春に大量の水を必要としますが、冬には全く水を必要としません。他の利用者は、冷却のために水を必要とする発電所のように、継続的に水を必要とします。長期的に見ると、流域内の平均降水量は、その流域からの自然地表水の平均消費量の上限となります。[ 34 ]

農業における灌漑とは、作物、景観植物、芝生の生育を助けるために、土地に制御された量の水を供給する行為です。灌漑は5,000年以上前から農業の重要な側面であり、世界中の多くの文化で発展してきました。灌漑は、乾燥地帯や降雨量が平均を下回る時期に、作物の生育、景観の維持、攪乱された土壌の植生回復に役立ちます。これらの用途に加えて、灌漑は作物を霜から守るため[ 35 ] 、穀物畑の雑草の生育を抑制するため、土壌の固結を防ぐためにも使用されます。また、家畜の冷却、粉塵の削減、下水の処理、鉱山操業の支援にも使用されます。排水は、特定の場所から地表水と地下水を取り除くことを含み、灌漑と併せて研究されることがよくあります。灌漑と排水の改善は必ずしも相互に排他的ではありません。多くの場合、作物の持続的な高レベルの生産を保証するために、両方を同時に必要とする場合があります。農業における排水方法の役割についての議論については[ 36 ]を参照のこと。
灌漑方法には、植物への水の供給方法が異なるいくつかの種類があります。表面灌漑(重力灌漑とも呼ばれる)は最も古い灌漑方法で、何千年もの間使用されてきました。スプリンクラー灌漑では、水は畑の1つまたは複数の中心地点にパイプで送られ、頭上の高圧水装置によって分配されます。マイクロ灌漑は、パイプネットワークを通して低圧で水を分配し、各植物に少量ずつ散水するシステムです。マイクロ灌漑は、スプリンクラー灌漑よりも圧力と水量が少なくて済みます。点滴灌漑は、植物の根圏に直接水を供給します。地下灌漑は、地下水位の高い地域の畑作物で長年使用されてきました。これは、地下水位を人工的に上昇させて、植物の根圏より下の土壌を湿らせるものです。
世界の水の22%が産業で使用されていると推定されている。[ 37 ] 主な産業用水使用者には、冷却に水を使用する水力発電ダムや火力発電所、化学プロセスで水を使用する鉱石および石油精製所、溶剤として水を使用する製造工場などがある。特定の産業では取水量が非常に多くなる場合があるが、一般的には農業の消費量よりはるかに少ない。
再生可能エネルギー発電には水が利用されます。水力発電は、下り坂を流れる水の力で発電機に接続されたタービンを回転させ、エネルギーを得ます。この水力発電は、低コストで汚染のない再生可能エネルギー源です。重要なことに、水力発電は、断続的なほとんどの再生可能エネルギー源とは異なり、負荷追従にも使用できます。最終的に、水力発電所のエネルギーは太陽から供給されます。太陽からの熱で水が蒸発し、高地で雨となって凝結し、下り坂を流れます。揚水式水力発電所も存在し、需要が低いときに送電網の電力を使用して水を上り坂に汲み上げ、需要が高いときに貯水された水を使用して発電します。[ 38 ]
冷却塔を使用する火力発電所は、取水量とほぼ同等の消費量があり、取水された水の大部分は冷却プロセスの一部として蒸発します。ただし、取水量は一貫冷却システムよりも少なくなります。[ 39 ]
水は、火力発電、石油精製、肥料生産、その他の化学プラントでの使用、頁岩からの天然ガス抽出など、多くの大規模な工業プロセスでも使用されています。工業用途からの未処理水の排出は汚染です。汚染には、排出される溶質や水温の上昇(熱汚染)が含まれます。[ 40 ]

世界の水使用量の8%が家庭用であると推定されています。[ 37 ]これには、飲料水、入浴、調理、トイレの洗浄、掃除、洗濯、園芸が含まれます。ピーター・グレイックは、庭の水を除いて、基本的な家庭用水需要を1人あたり1日約50リットルと推定しています。
飲料水とは、即時または長期的な害のリスクなく飲用または使用できるほど十分に高い品質の水のことです。このような水は一般に飲料水と呼ばれます。ほとんどの先進国では、家庭、商業、産業に供給される水はすべて飲料水基準を満たしていますが、実際に飲用または食品調理に使用されるのはごく一部です。[ 41 ]
2017年時点で、8億4400万人が基本的な飲料水サービスさえ利用できていない。[ 42 ] : 3そのうち、世界中で1億5900万人が湖や小川などの地表水源から直接水を飲んでいる。[ 42 ] : 3世界の8人に1人は安全な水にアクセスできない。[ 43 ] [ 44 ]世界銀行によると、安全でない飲料水は年間120万人の死亡につながっている。[ 45 ]
水不足(水ストレスまたは水危機と密接に関連)とは、ある地域における標準的な水需要を満たすための、地域内または経済的に輸送可能な淡水資源が全く存在しない状態を指します。水不足には2種類あります。1つは物理的な水不足、もう1つは経済的な水不足です。[ 46 ] : 560物理的な水不足とは、すべての需要を満たすのに十分な水がない状態を指します。これには、生態系が機能するために必要な水も含まれます。砂漠気候の地域は、しばしば物理的な水不足に直面します。[ 47 ]中央アジア、西アジア、北アフリカは乾燥地帯の例です。経済的な水不足は、河川、帯水層、その他の水源から水を汲み上げるためのインフラや技術への投資不足から生じます。また、水需要を満たすための人間の能力が弱いことも原因となります。 [ 46 ] : 560サブサハラ・アフリカの多くの人々は、経済的な水不足の中で生活しています。[ 48 ] : 11

水質汚染(または水生汚染)とは、水域が汚染されることであり、水域の利用方法に悪影響を及ぼします。[ 49 ] : 6通常、水質汚染は人間の活動によって引き起こされます。水域には、湖、川、海、帯水層、貯水池、地下水が含まれます。水質汚染は、汚染物質がこれらの水域に混入したときに発生します。汚染物質は、主に 4 つの発生源のいずれかから発生する可能性があります。これらは、下水排出、工業活動、農業活動、および雨水を含む都市流出です。[ 50 ]水質汚染は、地表水または地下水のいずれかに影響を与える可能性があります。この形態の汚染は、多くの問題を引き起こす可能性があります。1 つは水生生態系の劣化です。もう 1 つは、人々が汚染された水を飲料水または灌漑に使用するときに水系感染症が蔓延することです。[ 51 ]水質汚染はまた、水資源によって提供される飲料水などの生態系サービスを低下させます。

水紛争とは、一般的に、水資源へのアクセスや管理、あるいは水や水システムを武器や紛争の犠牲として利用することに関連する暴力や紛争を指します。メディアでは、水に関する紛争に対して「水戦争」という言葉が口語的に使われることがありますが、多くの場合、水資源へのアクセス権をめぐる国、州、またはグループ間の紛争を説明することに限定されます。[ 53 ] [ 54 ]国連は、水紛争は公的または私的な水利用者の利害の対立から生じることを認識しています。[ 55 ]歴史を通じて幅広い水紛争が発生していますが、水だけをめぐる伝統的な戦争であることは稀です。[ 56 ]むしろ、水は長い間緊張の源であり、紛争の原因の一つとなっています。水紛争は、領土紛争、資源をめぐる争い、戦略的優位性など、いくつかの理由で発生します。[ 57 ]
世界の地下水供給量は着実に減少している。地下水の枯渇(または過剰取水)は、例えばアジア、南米、北米で発生している。自然の再生がこの使用量をどの程度相殺しているのか、また生態系が脅かされているのかどうかはまだ不明である。[ 62 ]

地下水枯渇、または地下水過剰揚水とは、帯水層の平衡揚水量を超えて地下水を汲み上げる過程のことです。地下水は淡水の主要な供給源の一つであり、地下に存在します。地下水枯渇の主な原因は、地下帯水層からの地下水の過剰な揚水です。涵養が不十分だと枯渇につながり、帯水層の人間にとっての有用性が低下します。枯渇は、土壌の圧縮や地盤沈下、局地的な気候変動、土壌化学の変化、その他の地域環境の悪化など、帯水層周辺の環境にも影響を与える可能性があります。

水資源管理とは、水資源の最適な利用を計画、開発、配分、管理する活動です。これは水循環管理の一側面です。水資源管理の分野は、水の配分が直面する現在および将来の問題に適応し続ける必要があります。地球規模の気候変動の不確実性の高まりと過去の管理行動の長期的な影響により、この意思決定はさらに困難になります。進行中の気候変動は、これまで経験したことのない状況につながる可能性が高いです。その結果、参加型アプローチや適応能力を含む代替管理戦略が、水に関する意思決定を強化するためにますます使用されています。[ 64 ]
理想的には、水資源管理計画は、水に対するあらゆる競合する需要を考慮し、すべての用途と需要を満たすために公平な基準で水を配分することを目指します。他の資源管理と同様に、これは実際にはほとんど不可能であるため、意思決定者は、許容できる結果を達成するために、持続可能性、公平性、および要素の最適化の問題を優先する必要があります(この順序で!)。将来の水資源に関する最大の懸念の1つは、現在および将来の水資源配分の持続可能性です。[ 65 ]
持続可能な開発目標6には、水資源管理に関する目標があります。「目標6.5:2030年までに、適切な場合、国境を越えた協力を含め、あらゆるレベルで統合的な水資源管理を実施する。」[ 66 ] [ 67 ]
現在、世界の淡水資源のうち、実際に利用できるのはわずか0.08%程度に過ぎません。しかも、飲料水、製造業、レジャー、農業など、淡水に対する需要は増え続けています。利用可能な水資源が限られているため、残された天然資源から得られる淡水を最大限に活用することは、世界中でますます大きな課題となっています。
水資源管理における多くの取り組みは、水の利用を最適化し、水利用が自然環境に及ぼす環境影響を最小限に抑えることに向けられています。水は生態系の不可欠な一部であるという認識は、 1992年のダブリン原則(下記参照)に基づく統合水資源管理の基盤となっています。
持続可能な水管理には、1992年にダブリン(1月)とリオ(7月)で開催された会議で最初に提唱された統合水資源管理の原則に基づいた包括的なアプローチが必要です。ダブリン声明で公布された4つのダブリン原則は以下のとおりです。
これらの原則の実施は、1992年以来、世界中の国家水管理法の改革を導いてきた。[ 68 ]
持続可能で公平な水資源管理に対するさらなる課題としては、多くの水域が国際的な境界(水紛争を参照)または国内の境界(マレー・ダーリング盆地を参照)を越えて共有されているという事実が挙げられる。
統合水資源管理(IWRM)は、グローバル水パートナーシップ(GWP)によって「重要な生態系の持続可能性を損なうことなく、結果として生じる経済的および社会的福祉を公平な方法で最大化するために、水、土地、および関連資源の協調的な開発と管理を促進するプロセス」と定義されている。[ 69 ]
一部の学者は、水安全保障は目標または目的地であるのに対し、IWRMはその目標を達成するために必要なプロセスであるため、 IWRMは水安全保障を補完するものであると述べています。 [ 70 ]
IWRMは、参加型水管理機関が何世紀にもわたって存在していたにもかかわらず、1900年代後半から2000年代初頭にかけての国際会議で出現したパラダイムです。[ 71 ]水資源の包括的な管理方法に関する議論は、1977年の国連水会議に至るまでの1950年代にすでに始まっていました。[ 72 ] IWRMの開発は、1992年の国際水環境会議の大臣による最終声明(ダブリン声明として知られる)で特に推奨されました。この概念は、水資源管理の改善に不可欠と考えられる慣行の変化を促進することを目的としています。IWRMは、第2回世界水フォーラムのテーマであり、このフォーラムには、以前の会議よりも多様な利害関係者が参加し、GWPの創設に貢献しました。[ 71 ]
国際水協会の定義では、IWRMは全体的な枠組みとして機能する3つの原則に基づいています。[ 73 ]
2002年、ヨハネスブルグで開催された持続可能な開発に関する世界サミットで、IWRMの開発が議論され、世界レベルでのIWRMの実施を促進することが目的とされました。[ 74 ]第3回世界水フォーラムでは、IWRMが推奨され、情報共有、利害関係者の参加、ジェンダーと階級の力学について議論されました。[ 71 ]
Operationally, IWRM approaches involve applying knowledge from various disciplines as well as the insights from diverse stakeholders to devise and implement efficient, equitable and sustainable solutions to water and development problems. As such, IWRM is a comprehensive, participatory planning and implementation tool for managing and developing water resources in a way that balances social and economic needs, and that ensures the protection of ecosystems for future generations. In addition, in light of contributing the achievement of Sustainable Development goals (SDGs),[75] IWRM has been evolving into more sustainable approach as it considers the Nexus approach, which is a cross-sectoral water resource management. The Nexus approach is based on the recognition that "water, energy and food are closely linked through global and local water, carbon and energy cycles or chains."
An IWRM approach aims at avoiding a fragmented approach of water resources management by considering the following aspects: Enabling environment, roles of Institutions, management Instruments. Some of the cross-cutting conditions that are also important to consider when implementing IWRM are: Political will and commitment, capacity development, adequate investment, financial stability and sustainable cost recovery, monitoring and evaluation. There is not one correct administrative model. The art of IWRM lies in selecting, adjusting and applying the right mix of these tools for a given situation. IWRM practices depend on context; at the operational level, the challenge is to translate the agreed principles into concrete action.[76]
When water systems cross international borders, countries must cooperate to manage them effectively. WHiles frameworks exist globaly, continental and regional entities often dictate policy alignment, resource allocation, and integrated management straegies. Africa usually serves as a prominent model due to its high density of transboundary waters.[77]
Water resource management in Africa is coordinated through continental frameworks aimed at balancing development with conservation. Regional cooperation is central to continental policy because over 60 percent of Africa's water resources are contained within transboundary river basins and aquifers.[78]
アフリカ水大臣協議会(AMCOW)は、2002年にアブジャ宣言を通じて設立され、アフリカ連合の55の加盟国全体で水と衛生に関する政治的リーダーシップと政策の方向性を提供しています。[ 79 ] 2025年後半、AMCOWは正式にアフリカ水ビジョン2063と政策を採択し、以前の2025年ロードマップに取って代わりました。この更新された枠組みは、水の安全保障をアフリカ連合のアジェンダ2063に直接統合し、共有水システムを気候変動への耐性、経済貿易、および地域の平和のための手段としています。[ 80 ]アフリカ流域組織ネットワーク(ANBO)もAMCOWと連携して活動し、アフリカに点在する河川流域組織間で技術的能力構築を調整し、データ収集方法を標準化しています。
アフリカ諸国は、特定の共有河川および湖沼システムを管理するために、専門的な河川流域組織を利用しています。[ 81 ]これらの組織は、競合する水利権を管理し、水力発電ダムなどの水利インフラ開発について交渉し、環境保護計画を実施します。
注目すべき例としては、1999 年にナイル川沿岸諸国によって結成された協力パートナーシップであるナイル川流域イニシアチブが挙げられます。これは、社会経済的利益を促進し、ナイル川沿いの共有資源を公平に利用するための過渡的な制度的メカニズムとして機能します。[ 82 ] [ 83 ]同様に、ニジェール川流域機構は、西アフリカと中央アフリカの 9 か国にまたがるニジェール川流域を統治する、大陸で最も古い地域水管理機関の 1 つとして機能しています。ニジェール川流域機構の目的は、農業、エネルギー、運輸の統合的な開発を促進することです。[ 77 ]南部アフリカでは、ザンベジ川流域を共有する 8 つの沿岸国に対して、ザンベジ川水路委員会が共同統治の枠組みを提供し、公平な利用と持続可能な水インフラ計画に重点を置いています。
欧州連合が支援するアフリカの国境を越えた水管理に関するチーム・ヨーロッパ・イニシアチブなどの国際的な取り組みは、これらの組織に開発援助を提供している。それらは長期的なインフラに資金を提供し、気候変動に強い水配分計画を更新している。[ 84 ]

統合都市水管理(IUWM) は、淡水、廃水、雨水を流域全体の管理計画の構成要素として管理する実践です。これは、都市集落内の既存の給水と衛生に関する考慮事項に基づいて構築され、都市水管理を河川流域全体の範囲に組み込みます。[ 85 ] IUWM は、水に配慮した都市設計の目標を達成するための戦略として一般的に認識されています。IUWM は、都市水循環全体を管理することで、資源のより効率的な使用が達成され、経済的利益だけでなく、社会的および環境的成果も改善されるという前提に基づいて、都市開発が自然の水循環に与える影響を変えようとしています。1 つのアプローチは、再利用戦略を実施することによって、内部の都市水循環ループを確立することです。この都市水循環ループを開発するには、開発前の自然の水収支と開発後の水収支の両方を理解する必要があります。開発前と開発後のシステムにおける流量を考慮することは、都市が自然の水循環に与える影響を制限するための重要なステップです。[ 86 ]
都市水システム内の IUWM は、給水、廃水、雨水サブシステムを含む水システムコンポーネントの統合が有利となる持続可能性タイプのものを含むさまざまなシステム要素と基準を包含する包括的なアプローチを開発することにより、新しい介入戦略のパフォーマンス評価によっても実施できます。[ 87 ]都市水システムにおける代謝タイプのフローのシミュレーションは、IUWM の都市水サイクルのプロセスを分析するのにも役立ちます。[ 87 ] [ 88 ]
水資源の管理とガバナンスは、国によって異なる方法で行われています。例えば、米国では、米国地質調査所(USGS)とそのパートナーが水資源を監視し、調査を実施し、地下水質について国民に情報を提供しています。[ 89 ]特定の国における水資源については、以下で説明します。
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