
最も乾燥した居住大陸であるオーストラリアの多くの地域では、降雨量の少なさを他の水源からの水で補い、作物や牧草地の栽培を助けるために、灌漑が広く行われています。[1]灌漑の過剰使用や不適切な管理は、土壌の塩分濃度の上昇や在来の動植物の生息地の喪失などの環境問題の原因であると考える人もいます。 [2]
オーストラリアの灌漑は、その強度と生産性の点で乾燥地農業(降雨量に依存する農業)とは異なります。乾燥地農業よりもはるかに経済的に生産性の高い土地利用です。[3]灌漑を使用して生産される一般的な作物には、米、綿、キャノーラ、砂糖、さまざまな果物、その他の樹木作物、および牛肉と酪農用の牧草、干し草、穀物があります。表面灌漑はオーストラリアで最も一般的な灌漑方法で、点滴灌漑とセンターピボットも使用されています。水の使用と管理のすべての権利は州に帰属し、州は水使用の条件付き権利を発行します。
オーストラリアで最初の大規模な灌漑計画は、干ばつへの対応として 1880 年代に導入されました。1915 年には、マレー川水協定が締結され、川の水利用の基本条件が定められ、現在も有効となっています。20 世紀末にかけて、灌漑用水路の転用が自然流量の容量に近づいたり超えたりしたため、流域の環境問題が深刻化しました。1985 年に始まった交渉の後、 1987 年にマレー・ダーリング流域協定が締結されました。より包括的な国家水イニシアチブは 2004 年に採択されました。
水源

一般的に、灌漑用水は主に2つの水源、河川システムと地下帯水層から供給されます。オーストラリアで灌漑に利用されている主な河川システムには、マレー・ダーリング水系、西オーストラリア州キンバリー地域のオード川、北クイーンズランド州のバーデキン川灌漑地域などオーストラリア東海岸沿いの多くの川があり、乾季には二毛作のために灌漑が利用されています。[4]オーストラリアの地下水の主な水源はグレートアーテジアン盆地です。
マレー・ダーリング流域はオーストラリアの年間降水量のわずか 6% しか降水しませんが、オーストラリアの灌漑資源の 70% 以上がここに集中しており、流域の資源の約 90% を占めています。この流域には国の農地の 42% があり、国の食糧の 40% を生産しています。[引用が必要]
歴史

最初の灌漑計画は19世紀後半に始まりました。 1887年から1891年にかけて建設されたゴールバーン堰は、オーストラリアの灌漑開発のために建設された最初の大規模な分水構造物でした。[5]
1877年から1884年にかけてビクトリア州で大干ばつが発生したため、当時州政府の大臣で水供給に関する王立委員会の委員長であったアルフレッド・ディーキンはカリフォルニアの灌漑地域を訪問した。そこでディーキンは、カリフォルニアで灌漑計画に携わっていたカナダ人の兄弟、ジョージとウィリアム・チャフィーに会った。 [6] 1886年、チャフィー兄弟はオーストラリアにやって来て、ミルデュラにある25万エーカー(1,000 km 2)の放棄された羊牧場を最初の灌漑入植地の建設地として選んだ。[6]彼らはビクトリア州政府と協定を結び、今後20年間で少なくとも30万豪ポンドをミルデュラの恒久的な改良に費やすことにした。また1886/87年には、チャフィー兄弟は南オーストラリア州の首相ジョン・ダウナーから南オーストラリア州レンマークでの入植を開始するよう招かれた。[7]
デスリッジ水車は、個々の農場に供給される水の流れを測定するために使用され、1910年に開発されました。[8]

マランビジー渓谷の灌漑は、1900年に農業の先駆者サミュエル・マコーギーがノース・ヤンコ牧場で灌漑実験を行ったことから始まった。この私的な計画では、約320キロメートルの水路が建設され、約162平方キロメートル(63平方マイル)の土地が灌漑された。[9]マコーギーの成功は、ニューサウスウェールズ州政府に大規模な灌漑を開始するよう促したようである。このプロセスは、1906年にバーレン・ジャックおよびマランビジー運河建設法(連邦法)の布告とともに始まった。トゥムット近くのマランビジー川のバリニャック・ダムは1907年に着工され、水路の工事が始まり、その後すぐに最初の農場が設立された。
1907 年、ビクトリア州政府はアメリカ人のエルウッド ミード氏を、新設されたビクトリア州河川水供給委員会の委員長に招いた。ビクトリア州における政府管理の灌漑に対する大きな期待は、ディーキン氏の以前の取り組みによるところが大きく、首相となったディーキン氏は、国レベルと州レベルの両方でミード氏に助言を期待していた。ミード氏は、維持管理および建設コストの回収を試みるにあたり、水道料金の値上げを提案するだけでは満足しなかった。彼はまた、水と土地のより生産性の高い利用を要求する論理的展開を主張した。1909 年の水法は、大地主の激しい反対にもかかわらず可決され、ビクトリア州の灌漑地区のより密接な入植地の計画においてミード氏が全面的な管理権を握ったことで、農村開発に対するミード氏の影響力は大幅に増大した。ミードは、これらの計画の特徴である区画サイズの階層的配置の功績を大いに主張したが、彼の影響はむしろ、委員会の運営の規模と複雑さ、ミードのセールスマンシップ、そして新入植者が絡み合う官僚的なネットワークにあった。ミードはオーストラリアで4年間フルタイムで働いたが、辞職が発効する1915年5月まで関与が続いた。この職業経験により、ミードの国際的な評判は確固たるものとなった。1923年、ミードの4か月にわたるオーストラリア顧問旅行は、マランビジー灌漑地域の土地の選択と使用をめぐって、ジョセフ・カラザーズとニューサウスウェールズ州の主要灌漑当局との論争で中断された。ミードは、果樹栽培のさらなる計画を拒否し、酪農場の拡大と、家畜の肥育とアルファルファの集中生産に有利となる放牧と灌漑事業の調整の改善を主張した。[10]
西オーストラリア州では、州初の管理灌漑計画であるハーベイ灌漑計画が1916年に正式に開始されました。この計画は1930年代後半の大恐慌の間にさらに発展し、失業した労働者を雇ってその地域の広大な灌漑用水路を掘削し建設しました。[11]
ポリシー
灌漑管理、特にマレー・ダーリング流域の問題との関連は、オーストラリアでは長い間政治的に論争を呼んでいる問題である。
マレー川水域協定
マレー川システムの規制は、連邦成立後に最初に取り組まれた問題の一つでした。1895年に始まった干ばつは、1901年から1902年にかけての「連邦化干ばつ」で頂点に達しました。その結果、1902年にコロワで非政府会議が開催され、マレー川の水を管理するために政府に行動を求めました。[12]その後、長い交渉期間が続き、その間に各州はマレー川とその支流の水に対する所有権を主張しました。
上流の州であるビクトリア州とニューサウスウェールズ州は、土地所有者が自分の土地を流れる川から自由に水を取ることができるとする水利権を支持した。「首相の州」であるニューサウスウェールズ州は、自分の川だけでなくマレー川本流全体に対する水利権を主張した。南オーストラリア州は、新たに制定された憲法の条項に依拠し、連邦政府がマレー川沿いの航行に対する権限を持ち、川の南オーストラリア州部分の水流を保護する暗黙の義務を負っていた。
交渉は1915年にようやく終了した。[12]連邦政府とニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、南オーストラリア州が締結したマレー川水域協定では、今日まで有効な基本条件が定められている。
- アルベリーの流量はニューサウスウェールズ州とビクトリア州で均等に分配される
- ビクトリア州とニューサウスウェールズ州は、オルベリー川下流の支流の支配権を維持している。
- ビクトリア州とニューサウスウェールズ州は、南オーストラリア州に最低限保証された水量、つまり「権利」を供給しています。
この協定ではまた、マレー川本流にダム、堰、閘門を建設し、1917年に設立されたマレー川委員会が管理することも規定された。
マレー川水域協定は協力的な連邦主義の重要な例であったが、灌漑と航行のための水の管理に限定されていた。
マレー・ダーリング流域協定
灌漑用水路の転用がマレー・ダーリング川システムの容量に近づいたり超えたりし、環境問題が深刻化するにつれ、流域全体の管理に対する協調的なアプローチの必要性がより明白になりました。1985年に始まった交渉の後、1987年にマレー・ダーリング流域協定が調印されました。当初は、マレー川水域協定の修正案でした。5年後の1992年に、マレー川水域協定に代わる、まったく新しいマレー・ダーリング流域協定が調印されました。この協定は、すべての締約国政府によって可決された1993年のマレー・ダーリング流域法によって完全な法的地位を与えられました。クイーンズランド州とオーストラリア首都特別地域は、後にこの協定に加わりました。
マレー・ダーリング流域協定の目的は、「マレー・ダーリング流域の水、土地、その他の環境資源の公平で効率的かつ持続可能な利用のための効果的な計画と管理を促進し、調整すること」とされた。
これを達成するために、協定は政治、官僚、コミュニティのレベルで新しい機関を設立しました。これらは次のとおりです。
- マレー・ダーリング流域閣僚評議会(MDBMC)
- マレー・ダーリング流域委員会(MDBC)
- コミュニティ諮問委員会(CAC)。
国家水資源イニシアチブ
マレー・ダーリング流域協定の下で満足のいく進展が見られなかったことと、オーストラリアの他の地域でさまざまな水政策上の問題が浮上したことから、2004年に国家水イニシアチブが採択されました。イニシアチブの主要要素には、水取引の促進と、マレー・ダーリング流域への環境流量を少なくとも500ギガリットル回復するという約束が 含まれていました。
生産
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2012~2013年の農業による水消費量は12,780ギガリットル(2,810 × 10 9 英ガロン、3,380 × 10 9 米ガロン)で、この期間のオーストラリア全体の水消費量の65%を占めました。灌漑/農村給水業者は、2004~2005年に配水された水の主な供給者であり、6,637ギガリットル(1,460 × 10 9 英ガロン、1,753 × 10 9 米ガロン)またはオーストラリア全体の配水供給量の59%を占めました。[13] 2005年以降、気候条件と割り当ての削減により、消費される水の総量は2004-2005年の数字から30%減少し、2006-2007年には8,521ギガリットル(1,874 × 10 9 英ガロン、2,251 × 10 9 米ガロン)[14]、さらに2008-2009年には7,286ギガリットル(1,603 × 10 9 英ガロン、1,925 × 10 9 米ガロン)[15]に減少した 。2012 - 13年 の灌漑農業生産総額は134億3,100万豪ドル[16]で、2004-05年の90億7,600万豪ドル、2000-01年の96億1,800万豪ドルから増加した。[13]灌漑農業生産の総額は、2004年から2005年にかけてオーストラリアで生産された農産物の総額の約4分の1(23%)を占め、農地面積の1%未満で生産されました。[17]
灌漑を利用して生産される一般的な作物には、米、綿、キャノーラ、砂糖、さまざまな果物やその他の樹木作物、牛肉や乳製品の生産に使用される牧草、干し草、穀物などがあります。
コットン
オーストラリアの主な綿花栽培地域は次のとおりです。
- ニューサウスウェールズ州 -マンギンディ、グワイディール川、ウォルゲット、バーク、ナモイ川上流および下流、マコーリー川、メニンディー、ラクラン川、マランビジー川
- クイーンズランド州 -セントラルハイランド、ドーソンバレー、ビロエラ、ダーリングダウンズ、ディランバンディ、セントジョージ、マッキンタイアバレー[18]
2001/02年の作付面積は420,170ヘクタール(1,038,300エーカー)で、3,041,000俵を生産した。2006/07年の推定では、綿花生産面積は142,032ヘクタール(350,970エーカー)で、66%の減少となり、予想収穫量は1,171,765俵で、61%の減少となった。[18] 2004/05年の綿花産業の灌漑農業生産総額は9億800万豪ドルで、2000/01年の12億2,200万豪ドルに比べて減少した。需要が急増した一方で、綿花産業による実際の水使用量は、主に干ばつにより、2000/01年から2004/05年の間に37%減少した。[13] [19]綿花産業は 、2000/01年に2,896ギガリットル(637 × 10 9 英ガロン、765 × 10 9米ガロン)、2004/05年に1,822ギガリットル(401 × 10 9英 ガロン、481 × 10 9 米ガロン)[17]、2008/09年に793ギガリットル(174 × 10 9 英ガロン、209 × 10 9 米ガロン)を使用しました。[15]
米
リビエリナの灌漑地域は、オーストラリアで栽培される米の大部分を生産しており、特にマランビジー灌漑地域(MIA)で生産されていますが、フィンリー、コリアンバリー、デニリクイン周辺のマレー灌漑地域でも生産されています。[20]
現在、オーストラリアでは毎年100万トン以上の米が生産され、70か国以上に輸出され、5億豪ドルの輸出収入を生み出し、リビエラとビクトリア州北部の63の町を支えています。[21]主要な精米所はリートン、コリアンバリーにあり、南半球最大の精米所はデニリクインにあります。[22]
2004-05年度の米産業の灌漑農業生産総額は1億200万豪ドルで、2000-01年度の3億5000万豪ドルに比べて減少した。米産業による水使用量は、主に干ばつの間の作付け面積の縮小により、2000/01年度から2004/05年度にかけて減少した。米産業は、2000/01年度に2,223ギガリットル(489 × 10 9 英ガロン、587 × 10 9米ガロン)、 2004/05年度に 631ギガリットル(139 × 10 9 英ガロン、167 × 10 9米ガロン) [13] [17]、2008/09年度に101ギガリットル(22 × 10 9 英ガロン、27 × 10 9 米ガロン)を使用した。[15]
ブドウ
ワイン用ブドウ、干しブドウ、食用ブドウは、すべての州と準州で商業的に栽培されています。ブドウの生産は現在、オーストラリア最大の果物産業です。[23]その生産量のうち、ワイン用ブドウの生産量は年間100万トン(98万ロングトン、110万ショートトン)を超え、干しブドウの生産量のほぼ9倍、食用ブドウの生産量の14倍に相当します。
世界中の他のブドウ生産国と比較すると、オーストラリアは 1997 年にブドウ生産量で 14 位であったことがわかります。
その生産量を維持するために、オーストラリアのブドウ栽培の多くは、水の供給が信頼でき、適切に管理されている灌漑地域に位置しており、多くの新しいブドウ園は川や小川から汲み上げた水の利用可能性に依存しています。
オーストラリアのブドウ産業は、2006/07年に合計439ギガリットル(97 × 10 9 英ガロン、116 × 10 9 米ガロン)のブドウを消費しました。これは約4.3 ML/haに相当します。[15]
オーストラリアの主なブドウ栽培地域は次のとおりです。
- 西オーストラリア州 –西オーストラリア州カーナボン、スワンバレー、マーガレットリバー
- ノーザンテリトリー – Ti-Tree
- 南オーストラリア州 –クレア・バレー、バロッサ・バレー、リバーランド、アデレード・ヒルズ、および州の南東部
- クイーンズランド州 –マリーバ、ロックハンプトン、チャーターズ タワーズ、ムンドゥッベラ、スタンソープ、エメラルド、セント ジョージ
- ニューサウスウェールズ州 –ハンター地域とリビエリナ
- ビクトリア州 –サンレイシア、スワンヒル、ヤラバレー
- タスマニア州 –ローンセストン[24]
水取引
オーストラリアでは、水の使用と管理に関するすべての権利は州に帰属します。その後、使用者には水を使用するためのさまざまな条件付き権利が発行され、これらの権利の一部は、限られた状況下では取引可能です。
権利は州によって異なり、用途、水源、法的形態、権限委譲のレベル、安全性、譲渡可能性などによっても異なります。近年、すべての州で、古い形式の水権利からより安全で譲渡可能な権利へと移行する動きが見られます。この動きの重要な部分は、水権利を特定の土地区画との結びつきから切り離し、特定の量と信頼性で権利を特定することです。
権利が取引可能な場合、取引は季節的な水割り当ての一時的な譲渡、水権利の全部または一部の恒久的な譲渡、または一定期間のリースなど、いくつかの形式をとる可能性があります。すべての譲渡は、環境目的、場合によっては社会経済目的を満たすように設計された取引ルールに準拠していることを確認するために、さまざまな規制機関からの承認が必要です。このようなルールには、設定されたゾーン内でのみ取引を承認することや、配送中の水の損失や信頼性の違いを反映するためにゾーン間の取引の為替レートを含む場合があります。[25]
方法

オーストラリアの灌漑方法は長年にわたり改良され、1メガリットルの水使用量あたりの生産効率が向上しました。現在の方法には、センターピボット灌漑、インパクト(ノッカー)スプリンクラー、バタフライスプリンクラー、点滴灌漑、表面灌漑などのシステムが含まれます。表面灌漑は依然として最も一般的な灌漑技術であり、2013/14年に灌漑された総面積の58.6%を占め、点滴は10.8%、センターピボットとラテラルムーブマシンは13.2%、マイクロスプレーシステムは4.4%でした。[26]これらの値は、水の可用性と商品価格により季節ごとに変わる可能性があります。
畝間灌漑は、綿花、サトウキビ、穀物などの列作作物の一般的な選択肢です。境界チェック灌漑は、牧草地の灌漑に最もよく使われる技術です。センターピボットと横移動マシンも、列作や牧草/飼料作物に使用され、畝間灌漑よりも高いレベルの制御を提供します。インパクトスプリンクラーを備えたソリッドセットシステムなどの小規模スプリンクラーシステムは、野菜や芝生の栽培によく使用されます。ドリップシステムは、ブドウや果樹などの価値の高い多年生園芸作物のほとんどで使用されています。
センターピボット灌漑は、水をかなり長い期間にわたって散布できる作物によく使用されます。水分ストレスが複雑な問題となる他の作物、例えばカリフラワーの栽培中は、1日に2~3回、蒸発置換率の約140%の速度で水を素早く散布する必要があり、この効果のために12平方メートルごとに設置されたスプリンクラーまたは6平方メートルごとに設置されたバタフライスプリンクラーが必要です。[27]ドリップスプリンクラーは、間隔を空けて植える多くの場所で使用できますが、通常はブドウ園の重力給水システムとして見られます。
ほとんどすべての農場では、排水を容易にし、水の使用効率と均一性を向上させるために、レーザーレベリングなどの土工を行っています。
環境

過剰使用と不適切な灌漑慣行により、土壌の塩分濃度が増加し、土地の生産性が低下しています。灌漑塩分濃度は、土壌レベルに浸透した水が地下水に追加されることによって発生します。これにより地下水位が上昇し、溶解した塩分が表面に浮き上がります。灌漑地域が乾燥すると、塩分は残ります。[2]ニューサウスウェールズ州リビエリナ地域のワクールでは、塩分を含んだ地下水を蒸発盆に汲み上げる塩分遮断計画により、灌漑塩分濃度が緩和され、その地域の約50,000ヘクタールの農地が高地下水位と塩分濃度から保護されています。その結果生じた塩分は、動物の飼料サプリメントなど、さまざまな用途に使用されています。このプログラムにより、以前は不毛だった2,000ヘクタール以上の農地の生産が再開され、在来のユーカリの再生が促進されました。[28]
参照
参考文献
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外部リンク
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- 「オーストラリアの灌漑 - 庭園に関する事実」。
