| メキシコの水資源管理 | |
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| 2008年のセクター別撤退 |
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| 内部で生成される表層水 | 361 km 3 (87 cu mi) |
| 地下水の涵養 | 139 km 3 (33 cu mi) |
| 地表水と地下水の重複 | 91 km 3 (22 cu mi) |
| 外部再生可能水資源 | 1人当たり48.22 10^9 m3 |
| 一人当たりの再生可能な水資源 | 3,606 m 3 (127,300 立方フィート) |
| ラムサール条約湿地に指定された湿地 | 53,178.57 km 2 (13,140,710 エーカー) |
| 水力発電 | 22% |
水資源管理はメキシコにとって大きな課題です。この国には中央(連邦)と地方(流域および地方)の機関の両方を含む水資源管理システムがあります。さらに、水管理は経済に多大なコストを課しています。
乾燥した北西部と中央部にはメキシコの人口の77%が住み、国内総生産(GDP)の87%を生み出しています。[1]対照的に、貧しい南部地域は水資源が豊富です。地表水と地下水資源は全体的に過剰に利用され、汚染されているため、経済発展と環境の持続可能性を支えるための水供給が不十分になっています。気候変動により、すでに乾燥している地域でさらに異常気象や暑さ、乾燥が進むにつれて、これらの課題はさらに複雑になると予想されます。
水管理の歴史と最近の動向

メキシコには、水資源管理(WRM)に関する長く確立された伝統があります。この伝統は、灌漑を拡大し、急増する人口に水を供給するために、貯水施設と地下水開発に多額の投資を開始した1930年代頃に始まりました。
カルデナス政権 (1934-1940)時代に公布された 1934 年の農業法は、連邦政府に、水の利用が可能な「公共の利益」を定義する権限を与えた。この法律のおかげで、1930 年代から 1970 年代にかけて、農村コミュニティとエヒード部門は連邦政府による直接的な水管理の対象となった。[2]一方、民間の土地所有者は、連邦政府が補助する灌漑インフラと保証された市場価格の恩恵を受けた。時が経つにつれ、大地主は資本を豊富に持つようになり、一方、小地主は 1970 年代までに水独占の影響に苦しむようになった。[3]
1970年代、メキシコ政府は世界銀行および国連開発計画と三者協定を締結し、1975年の国家水計画(NWP)を策定した。この計画では、新水法(NWL)および国家水道公社(ANA)の制定、責任の分散化、および運営・維持管理(O&M)への水利用者の参加促進の必要性が特定された。NWPは重要な制度的発展とインフラの成果を促した。すなわち、(i) 連邦政府が1983年に給水と衛生の責任を市町村と州に移譲、(ii) 1986年にメキシコ水技術研究所が設立、(iii) 1988年に国家水委員会(CONAGUA)が設立、(iv) 1989年にレルマ・チャパラに複数の部門の水利用者を組み込んだ最初の流域評議会が設立された。
1990 年代には、農業、都市、工業の需要を満たすために、地下水開発と帯水層汲み上げが急速に進みました。また、連邦政府は大規模な灌漑インフラの責任を自治機関 (灌漑地区) に分散させました。
1992 年、メキシコは国営水道法 (LAN) を採択しました。この法律には、CONAGUA の役割、河川流域協議会の構造と機能、水管理への国民参加などに関する具体的な規定が含まれています。1993 年には、世界最大級の揚水システムである Cutzamala システムが完成しました。Cutzamala システムは、メキシコシティ首都圏に 1 秒あたり 19 立方メートル (670 立方フィート/秒) の水を汲み上げます。
1997年、グアナファト州で過剰に利用された帯水層を管理するために、初の技術地下水委員会が設立されました。
2004年の国家水法の改正により、13の地方分権化されたCNA地域は、民間部門や市民団体を含む市民社会の利益を組み込んだ、より広範な流域評議会の技術部門として機能する流域組織となりました。[3]
水資源基盤
地表水と地下水資源

メキシコの一人当たりの国内再生可能水資源は4,016立方メートル(141,800立方フィート)で、中米・カリブ海地域の平均6,645立方メートル(234,700立方フィート)を下回っている。
国内の再生可能な水資源の総量は4570億立方メートル(BCM)/年で、これに近隣諸国からの流入量490億立方メートル/年が加わります(1977~2001年の平均)。[4]この表面流出水の合計65%は、グリハルバ川、ウスマシンタ川、パパロアパン川、コアツァコアルコス川、バルサス川、パヌコ川、サンティアゴ川、トナラ川の7つの川で発生し、その流域面積は国土面積全体の22%を占めています。バルサス川とサンティアゴ川は太平洋に注ぎ、他の5つの川はメキシコ湾に注ぎます。[5]太平洋沿岸で最大の川はバルサス川(240億立方メートル/年)で、大西洋沿岸で最大の川はグアテマラからメキシコに流れるグリハルバ・ウスマシンタ川(1150億立方メートル/年)です。最も長い川(2018 km)であり、最大の流域面積(226,000 km 2 )を持つ川は、米国では リオ・グランデと呼ばれるリオ・ブラボー川です。
過去の平均年間降水量(1941~2004年)は773 mm(30.4インチ)で、全降水量の77%が6月から10月に集中している。[6]降水量は非常に変動が激しく、干ばつは頻繁に発生する。干ばつの影響を受ける農業地域別で測定すると、干ばつの影響が最も大きい州は、メキシコのチワワ州とサカテカス州である。[ 7 ]メキシコの雨水の70%強は蒸発散によって失われ、大気中に戻る。残りは川や小川に流れ込むか、土壌に浸透して地下水を補充する。[8]
メキシコは、米国と3つの流域(コロラド川、ブラボー川、ティファナ川)を共有し、グアテマラと4つの流域(グリハルバ川、ウスマシンタ川、スチアテ川、コアタン川、カンデラリア川)、ベリーズとグアテマラと1つの流域(リオ・ホンド川)を共有している。水域は、1944年に調印されたコロラド川、ティファナ川、リオ・グランデ川の水域の利用に関する条約に含まれる規定に従って米国と共有されている。
地下水は、公共給水量の 64%、農業および畜産用水全体の 33%、自給産業用水の 24% を占めています。メキシコには 653 の地下水帯水層があります。CONAGUA は、地下水の総涵養量を年間約 77 立方キロメートル (18 立方マイル) と推定しており、そのうち 36.4% (年間約 28 km 3または 6.7 立方マイル) が実際に使用されています。この平均率は、マイナス残高が地下水資源の持続可能な使用を脅かしている乾燥地域の状況を完全に反映していません。
地下水は、乾燥地域や、地下水が唯一の水資源であることが多い一部の都市の多くの利用者にとって重要な水源です。地下水の約71%は農業に、20%は都市給水に、3%は家庭用と家畜用に使用されています。[9]
水は比較的人口の少ない南部では豊富だが、人口密度の高い中央部と北部では不足している。メキシコの人口の77%が住み、GDPの85%を生み出している中央部と北部では、国の再生可能な水資源のわずか32%しか利用されていない。[10]
ストレージ容量とインフラストラクチャ
2005年の時点で、貯水容量1億5千万立方メートル、実際の貯水量は7千万立方メートルの大規模ダムが667基ある。[11]メキシコには、貯水容量180立方キロメートル(43立方マイル)のダムやその他の水利インフラが4,000基あり、年間流量の44%を占めている。乾燥地域では、ダムは主に灌漑に使用されている。湿潤地域では、ダムは主に発電に使用されている。メキシコでは、ダムは洪水防止の手段とも考えられている。約63基のダムが1億立方メートル(81,000エーカーフィート)以上の貯水容量を持ち、メキシコの貯水容量の95%を占めている。[8]最大の貯水池はラ・アンゴストゥラ(20,217 km 2)、ネサワルコヨトル(14,0298 km 2)、チコアセン(11,883 km 2)、およびインフィエルニージョ(11,860 km 2)である。[12]
メキシコには7つの大きな湖がある。圧倒的に最大かつ最も重要なのは、ハリスコ州とミチョアカン州の間にあるチャパラ湖で、面積は1,116 km 2、貯水容量は8,126立方ヘクトメートル(1.950 cu mi)である。1935年に測定が開始されて以来、実際の貯水量は10億~10億立方メートルの間で変動している。[13]湖の深さはわずか4~6メートルである。メキシコには貯水容量が14 km 3(3.4 cu mi)の湖が約70ある。
出典:コナグア
水質
水質指数によると、メキシコの表層水域の96%はさまざまなレベルの汚染を抱えている。OECDは、メキシコの水質汚染の経済的損失を年間60億ドルと推定している。この問題はバジェ・デ・メキシコ地域で最も深刻で、この地域では水域の100%がさまざまなレベルの汚染を抱えており、そのうち18%は高度に汚染されている。水質の低下は、産業廃水や都市下水の河川や湖への未処理の排出、河川沿いの固形廃棄物の堆積、不衛生な埋立地からの制御されていない浸出、および主に農業生産による非点源汚染が原因である。[14]
CONAGUA はまた、ラグネラ地域の 8 つの帯水層で未処理の都市下水の浸入、2 つの帯水層で鉄とマンガン、1 つの帯水層でヒ素の浸入を検出しました。過剰に利用された帯水層では、地下水貯留層が枯渇するにつれて汚染が悪化する傾向があります。ラグネラ地域の場合がこれに該当し、飲料水中のヒ素濃度は 0.09 ~ 0.59 mg/L で、許容レベルの 0.05 mg/L を超えています。さらに、公共水利権および登録局から入手できる水質に関する情報は少なく、信頼性が低い場合が多いです。[14]
メキシコ国家水委員会が発表しているメキシコの河川の水質に関する情報は、生物学的酸素要求量(BOD) と化学的酸素要求量(COD) の 2 つのパラメータのみに限られています。水域を分類するために他の水質指標は使用されておらず、他の汚染物質をパラメータとして使用した水質データも容易に入手できません。
メキシコの表層水域はBODとCODを指標として5つの異なる環境水質クラスに分類されています。[15] 2005年には、これらのパラメータを使用して509地点で表層水質が測定されました。
BODを指標として、2005年には水域の5%が高度汚染(BOC > 120 mg/L)に分類され、10%が汚染(BOD > 30 mg/L)と分類されました。CODを指標として使用すると、それぞれの割合は高度汚染(COD > 200)の水域では12%、汚染(COD > 40)の水域では26%に増加します。[16]
汚染レベルが最も高いのは、北東部、バルサス、メキシコ渓谷、レルマ・チャパラの水文地域です。[17]
部門別の水資源管理
消費用水の総取水量は年間 780 億立方メートルです。消費用水の最大の使用者は農業 (78%) で、次いで家庭用 (17%)、工業用 (5%) となっています。メキシコでは最小環境流量要件の推定値はありません。したがって、環境需要は事実上、メキシコの公式水収支には含まれていません。
全体として、メキシコの水資源のわずか 18% が消費目的で取水されています。しかし、国内のいくつかの地域では水不足が発生しています。水資源への圧力が最も高いのは、メキシコシティ周辺 (水資源の 120%)、バハ カリフォルニア(水資源の 86%)、北西部のソノラ(水資源の 79%) です。
CNAは653の「帯水層」を定義しており、そのうち104は2005年に過剰利用と分類されました。 [18]地下水の総使用量は27.5 BCM/年で、涵養量は77BCM/年と推定されています。国の13の行政水文学地域のうち、バハカリフォルニア、北東部、北中部、メキシコ渓谷の4つの地域では、取水量が涵養量を上回っています。
飲料水と衛生
1998年、メキシコでは国内消費が地表水取水量の17%を占めた。過去10年間で、メキシコの給水・衛生部門はサービス普及率において大きな進歩を遂げた。都市部では人口のほぼ100%が改善された給水にアクセスでき、91%が適切な衛生設備を利用できると推定されている。農村部では、それぞれ水が87%、衛生設備が41%となっている。[19]普及率は特に南部地域で低い。(メキシコの給水と衛生も参照)
灌漑と排水
1998 年、メキシコの地表水取水量の 78% は農業によるものでした。灌漑インフラがあるのは合計 62,000 km 2 (1,530 万エーカー) (耕作地全体の 22.9%) で、そのうち 55,000 km 2 (1,360 万エーカー) が実際に灌漑されています。1997 年には、58,000 km 2 (1,430 万エーカー) で地表灌漑が、3,000 km 2 でスプリンクラー灌漑が、1,000 km 2で局所灌漑が使用されました。灌漑が効果的でないために、総灌漑面積 62,560 平方キロメートル (1,546 万エーカー) のうち 3,841.63 平方キロメートル (949,290 エーカー) で塩性化と排水の問題が生じています。[8] (メキシコの灌漑も参照)
水力発電
メキシコの電力部門は、2005年には火力発電(総設備容量の74%)に大きく依存しており、次いで水力発電(22%)となっている。 [20]メキシコ最大の水力発電所は、チアパス州チコアセンにある2,300MWのマヌエル・モレノ・トーレス発電所である。これは世界で4番目に生産性の高い水力発電所である。[21]
水生生態系
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メキシコには約70の湖があり、総面積は3,700平方キロメートル(91万エーカー)に及ぶ。これらの湖のいくつか、特に東部は火山起源で、多くの固有種が生息している。メキシコ最大の湖であるチャパラ湖は、39種の在来種(うち19種は固有種)が生息していることから、生物多様性保全のための水文学的優先地域とみなされている。 ベラクルスにあるカテマコ湖には12種の在来種が生息し、そのうち9種は固有種である。[22]
メキシコの湿地は、ダイナミックで複雑かつ生産性の高い生態系です。ラムサール条約には、ラガルトス川(ユカタン半島)、クアトロシエナガス(コアウイラ州)、ラ・エンクルシハダ(チアパス州)、ナヤリット およびシナロア湿地、セントラ湿地(タバスコ州)、コロラド川(バハ・カリフォルニア州)の 6 つの主要湿地が登録されています。
ユカタン半島にある地下水で満たされた陥没穴であるセノーテには、細菌、藻類、原生動物(コペポーダ、ミジンコ、ワムシ)から脊椎動物(レピソステウス)まで、数多くの独特な種が生息しています。[22]半島には川がなく、湖もほとんどないため、セノーテは多くの古代および現代のマヤの人々にとって主要な水源です。
法的および制度的枠組み
法的枠組み
メキシコの水資源管理を規定する主な法律は、1992年の国家水法(Ley de Aguas Nacionales -LAN)であり、2004年4月29日に改正されました。[23] [24]
LAN によれば、この部門の主要機能は、国家水委員会 (CNA または CONAGUA) を通じて連邦政府の責任です。CNA の使命は、「社会の参加を得て、国の水資源を管理および保護し、資源の持続可能な利用を達成すること」です。CNA は 16,000 人のスタッフを擁し、2005 年の年間予算は 186 億ペソ (15 億米ドル以上) で、メキシコで最も強力な連邦機関の 1 つと考えられています。CNA は、給水と衛生、および灌漑への投資を支援する主要な連邦プログラムを管理しています。また、メキシコシティ首都圏で使用される水の大部分を供給する Cutzamala パイプラインなど、特定の重要な水力施設を直接管理しています。CNA は、メキシコのほとんどのダムを所有および運営し、国の水監視ネットワークを運営しています。 LAN により、水資源の社会的、経済的、環境的価値に対する効率性とより正確な認識を高めることを目的とした規制枠組みの導入が可能になりました。したがって、水利用者は、次の 3 つの基本文書で明確に定義された権利と義務の枠組み内で活動します。
- 特定の水量を取水、使用、または利用権を享受する権利を確立する譲渡権または割り当て権
- 廃水排出許可証。この法律は、許可を受けた者が排出した廃水を処分しなければならないという許可を定めている。
- 譲渡権または割り当て権と廃水排出許可の両方を水利権公的登録簿 (Registro Público de Derechos de Agua – REDPA) に登録することで、水利用者に付与された権利に法的な観点からの確実性と支援がもたらされます。
2004 年に改正された国家水法 (NWL) は、中央レベルから地方機関である流域機関 (Organismos de Cuenca – BA) と流域評議会 (Consejos de Cuenca – BC) に責任を移譲することにより、CONAGUA の主要機能を再編することを目指しています。BA と BC は、この分野でますます重要な役割を果たすことが期待されており、CONAGUA の役割は NWL の管理、国家水政策の実施、計画、監督、サポート、規制活動に限定されています。
NWL は、水資金調達システム (Sistema Finaciero del Agua – SFA) も導入しました。CONAGUA は財務省と協力して、資金源、支出ガイドライン、費用回収、会計の決済、管理指標を決定するための適切な手段を作成します。
2004 年の国家水法の改正により、流域評議会 (Consejos de Cuenca) と流域機関 (Organismos de Cuenca) という 2 つの新しい組織が正式に設立されました。流域評議会は、連邦政府、州政府、市政府の代表者と、少なくとも 50% の水利用者および NGO の代表者で構成されます。流域評議会は意思決定機関ではなく、諮問機関です。流域評議会は 26 あります。一方、流域機関は CNA の地域行政部門であり、最終的な意思決定権を保持しています。
当然のことながら、財務省、連邦議会、州政府、州議会、環境天然資源省などの他の機関もこの分野の重要な意思決定者です。
制度的枠組み
WRMの主な責任は、(i)連邦レベルの国家水委員会(Comisión Nacional del Agua –CONAGUA)、(ii)州レベルの水委員会(Comisiones Estatales del Agua – CEAs)、(iii)流域当局および流域評議会の3つの機関グループに割り当てられています。
CONAGUA は、メキシコにおける水資源管理の最高機関であり、水政策、水利権、計画、灌漑および排水開発、水需要管理、給水および衛生、緊急および災害管理 (洪水に重点を置く) などを担当しています。CONAGUA の使命は、社会の参加を得て国の水資源を管理および保護し、水資源の持続可能な利用を実現することです。
CONAGUAは正式には環境天然資源省(Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales – SEMARNAT)の管轄下にあるが、事実上かなりの自治権を享受している。17,000人の専門家を雇用し、13の地方事務所と32の州事務所を持ち、2005年の年間予算は12億米ドルであった。また、メキシコシティ首都圏で使用される水の大部分を供給するクツァマラパイプラインなど、いくつかの重要な水力施設を直接管理している。CONAGUAはまた、メキシコのほとんどのダムを所有・運営しており、同国の水監視ネットワークを運営している。[14]
CEA は、通常、州公共事業省の管轄下にある自治機関です。その役割は州ごとに異なり、水資源管理、灌漑、給水および衛生サービスの提供などが含まれます。
最近設立された流域当局(BA)は、CONAGUAの既存の13の地域事務所から発展し、地域政策の策定、そのような政策を実施するためのプログラムの設計、境界内で生み出される財源(水使用料とサービス料)の価値を推定するための調査の実施、水使用料の具体的な料金の推奨と徴収を担当することが期待されています。流域評議会(BC)は、CONAGUAと協力してBAの活動を指導することが期待されています。BAと同じ流域境界で設立されたBCは合計25あります。[14]一部の州は、完全に1つのBCの領域内に位置しています。他のケースでは、1つの州が2つ以上のBCに分割されています。後者の場合、州はその領域内のすべてのBCに参加します。
政府の戦略
2004 年に改正された国家水法 (NWL) は、中央レベルから地方機関である流域機関 (Organismos de Cuenca – BA) と流域評議会 (Consejos de Cuenca – BC) に責任を移譲することにより、CONAGUA の主要機能を再編することを目指しています。BA と BC は、この分野でますます重要な役割を果たすことが期待されており、CONAGUA の役割は NWL の管理、国家水政策の実施、計画、監督、サポート、規制活動に限定されています。
NWL は、水資金調達システム (Sistema Finaciero del Agua – SFA) も導入しました。CONAGUA は財務省と協力して、資金源、支出ガイドライン、費用回収、会計の決済、管理指標を決定するための適切な手段を作成します。
国家開発計画と連動した国家水計画2007-2012は、水質と水量を確保し、水の戦略的価値を認識し、持続可能な水利用と水資源保全を促進することを目指している。計画には、(i)農業生産性の向上、(ii)給水および衛生サービスへのアクセスと質の向上、(iii)河川流域レベルでの統合水資源管理の促進、(iv)水部門の技術、行政、財務の発展の改善、(v)水利用者と社会全体の水資源管理への参加の増加、(vi)水リスクの軽減、(vii)気候変動による水資源への影響の評価、(viii)特に行政事項に関して国家水法の遵守の促進、という8つの目標がある。
各目標には戦略と一連の目標が関連づけられています。NWP の総予算は 227,130 百万ペソ (約 219 億米ドル) ですが、これには水力インフラの運用および保守コストは含まれていません。
許可
一部の地域では、許可が与えられた水の総量が総水利用可能量を超えているため、許可の有効性が低下しています。1992 年に設立された水利権の公的登録簿には、2005 年に合計 344,473 件の許可が登録されました。許可が与えられた水の総量は、水の非消費的使用である水力発電の許可を除いて、年間 760 億立方メートルです。
水道料金、費用回収、補助金
メキシコには、水道と衛生の料金、補助金、費用回収目標を設定し、それらを結び付ける首尾一貫した国家政策の枠組みが欠けている。包括的な政策がないため、地域間で費用回収と補助金の程度に大きなばらつきが生じている。料金は費用を下回る水準で設定されており、これは水道と衛生における利用者補助金の最も一般的な形である。
取水料金による水資源価格設定は、国を 9 つの水不足地域に分類する連邦権利法に基づいて実施されます。水不足が最も深刻な地域 (通常は北部) では、取水料金が最も高くなります。ただし、主要な水利用者である農業は取水料金を免除されており、取水料金は産業と自治体利用者のみが支払っています。このため、水需要管理の手段としての取水料金は、財源を動員するのに非常に効果的ではあるものの、その有効性は大幅に制限されます。2005 年の取水料金による総収入は 65 億ペソで、CNA 収入の 80% を占めています。
水道サービス提供者は、工業用および商業用の利用者に、完全回収コストに近い料金を請求し、住宅利用者に相互補助を行っています。利用者全体の平均料金は、1立方メートルあたり0.32米ドル(0.24米ドル/立方ヤード)で、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国の平均である1立方メートルあたり0.65米ドル( 0.50米ドル/立方ヤード)の半分です。
メキシコの料金徴収効率は 72% と推定されており、先進国 (OECD 95%) の水準をはるかに下回っています。2002年の給水と衛生における水道料金徴収額は 15 億 4,000 万ドルと推定されています。請求収入は 21 億 4,000 万ドルから 29 億ドルと推定されています。
水道利用者の約31%はメーターが設置されておらず、使用量に関係なく、地域ごとに異なる定額料金を請求されています。[25]
水関連リスク

メキシコは太平洋岸とカリブ海沿岸でハリケーンなどの気象現象に見舞われやすい。ハリケーンは地表水と地下水貯留層を補充し、都市、灌漑、発電への水供給を増加させる。ハリケーンはサービス提供、インフラ、そして最終的には生態系と人間の生活に脅威を与える。この状況は上流の森林伐採や洪水が発生しやすい地域にある人間の居住地によって悪化している。[26]
2000年に公表された米国地球変動研究プログラム(地球変動研究法)の一環である米国国家気候変動評価(国家気候変動評価)の文脈で、メキシコ国立大学(UNAM)国立生態学研究所は、メキシコ環境天然資源省のためにメキシコにおける気候変動と気候変動の影響に関する研究を実施した。研究によると、メキシコでは夏の降水量が減少または平年並みとなり、冬の降水量が増加する。[27]この報告書では、地域別に予測される影響も詳述している。例えば、レルマ・チャパラ流域では、予測される気温上昇と降雨量の減少により深刻な水不足に陥り、人口増加と産業増加によって状況が悪化する可能性がある。北部地域や人口の多い地域、特にメキシコ中部では、これらの乾燥地域と半乾燥地域で気温上昇と降雨量変動により浸食と干ばつの深刻度が増すだろう。農業の慣行も変化を余儀なくされるかもしれない。2012年にチワワ州で発生した深刻な干ばつは、一部の科学者が気候変動によるものだとしているが、雨不足による牧草地不足で35万頭の牛が餓死した。[28]
研究者らはまた、気候変動により両国で水不足が深刻化するにつれ、共有水資源をめぐるメキシコと米国の緊張が高まる可能性があると予測している。[29]
メキシコの陸地面積の85%以上が乾燥地帯または半乾燥地帯と定義され、降雨量が年々大きく変動するメキシコは、特に北部地域で干ばつに見舞われやすい。ここ数十年でメキシコで最も深刻な干ばつは、エルニーニョに伴う太平洋の海面温度の変動と重なっている。メキシコの干ばつの経済的、社会的、環境的影響は顕著である。1996年には、4年間の降雨量が例年より少なかったため、ソノラ州とシナロア州の間で10億ドルと推定される農地損失と州間の政治的混乱が発生した。[30]
気候変動による潜在的な影響

メキシコの一部では、気候変動により水の流れが減少すると予測されています。さらに、気温の上昇により水需要が増加すると予想され、エルニーニョ南方振動やラニーニャによる干ばつや洪水などの異常気象が頻繁に発生すると予想されています。
IPCCは、気温上昇が1~6℃の範囲でさまざまなシナリオを検討している。メキシコ水技術研究所は、2050年までに南部流域で降水量が7~12%、メキシコ湾流域で3%、中央流域で11%減少すると予想している。降水量は今後50年間減少し続けると推定されている。カテゴリー5のハリケーンの増加も予想される。[31]
エルニーニョ/ラニーニャの年には、冬の降水量が非常に多いため、川の水量やダムの水位が夏季の水準を超えることがあります。対照的に、これらの現象が起こっている夏の干ばつは、貯水池の水位や天水トウモロコシの生産に深刻な不足をもたらす可能性があります。1997年のメキシコでは、エルニーニョに関連する気候異常の推定コストは9億ドルで、特に農業活動で大きな打撃を受け、20,000 km 2 (500万エーカー) が深刻な干ばつの影響を受けました。[32]
2007 年、SEMARNAT はメキシコ水技術研究所と共同で「メキシコの水資源に対する気候変動の影響」という研究を発表しました。主な調査結果を以下にまとめます。
水文行政地域別の気候変動に対する質的脆弱性
出典:SERMANAT(2007)
国際条約
コロラド川、ティファナ川、リオ・ブラボー川/リオ・グランデ川の水の共有は、 1944年2月3日に調印された米国とメキシコ間のコロラド川、ティファナ川およびリオ・グランデ川の水の利用に関する条約で定義されています。
外部協力
世界銀行は現在、メキシコ湾の気候変動適応プロジェクトに2,850万ドルを拠出している。[33]このプロジェクトは、メキシコ湾の湿地の代表的なシステムにおいて適応政策措置と特定の対策を策定・実施し、その環境機能と豊かな生物多様性を気候変動関連の影響から保護すること、そして、主に沿岸湿地と関連する内陸盆地に焦点を当てて、気候変動がメキシコの水資源に及ぼす予想される影響をより高い確実性で突き止めるための知識基盤を向上させることを目的としている。2007年11月、米州開発銀行はタバスコ州の洪水緊急事態プログラムを支援する20万ドルのプロジェクトを承認した。2007年9月には、ハリケーン・ディーンによる被害の救済プログラムを支援する20万ドルのプロジェクトを承認した。
参照
さらに読む
- アボイテス、ルイス。El agua de la nación: メキシコ政治史 (1888-1946)。メキシコシティ:Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 1998。
- アボイテス、ルイス編。メキシコの歴史を語る (1710-1951)。イダルゴ: Centro de Investigaciones および Estudios Superiores de Antropología および Comisión Nacional del Agua 2000。
- ウルフ、ミカエル・D. 『革命に水をまく:メキシコの農業改革の環境と技術史』ダーラム:デューク大学出版局、2017年。
参考文献
- ^ コナグア。メキシコのアグア大会、2008 年版
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- ^ Conde, Patricia & Gay, Carlos. 「メキシコにおける気候変動と気候変動の影響」(PDF)。順応。2008年3 月 13 日閲覧。
- ^ 世界銀行
さらに読む
- メキシコ国立水委員会、2006 年水統計(スペイン語)
- クローバー、CB『人間、土地、水:メキシコの農地灌漑政策1885-1911』バークレーおよびロサンゼルス:カリフォルニア大学出版局、1983年。
- リプセット・リベラ、S. 『血で水を守る:植民地プエブラにおける資源をめぐる闘い』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、1999年。
- マイヤー、マイケル。『ヒスパニック系南西部の水:1550-1850年の社会と法律の歴史』ツーソン:アリゾナ大学出版局、1984年。
- 世界資源、世界資源研究所、ワシントン
- 世界銀行:メキシコの水資源管理:水の持続可能性と農村開発における水利権調整プログラム(WRAP)の役割、2005年水利権調整
- ウルフ、ミカエル・D. 『革命に水をまく:メキシコの農業改革の環境と技術史』ダーラム:デューク大学出版局、2017年。
- 世界銀行: メキシコにおける水政策の役割、2006年水政策
外部リンク
- アグア仮想情報センター
- CONAGUA公式サイト
