
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。[ 2 ]: 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。[ 3 ]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。 [ 2 ]: 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。[ 4 ]: 11
地球規模では、現在、近い将来、遠い将来の需要を満たすのに十分な淡水の物理的供給が常に存在してきました。そのため、水不足は、人々が水を必要とする時期と場所と、水が利用できる時期と場所とのミスマッチによって引き起こされます。[ 5 ]これは、地域の人口増加、生活環境や食生活の変化、灌漑農業の拡大によって起こり得ます。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]気候変動(干ばつや洪水を含む)、森林破壊、水質汚染、水の無駄遣いも、水不足の原因となります。[ 9 ]これらの水不足の変動は、支配的な経済政策や計画アプローチの関数である可能性もあります。
水不足の評価では、さまざまな種類の情報が検討されます。これには、グリーンウォーター(土壌水分)、水質、環境流量要件、仮想水取引が含まれます。[ 8 ]水ストレスは、水不足を測定するパラメータの 1 つです。これは、持続可能な開発目標 6 の文脈で役立ちます。[ 10 ] 5 億人が年間を通じて深刻な水不足の地域に住んでおり、[ 5 ] [ 8 ]約 4 億人が年間少なくとも 1 か月は深刻な水不足に直面しています。[ 5 ] [ 11 ]世界の大都市の半分が水不足を経験しています。[ 11 ] 23 億人が水不足の国に住んでいます ( 1 人あたり年間1700 m 3未満の水を意味します)。 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
水不足を解消するには様々な方法があります。供給側と需要側の管理、国家間の協力、節水などが挙げられます。利用可能な水源を拡大することも有効です。廃水の再利用や海水淡水化などがその例です。その他にも、水質汚染の削減や仮想水取引の見直しなども有効です。

水不足は「淡水資源の体積的な豊富さ、あるいは不足」と定義され、「人間活動に起因する」と考えられています。[ 15 ]: 4これは「物理的水不足」とも呼ばれます。[ 4 ]水不足には2種類あります。1つは物理的水不足、もう1つは経済的水不足です。[ 2 ]: 560水不足の定義の中には、環境水需要に着目するものもあります。このアプローチは組織によって異なります。[ 15 ]: 4

関連する概念として、水ストレスと水リスクがある。国連グローバルコンパクトのイニシアチブであるCEOウォーターマンデートは、2014年にこれらの概念を統一することを提案した。 [ 15 ]: 2彼らの討議資料では、これら3つの用語を互換的に使用すべきではないと述べている。[ 15 ]: 3

一部の組織は、水ストレスをより広い概念として定義しています。これには、水の入手可能性、水質、アクセス性といった側面が含まれます。アクセス性は既存のインフラに依存します。また、顧客が水代を支払う余裕があるかどうかにも依存します。[ 15 ]: 4一部の専門家はこれを経済的水不足と呼んでいます。[ 4 ]
FAOは水ストレスを「水不足または水不足の症状」と定義しています。そのような症状には、「利用者間の紛争の増加、水をめぐる競争、信頼性とサービスの基準の低下、収穫の失敗、食料不安」などがあります。 [ 17 ]: 6これはさまざまな水ストレス指数で測定されます。
2016年に科学者グループが水ストレスの別の定義を提示しました。「水ストレスとは、水の供給量に対する高い水使用量(取水または消費)の影響を指します。」[ 1 ]これは、水ストレスが需要主導の不足であることを意味します。
2026年に国連大学水・環境・健康研究所が発表した報告書では、「水ストレス」や「水危機」といった用語は、現在の世界的な水供給状況を説明するにはもはや適切ではないと指摘している。 [ 18 ]その結果、国連は現状をより適切に表現するために「水破産」という用語を採用した。これは、水システムの不可逆性と破綻の両方を示している。[ 19 ]
専門家は、水不足を2種類に分類している。1つは物理的な水不足、もう1つは経済的な水不足である。これらの用語は、国際水管理研究所が主導した2007年の研究で初めて定義された。この研究では、過去50年間の農業における水の利用状況を調査した。その目的は、将来増加する人口のための食料を生産するのに十分な水資源が世界にあるかどうかを明らかにすることであった。 [ 4 ] [ 17 ]: 1
物理的な水不足とは、天然の水資源がすべての需要を満たすのに十分でない場合に発生します。これには、生態系が適切に機能するために必要な水も含まれます。乾燥地域はしばしば物理的な水不足に悩まされます。気候変動に対する人間の影響は、すでに問題となっていた地域で水不足を深刻化させています。[ 20 ]また、水が豊富に見える場所でも、資源が過剰に利用されている場合にも発生します。例えば、水利インフラの過剰開発が挙げられます。これは灌漑や発電のためです。物理的な水不足にはいくつかの兆候があります。深刻な環境悪化、地下水位の低下、特定のグループを他のグループよりも優遇する水配分などが挙げられます。[ 17 ] : 6
人口密度の高い乾燥地域では水が不足しています。これらの地域では、1人当たりの年間利用可能水量が1000立方メートル未満になると予測されています。例としては、中央アジア、西アジア、北アフリカなどがあります。[ 3 ] 2007年の調査では、12億人以上が物理的な水不足の地域に住んでいることがわかりました。[ 21 ]この水不足は、飲料水ではなく、食料生産に利用できる水に関連しており、飲料水ははるかに少ない量です。[ 3 ] [ 22 ]
一部の学者は、生態学的水不足と呼ばれる別のタイプの水不足を提案している[ 23 ]が、一部の出版物では、これは物理的水不足の定義に含まれると主張している[ 17 ] [ 4 ]。生態学的水不足は、生態系の水需要に焦点を当て、持続可能で機能的な生態系を維持するために必要な最小限の水の排出量と質を指す。2022年のモデリング研究の結果によると、中国北部では中国南部よりも生態学的水不足が深刻であった。ほとんどの省で生態学的水不足の主な要因は、人間の水の使用ではなく、水質汚染であった[ 23 ] 。

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が原因です。また、水需要を満たすための人間の能力が不十分であることも反映しています。[ 24 ]: 560信頼できる水へのアクセスがない人々は、家庭用や農業用の水を汲むために長距離を移動しなければなりません。そのような水はしばしば不潔です。
国連開発計画によると、水不足の最も一般的な原因は経済的な水不足である。これは、ほとんどの国や地域には家庭、産業、農業、環境のニーズを満たすのに十分な水があるにもかかわらず、それを利用しやすい形で提供する手段が不足しているためである。[ 25 ]現在、世界人口の約5分の1が物理的な水不足の影響を受けている地域に住んでいる。[ 25 ]
世界人口の4分の1が経済的な水不足の影響を受けています。これはサハラ以南のアフリカの多くの地域で見られる特徴です。[ 4 ] : 11そこで、より良い水インフラは貧困削減に役立つ可能性があります。貯水と灌漑インフラへの投資は食料生産の増加に役立ちます。これは特に低収量農業に依存している開発途上国に当てはまります。[ 26 ]消費に十分な水を提供することは公衆衛生にも利益をもたらします。[ 27 ]これは単に新しいインフラの問題ではありません。貧困と社会的不平等に対処するには、経済的および政治的介入が必要です。資金不足は計画の必要性を意味します。[ 28 ]
通常、重点は飲料水や生活用水源の改善に置かれます。しかし、飲料水や調理用水よりも、入浴、洗濯、家畜、掃除などの用途でより多くの水が使用されています。[ 27 ]このことから、飲料水に重点を置きすぎると問題の一部しか解決できないことが示唆されます。そのため、利用可能な解決策の範囲が制限される可能性があります。[ 27 ]

水不足を測定するための指標はいくつかあります。1つは、水使用量と利用可能水量の比率です。これは危機度比率とも呼ばれます。もう1つは、IWMI指標です。これは、物理的および経済的な水不足を測定します。もう1つは、水貧困指数です。[ 8 ]
「水ストレス」は、水不足を測定するための基準です。専門家は、持続可能な開発目標 6の文脈でこれを使用します。[ 10 ] 2018 年の FAO のレポートでは、水ストレスの定義が示されました。それは、「環境流量要件(EFR) を考慮した後、すべての主要セクターによる総淡水取水量 (TFWW) と総再生可能淡水資源 (TRWR) の比率」と説明されています。これは、TFWW の値を TRWR から EFR を引いた差で割ったものです。[ 30 ] : xii環境流量は、淡水および汽水域の生態系を維持するために必要な水流量です。ミレニアム開発目標7、ターゲット 7.Aの以前の定義は、EFR を考慮せずに使用された総水資源の割合でした。[ 30 ] : 28この定義では、水ストレスのいくつかのカテゴリが示されています。10% 未満は低ストレス、10~20% は低~中ストレスです。 20~40%は中程度から高い。40~80%は高い。80%以上は非常に高い。[ 31 ]
指標は、水不足の程度を測定するために使用されます。[ 32 ]水不足を測定する方法の1つは、1人あたり年間利用可能な水資源の量を計算することです。1つの例は、「ファルケンマーク水ストレス指標」です。これは、マリン・ファルケンマークによって開発されました。この指標によると、年間水供給量が1人あたり1,700立方メートルを下回ると、国または地域は「水ストレス」を経験します。 [ 33 ] 1,700~1,000立方メートルのレベルでは、周期的または限定的な水不足が発生します。水供給量が1人あたり1,000立方メートルを下回ると、その国は「水不足」に直面します。しかし、ファルケンマーク水ストレス指標は、水不足の真の性質を説明するのに役立ちません。[ 3 ]
再生可能な淡水量を調べることで、水不足を測定することもできます。専門家は、水不足を評価する際にこれを使用します。この指標は、各国が保有する利用可能な水資源の総量を表すことができます。この利用可能な水資源の総量から、国が物理的な水不足を経験しやすいかどうかを知ることができます。[ 34 ]この指標には、平均値であるという欠点があります。降水量は毎年地球全体に不均等に水をもたらします。そのため、年間再生可能水資源量は年によって変動します。この指標は、個人、世帯、産業、または政府が水にアクセスする容易さを表すものではありません。最後に、この指標は国全体を説明するものです。そのため、国が水不足を経験しているかどうかを正確に表すものではありません。たとえば、カナダとブラジルはどちらも利用可能な水供給量が非常に多いですが、それでもさまざまな水関連の問題に直面しています。[ 34 ]アジアとアフリカの一部の熱帯諸国は、淡水資源が少ないです。

水不足の評価には、いくつかの種類の情報を含める必要があります。これには、グリーンウォーター(土壌水分)、水質、環境流量要件、グローバル化、仮想水取引に関するデータが含まれます。[ 8 ] 2000年代初頭から、水不足の評価ではより複雑なモデルが使用されるようになりました。これらは空間分析ツールの恩恵を受けています。グリーン・ブルー水不足は、その1つです。フットプリントベースの水不足評価もその1つです。もう1つは、時間的変動を考慮した累積取水量対需要比です。その他の例としては、LCAベースの水ストレス指標と統合された水量・水質環境流量があります。[ 8 ] 2010年代初頭から、評価では水不足を量と質の両方の観点から検討しています。[ 35 ]
成功する評価には、複数の科学分野の専門家が集まることになる。これには、水文学、水質、水生生態系科学、社会科学のコミュニティが含まれる。[ 8 ]


国連は、地球上の総水量 14 億立方キロメートルのうち、人間が消費できる淡水はわずか 20 万立方キロメートルであると推定しています。地球上のすべての水のうち、淡水でかつ容易に利用できるのはわずか 0.014% です。[ 36 ]残りの水のうち、97% は塩水で、3% 弱はアクセスが困難です。地球上で利用可能な淡水は、地球上の総水量の約 1% です。[ 37 ] 地球上で容易に利用できる淡水の総量は 14,000 立方キロメートルです。これは、河川や湖などの地表水、または帯水層などの地下水の形をとります。この総量のうち、人類が使用および再利用しているのはわずか 5,000 立方キロメートルです。技術的には、地球規模で十分な量の淡水があります。したがって、理論的には、現在の世界人口 80 億人の需要を満たすのに十分すぎるほどの淡水が利用可能です。人口が90億人以上に増加しても、それを支えるのに十分な水量がある。しかし、地理的な分布の偏りや水の消費量の不均等さにより、一部の地域や人々にとっては水は希少な資源となっている。
河川や湖は一般的な地表淡水源です。しかし、地下水や氷河などの他の水資源は、より発達した淡水源となっています。これらはきれいな水の主要な供給源となっています。地下水は、地球の表面下に溜まった水です。湧水や井戸を通して、使用可能な量の水を提供できます。これらの地下水域は帯水層とも呼ばれます。汚染や気候変動のため、従来の水源を利用することが難しくなってきています。そのため、人々はこれらの他の水源をますます多く利用しています。人口増加は、これらのタイプの水資源の利用拡大を促しています。[ 34 ]
2019年、世界経済フォーラムは、今後10年間の潜在的な影響という点で、水不足を世界最大のリスクの1つとして挙げた。 [ 38 ]水不足にはいくつかの形態がある。1つは、水需要を部分的または完全に満たせないことである。その他の例としては、水の量や質をめぐる経済的な競争、利用者間の紛争、地下水の不可逆的な枯渇、環境への悪影響などがある。
現在、世界の人口の約半分が、少なくとも年間の一部期間、深刻な水不足を経験している。[ 39 ]世界では5億人が年間を通して深刻な水不足に直面している。[ 5 ]世界の大都市の半分が水不足を経験している。[ 11 ]現在、約20億人が清潔な飲料水にアクセスできない。[ 40 ] [ 41 ] 2016年の研究では、水不足に苦しむ人の数は、1906年の0.24億人(世界人口の14%)から2004年には38億人(58%)に増加した(2024年の国連の推定による)[ 1 ]が、最終的には2025年にはさらに62億人(世界人口の75%)に増加し、飢饉と不安定化の懸念が高まっていると計算された。[ 42 ]この研究では、水不足を分析するために2つの概念が使用された。一つは不足、つまり一人当たりの供給量が少ないことによる影響です。もう一つはストレス、つまり供給量に対して消費量が多いことによる影響です。

20世紀には、水の使用量は人口増加率の2倍以上のペースで増加してきました。具体的には、開発途上国では2025年までに取水量が50%、先進国では18%増加すると予測されています。[ 43 ]例えば、アフリカ大陸では、7500万人から2億5000万人が真水へのアクセスを欠くと予測されています。[ 44 ] 2025年までに、18億人が絶対的な水不足の国や地域に住み、世界人口の3分の2がストレス状態に置かれる可能性があります。[ 45 ] MITの研究者によると、2050年までに世界人口の半分以上が水不足地域に住み、さらに10億人が十分な水を得られなくなる可能性があるとのことです。[ 46 ]
地球温暖化と水需要の増加に伴い、10人中6人が水不足のリスクにさらされている。世界的に湿地が約67%も干上がっていることが、多くの人々が水不足のリスクにさらされている直接的な原因となっている。世界の水需要が増加し、気温が上昇するにつれて、2025年には人口の3分の2が水不足に陥る可能性が高い。[ 47 ] [ 37 ]: 191
国連の予測によると、2040年までに約45億人が水危機(または水不足)の影響を受ける可能性がある。さらに、人口増加に伴い食料需要が高まり、人口増加に見合う食料生産量を確保するためには、作物の灌漑用水の需要が増加するだろう。[ 48 ]世界経済フォーラムは、世界の水需要が2030年までに世界の供給を40%上回ると推定している。[ 49 ] [ 50 ]水需要の増加と人口増加は、健全なレベルで共有するのに十分な水がない水危機につながる。危機は量だけでなく質も重要である。
ある調査によると、約3900万の地下水井戸のうち6~20%は、地域の地下水位が数メートル低下すると枯渇する危険性が高いことがわかった。多くの地域では、主要な帯水層の半分以上で、地下水位が単純に低下し続けると、このことが当てはまる可能性がある[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] 。

水供給の管理や配分といった制御可能な要因も、水不足の一因となり得る。2006年の国連報告書は、水危機の核心としてガバナンスの問題に焦点を当てている。同報告書は、「すべての人に十分な水がある」と指摘した。また、「水不足は、多くの場合、管理の不備、汚職、適切な制度の欠如、官僚主義的な惰性、そして人的能力と物理的インフラの両方への投資不足に起因する」とも述べている。[ 55 ]
経済学者らは、財産権の欠如、政府規制、水補助金が水に関する状況を引き起こしたと主張している。これらの要因により価格が低すぎ、消費量が高すぎるため、水の民営化の必要性が生じている。[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]
清潔な水の危機は、世界中で約 7億8500 万人に影響を与える新たな世界的危機です。[ 59 ] 11 億人が水にアクセスできず、27 億人が年間少なくとも 1 か月は水不足を経験しています。24 億人が汚染された水と劣悪な衛生状態に苦しんでいます。水の汚染は、コレラや腸チフスなどの致命的な下痢性疾患やその他の水系感染症を引き起こす可能性があります。これらは、世界中の病気の 80% を占めています。[ 60 ]

家庭用、食料用、工業用水の使用は、世界の多くの地域の生態系に大きな影響を与えています。これは、「水不足」とは考えられていない地域にも当てはまります。 [ 3 ]水不足は、さまざまな方法で環境に損害を与えます。これには、湖、川、池、湿地、その他の淡水資源への悪影響が含まれます。そのため、水が不足しているため、水の過剰使用が発生します。これは、灌漑農業の地域でよく発生します。さまざまな方法で環境に害を与える可能性があります。これには、塩分濃度の増加、栄養汚染、氾濫原や湿地の喪失が含まれます。[ 25 ] [ 61 ]水不足は、流れを利用して都市部の河川を再生することも難しくします。[ 62 ]

過去100年間で、地球上の湿地の半分以上が破壊され、消失しました。[ 9 ]これらの湿地は、哺乳類、鳥類、魚類、両生類、無脊椎動物など、多くの生物の生息地として重要です。また、米やその他の食料作物の栽培を支えています。さらに、水のろ過や嵐や洪水からの保護も提供しています。中央アジアのアラル海のような淡水湖も被害を受けています。かつては世界で4番目に大きな淡水湖でしたが、30年の間に58,000平方キロメートル以上の面積を失い、塩分濃度が大幅に上昇しました。[ 9 ]
地盤沈下は水不足のもう一つの結果である。米国地質調査所は、地盤沈下が米国の45州で17,000平方マイル以上に影響を与えており、その80パーセントは地下水の使用によるものだと推定している。[ 63 ]
植生と野生生物には十分な淡水が必要です。湿地、沼地、河畔域は、持続可能な水供給に特に大きく依存しています。森林やその他の高地生態系も、水不足によって同様に危機に瀕しています。湿地の場合、増加する人口の食料や住居を確保するために、野生生物の生息地だった土地が数多く奪われてきました。また、上流の水が人間の利用のために転用されるにつれ、淡水の流入量が徐々に減少している地域もあります。
その他の影響としては、利用者間の対立の激化や水資源をめぐる競争の激化などが挙げられる。[ 17 ] : 6水不足による紛争の可能性の例としては、中東・北アフリカ地域における食糧不安[ 64 ]や、希少な水資源をめぐる地域紛争[ 65 ]などがある。
約50年前は、水は無限の資源であるというのが一般的な見方でした。当時、地球上の人口は現在の半分以下でした。人々は今日ほど裕福ではなく、カロリー摂取量も肉の消費量も少なかったため、食料生産に必要な水も少なかったのです。当時、人々が必要としていた水の量は、現在私たちが河川から取水している量の3分の1でした。今日、水資源をめぐる競争ははるかに激しくなっています。これは、現在地球上に70億人がおり、水を大量に消費する肉の消費量が増加しているためです。また、産業、都市化、バイオ燃料作物、水に依存する食品などが、ますます水資源をめぐって競合しています。将来、地球の人口は2050年までに90億人に達すると予測されているため、食料生産にはさらに多くの水が必要になるでしょう。[ 66 ]
2000年の世界人口は62億人でした。国連は、2050年までにさらに35億人増加すると推定しており、その増加の大部分は既に水不足に悩まされている開発途上国で起こるとしています。 [ 67 ]水の節約とリサイクルが相応に増加しない限り、これは水需要の増加につながります。[ 68 ]国連がここで提示したデータを基に、世界銀行[ 69 ]は、食料生産のための水へのアクセスが今後数十年の主要な課題の1つになると説明しています。水へのアクセスと持続可能な方法での水の管理とのバランスを取る必要があります。同時に、気候変動やその他の環境的および社会的変数の影響を考慮に入れる必要があります。[ 70 ]
人口10万人以上のヨーロッパの都市の60%では、地下水が補充される速度よりも速い速度で使用されている。[ 71 ]

人口増加に伴い、水資源をめぐる競争が激化している。これにより、世界の主要な帯水層の多くが枯渇している。その原因は2つある。1つは人間の直接的な消費、もう1つは農業灌漑である。現在、世界中で何百万もの大小さまざまなポンプが地下水を汲み上げている。中国北部、ネパール、インドなどの乾燥地帯では灌漑に地下水が利用されている。そして、持続不可能な速度で地下水を汲み上げている。メキシコシティ、バンコク、北京、チェンナイ、上海など多くの都市で、帯水層の水位が10メートルから50メートル低下している。[ 73 ]
最近まで、地下水はそれほど利用される資源ではありませんでした。1960年代には、地下水帯水層がますます多く開発されました。[ 74 ]知識、技術、資金の向上により、地表水ではなく地下水資源からの取水に重点を置くことが可能になりました。これらにより、農業地下水革命が可能になりました。灌漑部門が拡大し、農村地域での食料生産と開発の増加が可能になりました。[ 75 ]地下水は、世界の飲料水のほぼ半分を供給しています。[ 76 ]ほとんどの帯水層に地下に貯蔵されている大量の水は、かなりの緩衝能力を持っています。これにより、干ばつや降雨量の少ない時期に水を汲み上げることができます。[ 34 ]これは、降雨や地表水のみを供給源として頼ることができない地域に住む人々にとって重要です。これにより、年間を通して安定した水へのアクセスが確保されます。2010年現在、世界の地下水取水量は年間1,000 km 3と推定されています。このうち67%は灌漑用、22%は家庭用、11%は工業用である。[ 34 ]取水量の上位10カ国は、世界の取水量の72%を占めている。それらはインド、中国、アメリカ合衆国、パキスタン、イラン、バングラデシュ、メキシコ、サウジアラビア、インドネシア、イタリアである。[ 34 ]
地下水源は非常に豊富です。しかし、大きな懸念事項の 1 つは、一部の地下水源の再生または涵養率です。再生不可能な地下水源から取水すると、適切に監視および管理されない場合、枯渇する可能性があります。 [ 77 ] 地下水の使用が増加すると、時間の経過とともに水質が低下することもあります。地下水系では、自然流出量、貯水量、水位の低下、および水の劣化がよく見られます。[ 34 ]地下水の枯渇は、さまざまな方法で害を及ぼす可能性があります。これには、地下水揚水コストの増加、塩分濃度やその他の種類の水質の変化が含まれます。また、地盤沈下、湧水の劣化、基底流量の減少につながる可能性もあります。

消費による水不足の主な原因は、農業・畜産業および工業における水の大量使用です。先進国の人々は、一般的に発展途上国の人々の約10倍の水を1日あたり使用しています。[ 80 ]このうち大部分は、消費財の生産における水集約型の農業および工業生産における間接的な使用です。例としては、果物、油糧種子作物、綿花などがあります。これらの生産チェーンの多くはグローバル化されているため、発展途上国では先進国での消費のための商品を生産するために大量の水消費と汚染が発生しています。[ 81 ]
多くの帯水層は過剰に汲み上げられており、すぐに補充されていません。これは淡水の総供給量を使い果たすわけではありませんが、多くの水が汚染され、塩分濃度が高くなり、飲料、工業、農業に適さなくなったり、その他の理由で利用できなくなったりすることを意味します。世界的な水危機を回避するためには、農家は食料需要の増加に対応するために生産性を向上させる必要があります。同時に、産業界や都市は水をより効率的に使用する方法を見つけなければなりません。[ 82 ]
観光などのビジネス活動は拡大を続けています。これにより、給水と衛生設備の需要が増加します 。これは、水資源と自然生態系への圧力を高めることにつながります。2040年までに世界のエネルギー使用量が約50%増加すると予測されていることも、効率的な水利用の必要性を高めます。[ 82 ]これは、水利用の一部が灌漑から産業へと移行することを意味するかもしれません。これは、火力発電が蒸気発生と冷却に水を使用するためです。[ 83 ]
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。[ 84 ] : 6これは通常、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。[ 85 ]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広がることです。[ 86 ]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。
水質汚染の原因は、点源と非点源のいずれかです。[ 87 ]点源は、雨水排水溝、廃水処理場、油流出など、特定可能な原因が1つあります。非点源はより拡散しています。農業排水はその例です。[ 88 ]汚染は、時間の経過に伴う累積効果の結果です。汚染にはさまざまな形態があります。1つは、油、金属、プラスチック、農薬、残留性有機汚染物質、産業廃棄物などの有毒物質です。もう1つは、pHの変化、低酸素症または無酸素症、温度の上昇、過度の濁度、塩分の変化などのストレス条件です。病原性微生物の導入もその1つです。汚染物質には、有機物と無機物が含まれる場合があります。熱汚染の一般的な原因は、発電所や工業メーカーによる冷却材としての水の使用です。
気候変動は、気候と水循環の密接な関係から、世界中の水資源に大きな影響を与える可能性があります。気温の上昇は蒸発を増加させ、降水量の増加につながります。しかし、降雨量には地域差が生じます。干ばつと洪水は、地域によって時期が異なり、頻度と深刻度が増す可能性があります。温暖な気候では、一般的に降雪量は減少し、降雨量は増加します。[ 89 ]山岳地帯では、降雪量と融雪量の変化も発生します。気温の上昇は、科学者がまだ十分に理解していない方法で水質にも影響を与えます。考えられる影響としては、富栄養化の増加が挙げられます。気候変動は、農業における灌漑システムの需要を高める可能性もあります。現在、水循環の変動性と気候変動が水セクターに深刻な影響を与えており、今後も影響を与え続けるという十分な証拠があります。これは、地球規模、地域規模、流域規模、および地域レベルでの水循環、水の利用可能性、水需要、および水配分に現れます。[ 90 ]
国連食糧農業機関(FAO)は、2025年までに19億人が絶対的な水不足に陥る国や地域に住むことになると述べている。世界人口の3分の2が水不足に苦しむ可能性があるとも述べている。[ 91 ]世界銀行は、気候変動が将来の水の供給と利用のパターンを大きく変える可能性があると述べている。これにより、世界レベルおよび水に依存するセクターにおいて、水不足と水不安が悪化するだろう。[ 92 ]
科学者たちは、人口変動が水不足に与える影響は、長期的な気候変動よりも4倍重要であることを発見した。[ 47 ]
氷河の継続的な後退は、さまざまな量的影響をもたらします。温暖な夏の数ヶ月間に氷河が溶ける水流に大きく依存している地域では、現在の後退が続くと、最終的には氷河の氷が枯渇し、流出が大幅に減少またはなくなります。流出の減少は、作物の灌漑能力に影響を与え、ダムや貯水池を補充するために必要な夏の河川流量を減少させます。この状況は、多くの人工湖がほぼ完全に氷河の融解水で満たされている南米の灌漑にとって特に深刻です。[ 93 ]中央アジア諸国も、歴史的に灌漑と飲料水供給のために季節的な氷河の融解水に依存してきました。ノルウェー、アルプス、北米太平洋岸北西部では、氷河の流出水は水力発電にとって重要です。
ヒマラヤでは、氷河の後退により夏の水量が最大で3分の2減少する可能性がある。ガンジス川流域では、これにより5億人が水不足に陥るだろう。[ 94 ]ヒンドゥークシュ・ヒマラヤ地域では、約14億人がヒマラヤ山脈の5つの主要河川に依存している。[ 95 ]影響は場所によって異なるが、氷河の後退に伴い、融解水の量は最初は増加する可能性が高い。その後、氷河の質量の減少により徐々に減少するだろう。[ 96 ] [ 97 ]
2006年のレビューでは、「地球規模で水が物理的に本当に不足しているのか(供給問題)、それとも水は利用可能だがもっとうまく使うべきなのか(需要問題)を判断するのは驚くほど難しい」と述べられている。[ 98 ]
国連の国際資源パネルは、各国政府が非効率的な解決策に多額の投資を行ってきたと述べている。これらはダム、運河、水道、パイプライン、貯水池などの巨大プロジェクトである。これらは一般的に環境的に持続可能でも経済的に実行可能でもない。[ 99 ]パネルによれば、水の使用と経済成長を切り離す最も費用対効果の高い方法は、政府が包括的な水管理計画を作成することである。これには、水源から配水、経済的利用、処理、リサイクル、再利用、環境への還元まで、水循環全体を考慮に入れる必要がある。
一般的に、年間および世界規模で見れば水は十分にあります。問題は、時間や地域によって供給量が変動することです。貯水池や送水管は、この変動する水供給量に対応します。需要側管理を備えた、計画的なインフラ整備が必要です。供給側管理と需要側管理には、それぞれ長所と短所があります。
協力の欠如は、地域的な水紛争を引き起こす可能性がある。これは特に発展途上国に当てはまる。主な理由は、水の入手可能性、使用、管理に関する紛争である。[ 65 ]一例として、 2020年に激化したエジプトとエチオピア間のグランド・エチオピア・ルネッサンス・ダムをめぐる紛争が挙げられる。[ 100 ] [ 101 ]エジプトはこのダムを存亡の危機と見なし、ダムによってナイル川からの取水量が減少することを恐れている。[ 102 ]


節水とは、淡水という天然資源を持続可能な形で管理し、水圏を保護し、現在および将来の人間の水需要を満たすことを目的としています。節水によって水不足を回避することが可能になります。節水は、これらの目標を達成するためのあらゆる政策、戦略、活動を網羅しています。人口、世帯規模、成長、そして豊かさといった要素はすべて、水の使用量に影響を与えます。
「水効率」と「節水」という用語はしばしば同義語として使われますが、同じではありません。水効率とは、水の使用効率を高め、使用量を削減するのに役立つ新技術などの改善を指します。一方、節水とは、水を節約する行為を指します。つまり、水効率は水をより効率的に使用するのに役立つ開発や革新に関係し、節水とは水を節約または保護する行為を指します。[ 103 ]
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。[ 104 ] [ 105 ]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。[ 106 ]淡水の人工的な水源はいくつかあります。処理済みの廃水(再生水)、大気水生成器[ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] 、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。[ 104 ] [ 110 ] [ 111 ]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。[ 112 ]
水の再生とは、都市下水や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。[ 113 ]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。[ 114 ]
仮想水貿易とは、ある場所から別の場所へ取引される食品やその他の商品に含まれる隠れた水の流れのことである。 [ 120 ]他の用語では、埋め込み水または具現化された水とも呼ばれる。仮想水貿易とは、仮想水が商品やサービスとともに交換されるという考え方である。この考え方は、水問題に対する新たな、より広範な視点を提供する。それは、さまざまな視点、基本的な条件、および利害のバランスをとる。この概念により、地球規模、地域、およびローカルレベルとそのつながりを区別することが可能となる。しかし、仮想水の推定値の使用は、環境目標を確実に達成しようとする政策立案者にとって何の指針にもならない可能性がある。
例えば、穀物は水資源が乏しい国々において仮想水の主要な担い手となってきた。そのため、穀物の輸入は地域の水不足を補うことができる。[ 121 ]しかし、低所得国は将来的にそのような輸入を行う余裕がなくなる可能性がある。これは食糧不安や飢餓につながる可能性がある。


国際農業研究協議グループ(CGIAR)は、水不足が最も深刻な国と地域を示す地図を公開した。[ 123 ]それらは、北アフリカ、中東、[ 124 ]インド、中央アジア、中国、チリ、コロンビア、南アフリカ、カナダ、オーストラリアである。南アジアでも水不足が深刻化している。[ 125 ] 2016年時点で、約40億人、つまり世界人口の3分の2が深刻な水不足に直面していた。[ 126 ]
北米、ヨーロッパ、ロシアの先進国では、2025年までに水供給に対する深刻な脅威は概ね発生しないだろう。これは、これらの国々の相対的な富裕さだけが理由ではない。人口も利用可能な水資源に見合ったものになるだろう。 北アフリカ、中東、南アフリカ、中国北部では、非常に深刻な水不足に直面するだろう。これは、物理的な水不足と、利用可能な水に対して人口が多すぎるためである。南米 の大部分、サハラ以南のアフリカ、中国南部、インドでは、2025年までに水供給不足に直面するだろう。これらの地域では、水不足は、安全な飲料水の開発に対する経済的制約と、過剰な人口増加によるものとなるだろう。


アフリカにおける水不足の主な原因は、物理的および経済的な水不足、急速な人口増加、気候変動が水循環に及ぼす影響である。水不足とは、標準的な水需要を満たすための淡水資源の不足のことである。[ 128 ]サブサハラアフリカの降雨は季節性が高く、分布も不均一であるため、洪水や干ばつが頻繁に発生する。[ 129 ]
国連食糧農業機関は2012年に、水不足の深刻化が持続可能な開発における主要な課題の一つとなっていると報告した。[ 130 ]これは、ますます多くの河川流域が水不足の状態に達しているためである。その理由は、農業と他のセクターの複合的な需要である。アフリカにおける水不足は、いくつかの影響を及ぼしている。その影響は、特に女性と子供に影響を与える健康から、教育、農業生産性、持続可能な開発まで多岐にわたる。また、水紛争の増加にもつながる可能性がある。
イエメンにおける水不足(イエメンにおける給水と衛生を参照)は深刻化している問題である。人口増加と気候変動がその原因の一つである。その他には、不十分な水管理、降雨の変化、水インフラの劣化、ガバナンスの不備、その他の人為的影響などがある。2011年現在、水不足はイエメンの政治、経済、社会に影響を与えている。2015年現在、[ 131 ]イエメンは水不足に最も苦しんでいる国の1つである。イエメンのほとんどの人々は、少なくとも1年に1か月は水不足を経験している。
ナイジェリアでは、極端な暑さ、干ばつ、チャド湖の縮小の増加が水不足と環境移住を引き起こしているとの報告がある。これにより、何千人もの人々が隣国のチャドや町へ移住せざるを得なくなっている。[ 132 ]
2019年に200人以上の研究者によって発表された主要な報告書では、ヒマラヤの氷河は2100年までに氷の66%を失う可能性があるとされています。 [ 133 ]これらの氷河は、ガンジス川、インダス川、ブラマプトラ川、長江、メコン川、サルウィン川、黄河といったアジア最大の河川の源流となっています。ヒマラヤの河川の流域には約24億人が暮らしています。[ 134 ]インド、中国、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ミャンマーでは、今後数十年の間に洪水とそれに続く干ばつが発生する可能性があります。インドだけでも、ガンジス川は5億人以上の人々に飲料水と農業用水を提供しています。[ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]
中国は帯水層の過剰揚水にもかかわらず、穀物不足に陥りつつある。そうなれば、穀物価格はほぼ確実に上昇するだろう。今世紀半ばまでに世界中で増加すると予測される30億人のほとんどは、すでに水不足に悩まされている国々で生まれることになる。人口増加を速やかに抑制できなければ、迫り来る世界的な水不足に対して、現実的で非暴力的な、あるいは人道的な解決策は存在しないのではないかと危惧されている。[ 138 ] [ 139 ]
トルコの気候変動により、2070年より前に南部の河川流域で水不足が発生し、トルコで干ばつが増加する可能性が非常に高い。[ 140 ]

リオグランデ渓谷では、集約型農業ビジネスによって水不足が悪化している。メキシコと米国の国境の両側で水利権をめぐる管轄権争いが勃発している。メキシコのアルマン・ペシャール=スヴェルドラップなどの学者は、この緊張関係によって新たな戦略的な国際水管理の必要性が生じていると主張している。[ 142 ]一部の人は、この紛争を枯渇しつつある天然資源をめぐる戦争になぞらえている。[ 143 ] [ 144 ]
ロッキー山脈やシエラネバダ山脈などの山脈の氷河から多くの水を得ている北米西海岸も脆弱である。[ 145 ] [ 146 ]
オーストラリアの大部分は砂漠または半乾燥地帯で、一般的にアウトバックとして知られています。[ 147 ]干ばつによる慢性的な水不足に対応するため、オーストラリアの多くの地域や都市で給水制限が実施されています。環境保護活動家のティム・フラナリーは、西オーストラリア州のパースが世界初のゴーストタウンになる可能性があると予測しました。これは、人口を維持する水がなくなった放棄された都市になることを意味すると、2007年のオーストラリアン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたフラナリーは述べています。 [ 148 ] 2010年、パースは記録上2番目に乾燥した冬を経験し[ 149 ]、水道公社は春に向けて給水制限を強化しました。[ 150 ]
水の使用と経済成長を切り離すことが可能であることは、すでにいくつかの国で証明されています。例えば、オーストラリアでは、2001年から2009年の間に水消費量が40%減少した一方で、経済は30%以上成長しました。[ 99 ]
特定の国における水不足または水危機:

持続可能な開発目標6は、すべての人に清潔な水と衛生設備を提供することを目指しています。[ 151 ]これは、 2015年に国連総会によって定められた17の持続可能な開発目標の1つです。SDG 6の4番目のターゲットは、水不足に関するものです。そこには、「2030年までに、すべてのセクターで水利用効率を大幅に向上させ、淡水の持続可能な取水と供給を確保して水不足に対処し、水不足に苦しむ人々の数を大幅に削減する」とあります。[ 10 ]
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