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ペルーのアンデス山脈における現在および将来の氷河消失とそれに伴う湖の成長

世界中で、気候変動とそれに伴う氷河の縮小は共通の懸念事項であり、特に山地のコミュニティ、観光、下流の水供給に影響を与えています。この懸念が高まっているにもかかわらず、氷の消失が河川流量と湖の変化に与える長期的な影響、特に今後数十年間の影響は、よく理解されておらず、調査もされていません。

ペルーのアンデスでの最近の研究では、現在の氷河と湖の傾向に関する知識と、今世紀末までの将来のシナリオの可能性が組み合わされています。この研究のために、研究者はペルー南部(クスコ)のビルカノタ・ウルバンバ盆地を選択しました。この盆地は、ペルーで最も広大な氷河地域の1つであり、世界中の熱帯氷河地域です。この流域は、伝統的な生計手段 (農民コミュニティ、ケチュア語を話す) だけでなく、人口増加、(灌漑) 農業、マチュピチュのインカの城塞を含む観光によって増加する水需要によって特徴付けられます。

SRTM Alos Palsar からのデジタル地形情報を含む Landsat 5 および Sentinel-2 の無料で入手可能な衛星画像から得られたデータは、将来の湖の潜在的な場所をモデル化し、将来の氷河の範囲を推定するために、氷河床地形 (GlabTop) モデルと組み合わされています。 .したがって、気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の結合モデル相互比較プロジェクト フェーズ 5 (CMIP5) および代表濃度経路 (RCP) シナリオからの気候モデル データが使用されています。

組み合わせた分析は、氷河面積が 1988 年以来約 37% (~84 km²) 減少したことを示しています。これは、氷の体積の 21% (~1.7 km³) の総損失に相当します。この期間に、84 の新しい湖が消失氷河の地域に発達し、湖面積は 3.6 km² 増加し、湖の推定体積は 6,200 万 m³ 増加しました。これに関連して、氷河の縮小と湖の発達の両方が非常に変動しやすいことに言及することが重要です。北西部の低地ウルバンバ氷河とビルカバンバ氷河では氷の喪失がより顕著でしたが、ほとんどの湖は盆地の南東にあるコルディレラ ビルカノータの広くて平坦な地形に発達しました。

提示された論文は、排出シナリオとそれに伴うアンデスの温暖化傾向に応じて、将来の氷河面積が大幅に減少する可能性があることを示しています。低排出シナリオ RCP2.6 では、今世紀末までに約 40% (現在のレベルから) 削減されます。対照的に、高排出シナリオ RCP8.5 の条件下では、全氷河範囲の 90% 以上が 2100 年までに消失したことになります。同時に、重要な貯水量を持ついくつかの新しい湖が標高 4900 ~標高5300m

これらの調査結果は、シナリオによっては、将来のアンデスの景観は、いくつかの新しい湖を含むほとんど氷河のない地域によって特徴付けられる可能性があることを示しています.急な山の斜面で進行中の氷河の縮小と永久凍土の融解により、これらの湖は、下流のコミュニティや資産を危険にさらす突発的な洪水の可能性が高まる可能性があります。一方、新しく成長する湖は、特に氷河の消失、水需要の増加、そして一般的にこの地域の顕著な乾季の状況において、水管理の重要なオプションを表しています.

この研究は、氷河の縮小が続く変化のシナリオの下で、この地域で実行可能な水の管理と貯留のオプションを調査し、実施する必要があることを示しています。それにもかかわらず、ペルーとアンデス地域での堅牢な適応は、データの不一致、プロセスの理解の低下、複雑な水理気候と社会環境の絡み合いにより、高い不確実性で和らげられています。この地域での将来の取り組みは、科学と政策の境界面で地方および地域の意思決定者と緊密に協力して計画および実施する必要があります。

これらの調査結果は、Global and Planetary Change 誌に最近掲載された、ペルーのアンデス、ビルカノタ - ウルバンバ盆地の氷河が後退している現在および将来の氷河と湖の評価というタイトルの記事で説明されています。 .この作業は、スイスのチューリッヒ大学とペルーの教皇庁カトリック大学の Fabian Drenkhan、Lucía Guardamino、Christian Huggel、Holger Frey によって行われました。

参照:

<オール>
  • Drenkhan, F., Guardamino, L., Huggel, C. and Frey, H. (2018):ペルーのアンデス、ビルカノタ - ウルバンバ盆地の氷河が後退する現在および将来の氷河と湖の評価。グローバルおよび惑星の変化、169、pp.105–118。 https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.07.005
  • さらに読むには:

    <オール>
  • Colonia, D., Torres, J., Haeberli, W., Schauwecker, S., Braendle, E., Giraldez, C. and Cochachin, A. (2017):Compiling an Inventory of Glacier-Bed Overdeepenings andペルーのアンデスの解氷地域における潜在的な新しい湖:気候変動への適応のためのアプローチ、最初の結果、および展望。水、9、pp. 1–18。 https://doi.org/10.3390/w9050336
  • Glacier Project (2018):概要:氷河床での将来の湖のモデル化。 6 pp. リマ、ペルー。オンライン:http://www.proyectoglaciares.pe/wp-content/uploads/2018/06/Brief-Modelling-future-lakes-in-glacier-beds.pdf
  • Glacier Project (2018):概要:将来の気候の分析で考慮すべき変数と要因。 6 pp. リマ、ペルー。オンライン:http://www.proyectoglaciares.pe/wp-content/uploads/2018/05/Brief-Variables-and-factors-to-be-taken-into-account-in-the-analysis-of-future-気候-1.pdf
  • Paul, F. and Linsbauer, A. (2012):氷河の輪郭、中央支線、および DEM からの氷河床地形のモデリング。内外J.Geogr.インフォ。科学、26、ページ 1-18。 https://doi.org/10.1080/13658816.2011.627859
  • Schauwecker, S.、Rohrer, M.、Huggel, C.、Endries, J.、Montoya, N.、Neukom, R.、Perry, B.、Salzmann, N.、Schwarb, M.、Suarez, W. (2017):ペルー、熱帯アンデスの凍結レベル:現在および将来の氷河の範囲の指標。 J.Geophys.解像度アトモス、122、1~18ページ。 https://doi.org/10.1002/2016JD025943

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