Водные ресурсы африки: Ой! Страница не найдена :(
Содержание
Природные ресурсы Африки | Природа Мира
Автор Карина ПанченкоВремя чтения 11 мин.Просмотры 789Опубликовано Обновлено
Африка — второй по величине континент мира, омывается водами Средиземного моря, Красного моря, Индийского океана и Атлантического океана. Линия экватора разделяет материк практически поровну, оказывая влияние на климатические условия. Северная часть Африки более сухая и жаркая, а южная — более влажная и прохладная.
Читайте также:
Природные ресурсы Африки являются основой экономики континента и по-прежнему представляют собой важную возможность для развития благополучия ее народа:
- Почти 20 миллионов человек заняты в секторе рыболовства, который приносит прибыль более 24 миллиардов долларов в год;
- Для 90 миллионов жителей рыболовство является важным средством к существованию;
- Африка является домом для второго по величине тропического леса;
- Более 70% населения Африки к югу от Сахары значительно зависят от лесных ресурсов;
- Земля на континенте является активом для экономического развития, а также социальным, культурным и онтологическим ресурсом;
- Африка — второй самый сухой населенный континент в мире. Однако, в центре бассейна реки Конго, выпадает самое большое количество осадков;
- Здесь находится около 30% общемировых запасов полезных ископаемых (из них: нефть составляет 10%, а природный газ — 8%). В Африке есть крупнейшие в мире залежи кобальта, алмазов, платины и урана.
Водные ресурсы
В Африке находится около 9% мировых запасов пресной воды. Страны Африки к югу от Сахары сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с доступностью к водным ресурсам, которые сдерживают экономический рост и угрожают нормальной жизни населения. В африканском сельском хозяйстве орошается менее 10% обрабатываемых земель.
Страны Африки являются домом для сотен миллионов людей, которые страдают от нехватки пресной воды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что более 40% мирового населения, испытывающего нехватку воды, проживает в странах Африки к югу от Сахары. В этом регионе только 44% городского населения и 24% сельских жителей имеют адекватные санитарные условия.
Женщины и дети в Африке вынуждены проходить километры, чтобы набрать воду из ручьев и прудов, которая часто содержит болезнетворные организмы, вызывающие острые кишечные инфекции. По имеющимся оценкам, почти 50% всех африканцев страдают от болезней связанных с водой, а 20% случаев детской смертности во всем мире является результатом заболеваний из-за употребления плохой воды.
Отсутствие доступа к чистой воде является одной из основных причин бедности в Африке. Без качественной пресной воды люди не могут выращивать пищу и быть здоровыми, ходить в школу, и на работу.
Причины дефицита воды
Вода распределена неравномерно по всей территории Африки. Около 75% водных ресурсов материка сосредоточено в основном в восьми крупных речных бассейнах. Климатические и экологические изменения еще больше уменьшили запасы воды. Из-за антропогенного воздействия, включая промышленное, сельскохозяйственное загрязнение воды и т.д., для потребления населением имеется лишь небольшая часть пресной воды.
Климатические изменения и обезлесение в странах Африки привели к увеличению масштабов опустынивания. С меньшим количеством осадков, чем в прошлом, местному населению в некоторых районах стало трудно продолжать традиционный выпас скота и сельское хозяйство, а некоторые люди даже прибегли к вырубке и сжиганию оставшихся деревьев для использования их в качестве топлива или получения прибыли. Поскольку народ Африки и экономика настолько зависимы от дождей, экстремальные климатические условия и засухи оказывают значительный ущерб.
Экономический рост Африки был вызван эксплуатацией природных ресурсов, что привело к загрязнению воды и увеличению спроса на водные ресурсы. Вывоз промышленных отходов на водные пути, нерегулируемое использование агрохимикатов, разливы нефти и т.п., привели к загрязнению внутренних водных ресурсов.
Проблемы дефицита воды усугубляются в районах с более высокой плотностью населения, где территории подвергаются быстрой урбанизации. По мере роста населения в городских районах и увеличения спроса на воду, и без того напряженных регионах, проблема дефицита воды становится более острой.
Лесные ресурсы
Использование и управление лесными ресурсами — важная экономическая деятельность Африки. В среднем, на лесные товары приходится 6% валового внутреннего продукта (ВВП) Африки, что больше, чем на любом другом континенте. Это результат обильного лесного покрова Африки с 0,8 га на душу населения по сравнению с 0,6 га в глобальном масштабе. Общий запас лесных ресурсов Африки составляет 17% мировых запасов. В центральной и западной частях Африки, где леса более обильные, лесной сектор обеспечивает более 60% ВВП.
Экспорт лесных товаров, особенно высококачественных пород древесины, таких как красное дерево и окоуме, приносит значительный доход. Эти леса в основном встречаются в странах бассейна реки Конго, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Демократической Республике Конго, Габоне и Экваториальной Гвинеи, где есть густой тропический лес. Деревья, как правило, экспортируются в Японию, Израиль и страны Европейского Союза.
Однако лесной сектор Африки страдает от незаконных вырубок и чрезмерного уничтожения некоторых видов деревьев. Многие виды как красных деревьев, так и окоуме подвергаются опасности. Эксперты утверждают, что чрезмерная вырубка в конечном итоге уничтожит лесные среды обитания. Саженцы, посаженные для замены вырубленных деревьев растут недостаточно быстро, а тропические леса, в которых произрастают эти деревья, разрушаются для использования в сельском хозяйстве и городском развитии.
Сегодня, Африка разрывается между развитием лесных ресурсов, использованием их и получением прибыли, а также защитой этих природных ландшафтов от чрезмерного истощения.
Земельные ресурсы
Африка, с более 200 млн га плодородных земель, пригодных для использования в народном хозяйстве, имеет чрезвычайно низкую сельскохозяйственную продуктивность — всего 25 % потенциала.
Несмотря на обилие земельных ресурсов, большая часть Африки остается бедной, и слишком мало стран смогли открыть для себя больше возможностей.
Полагают, что главная причина этой печальной проблемы может заключаться в плохой системе управления землями и осуществлением права на земельные участки.
Например, подавляющее большинство африканских стран используют системы управления земельными ресурсами, которые они унаследовали еще в независимости, наряду с устаревшими методами съемки и картографирования.
Неудивительно, что только 10% сельских земель Африки официально зарегистрированы. Остальные 90% используются нелегально и неофициально, что делает их уязвимыми для захвата, экспроприации без справедливой компенсации, и коррупции. Эти последствия сильнее всего сказываются на женщинах-фермерах, которые зачастую являются единственными кормильцами в их семьях.
Незарегистрированные земли также являются проблемой в городах, которые в настоящее время становятся все более популярным местом для жизни миллионов бывших сельских жителей. Население быстро развивающихся городов Африки, нуждается в безопасном доступе к землям и гарантии своих прав на участки.
К счастью, во всем мире есть успешные примеры улучшения использования земельных ресурсов, которые коренным образом изменили сельское хозяйство. Основываясь на мировом опыте в таких африканских странах, как Гана, Малави, Мозамбик, Танзания и Уганда, предлагают революционизировать сельскохозяйственное производство и искоренить нищету. Эти шаги включают в себя повышение безопасности владения и пользования землей на индивидуальных, и общинных землях; расширение доступа к земле; владение жильем для малообеспеченных и уязвимых семей; разрешение земельных споров; улучшение качества государственных земель; повышение эффективности и прозрачности услуг по управлению земельными ресурсами.
Несмотря на то, что плохое управление земельными ресурсами является сложной задачей, проблема не является непреодолимой. Последнее десятилетие стало свидетельством активизации усилий африканских стран в области развития земельной политики и внедрению новаторских подходов к совершенствованию управления земельными ресурсами.
Минеральные ресурсы
Африка является крупным источником важнейших минеральных ресурсов. Металлы, экспортируемые африканскими странами, включают уран, платину, никель, боксит и кобальт.
Самыми прибыльными полезными ископаемыми Африки являются золото и алмазы. На Южную Африку приходится почти половина добычи золота на материке. Гана, Гвинея, Мали и Танзания являются крупнейшими производителями золота.
Африка занимает доминирующее положение на мировом алмазном рынке. Ботсвана, Ангола, Южная Африка, Демократическая Республика Конго и Намибия являются лидерами в добыче алмазов.
К сожалению, некоторые африканские конфликты и гражданские войны были вызваны, и финансированы алмазной промышленностью. Алмазы, которые поступают из этих регионов, известны как кровавые или конфликтные алмазы.
В Африке есть большое количество месторождений нефти и природного газа. Нигерия, Ливия, Алжир, Египет и Ангола доминируют в нефтяной промышленности Африки. На континенте значительно расширилась разведка залежей нефти, и многие страны стремятся преуспеть в ее добыче. Нефть и газ зачастую является причиной множества конфликтов.
Биологические ресурсы
Читайте также: Биологические ресурсы мира.
Растениеводство
Кукуруза наиболее широко распространена в Африке и выращивается почти во всех природных зонах материка. Наивысшая урожайность на 1 га зарегистрирована в Египте и на островах Индийского океана, включая Маврикий, где выращивание растений происходит под орошением. Ядра кукурузы часто служат источником крахмала для приготовления пищи.
Рис является важным продуктом питания в нескольких африканских странах и составляет основную часть рациона во многих других регионах. Ежегодно, в Африке выращивается в общей сложности 11,6 млн тонн риса, из которых 3,3 млн импортируется. Рис сыграл ключевую роль в борьбе с голодом 1203 года.
Другими культурами, широко выращиваемыми в Африке являются: какао-бобы, маниока, сизаль, кофе, арахис, просо, сорго, оливки и чай.
Животноводство
Животноводство — важная отрасль сельского хозяйства в Африке. Почти 80% сельскохозяйственных угодий составляют пастбища. Основными отраслями животноводства выступают: овцеводство, скотоводство и верблюдоводство.
На животноводство, а именно на рост животных, производство молока, качество шерсти и размножение, оказывает влияние окружающая среда, включая температуру, влажность, скорость ветра, и другие климатические условия. Эта отрасль терпит значительные убытки, связанные с различными заболеваниями животных, включая трипаносомоз, тейлироз и лихорадку Рифт-Валли. К примеру, трипаносомоз передается животным мухой цеце и от этого заболевания страдает около 30% животных или 160 млн голов в год.
Рыболовство
Рыбная промышленность Африки обеспечивает доход почти 20 миллионам человек. Рыболовство распространено на всех морских побережьях, а также внутри материка. Например, Великие Африканские озёра и река Нил являются важными источниками рыбы.
Морские промыслы важны для многих прибрежных стран континента. Западная Африка является одной из наиболее экономически важных рыбных зон в мире, здесь вылавливается около 4,5 млн тонн рыбы в год. Намибия и Южная Африка также являются важными игроками на рынке морского рыболовства, экспортируя от 80 до 90 % своего улова каждый год. Восточноафриканские страны, как Эритрея, Джибути, Сомали и Кения имеют хорошо налаженные промыслы в Красном море и Индийском океане. Мелкие виды рыбы, такие как сельдь и сардины, являются наиболее распространенным уловом на африканском побережье. Однако, более крупные виды, такие как тунец, треска, хек и пикша, считаются самыми прибыльными.
В обширных внутренних водоемах Африки содержится более 3000 видов рыб и на них приходится 2/3 мирового рыбного промысла. В отличие от морского рыболовства, вылов из внутренних вод Африки не экспортируется, а потребляется почти полностью на континенте, формируя основной источник белка в рационе людей.
Как и в секторе лесного хозяйства, рыболовный сектор Африки страдает от чрезмерного использования. В результате, в прошлом столетии рыбные запасы в некоторых прибрежных зонах сократились почти наполовину. Более строгие правила и управление окружающей средой позволят увеличить доходы от рыболовства и будут способствовать устойчивому использованию морских, и внутренних рыбных ресурсов.
Фауна
Основная статья: Животные Африки.
Характерная для континента фауна находится в Афротропической экозоне, так как здесь преобладают тропики, которые создают благоприятные условия для жизни большого разнообразия видов диких животных. В этой части континента есть множество эндемиков, включая некоторые виды трубкозубов, даманов, лемуров, ящеров, мартышек и т.д.
Самым большим наземным млекопитающим континента является саванный африканский слон, его вес может достигать 7,5 тонн, а самый маленький представитель млекопитающих — карликовая многозубка — вырастает до 1,7 г.
Флора
Африканский континент имеет множество различных экосистем, от засушливых пустынь до пышных тропических лесов. Этот материк стал домом для более 20 000 видов растений — 10% всех растений мира. Только около 1% южной части Африки покрыто лесами, поскольку ранние поселенцы уничтожили большую их часть естественных.
В горной местности произрастают лишайники, орхидные, кротоны, фикусы, папоротники, мхи, дельфиниумы, бегониевые и люпин.
Дерево баобаб, возможно, является самой старой формой жизни в засушливых районах Африки. Он обеспечивает среду обитания для многих животных и дает людям волокно для веревок, корзин и др. предметов, а также используется в косметических целях и т.д. Подробнее о растениях пустыни здесь.
Некоторые части африканского континента испытывают холодные температуры, следовательно, растения, которые произрастают в этих условиях, адаптировались к холоду. К ним относятся гладиолусы, фрезии, кливии, почвопокровные растения, суккуленты, травянистые многолетники и т.д.
Мне нравитсяНе нравится
Не все нашли? Используйте поиск по сайту ↓
Минеральные ресурсы Африки — благоденствие или нищета?
Африка таит в своих недрах несметное количество минеральных ресурсов: нефть, газ, месторождения ценных металлов и, конечно, алмазы. Хорошо это или плохо для развивающихся африканских стран? Ведь именно там, где сосредоточены богатейшие запасы природных ресурсов, десятилетиями идут кровавые конфликты, а коррупция разъедает здоровую ткань общества?
Будучи Генеральным секретарем ООН Кофи Аннан неоднократно привлекал внимание мирового сообщества к этой теме. В качестве председателя организации Africa Progress Panel г-н Аннан продолжает свои усилия по улучшению экономического климата в Африке. С подробностями – Никола Крастев.
*****
Одни утверждают, что наличие богатых природных ресурсов является мощным потенциалом для развития африканских стран. Другие — что запасы минерального сырья обогащают лишь маленькую клику, стоящую у власти, в то время как народ прозябает в нищете.
Выступая недавно на международной конференции «Конфликты и натуральные ресурсы» бывший глава ООН Кофи Аннан отметил, что коррупция и отсутствие прозрачности, а также попустительство со стороны многонациональных корпораций создают неблагоприятный климат для экономического развития африканских стран:
«Когда иностранные инвесторы активно пользуются оффшорами или другими, так сказать «тихими гаванями», они наносят удар принципам открытости и прозрачности и, таким образом, подрывают усилия реформаторов в Африке, которые стремятся укрепить принципы прозрачности».
Африка — далеко не единственный регион, где коррупция пустила глубокие корни. Однако, по данным нового доклада организации Transparency International, именно в Африке находится половина стран из первой двадцатки по уровню коррупции. На первом месте – Сомали. По словам Кофи Аннана, богатые запасы минеральных ресурсов стали причиной затяжных военных конфликтов не только в Сомали, но также в Судане, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Либерии и Нигерии.
Кофи Аннан подчеркнул, что в одной только Демократической Республике Конго, использование оффшоров приводит к многомиллионным потерям для государства. Это деньги, которые анонимно уходят на счета коррумпированных чиновников в результате выгодных сделок с заинтересованными компаниями:
«Согласно последнему докладу организации Africa Progress Panel, в Демократической Республике Конго между 2010-12 гг. Зарегистрировано пять сделок, в которых при расчетах использовались анонимные оффшорные компании. Это обошлось государству примерно в 1,4 миллиарда долларов. Эта сумма равняется почти двойному объему всего бюджета страны на образование и здравоохранение в 2012 году».
Кофи Аннан отметил, что несколько стран в Африке уже десятилетиями являются ареной военных конфликтов, причина которых — борьба за контроль над их богатыми минеральными ресурсами. В то же время, подчеркнул бывший глава ООН, есть примеры и стран, где разработка таких ресурсов приводит к устойчивому развитию, что в свою очередь ведет к повышению жизненного уровня населения:
«Эффективное и прозрачное управление минеральными ресурсами страны является залогом предотвращения конфликтов, борьбы с коррупцией и устойчивого развития. Для того, чтобы общество развивалось и процветало, необходимы три взаимосвязанных условия: экономическое и общественное развитие, мир и безопасность, верховенство закона и соблюдение прав человека».
Одним из мощнейших стимулов экономического развития африканских стран в последние 15 лет является неуклонный рост китайской экономики. Китай прочно занял место самого крупного инвестора в развитие экономик африканских стран, а китайская экономика нуждается во все большем количестве природного сырья для поддержки высокого уровня роста.
Правда, Кофи Аннан отмечает, что увеличенный спрос на африканское сырье со стороны Китая не привел к уменьшению кровопролития в борьбе за контроль над этими природными ресурсами. Залогом мира, по словам Аннана, может стать экономическое сотрудничество между африканскими странами:
«Трансграничное экономическое сотрудничество может стать мощным фактором в достижении мира. Поэтому правительства в отношениях с частными предпринимателями должны активно поощрять такое сотрудничество, когда дело касается добычи и переработки природных ресурсов. Это может происходить в сфере строительства трансграничных нефтепроводов и нефтеперегонных заводов, в переработке железной руды, и других отраслях промышленности, связанных с добычей минерального сырья».
Кофи Аннан подчеркивает, что, несмотря на успехи некоторых африканских стран в повышении доходов населения и общего благосостояния, а это — Гана, Нигерия, Кения, Танзания — главная задача теперь состоит в том, чтобы обеспечить их устойчивое развитие на годы вперед.
Африка таит гигантские запасы подземных вод
- Мэтт Макграт
- корреспондент Би-би-си по вопросам науки
Автор фото, AFP
Подпись к фото,
По данным ООН, на каждого африканца приходится не более 40 литров чистой пресной воды в день, в то время как на каждого жителя США — 700 литров
Легендарно засушливый африканский континент обладает огромными запасами пресной воды в подземных горизонтах, утверждают британские ученые.
Под Ливией, Алжиром и Чадом накоплены грунтовые воды, которые могли бы покрыть территорию этих стран 75-метровым слоем.
Водные запасы под толщей земли в 100 раз больше, чем на поверхности, пишут исследователи в журнале Environmental Research Letters.
Они составили самую подробную на сегодняшний день карту водных ресурсов Африки с учетом скрытого потенциала подземных горизонтов.
Однако ученые призывают не торопиться с широкомасштабным бурением скважин: оно не поможет сразу решить проблемы 300 млн жителей Африки, которые по статистике не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Спрос на воду только обострится в ближайшие десятилетия, поскольку население континента растет, и в засушливом климате необходимо орошать сельскохозяйственные земли.
Природные реки и озера Африки — ненадежный источник влаги для сельского хозяйства: они подвержены сезонным засухам и паводкам.
Только пять процентов пахотных земель на континенте имеют систему орошения.
75-метровый слой
Впервые специалистам Британского геологического общества и лондонского Университетского колледжа удалось собрать воедино информацию о водоносных горизонтах по всему континенту.
Геолог Хелен Бонсор — одна из авторов исследования — говорит, что до сих пор о запасах грунтовых вод никто «не заикался и не задумывался».
Автор фото, BBC World Service
Новая карта должна открыть глаза на скрытые в глубине возможности.
«Самые обширные запасы грунтовых вод скопились в северной Африке, в больших подземных резервуарах в глубине осадочных пород — под Ливией, Алжиром и Чадом», — рассказала Бонсор Би-би-си.
«Объемы этой воды таковы, что она могла бы покрыть территорию этих стран слоем в 75 метров толщиной, — уточняет она. — Это очень много».
Воды древности
Из-за перемены климата, за несколько веков превратившей Сахару в безжизненную пустыню, пополнение подземных водных резервуаров прекратилось.
Некоторые из них последний раз наполнялись более 5 тыс. лет назад.
Ученые собрали данные по гидрогеологическим картам, имеющимся в распоряжении правительств стран Африки, и по 283 исследованиям подземных водоносных горизонтов.
Новая детализированная карта показывает, что многие государства, ныне обозначенные как «не имеющие водных ресурсов», на самом деле располагают огромными запасами пресной воды.
Торопиться не надо
Однако исследователи призывают быть очень осторожными в том, как использовать эти запасы.
Подпись к фото,
Международные благотворительные организации предупреждают, что засуха в районе Сахель Западной Африки может вызвать полномасштабный гуманитарный кризис
Просто пробурить тысячи мощных скважин и качать оттуда воду по трубам, как нефть, в промышленных масштабах, не получится.
Руководитель исследования доктор Алан Макдональд объяснил в интервью Би-би-си, что бурить высокопроизводительные скважины нельзя без тщательного изучения условий и особенностей в конкретной местности.
«Правильно расположенные, выверенные небольшие скважины для добычи воды в малом количестве, для нужд местных крестьянских хозяйств, ручные помпы — скорее всего, это лучшее решение», — считает Макдональд.
Из-за отсутствия дождей водоносные горизонты почти не пополняются, поэтому широкомасштабная откачка пресной воды может опустошить их очень быстро, опасаются геологи.
Как говорит Хелен Бонсор, иногда медленнее — значит лучше.
Пережить засуху
«В странах южнее Сахары — наиболее бедствующих сейчас — запасы грунтовых вод ниже, однако наше исследование показало, что если вести разработки аккуратно, то подземных запасов в Африке хватит для покрытия ежедневных потребностей местного населения: для питья и орошения плантаций», — подчеркивает геолог.
Подземные резервуары могут смягчить последствия резких климатических изменений.
«Даже в скудных водоносных горизонтах в засушливых регионах, где очень мало дождей, по полученным нами данным, вода сохраняется от 20 до 70 лет», — говорит Хелен Бонсор.
«При нынешнем скромном уровне потребления — для питья и полива растений — грунтовых вод хватит, чтобы пережить засуху и другие временные бедствия».
Земельные, водные, лесные и рекреационные ресурсы мира
№3(52), 2020
Материалы из нового издания учебника «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Митрофанова И.Б., канд. геогр. наук, доцент, МГИМО МИД России
В условиях обострения проблем рационального природопользования, изменения климата и устойчивого развития ценность земельных, водных, лесных и рекреационных ресурсов возрастает.
Земельные ресурсы. Земельные ресурсы — это площадь суши или земельный фонд мира. Часть ее не имеет почвенного покрова (например, ледники) и поэтому не может быть базой для производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Общий земельный фонд мира (площадь суши за вычетом ледников Арктики и Антарктики) равен 13,2 млрд га, или более 26% всей площади нашей планеты.
Структура земельного фонда, с точки зрения развития сельского хозяйства, выглядит не самым лучшим образом. Так, на обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации) приходится 11%, на луга и пастбища — еще 26%, а остальное занимают леса и кустарники — 32%, земли под населенными пунктами, объектами промышленности и транспорта — 3%, малопродуктивные и непродуктивные земли (болота, пустыни и территории с экстремальными климатическими изотермами) — 28%.
Таким образом, сельскохозяйственные угодья (пашня, сады, плантации, луга и пастбища) составляют лишь 36% земельного фонда (4,8 млрд га), и их увеличение в последние годы хоть и продолжается, но медленно. По величине сельскохозяйственных угодий среди стран мира выделяются Китай, Австралия, США, Канада, Россия. В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составляет 28% (1,3 млрд га), пастбищ — 70% (3,3 млрд га), многолетних насаждений — 2%.
По мере роста населения обеспеченность сельскохозяйственными землями снижается: если в 1980 г. на душу населения мира приходилось 0,3 га пашни, то в 2018 г. — 0,20 га. В Северной Америке на душу населения приходится 0, 60 га пахотной земли, Западной Европе — 0,25 га, зарубежной Азии — 0,13 га, Южной Америке — 0,35 га, Африке — 0,22 га.
Уменьшение земельных ресурсов как общемировая тенденция происходит за счет отторжения продуктивных земель под предприятия, города и другие населенные пункты, развития транспортной сети. Огромные площади возделываемых земель утрачиваются в результате эрозии, засоления, заболачивания, опустынивания, физической и химической деградации. По данным ФАО, общая площадь потенциально пригодных земель для земледелия в мире составляет около 3,2 млрд га. Однако для включения в сельскохозяйственное производство этого резерва требуется колоссальное вложение труда и финансовых средств.
В развитых странах преобладает частное землевладение. Большая часть земельного фонда находится в руках крупных землевладельцев (фермеров и компаний) или сдается им в аренду. Для развивающихся стран характерно разнообразие форм земельных отношений. Это и крупное помещичье землевладение, частное, иностранное, общинные земли, арендованные, имеются малоземельные и безземельные крестьянские хозяйства. В целом в мире доминирует частная форма землевладения, однако значительная доля крестьянских хозяйств (27%) не имеет собственной земли и вынуждена ее арендовать.
Водные ресурсы. Вода является необходимым условием существования всех живых организмов. С использованием водных ресурсов связана не только жизнь, но и хозяйственная деятельность человека.
Из общего количества воды на земле столь нужная для человечества пресная вода составляет 2,5% общего объема гидросферы (водной оболочки земли, представляющей собой совокупность морей, океанов, поверхностных вод суши, подземных вод, льдов, снегов Антарктиды и Арктики, атмосферных вод), или примерно 35 млн м3, что превышает нынешние потребности человечества более чем в 10 тыс. раз, а остальные 97,5% объема гидросферы составляют воды Мирового океана и соленые воды поверхностных и подземных озер.
Подавляющая часть пресных вод (68,7%) находится в полярных и горных льдах и вечной мерзлоте, которые практически не используются. Всего лишь 0,26% общего объема гидросферы составляют поверхностные воды рек, пресноводных озер, болот. Запасы пресных вод, пригодных для всех видов использования, называются водными ресурсами. Главным источником удовлетворения потребностей человечества в пресной воде являются речные воды. Фактический объем доступных пресных вод составляет 42 тыс. км³ (примерно два Байкала). Это наш «водный паек», хотя реально можно использовать только половину этого количества.
Распределение пресной воды по земному шару крайне неравномерно. Более 1,2 млрд человек живет в условиях физической нехватки воды. В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% речных вод. Многие страны находятся на грани кризиса по степени обеспеченности водными ресурсами, например страны Африки, Ближнего Востока, некоторые районы Китая и Индии, малые островные государства. Одновременно выделяются страны с высокой степенью обеспеченности, в числе которых и Россия.
По ресурсам поверхностных вод ведущее место в мире занимает Россия. Средний суммарный сток рек составляет 4262 км3, что составляет 13% общемирового годового речного стока. Эксплуатационные ресурсы подземных вод составляют 230 км3 в год. В целом в России на одного жителя приходится 31,9 тыс. м3 пресной воды в год. Тем не менее и в России ряд регионов испытывают нехватку пресной воды (Поволжье, Центрально-Черноземный район, Северный Кавказ, Уральский, Центральный районы), так как ее запасы сосредоточены на европейском севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Объем мирового потребления воды составляет 25% водных ресурсов планеты и, по оценкам ООН, составляет 5000 м3. Можно констатировать, что человечеству в целом не угрожает недостаток чистой питьевой воды. Тем не менее если «водный паек» человечества остается неизменным, то мировое потребление воды на остальные цели за прошедшее десятилетие возросло на 10%. К тому же, по данным ООН, на 2018 г. более 2,8 млрд человек на Земле испытывают нехватку качественной питьевой воды, так как они или проживают в странах с нехваткой пресной воды или около источников воды, загрязненных бытовыми и промышленными отходами. Главным потребителем воды в мире остается сельское хозяйство (63–65%), затем промышленность (24–28%), на коммунально-бытовые нужды поддержание водохранилищ потребляется всего 10%.
Водные ресурсы играют важную роль в развитии мирового энергетического хозяйства. Мировой гидроэнергетический потенциал оценивается в 10 трлн кВт ч возможной выработки электроэнергии. Около ½ этого потенциала приходится на шесть стран мира: Китай, Россию, США, ДР Конго, Канаду, Бразилию.
Лесные ресурсы. Одним из наиболее важных видов биологических ресурсов являются лесные. Как и все остальные биологические ресурсы, они относятся к исчерпаемым, но возобновляем природным ресурсам. Лесные ресурсы оцениваются по размерам лесной площади, запасам древесины на корню, лесистости.
Среднемировая обеспеченность лесными ресурсами составляет 0,54 га на душу населения, и эта цифра также постоянно сокращается главным образом за счет антропогенного обезлесения. Самая высокая обеспеченность лесными ресурсами (как и водными) — в экваториальных странах и северных странах умеренного пояса: в Суринаме — 36 га на душу населения, в Венесуэле — 11 га, в Бразилии — 2,9 га, в Австралии — 6,7 га, в России — 5,6 га, в Финляндии — 5 га, в Канаде — 16 га на душу населения. И наоборот, в тропических странах и южных странах умеренного пояса обеспеченность лесом намного ниже и составляет менее 0,1 га на человека.
Общая лесная площадь составляет в мире 3,4 млрд га, т.е. около 30% земной суши. Однако только за последние 200 лет лесные площади уменьшились вдвое и продолжают сокращаться со скоростью 25 млн га, или на 0,6% в год, причем наиболее интенсивно сокращаются тропические леса южного лесного пояса. Так, Латинская Америка и Азия уже потеряли 40% вечнозеленых тропических лесов, а Африка — 5%. Вместе с тем, несмотря на интенсивную эксплуатацию лесов северного пояса в США, Канаде, Скандинавских странах благодаря работам по лесовосстановлению и лесоразведению общая площадь лесов в них за последние десятилетия не уменьшилась.
Запасы древесины на корню в мире составляют примерно 350 млрд м3. Россия занимает первое место по запасам древесины в мире — 26% мировых, в том числе она обладает почти половиной мировых запасов древесных хвойных пород. Ежегодный прирост древесины, определяющий эксплуатацию лесов без подрыва их воспроизводства, составляет, по оценке, от 7 до 10 млрд м3. В первом десятилетии нашего века объем заготовок древесины составил 3,5 млрд м3 в год (включая нелегальную вырубку), т.е. объем заготовок был ниже годового прироста древесины.
Показатель лесистости территории — это отношение площади лесов к общей территории страны. Россия по этому показателю лишь занимает 21 место в мире из-за большой площади тундры и степей.
Рекреационные ресурсы. Под рекреационными ресурсами понимают природные компоненты и антропогенные объекты, обладающие уникальностью, исторической, художественной и эстетической ценностью, целебно-оздоровительной значимостью, предназначенные для организации различных видов отдыха, туризма и лечения. Они подразделяются на природные и антропогенные рекреационные ресурсы. Среди природных рекреационных ресурсов выделяются геологические и геоморфологические, гидрологические, климатические, энергетические, биологические, ландшафтные ресурсы.
К первым можно отнести Восточно-Африканский рифт, вулкан Везувий, горы Гималаи, плоскогорье Тибет, Большой барьерный риф у северо-восточного побережья Австралии, красные монолиты Улуру-Ката Тьюта в центре Австралии, фиорды Норвегии, Гранд-Каньон в США, заповедник «Столбы» в Красноярском крае.
К гидрологическим рекреационным ресурсам относят все типы поверхностных и подземных вод, обладающим рекреационными свойствами: озеро Байкал, водопады Анхель в Венесуэле, Игуасу в Аргентине и Бразилии, Ниагарский в США и Канаде, Мертвое море в Израиле и Иордании, каскад горячих горных озер Памуккале в Турции, ледник Федченко и Медвежий на Памире, долины гейзеров на Камчатке, в Чили, в Исландии, временно текущие реки на Памире.
К климатическим рекреационным ресурсам относят все курорты мира (приморские, горные, степные, лесные, пустынные, пещерные) и даже некоторые места с экстремальными свойствами климата и погоды (самое холодное место на Земле, самое ветреное, самое влажное, самое жаркое).
Биологические и ландшафтные рекреационные ресурсы объединяют элементы живой и неживой природы: почвенные, флористические и фаунистические ресурсы, представляющие научную, познавательную, медико-биологическую и эстетическую ценность. Среди уникальных биологических ресурсов и ландшафтов мира выделяются остров Мадагаскар с его экосистемой, насчитывающей 10 тыс. видов эндемичных растений и животных, бассейн Амазонки, кальдера Нгоро-Нгоро и национальный парк Серенгети в Танзании, Горный Алтай, вулканы Камчатки, девственные леса Коми, черноземы и можжевеловые рощи Краснодарского края, кедровая и пихтовая тайга в России, регуры Деканского плоскогорья и старейший национальный парк Корбетт в Индии, Йосемитский и Йеллоустонский национальные парки в США, белые медведи Арктики и пингвины Антарктиды, кенгуру, коала, собака динго, австралийский дьявол в австралийских национальных парках «Голубые горы», «Какаду» и многих других, морские котики Командорских островов, Беловежская Пуща, Галапагосские острова (Эквадор), заповедники в Южной и Экваториальной Африке.
Рекреационные ресурсы антропогенного происхождения можно подразделить на материальные (воплощенные в памятниках архитектуры, музеях, дворцово-парковых ансамблях и т.д.) и духовные, нашедшие отражение в науке, образовании, литературе, народном быте и т.д. Это многочисленные музеи мирового значения, памятники истории и культуры России, европейских стран, Китая, Индии, Японии, Ирана, Мексики, Перу, Египта.
Особо следует отметить объекты всемирного наследия человечества. В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о всемирном природном и культурном наследии и стала составлять список объектов Всемирного наследия. В настоящее время в составленном на ее основе списке 911 объектов наследия, в том числе 704 объекта культурного наследия, 180 — природного наследия и 27 — смешанного наследия.
Использование водных ресурсов Африки | География. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест
Тема:
Водные ресурсы (воды суши)
Рис. 65. Орошение полей в Ливийской пустыне. Дождевальное оборудование движется по кругу, а полный оборот делает за 3—4 дня |
Воды рек и озер, подземные воды материка имеют большое хозяйственное значение, ведь их широко используют для орошения (рис. 65). На реках, богатых гидроэнергией, построены гидроэлектростанции. На долю Африки приходится почти 1/5 всех запасов гидроэнергии земного шара. Богатые запасы «белого угля» (так называют энергию рек) таятся в бассейне реки Конго с ее многоводными и порожистыми притоками. Во многих районах Африки ведется значительное гидростроительство: создаются водохранилища, оросительные каналы. Все это имеет и отрицательные последствия, в частности приводит к подтапливанию земель, искусственному делению отдельных рек на изолированные мелководные участки, вызывает различные болезни у людей. В отдельных местах большое хозяйственное значение имеет рыболовство.
Недостаток воды на большей части территории Африки приводит к настоящему «водному голоду», от которого страдают сотни миллионов африканцев. Пресная вода на материке имеет огромное значение, ведь обширные его площади относятся к числу засушливых и полузасушливых. Материал с сайта http://worldofschool.ru
Продавцы воды. Водная проблема в Африке является одной из самых острых. Часто здесь можно увидеть людей, которые продают воду, предлагая людям освежиться прохладным напитком из бурдюка — сумки, сделанной из козьей кожи. Путешествуя по Низкой Африке, можно встретить придорожные магазинчики, размещенные в небольших хибарках. А продают там преимущественно только горячий сладкий чай, которым можно освежиться после путешествия по жаркой запыленной пустыне.
Проблема пресной воды — одна из главнейших в Африке.
На этой странице материал по темам:
Водная проблема в африке
Воды суши африки использование водных ресурсов википедия
Лекции по география материков и океанов
Водные ресурсы африки доклад
Доклад на тему африка 7 класс климат и внутренние воды и полезные ископаемые
404
Looking for something at International Paper?
The page you requested was not found. You may have used an outdated link or typed the address incorrectly.
Please use the search functionality or main navigation — or you may find what you are looking for in one of the following areas:
http://www.internationalpaper.com
http://www.internationalpaper.com/site-map
For Order IP Login, http://www.internationalpaper.com/products/orderip
您在找什么?
您想浏览页面的不存在。可能这个链接已经过期或您输入的地址不正确。
请尝试在以下内容里查找:
http://www.internationalpaper.com/zh-cn/home
http://www.internationalpaper.com/zh-cn/site-map
¿Busca algo en International Paper?
La página que Ud. solicitó no ha sido encontrada. Tal vez haya hecho click en un link desactualizado o escrito una dirección incorrecta.
Tal vez pueda encontrar lo que busca en una de las siguientes áreas:
http://www.internationalpaper.com/es/home
http://www.internationalpaper.com/es/site-map
Procurando algo na International Paper?
A página que você solicitou não foi encontrada. Talvez você tenha clicado em um link desatualizado ou digitado um endereço incorreto.
Talvez você possa encontrar o que procura em uma das seguintes áreas:
http://www.internationalpaper.com/pt/home
http://www.internationalpaper.com/pt/site-map
International Paper’da bir şey mi arıyorsunuz?
Aradığınız sayfa bulunamadı. Eski bir link kullanmış veya adresi yanlış yazmış olabilirsiniz.
Aradığınızı aşağıdaki alanlardan birinde bulabilirsiniz:
http://www.internationalpaper.com/tr/home
http://www.internationalpaper.com/tr/site-map
Szukacie Państwo czegoś na stronie International Paper?
Nie można odnaleźć żądanej strony. Link może być nieaktualny lub adres został wpisany niepoprawnie.
Poszukiwane informacje mogą być dostępne w jednym z następujących miejsc:
http://www.internationalpaper.com/pl/home
http://www.internationalpaper.com/pl/site-map
Vous cherchez quelque chose sur le site International Paper
La page demandée n’a pas été trouvée. Vous avez peut-être utilisé un lien périmé ou avez mal entré l’adresse.
Vous pourrez trouver ce que vous cherchez dans l’une des sections suivantes:
http://www.internationalpaper.com/fr/home
http://www.internationalpaper.com/fr/site-map
Sie suchen etwas Bestimmtes bei International Paper?
Die gewünschte Seite konnte leider nicht gefunden werden. Möglicherweise ist der Link nicht mehr gültig oder die eingegebene Adresse inkorrekt.
Die gewünschten Informationen sind jedoch eventuell in einem der folgenden Bereiche zu finden:
http://www.internationalpaper.com/de/home
http://www.internationalpaper.com/de/site-map
¿Está buscando algo en International Paper?
La página que solicitó no está disponible. Puede que haya usado un enlace que ya no es válido o que no haya escrito la dirección correctamente.
Es posible que encuentre lo que busca en una de estas secciones:
http://www.internationalpaper.com/es-419/home
http://www.internationalpaper.com/es-419/site-map
State cercando qualcosa sul sito d’International Paper?
La pagina richiesta non è stata trovata. È possibile che abbiate utilizzato un collegamento obsoleto o digitato erroneamente l’indirizzo.
Potreste trovare ciò che cercate in una delle aree seguenti:
http://www.internationalpaper.com/it/home
http://www.internationalpaper.com/it/site-map
Ищете что-то на веб-сайте International Paper?
Запрошенная вами страница не найдена. Возможно, вы воспользовались устаревшей ссылкой или неправильно ввели адрес.
Может быть, вам удастся найти требуемые материалы в одном из следующих разделов:
http://www.internationalpaper.com/ru/home
http://www.internationalpaper.com/ru/site-map
Природные условия и ресурсы Африки
Природные условия Африки
Замечание 1
Природные условия любой территории являются важным фактором её развития и формирования мировоззрения. Например, Нил как великая река Египта, был центром всей повседневной жизни египтян, уникальный оазис, вокруг которого раскинулась пустыня. Особенности жизни государства зависели от поведения Нила, как во времени, так и в пространстве.
Африка, расположенная почти равными частями в северном и южном полушариях, имеет своеобразные природные условия. Основная часть материка лежит в тропических широтах, а по сочетанию природных условий её можно разделить на несколько зон. Центр и запад экваториальной части, северное побережье Гвинейского залива и впадина Конго являются территорией тропического вечнозеленого леса – гилеи.
К северу и югу от них расположилась зона «муссонных» лесов, которые свою листву сбрасывают в сухое время года. Постепенно муссонные леса переходят в саванну, занимающую около $30$ % площади материка. Значительные площади занимают пустыни и полупустыни – на севере Сахара, на юге – Калахари и Намиб. Экваториальные леса и пустыни неблагоприятны для земледелия.
В пустынях, в принципе, оно возможно, только при условии орошения, тогда образуются участки оазисов. В экваториальной зоне земледелие возможно при сведении леса, но тогда придется бороться с эрозией и чрезмерной солнечной радиацией. Зона субтропиков – Капская область на юге и побережье Средиземного моря на севере – самый благоприятный по природным условиям район Африки.
Почвы материка не отличаются высоким естественным плодородием. В основном это красные и красно-коричневые грунты, бедные органическими веществами, легко истощающиеся и разрушающиеся. Только в субтропиках сравнительно плодородные красноземы и желтоземы. В целом природные условия достаточно благоприятны для развития сельского хозяйства, хотя влагообеспеченность ограничивает эти возможности. На орошаемых почвах в условиях жаркого климата выращивают хлопок. В тропиках Западной Африки культивируют какао.
Готовые работы на аналогичную тему
На восточном побережье широко распространена кокосовая пальма. Природные условия Африки сделали её родиной многих культурных растений. Среди них бананы, ямсовый корень, земляные орехи и бобы, африканское просо, эфиопский хлеб, кофейное дерево, масличная и финиковая пальмы, каучуконосные лианы и многие другие. Огромные травянистые пространства саванн служат естественной базой для животноводства.
Природные ресурсы Африки
Замечание 2
Для Африки характерен разнообразный природно-ресурсный потенциал. Это разнообразие ещё в колониальную эпоху, было мощным фундаментом благосостояния высокоразвитых стран. Размещаются ресурсы по территории континента и в пределах отдельных стран неравномерно.
Минеральные ресурсы материка не только значительны по запасам, но и разнообразны по составу. На материке сосредоточена большая часть запасов золота и алмазов, $4/5$ тантала и хромитов. По запасам марганцевых руд, бокситов, платиноидов, кобальта, фосфоритов Африка занимает первое место. На многих месторождениях добыча ресурсов идет открытым способом, а минеральное сырье отличается высоким качеством и низкой себестоимостью добычи.
Заметными среди стран зарубежного мира являются запасы углеводородов, железной руды, лития, графита, асбеста. Из всех африканских государств ЮАР является самой обеспеченной полезными ископаемыми. В недрах страны сосредоточен весь известный набор минеральных ресурсов, исключение составляют углеводороды и бокситы. Запасы золота, алмазов, платины имеют мировое значение. Страны бедные полезными ископаемыми испытывают большие затруднения в своем развитии. Не имеют минеральных ресурсов такие страны как Чад, Центральноафриканская Республика, Судан и некоторые другие.
Помимо минеральных ресурсов материк богат агроклиматическими ресурсами. На большей части Африки, расположенной в приэкваториальных, тропических и субтропических широтах, в течение года сохраняется положительная температура, со средним показателем +$20$ градусов.
Велики запасы водных ресурсов, особенно поверхностных вод, представленных реками и озерами. Среди крупных рек материка выделяются Нил, Конго, Нигер, Замбези, Оранжевая, Сенегал и др. Озера – Виктория, Ньяса, Танганьика, Чад. Есть запасы и подземных вод. Размещаются водные ресурсы неравномерно и с удалением от экватора поверхностные воды уменьшаются. Минимальный их показатель будет в пустынях обоих полушарий. Если говорить о запасах гидроэнергии, то $1/5$ их часть приходится на Африку. Земледелие в аридных районах полностью зависит от искусственного орошения, поэтому ирригация на материке получает активное развитие.
Земельный фонд материка огромен. В сельском хозяйстве можно использовать почти $40$ % территории или $1200$ млн. га, но качество почвы не везде одинаково. Многие типы почв, теряя свое естественное плодородие, подвергаются эрозии. Искусственное орошение в засушливых районах приводит к вторичному засолению.
Значительны лесные ресурсы материка, общая площадь которых уступает Бразилии, Канаде и России. Но интенсивная вырубка деревьев принимает в настоящее время угрожающий характер. Лесные ресурсы разнообразны по своему составу, есть много ценных пород деревьев, в том числе различные породы красного дерева.
Существуют определенные рекреационные ресурсы. Курортные районы побережий Средиземного и Красного морей, а с другой стороны – памятники мировой культуры. Конечно, выделяется в этом отношении Египет. Есть на материке и национальные парки с представителями флоры и фауны, например, в Кении.
Охрана природы континента
Из многочисленных проблем, связанных с охраной природы Африки, первоочередными являются растущие потери тропических лесов, сельскохозяйственных земель и пастбищ. Быстрыми темпами растет опустынивание, исчезают целые виды флоры и фауны. Наибольшие потери характерны для стран Тропической Африки. Последствием воздействия человека на тропические леса происходит сокращение их площади, развитие вторичных лесов и саванн, усиливается эрозия почвы.
Реки в этих районах мелеют, что приводит к сокращению численности животных. Лес связан с энергетической проблемой, потому что $70$ % потребления энергии покрывается за счет древесины. Беспорядочная промышленная эксплуатация тропических лесов создает угрозу полного исчезновения редких и ценных пород. На конференции ООН по проблемам окружающей среды, прошедшей в Стокгольме в $1972$ году, принимали участие $34 $ африканских государства. Программа ООН способствовала разработке проблем охраны природы в Африке.
Международные организации и ЮНЕП оказывают помощь развивающимся странам материка. Создаются учебные программы и проводятся курсы по подготовке национальных кадров в области охраны окружающей среды, улучшению условий жизни в городах и сельской местности. В $25$ странах континента созданы специализированные министерства и ведомства, заложены основы сотрудничества между странами в этой области. Прибрежные страны Центральной и Западной Африки, например, подписали конвенцию по совместному сотрудничеству в области охраны и освоения морской среды и прибрежных зон. Ряд стран проводит оценку запасов лесных ресурсов, возобновление лесов, создание резерватов. Пахотные земли в структуре земельного фонда материка занимают $8$ %, но почвенный покров катастрофически разрушается.
Причины этого:
- Увеличивается плотность сельскохозяйственного населения;
- Увеличивается поголовье скота;
- Растет нагрузка на пастбища;
- Работы по дорожному строительству;
- Подсечно-огневое земледелие.
Данные причины приводят к смыву почвы и развитию эрозии.
Остановить разрушение почвенного покрова можно целым рядом мероприятий:
- Восстановление лесного и травянистого покрова;
- Осуществление контроля за состоянием пастбищ;
- Контурная вспашка;
- Террасирование и обваловывание полей.
В ряде стран – Нигерия, Кения, Уганда, Танзания – проходит изучение методов обработки почв и влияние этих методов на степень эрозии. Охрана африканской фауны стала предметом обсуждения на совещании Международного союза по охране природы. В ряде стран отстрел животных разрешен только по лицензиям. С целью защиты природы на материке создаются национальные парки, заповедники, резерваты, ботанические заказники, рекреационные парки. Наибольшее число этих охраняемых территорий находится в пределах Кении.
Замечание 3
Роль охраняемых территорий заключается не только в сохранении генофонда уникальной флоры и фауны Африки, а является ещё и важным источником доходов для многих стран.
Вода в кризисе — Африка в центре внимания: проблемы сельских и городских районов
Лори Льюис (приглашенный писатель)
Африка сталкивается с огромными проблемами, связанными с множеством проблем, которые отрицательно сказываются на здоровье населения. Одна из основных проблем — это способность как сельских, так и городских
Африканцы получают доступ к чистой воде. По данным ВОЗ (2006), только 59% населения мира имело доступ к адекватным системам санитарии, и
усилия по достижению Цели развития тысячелетия, которая нацелена на достижение 75% к 2015 году, потерпят неудачу почти на полмиллиарда человек.
Ситуация с доступом к чистой воде и санитарии в сельских районах Африки еще более удручающая, чем предполагают предыдущие статистические данные. ВОЗ (2006) заявила
что в 2004 году только 16% людей в странах Африки к югу от Сахары имели доступ к питьевой воде через бытовую сеть (кран в помещении или кран в водопроводной сети).
площадка). Мало того, что доступ к легкодоступной питьевой воде ограничен, даже когда вода имеется в этих небольших городах, существуют риски
загрязнение из-за нескольких факторов. Когда строятся колодцы и создаются объекты водоотведения, они не обслуживаются должным образом из-за:
ограниченные финансовые ресурсы.Проверка качества воды проводится не так часто, как это необходимо, и отсутствие образования среди людей, использующих
источник воды заставляет их поверить, что пока они получают воду из колодца, это безопасно. После того, как источник воды был обеспечен, количество
воды часто уделяется больше внимания, чем качеству воды (Awuah, Nyarko, Owusu, & Osei-Bonsu, 2009).
Доступные источники воды для обеспечения чистой питьевой водой всего населения Африки ограничены.Источники поверхностных вод часто
загрязнены, а инфраструктура для водопровода из свежих чистых источников в засушливые районы — слишком затратное мероприятие. Подземные воды — лучший ресурс для
кран для обеспечения чистой водой большинства районов Африки, особенно сельских районов Африки, а грунтовые воды имеют то преимущество, что они находятся под естественной защитой
от бактериального заражения и является надежным источником во время засухи. Однако высокие затраты, связанные с бурением на воду, и технические
Проблемы с поиском источников, которые достаточно велики, чтобы обслуживать нуждающееся население, представляют собой проблемы, ограничивающие использование ресурса.Подземные воды
не является надежным ресурсом, когда дело доходит до обеспечения чистой водой. Возможно загрязнение воды тяжелыми металлами и бактерии.
могут быть занесены через протекающие септические системы или загрязненные колодцы. По этим причинам важно часто проводить мониторинг грунтовых вод, что
дорогостоящий и требует технических навыков, которые могут отсутствовать в сельской местности (Awuah, et al., 2009).
Последствия отсутствия чистой воды и доступа к адекватной санитарии широко распространены.Маленькие дети умирают от обезвоживания и недоедания, результаты
страдают от диарейных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью чистой воды и соблюдения правил гигиены (Metwally, Ibrahim, Saad, & Abu El-Ela, 2006).
Такие болезни, как холера, быстро распространяются в сезон дождей. Женщины и молодые девушки, которые играют важную роль в доступе и переноске
воды, лишены возможности заниматься приносящей доход работой или посещать школу, поскольку большую часть дня они часто тратят на пешие прогулки на несколько километров в течение дня.
потребности в воде.Они также подвергаются повышенному риску насилия, поскольку ежедневно преодолевают такие большие расстояния от своих деревень и даже
в опасности, когда они должны пойти на окраину деревни, чтобы найти уединенное место, чтобы облегчить себе жизнь.
Городские районы сталкиваются с целым рядом проблем с обеспечением чистой водой и санитарией. Быстрый рост городских территорий, особенно к югу от Сахары
Африка привела к тому, что большие объемы воды забираются из существующих источников. Приток воды, в дополнение к притоку с отходами жизнедеятельности человека, имеет
опережает развитие систем управления сточными водами, что привело к загрязнению природных водоемов, непреднамеренному использованию сточных вод в
орошаемое земледелие, нерегулярное водоснабжение и экологические проблемы для водных организмов из-за высокой концентрации загрязняющих веществ, попадающих в
водные объекты (Van Rooijen, Biggs, Smout, & Drechsel, 2009).
Переполненность городских трущоб еще более затрудняет борьбу с проблемами санитарии и вспышками заболеваний, связанными с воздействием неочищенных сточных вод. Это
сообщалось, что малообеспеченное городское население платит непомерные суммы денег за воду, которая часто даже не подходит для потребления,
в то время как ресурсы, выделяемые тем, кто живет в богатых городских районах, в значительной степени субсидируются, что означает, что богатые платят меньше за чистую воду и лучше
системы санитарии (Fotso, Ezeh, Madise, & Ciera, 2007).
использованная литература
Авуах, Э., Ньярко, К.Б., Овусу, П.А., и Осей-Бонсу, К. (2009). Качество воды в городке. Desalination, 248, 453-459.
Фотсо, Дж., Эзех, А.С., Мэдис, Нью-Джерси, и Сиера, Дж. (2007). Прогресс в достижении цели развития тысячелетия в области детской смертности в городах к югу от Сахары
Африка: динамика роста населения, иммунизация и доступ к чистой воде. BMC Public Health, 7 , 218.
Метвалли, А.М., Ибрагим, Н.А., Саад, А., Абу Эль-Эла, М. (2006). Повышение роли сельских женщин в вопросах здоровья и окружающей среды. Международный журнал исследований в области гигиены окружающей среды, 16 (2), 133-144.
Ван Ройен, Д.Дж., Биггс, Т.В., Смаут, И., и Дрехсел, П. (2009). Рост городов, производство сточных вод и их использование в орошаемом земледелии: a
сравнительное исследование Аккры, Аддис-Абебы и Хайдарабада. Системы ирригации и дренажа, 24 , 53-64.
Всемирная организация здравоохранения.(2006). Достижение цели ЦРТ в области питьевой воды и санитарии: городская и сельская проблема десятилетия. Полученное из
http: // www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf
Размер имеет значение: водные ресурсы Африки
Нечасто в британских заголовках появляется информация о воде, если не считать запрета на использование шлангов и «засухи» на юге Англии. Но в пятницу утром научный репортер BBC Мэтт МакГрат появился в программе Today Radio 4 BBC Radio 4 с новостями о том, что Африка находится на огромных запасах грунтовых вод.История распространилась, а статьи и интервью впоследствии появились в Al Jazeera, Reuters, газетах и в сетях BBC.
Что стоит за этой историей и что она будет значить для населения Африки, особенно для бедных? Группа ученых из Британской геологической службы и Университетского колледжа Лондона вместе с исследователями из Программы водной политики ODI оценивают устойчивость ресурсов подземных вод и средств к существованию, зависящих от подземных вод, к изменению климата в Африке.В рамках проекта, финансируемого Министерством международного развития Великобритании, были сделаны интересные выводы.
В журнале Environmental Research Letters ученые приходят к выводу, что ресурсы подземных вод Африки, вероятно, в 100 раз больше, чем ресурсы поверхностных рек и озер континента, и что предлагаемые водохранилища обеспечивают жизненно важный буфер против изменчивости осадков и климата. изменение. Некоторые из этих запасов находятся в огромных «ископаемых» (невозобновляемых) водоносных горизонтах, расположенных глубоко под землей и образовавшихся тысячи лет назад, когда климат был совсем другим.Однако наиболее распространенные и важные возобновляемые ресурсы для людей находятся на более мелких глубинах на большей части территории Африки. Хотя эти более мелкие системы могут не иметь массивных хранилищ глубоких ископаемых водоносных горизонтов под Ливией, Алжиром, Египтом и Суданом, обычно их достаточно для удовлетворения и поддержания основных потребностей домохозяйств.
Значит, у Африки нет проблем с водой, верно? Неправильный. Согласно последним данным Совместной программы ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии, около 300 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары (АЮС) не имеют доступа к безопасной питьевой воде.И хотя глобальная цель развития тысячелетия (ЦРТ) в области водных ресурсов была достигнута на пять лет раньше, цифры искажены быстрым прогрессом в Индии и Китае. Между тем, АЮС по-прежнему серьезно отстает: только 19 из 50 стран, как ожидается, выполнят целевой показатель по питьевой воде к 2015 году. Проблемы, с которыми сталкиваются эти страны при удовлетворении спроса на питьевую воду, кроются в бедности, неравенстве, управлении и инвестициях, а не в физическая доступность воды, как ясно показывает предыдущая Программа водной политики и работа BGS.Еще одним фактором является быстрый рост населения: население АЮС растет быстрее, чем где-либо еще на планете, а это означает, что страны, возможно, добиваются значительного прогресса в абсолютном количестве обслуживаемых людей, но при этом постоянно «сбиваются с пути».
Деньги — часть проблемы, и заявление от 20 апреля государственного секретаря Великобритании по международному развитию Эндрю Митчелла о том, что британское правительство удвоит свои расходы на воду, санитарию и гигиену в некоторых из беднейших стран, можно только приветствовать.Для этого необходимо: Министерство международного развития Великобритании (DFID) тратит лишь около 2% своего бюджета на WASH, один из самых маленьких двусторонних портфелей. И это несмотря на многочисленные свидетельства того, что WASH вносит основной вклад в сокращение бедности, особенно среди женщин и девочек.
Но дополнительные деньги на расширение услуг, будь то от доноров, НПО, национальных правительств или самих сообществ, не решат кризис питьевой воды в АЮС. Чтобы это произошло, необходимо изменить три вещи.
- Спонсорам и агентствам-исполнителям необходимо серьезно отнестись к поддержанию и восстановлению существующих служб , а не только к строительству новых.Возможно, треть источников грунтовых вод, оборудованных ручными насосами, просто не работают, шокирующая статистика. Тем не менее, те, кто вкладывает деньги в новые услуги, закрывают глаза на кризис устойчивости, предпочитая вместо этого создавать новые системы и предполагать, что охват увеличивается.
- Инвестиции в новые услуги или восстановление существующих должны быть более целенаправленными. Услуги по-прежнему тяготеют к более обеспеченным, а труднодоступные районы и группы в сельской местности, в частности, игнорируются, как ясно показывает последний совместный отчет ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу.
- Вернемся к науке и к тем, кто ею пользуется. Хотя карты Африки, составленные командой проекта, подчеркивают роль грунтовых вод в удовлетворении основных потребностей и сокращении бедности, их нельзя использовать для национального и местного планирования. Для этого нам нужна информация с более высоким разрешением о состоянии и тенденциях подземных вод, чтобы ресурсы могли разрабатываться устойчивым и рентабельным способом. Подход, используемый учеными для создания континентальных карт, теперь должен применяться в масштабах, соответствующих местному принятию решений, чтобы восполнить дефицит данных и поддержать планирование.
Наконец, несколько слов о больших объемах воды, необходимых для поддержки ирригации, промышленности и гидроэнергетики, а также для удовлетворения быстро растущих городских потребностей. Авторы предостерегают от простого подхода «пробурить и предоставить», отмечая, что запасы грунтовых вод неоднородны, а разовая разработка неразумна. Зеленая революция, наблюдаемая в Южной Азии, основанная на интенсивном освоении грунтовых вод и субсидируемой энергии, больше не повторится в сельских районах Африки. Но можно сделать гораздо больше, чтобы использовать значительные ресурсы поверхностных и подземных вод континента для экономического роста и сокращения бедности — об этом говорится в готовящемся к выпуску Европейском отчете о развитии — с параллельными инвестициями как в развитие, так и в управление водными ресурсами.Действительно, ответственное освоение водных ресурсов, избежание экологических и социальных издержек «захвата и контроля» и признание ценности хранения воды будет иметь большое значение для сокращения бедности и уязвимости Африки к изменению климата.
Решение проблемы крайней нехватки воды в Африке
Доступ к чистой, доступной и безопасной питьевой воде является одновременно фундаментальным правом человека, признанным Организацией Объединенных Наций, и целью 6 Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.Однако доступ к этому важному ресурсу в Африке еще не является всеобщим: каждый третий африканец сталкивается с нехваткой воды, а около 400 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к базовой питьевой воде. Доступ к воде остается широко распространенной проблемой развития на всем континенте, как показал отчет Института мировых ресурсов (WRI) за 2019 год: Действительно, решение проблемы изменения климата и неэффективного управления водными ресурсами и услугами имеет первостепенное значение для решения проблемы нехватки воды в Африке.
Aqueduct, инструмент онлайновой географической информационной системы (ГИС), созданный WRI для картирования глобальных рисков, связанных с водой, показывает, насколько сильно Африка подвержена рискам, связанным с водой (рис. 1).Их модель учитывает множество показателей, таких как уязвимость к наводнениям и засухам, водный стресс и сезонная изменчивость. «Чрезвычайно высокий риск для воды», обозначенный темно-красным, охватывает большие территории засушливой Северной Африки, юга Африки и Восточной Африки. Однако водный риск на всем континенте довольно неоднороден, поскольку светлые пятна, например, вдоль реки Нил, перемежаются с районами, страдающими от критически высокого водного риска. Экваториальные и тропические регионы вокруг Демократической Республики Конго также имеют значительную площадь поверхности с заметно меньшим риском для воды, чем их континентальные соседи.
Рис. 1. Африка сталкивается с одним из самых высоких водных рисков в мире
Источник: « Изменение климата наносит ущерб водному сектору Африки, но инвестиции в воду могут окупиться», Институт мировых ресурсов, 2019 г.
Авторы утверждают, что понимание факторов риска для воды на континенте является важной предпосылкой для внесения изменений в неэффективное управление его водными ресурсами и услугами, наряду с повышением устойчивости к изменению климата.Таким образом, авторы выделяют несколько областей в водном секторе, которые требуют инвестиций для повышения устойчивости к изменению климата и улучшения предоставления государственных услуг.
По утверждению авторов, сельскохозяйственный сектор Африки в будущем столкнется со значительным воздействием климатических рисков, связанных с водой. Поскольку 90 процентов сельского населения стран Африки к югу от Сахары зависит от сельского хозяйства как основного источника дохода, а более 95 процентов сельского хозяйства в регионе зависит от дождя, последствия непредсказуемых дождей, повышения температуры, экстремальной засухи и снижения урожайности демонстрируют одно из беднейших сообществ Африки перед лицом все более серьезных опасностей, связанных с климатом и водой.Принимая во внимание эти опасности, WRI предлагает, чтобы межправительственные механизмы объединения рисков, такие как Африканский потенциал риска (ARC) Африканского союза, могли бы стать все более важными механизмами суверенного страхования для смягчения последствий климатических бедствий, поскольку они обеспечивают более быстрые выплаты, чем гуманитарная помощь.
Усилия будут дорогостоящими: по мнению авторов, обеспечение всеобщей безопасной питьевой воды, санитарии и гигиены в странах Африки к югу от Сахары требует капитальных затрат в размере 35 миллиардов долларов в год.В то время как эффективный «умный дизайн» систем управления водными ресурсами может способствовать большей устойчивости к изменению климата для услуг водоснабжения и санитарии, WRI считает обеспечение адекватных доходов для поддержания новой инфраструктуры самой большой проблемой, стоящей перед африканскими политиками и инженерами в водном секторе.
Инвестиции в устойчивую к изменению климата зеленую инфраструктуру обеспечивают множество преимуществ для всей экономики, а именно: создание рабочих мест, сокращение масштабов нищеты и уменьшение воздействия изменения климата на наиболее уязвимые и маргинализированные сообщества Африки.Африканские правительства, согласно WRI, должны активно учитывать эти водные риски для развития систем инфраструктуры, которые защищают людей, экономят деньги в долгосрочной перспективе и сохраняют хрупкие экосистемы, от которых зависят их экономика и средства к существованию их граждан.
Подробнее об изменении климата в Африке читайте «Рисунок недели: изменение климата и сельское хозяйство в Африке», «Адаптация к изменению климата и большая перезагрузка для Африки» и «Африка может сыграть ведущую роль в борьбе с изменением климата.”
Водные ресурсы тропической Западной Африки: проблемы, прогресс и перспективы
Agutu N, Awange J, Zerihun A, Ndehedehe C, Kuhn M, Fukuda Y (2017) Оценка многоспутникового дистанционного зондирования, реанализа и поверхности суши модели для характеристики сельскохозяйственной засухи в Восточной Африке. Среда удаленного контроля 194: 287–302. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.03.041
Google ученый
Ахмед М., Султан М., Вар Дж., Ян Э. (2014) Использование данных GRACE для мониторинга естественных и антропогенных изменений водообеспеченности в Африке.Науки о Земле Ред. 136: 289–300. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.05.009
Google ученый
Alcamo J, Döll, P, Kaspar F, Siebert S (1997) Глобальные изменения и глобальные сценарии использования и доступности воды: приложение WaterGAP1.0. Центр исследований экологических систем (CESR), Кассельский университет, Германия. https://pdfs.semanticscholar.org/a788/80a9f9952f0e04bc88c7c5699ea9c9e0fa30.pdf. По состоянию на 18 августа 2016 г.
Али А., Лебель Т. (2009 г.). Повторный переход к стандартизированному индексу осадков Сахеля.Int J Climatol 29: 1705–1714. https://doi.org/10.1002/joc.1832
Google ученый
Alley WM, Konikow LF (2015) Принося благодать на землю. Подземные воды 53 (6): 826–829. https://doi.org/10.1111/gwat.12379
Google ученый
Эллисон Дж., Кук П., Барнетт С., Уокер Дж., Джолли И., Хьюз М. (1990) Расчистка земель и засоление рек в западной части бассейна Мюррей, Австралия.J. Hydrol 119 (1): 1–20. https://doi.org/10.1016/0022-1694(90)
-2
Google ученый
Alsdorf DE, Lettenmaier DP (2003) Отслеживание пресной воды из космоса. Science 301 (5639): 1491–1494. https://doi.org/10.1126/science.1089802
Google ученый
Alsdorf D, Birkett C, Dunne T., Melack J, Hess L (2001) Изменения уровня воды в большом озере Амазонки, измеренные с помощью космической радиолокационной интерферометрии и альтиметрии.Geophys Res Lett 28 (14): 2671–2674. https://doi.org/10.1029/2001GL012962
Google ученый
Alsdorf D, Lettenmaier D, Vörösmarty C (2003) Необходимость глобальных спутниковых наблюдений за наземными поверхностными водами. Eos Trans Am Geophys Union 84 (29): 269–276. https://doi.org/10.1029/2003EO2
Google ученый
Alsdorf DE, Rodríguez E, Lettenmaier DP (2007) Измерение поверхностных вод из космоса.Rev Geophys 45 (2): RG2002. https://doi.org/10.1029/2006RG000197
Google ученый
Alsdorf D, Han S-C, Bates P, Melack J (2010) Сезонные запасы воды в пойме Амазонки, измеренные со спутников. Remote Sens Environ 114 (11): 2448–2456. https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.05.020
Google ученый
Альсдорф Д., Бейли Е., Ларак А., Ли Х., Чиманга Р., О’Лафлин Ф., Маэ Г., Динга Б., Муканди Г., Спенсер Р. Дж. М. (2016) Возможности для гидрологических исследований в бассейне Конго.Rev Geophys 54 (2): 378–409. https://doi.org/10.1002/2016RG000517
Google ученый
Andam-Akorful SA, Ferreira VG, Awange JL, Forootan E, He XF (2015) Мультимодельные и мультисенсорные оценки эвапотранспирации над бассейном Вольта, Западная Африка. Int J Climatol 35 (10): 3132–3145. https://doi.org/10.1002/joc.4198
Google ученый
Andam-Akorful S, Ferreira V, Ndehedehe CE, Quaye-Ballard J (2017) Исследование изменчивости пресной воды в Западной Африке в течение \ (1979-2010 \).Int J Climatol 37 (S1): 333–349. https://doi.org/10.1002/joc.5006
Google ученый
Anyadike RNC (1992) Гидрологические регионы Западной Африки: предварительное исследование, основанное на режимах влажности. Геогр Энн Сер А Phys Geogr 74 (4): 375–382. https://doi.org/10.2307/521433
Google ученый
Аванге Дж., Аньях Р., Агола Н., Форутан Э., Омонди П. (2013a) Потенциальные воздействия изменения климата и окружающей среды на запасы воды в бассейне озера Виктория и экономические последствия.Водный ресурс 49 (0): 8160–8173
Google ученый
Awange J, Forootan E, Kusche J, Kiema J, Omondi P, Heck B, Fleming K, Ohanya S, Gonçalves R (2013b) Понимание уменьшения запасов воды через Рамзер – озеро Найваша с использованием спутниковых методов . Adv Water Resour 60: 7–23. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2013.07.002
Google ученый
Бадер Дж., Латиф М. (2011) Засуха 1983 г. в Западном Сахеле: тематическое исследование.Clim Dyn 36 (3–4): 463–472. https://doi.org/10.1007/s00382-009-0700-y
Google ученый
Балас Н., Николсон С.Е., Клоттер Д. (2007) Связь изменчивости осадков в Западной Центральной Африке с колебаниями температуры поверхности моря. Int J Climatol 27 (10): 1335–1349
Google ученый
Basu M (2009) Наводнение в Западной Африке затронуло 600 000 человек.Н. сообщает. CNN. http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/08/west.africa.flooding/index.html. По состоянию на 30 августа 2017 г.
Bekoe EO, Logah FY (2013) Влияние засух и изменения климата на производство электроэнергии в Гане. Environ Sci 1 (1): 13–24
Google ученый
Birkett CM (1995) Вклад TOPEX / POSEIDON в глобальный мониторинг климатически чувствительных озер. Журнал Geophys Res Oceans 100 (C12): 25179–25204.https://doi.org/10.1029/95JC02125
Google ученый
Биркетт К.М. (2000) Синергетическое дистанционное зондирование озера Чад: изменчивость затопления бассейна. Среда удаленного контроля 72: 218–236. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(99)00105-4
Google ученый
Боенинг С., Уиллис Дж. К., Ландерер Ф. У., Нерем Р. С., Фасулло Дж. (2012) Ла-Нинья 2011: настолько сильная, что океаны упали.Geophys Res Lett 39 (19): L19602. https://doi.org/10.1029/2012GL053055
Google ученый
Бонаккорсо Б., Борди И., Канчелье А., Росси Г., Сутера А. (2003) Пространственная изменчивость засухи: анализ SPI на Сицилии. Управление водными ресурсами 17 (4): 273–296. https://doi.org/10.1023/A:1024716530289
Google ученый
Boone A, Decharme B, Guichard F, Rosnay PD, Balsamo G, Belaars A, Chopin F, Orgeval T, Polcher J, Delire C, Ducharne A, Gascoin S, Grippa M, Jarlan L, Kergoat L, Mougin Е., Гусев Ю., Насонова О., Харрис П., Тейлор С., Норгаард А., Сандхольт И., Оттле С., Поккар-Леклерк И., Соукс-Пикар С., Сюэ И. (2009) Проект взаимного сравнения моделей земной поверхности AMMA (ALMIP).Bull Am Meteorol Soc 90 (12): 1865–1880. https://doi.org/10.1175/2009BAMS27/86.1
Google ученый
Брауман К.А., Рихтер Б.Д., Постел С., Мальси М., Флёрке М. (2016) Истощение водных ресурсов: улучшенная метрика для включения нехватки воды в сезонные и засушливые годы в оценки рисков, связанных с водой. Элемента, 4 (83). https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000083
Браун С., Лалл У. (2006) Вода и экономическое развитие: роль изменчивости и основа устойчивости.Natl Resour Forum 30 (4): 306–317
Google ученый
Cardoso J-F (1991) Суперсимметричное разложение тензора кумулянтов четвертого порядка, слепая идентификация большего количества источников, чем датчиков. http://perso.telecom-paristech.fr/~cardoso/Papers.PDF/icassp91.pdf. По состоянию на 15 января 2016 г.
Cardoso JF (1999) Контрасты высокого порядка для независимого компонентного анализа. Neural Comput 11: 157–192
Google ученый
Cardoso JF, Souloumiac A (1993) Слепое формирование луча для негауссовых сигналов.IEE Proc 140 (6): 362–370
Google ученый
Carrao H, Russo S, Sepulcre-Canto G, Barbosa P (2016) Эмпирический стандартизованный индекс влажности почвы для оценки сельскохозяйственной засухи на основе данных дистанционного зондирования. Int J Appl Earth Obs Geoinf 48: 74–84. https://doi.org/10.1016/j.jag.2015.06.011
Google ученый
Castellazzi P, Martel R, Galloway DL, Longuevergne L, Rivera A (2016) Оценка истощения и динамики подземных вод с использованием GRACE и InSAR: потенциал и ограничения.Подземные воды 54 (6): 768–780. https://doi.org/10.1111/gwat.12453
Google ученый
Chen JL, Rodell M, Wilson CR, Famiglietti JS (2005) Влияние сферических гармоник низкой степени на оценки запасов воды в результате гравитационного восстановления и климатического эксперимента (GRACE). Geophys Res Lett 32 (14): L14405. https://doi.org/10.1029/2005GL022964
Google ученый
Чен Дж. Л., Уилсон К. Р., Тэпли Б. Д., Лонгевернь Л., Ян З. Л., Скэнлон Б. Р. (2010) Последние засушливые условия в бассейне Ла-Платы, наблюдаемые с помощью спутниковой гравиметрии.Журнал J. Geophys Res Atmos 115 (D22): D22108. https://doi.org/10.1029/2010JD014689
Google ученый
Chen T, de Jeu R, Liu Y, van der Werf G, Dolman A (2014) Использование спутниковой влажности почвы для количественной оценки изменчивости NDVI, вызванной водой: тематическое исследование на материковой части Австралии. Remote Sens Environ 140: 330–338. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.08.022
Google ученый
Coe MT, Foley JA (2001) Человеческие и природные воздействия на водные ресурсы бассейна озера Чад.Журнал Geophys Res 106 (D4): 3349–3356. https://doi.org/10.1029/2000JD
7
Google ученый
Conway D, Persechino A, Ardoin-Bardin S, Hamandawana H, Dieulin C, Mahé G (2009) Изменчивость количества осадков и водных ресурсов в Африке к югу от Сахары в течение двадцатого века. Журнал Гидрометеорол 10 (1): 41–59. https://doi.org/10.1175/2008JHM1004.1
Google ученый
Кук К.Х., Визи Е.К. (2006) Совместное модельное моделирование западноафриканской муссонной системы: моделирование двадцатого и двадцать первого веков.J Clim 19 (15): 3681–3703. https://doi.org/10.1175/JCLI3814.1
Google ученый
Corzo Perez GA, van Huijgevoort MHJ, Voß F, van Lanen HAJ (2011) О пространственно-временном анализе гидрологических засух на основе глобальных гидрологических моделей. Hydrol Earth Syst Sci 15 (9): 2963–2978. https://doi.org/10.5194/hess-15-2963-2011
Google ученый
Crowley JW, Mitrovica JX, Bailey RC, Tamisiea ME, Davis JL (2006) Запасы воды на суше в бассейне Конго, полученные на основе данных гравиметрии со спутника GRACE.Geophys Res Lett 33 (19): L19402. https://doi.org/10.1029/2006GL027070
Google ученый
Дай А., Цянь Т., Тренберт К.Э., Миллиман Д.Д. (2009) Изменения континентального расхода пресной воды с 1948 по 2004 год. J Clim 22 (10): 2773–2792. https://doi.org/10.1175/2008JCLI2592.1
Google ученый
Dardel C, Kergoat L, Hiernaux P, Mougin E, Grippa M, Tucker C (2014) Озеленение Сахеля: 30 лет данных дистанционного зондирования и полевых наблюдений (Мали, Нигер).Remote Sens Environ 140: 350–364. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.09.011
Google ученый
de Giesen NV, Rodgers C, Vlek P (2007) Проект GLOWA Volta: междисциплинарный анализ воздействия глобальных изменений на речной бассейн в Западной Африке. Int J River Basin Manag 5 (1): 3–8. https://doi.org/10.1080/15715124.2007.9635300
Google ученый
Descroix L, Mahé G, Lebel T, Favreau G, Galle S, Gautier E, Olivry JC, Albergel J, Amogu O, Cappelaere B, Dessouassi R, Diedhiou A, Breton EL, Mamadou I, Sighomnou D (2009) ) Пространственно-временная изменчивость гидрологических режимов вокруг границ между сахелианскими и суданскими районами Западной Африки: синтез.J. Hydrol 375 (1-2): 90-102. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.012
Google ученый
Дирмейер PA, Guo Z, Gao X (2004) Сравнение, проверка и переносимость восьми многолетних глобальных продуктов влажности почвы. Журнал Гидрометеорол 5: 1011–1033. https://doi.org/10.1175/JHM-388.1
Google ученый
До ФК, Гоудиаби В.А., Хименес О., Диань А.Л., Диуф М., Рошето А., Акпо Л.Е. (2005) Влияние окружающей среды на фенологию растительного покрова в засушливых тропиках.Для Ecol Manag 215 (1–3): 319–328. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.05.022
Google ученый
Döll P, Müller Schmied H, Schuh C, Portmann FT, Eicker A (2014) Глобальная оценка истощения подземных вод и связанного с ними забора подземных вод: сочетание гидрологического моделирования с информацией, полученной из наблюдений за скважинами и спутников GRACE. Water Resour Res 50 (7): 5698–5720
Google ученый
Du L, Tian Q, Yu T, Meng Q, Jancso T., Udvardy P, Huang Y (2013) Комплексный метод мониторинга засухи, объединяющий данные MODIS и TRMM.Int J Appl Earth Obs Geoinf 23: 245–253. https://doi.org/10.1016/j.jag.2012.09.010
Google ученый
Erfanian A, Wang G, Yu M, Anyah R (2016) Многомодельное ансамблевое моделирование нынешнего и будущего климата над Западной Африкой: влияние динамики растительности. J Adv Model Earth Syst. https://doi.org/10.1002/2016MS000660
Фалькенмарк М., Лундквист Дж. (1998) На пути к водной безопасности: решающее значение политическая решимость и адаптация человека.Форум национальных ресурсов 22 (1): 37–51. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1998.tb00708.x
Google ученый
Фаллон П., Беттс Р. (2010) Влияние климата на европейское сельское хозяйство и управление водными ресурсами в контексте адаптации и смягчения последствий — важность комплексного подхода. Sci Total Environ 408 (23): 5667–5687. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.05.002
Google ученый
Famiglietti JS, Rodell M (2013) Вода на балансе.Science 340 (6138): 1300–1301. https://doi.org/10.1126/science.1236460
Google ученый
Famiglietti JS, Cazenave A, Eicker A, Reager JT, Rodell M, Velicogna I (2015) Спутники дают общую картину. Наука 349 (6249): 684–685. https://doi.org/10.1126/science.aac9238
Google ученый
Fan Y, Dool HV (2004) Глобальные ежемесячные данные о влажности почвы центра прогнозирования климата установлены на уровне \ (0.\ circ \) резолюция за 1948 год по настоящее время. Журнал Geophys Res 109: D10102. https://doi.org/10.1029/2003JD004345
Google ученый
Фарнсворт А., Уайт Е., Уильямс С. Дж., Блэк Е., Книветон Д. Р. (2011) Понимание крупномасштабных движущих механизмов изменчивости осадков над Центральной Африкой. В: Африканский климат и изменение климата: физические, социальные и политические перспективы, Спрингер, Нидерланды, стр. 101–122. https: // doi.org / 10.1007 / 978-90-481-3842-5_5.
Favreau G, Cappelaere B, Massuel S, Leblanc M, Boucher M, Boulain N, Leduc C (2009) Расчистка земель, изменчивость климата и увеличение водных ресурсов в полузасушливом юго-западе Нигера: обзор. Водный ресурс Res 45: W00A16. https://doi.org/10.1029/2007WR006785
Google ученый
Феррейра В., Асия З. (2015) Исследование закрытия методов водного баланса в бассейне Вольта с использованием данных с нескольких спутников.Int Assoc Geodesy Symp. https://doi.org/10.1007/1345-2015-137
Google ученый
Феррейра В., Монтесино Х., Ндехедехе С., Хек Б., Гонг З., Вестерхаус М., де Фрейтас С. (2018) Космические наблюдения отклонений земной коры для характеристики засухи в Бразилии. Sci Total Environ 644: 256–273. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.277
Google ученый
Фишер-Джеффес Л., Карден К., Армитаж Н. П., Винтер К. (2017) Сбор ливневых вод: повышение водной безопасности в городских районах Южной Африки.S Afr J Sci 113 (1/2): 4. https://doi.org/10.17159/sajs.2017/20160153
Google ученый
Фонтейн Б., Бигот С. (1993) Дефицит осадков в Западной Африке и температура поверхности моря. Int J Climatol 13 (3): 271–285. https://doi.org/10.1002/joc.3370130304
Google ученый
Forootan E, Kusche J, Loth I, Schuh WD, Eicker A, Awange J, Longuevergne L, Diekkruger B, Shum MSCK (2014) Многопараметрическое прогнозирование изменений общих запасов воды в Западной Африке на основе данных с нескольких спутников.Surv Geophys 35 (4): 913–940. https://doi.org/10.1007/s10712-014-9292-0
Google ученый
Frappart F, Calmant S, Cauhopé M, Seyler F, Cazenave A (2006) Предварительные результаты валидации уровней воды, полученных с помощью ENVISAT RA-2, в бассейне Амазонки. Remote Sens Environ 100 (2): 252–264. https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.10.027
Google ученый
Фрейтас А. (2013) Вода как фактор стресса в Африке к югу от Сахары.В: Институт исследований безопасности Европейского союза, стр. 1–4. http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_12.pdf. По состоянию на 12 июля 2017 г.
Funk C, Peterson P, Landsfeld M, Pedreros D, Verdin J, Shukla S, Husak G, Rowland J, Harrison L, Hoell A, Michaelsen J (2015) Опасности климата для инфракрасных осадков со станциями –Новый экологический рекорд по мониторингу экстремальных явлений. Научные данные 2: 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66
Google ученый
Gal L, Grippa M, Hiernaux P, Pons L, Kergoat L (2017) Парадоксальная эволюция стока в пасторальном Сахеле: анализ гидрологических изменений над водоразделом Агуфу (Мали) с использованием модели KINEROS-2.Hydrol Earth Syst Sci 21 (9): 4591–4613. https://doi.org/10.5194/hess-21-4591-2017
Google ученый
Джаннини А., Сараванан Р., Чанг П. (2003) Океаническое воздействие осадков Сахеля в межгодовых и декадных масштабах. Наука 302 (5647): 1027–1030. https://doi.org/10.1126/science.1089357
Google ученый
Gizaw MS, Gan TY (2017) Влияние изменения климата и эпизодов Эль-Ниньо на засухи в странах Африки к югу от Сахары.Clim Dyn 49 (1): 665–682. https://doi.org/10.1007/s00382-016-3366-2
Google ученый
Глейк PH (1993) Вода и конфликты: ресурсы пресной воды и международная безопасность. Int Secur 18 (1): 79–112. https://doi.org/10.2307/2539033
Google ученый
Gleick PH (2000) Вода в мире: двухгодичный отчет о пресноводных ресурсах 2000–2001 гг.Island Press, Вашингтон, округ Колумбия
Google ученый
Goncàlves J, Peterson J, Deschamps P, Hamelin B, Baba-Sy O (2013) Количественная оценка современного подпитки «ископаемых» водоносных горизонтов Сахары. Geophys Res Lett 40: 2673–2678. https://doi.org/10.1002/grl.50478
Google ученый
Grippa M, Kergoat L, Frappart F, Araud Q, Boone A, de Rosnay P, Lemoine JM, Gascoin S, Balsamo G, Ottle C, Decharme B, Saux-Picart S, Ramillien G (2011) Наземная вода изменчивость запасов в Западной Африке, оцененная с помощью гравитационного восстановления и климатического эксперимента (GRACE) и моделей земной поверхности.Водный ресурс 47 (5): W05549. https://doi.org/10.1029/2009wr008856
Google ученый
Гуан К., Вуд Э.Ф., Медвиги Д., Кимбалл Дж., Пан М., Кейлор К.К., Шеффилд Дж., Сюй Х, Джонс М.О. (2014) Наземный гидрологический контроль над фенологией земной поверхности африканских саванн и лесных массивов. Журнал Geophys Res Biogeosci 119 (8): 1652–1669. https://doi.org/10.1002/2013JG002572
Google ученый
Гуан К., Султан Б., Биасутти М., Барон С., Лобелл Д. Б. (2015) Какие аспекты будущих изменений количества осадков имеют значение для урожайности сельскохозяйственных культур в Западной Африке? Geophys Res Lett 42 (19): 8001–8010.https://doi.org/10.1002/2015GL063877
Google ученый
Холл Дж. У., Грей Д., Гаррик Д., Фунг Ф, Браун С., Дадсон С. Дж., Садофф К. В. (2014) Преодоление проклятия пресноводной изменчивости. Наука 346 (6208): 429–430. https://doi.org/10.1126/science.1257890
Google ученый
Хейс М.Дж., Свобода М.Д., Уилхайт Д.А., Ваньярхо О.В. (1999) Мониторинг засухи 1996 года с использованием стандартизованного индекса осадков.Bull Am Meteorol Soc 80: 429–438
Google ученый
Heim RR (2002) Обзор индексов засухи двадцатого века, используемых в Соединенных Штатах. Bull Am Meteorol Soc 83 (8): 1149–1165
Google ученый
Хели С., Бремонд Л., Аллеом С., Смит Б., Сайкс М.Т., Гио Дж. (2006) Чувствительность африканских биомов к изменениям режима осадков. Глоб Экол Биогеогр 15 (3): 258–270.https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2006.00235.x
Google ученый
Генри С., Аллен Д.М., Хуанг Дж. (2011) Изменчивость запасов подземных вод и годовая подпитка с использованием гидрографа скважин и спутниковых данных GRACE. Hydrogeol J 19: 741–755. https://doi.org/10.1007/s10040-011-0724-3
Google ученый
Herrmann SM, Anyamba A, Tucker CJ (2005) Последние тенденции в динамике растительности в африканском Сахеле и их связь с климатом.Glob Environ Change 15 (4): 394–404. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2005.08.004
Google ученый
Hinderer J, de Linage C, Boya JP, Gegout P, Masson F, Rogister Y, Amalvict M, Pfeffer J, Littel F, Luck B, Bayerb R, Champollion C, Collard P, Moigne NL, Diamentc M, Deroussi S, de Viron O, Biancale R, Lemoine JM, Bonvalot S, Gabalda G, Bock O, Genthon P, Boucher M, Favreau G, Séguis L, Delclaux F, Cappelaere B, Oi M, Descloitresh M, Galleh S, Laurent JP, Легченко А., Буинк М.Н. (2009) Эксперимент GHYRAF (Гравитация и гидрология в Африке): описание и первые результаты.Дж. Геодин 48: 172–181. https://doi.org/10.1016/j.jog.2009.09.014
Google ученый
Hoff H (2009) Глобальные водные ресурсы и их управление. Curr Opin Environ Sustain 1 (2): 141–147. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2009.10.001
Google ученый
Houborg R, Rodell M, Li B, Reichle R, Zaitchik BF (2012) Индикаторы засухи, основанные на усвоенных моделями наблюдениях за запасами воды на суше, полученными в результате гравитационного восстановления и климатического эксперимента (GRACE).Водный ресурс 48 (7): W07525. https://doi.org/10.1029/2011WR011291
Google ученый
Хуа В., Чжоу Л., Чен Х., Николсон С.Е., Рагхавендра А., Цзян Ю. (2016) Возможные причины долгосрочной засухи в центральной экваториальной Африке. Environ Res Lett 11 (12): 124002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/12/124002
Google ученый
Хубер С., Фенсхольт Р., Расмуссен К. (2011) Доступность воды как движущая сила динамики растительности в африканском Сахеле с 1982 по 2007 год.Glob Planet Change 76 (3–4): 186–195. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.01.006
Google ученый
Хамфри В., Гудмундссон Л., Сеневиратне С.И. (2016) Оценка изменчивости глобального запаса воды с помощью GRACE: тенденции, сезонный цикл, субсезонные аномалии и экстремумы. Surv Geophys 37 (2): 357–395. https://doi.org/10.1007/s10712-016-9367-1
Google ученый
Ивиц Э., Хорион С., Фенсхольт Р., Шерле М. (2014) Воздействие засухи на европейские экосистемы в период с 1999 по 2010 год по оценке фенологии и продуктивности растительности с помощью дистанционного зондирования.Glob Change Biol 20 (2): 581–593. https://doi.org/10.1111/gcb.12393
Google ученый
Janicot S (1992) Пространственно-временная изменчивость осадков в Западной Африке. Часть i: регионализация и типизация. J Clim 5 (5): 489–497
Google ученый
Дженкинс Г.С., Адаму Дж., Фонганг С. (2002) Проблемы моделирования изменчивости и изменения климата в Западной Африке.Clim Change 52 (3): 263–286. https://doi.org/10.1023/A:1013741803144
Google ученый
Kasei R, Diekkrüger B, Leemhuis C (2010) Частота засух в бассейне Вольта в Западной Африке. Sustain Sci 5 (1): 89–97
Google ученый
Knauer K, Gessner U, Dech S, Kuenzer C (2014) Дистанционное зондирование динамики растительности в Западной Африке. Int J Remote Sens 35 (17): 6357–6396.https://doi.org/10.1080/01431161.2014.954062
Google ученый
Костер Р.Д., Дирмейер П.А., Гуо З., Бонан Дж., Чан Э, Кокс П., Гордон С. Т., Канаэ С., Ковальчик Е., Лоуренс Д., Лю П., Лу Ч., Малышев С., МакЭвани Б., Митчелл К., Моко D, Oki T, Oleson K, Pitman A, Sud YC, Taylor CM, Verseghy D, Vasic R, Xue Y, Yamada T. (2004) Области сильной связи между влажностью почвы и осадками. Science 305 (5687): 1138–1140.https://doi.org/10.1126/science.1100217
Google ученый
Кумар К.Н., Радживан М., Пай Д., Шривастава А., Прити Б. (2013) О наблюдаемой изменчивости муссонных засух над Индией. Экстремальные климатические условия 1: 42–50. https://doi.org/10.1016/j.wace.2013.07.006
Google ученый
Курник Б., Кайфеж-Богатай Л., Хорион С. (2015) Оценка фактического суммарного испарения и дефицита почвенной влаги в сельскохозяйственных регионах Европы.Int J Climatol 35 (9): 2451–2471. https://doi.org/10.1002/joc.4154
Google ученый
Kuylenstierna JL, Björklund G, Najlis P (1997) Устойчивое водное будущее с глобальными последствиями: ответственность каждого. Форум национальных ресурсов 21 (3): 181–190. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1997.tb00691.x
Google ученый
Ламмерс Р.Б., Шикломанов А.И., Вёрёсмарти К.Дж., Фекете Б.М., Петерсон Б.Дж. (2001) Оценка современного стока рек Арктики на основе данных наблюдений за расходом.Журнал Geophys Res Atmos 106 (D4): 3321–3334. https://doi.org/10.1029/2000JD
4
Google ученый
Laux P (2009) Статистическое моделирование осадков для планирования сельского хозяйства в бассейне Вольта в Западной Африке. Докторская диссертация, Mitteilungen / Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, 179 (198). https://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2009/4016/pdf/Dissis-Laux.pdf. По состоянию на 25 июля 2014 г.
Лебель Т., Али А. (2009) Последние тенденции режима осадков в Центральном и Западном Сахеле (1990–2007 гг.).J Hydrol 375 (1-2): 52–64. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.11.030
Google ученый
Lebel T, Delclaux F, Le Barbé L, Polcher J (2000) От шкалы GCM к гидрологическим шкалам: изменчивость осадков в Западной Африке. Оценка рисков Stoch Environ Res 14 (4): 275–295. https://doi.org/10.1007/s004770000050
Google ученый
Lebel T, Cappelaere B, Galle S, Hanan N, Kergoat L, Levis S, Vieux B, Descroix L, Gosset M, Mougin E, Peugeot C, Seguis L (2009) Исследования AMMA-CATCH в Сахельском регионе Западной Африки: обзор.J Hydrol 375 (1-2): 3–13
Google ученый
Leblanc M, Leduc C, Razack M, Lemoalle J, Dagorne D, Mofor L (2003) Применение дистанционного зондирования и ГИС для моделирования подземных вод больших полузасушливых территорий: пример бассейна озера Чад, Африка. В: Материалы международного симпозиума, проведенного в Монпелье, гидрология средиземноморских и полузасушливых регионов, том 278, стр. 186–191, апрель 2003 г.
Leduc C, Bromley J, Schroeter P (1997) Колебания уровня грунтовых вод и подпитка в полузасушливый климат: некоторые результаты гидродинамической съемки HAPEX-Sahel (Нигер).Дж. Гидрол 188 (188–189): 123–138. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(96)03156-3
Google ученый
Leduc C, Favreau G, Schroeter P (2001) Долгосрочное повышение уровня грунтовых вод Сахеля: континентальный терминал на юго-западе Нигера. J Hydrol 243 (1-2): 43-54. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00403-0
Google ученый
Lee H, Beighley RE, Alsdorf D, Jung HC, Shum C, Duan J, Guo J, Yamazaki D, Andreadis K (2011) Характеристика динамики наземных вод в бассейне Конго с использованием GRACE и спутниковой радиолокационной альтиметрии.Remote Sens Environ 115 (12): 3530–3538. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.08.015
Google ученый
Ли Х., Юнг Х., Юань Т., Бейли Р. Э., Дуан Дж. (2014) Контроль изменений наземных запасов воды в бассейне Центрального Конго, определенный путем интеграции данных Palsar ScanSar, Envisat Altimetry и Grace. Remote Sens Terr Water Cycle Geophys Monogr 206: 117–129. https://doi.org/10.1002/9781118872086.ch7/pdf
Google ученый
Lemoalle J, Bader JC, Leblanc M, Sedick A (2012) Последние изменения в озере Чад: наблюдения, моделирование и варианты управления (1973–2011).Glob Planet Change 80–81: 247–254. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.07.004
Google ученый
Леттенмайер Д.П. (2005) Наблюдения за глобальным водным циклом — глобальные сети мониторинга. В: Андерсон М.Г. (ред.) Энциклопедия гидрологических наук, том 5. Уайли, Нью-Йорк, стр. 2719–2732
Google ученый
Li B, Rodell M (2015) Оценка основанного на модели индикатора засухи подземных вод в приграничном U.С. Дж. Гидрол 526: 78–88. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.09.027
Google ученый
Li KY, Coe MT, Ramankutty N (2005) Исследование гидрологической изменчивости в Западной Африке с использованием моделей поверхности суши. J Clim 18 (16): 3173–3188. https://doi.org/10.1175/JCLI3452.1
Google ученый
Ли К., Коу М., Раманкутти Н., Йонг Р.Д. (2007) Моделирование гидрологического воздействия изменений в землепользовании в Западной Африке.J Hydrol 337 (3-4): 258-268. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.01.038
Google ученый
Long D, Scanlon BR, Longuevergne L, Sun AY, Fernando DN, Save H (2013) Спутниковый мониторинг GRACE значительного истощения запасов воды в ответ на засуху 2011 года в Техасе. Geophys Res Lett 40 (13): 3395–3401. https://doi.org/10.1002/Grl.50655
Google ученый
Long D, Shen Y, Sun A, Hong Y, Longuevergne L, Yang Y, Li B, Chen L (2014) Мониторинг засух и наводнений на большом карстовом плато на юго-западе Китая с использованием расширенных данных GRACE.Среда удаленного сенсора 155: 145–160. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.08.006
Google ученый
Лопес Т., Антуан Р., Керр И., Даррозес Дж., Рабинович М., Рамильен Дж., Казенаве А., Гентон П. (2016) Подземная гидрология бассейна озера Чад на основе моделирования конвекции и наблюдений. Surv Geophys 37 (2): 471–502. https://doi.org/10.1007/s10712-016-9363-5
Google ученый
Ловетт Дж. К., Мидгли Г. Ф., Барнард П. (2005) Изменение климата и экология в Африке.Afr J Ecol 43 (3): 167–169. https://doi.org/10.1111/j.1365-2028.2005.00598.x
Google ученый
Маэ Дж., Оливри Дж. К. (1999) Оценка притока пресной воды в океан вдоль межтропического атлантического побережья Африки (1951–1989). Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Ser IIA – Earth Planet Sci 328 (9): 621–626. https://doi.org/10.1016/S1251-8050(99)80159-1
Google ученый
Mahé G, Paturel J-E (2009) 1896–2006 Годовая изменчивость количества осадков в Сахеле и увеличение стока сахелианских рек.Comptes Rendus Geosci 341 (7): 538–546. https://doi.org/10.1016/j.crte.2009.05.002
Google ученый
Mahe G, Lienou G, Descroix L, Bamba F, Paturel JE, Laraque A, Meddi M, Habaieb H, Adeaga O, Dieulin C, Chahnez Kotti F, Khomsi K (2013) Реки Африки: свидетельство изменение климата и влияние человека на окружающую среду. Hydrol Process 27 (15): 2105–2114
Google ученый
McCabe MF, Rodell M, Alsdorf DE, Miralles DG, Uijlenhoet R, Wagner W, Lucieer A, Houborg R, Verhoest NEC, Franz TE, Shi J, Gao H, Wood EF (2017) Будущее наблюдения Земли в гидрологии.Hydrol Earth Syst Sci 21 (7): 3879–3914. https://doi.org/10.5194/hess-21-3879-2017
Google ученый
McKee TB, Doeskin NJ, Kieist J (1993) Связь частоты и продолжительности засух с временными масштабами. В: Конференция по прикладной климатологии, Американское метеорологическое общество, Бостон, Массачусетс, стр. 179–184. www.ccc.atmos.colostate.edu/relationshipofdaughtfrequency.pdf. По состоянию на 27 июня 2014 г.
Mehr AD, Kahya E, Ozger M (2014) Ген-вейвлет-модель для долгосрочного прогнозирования засухи.J Hydrol 517: 691–699. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.06.012
Google ученый
Мишра А.К., Инес А.В., Дас Н.Н., Хедун С.П., Сингх В.П., Сивакумар Б., Хансен Дж.В. (2015) Анатомия засухи местного масштаба: применение ассимилированных продуктов дистанционного зондирования, модели сельскохозяйственных культур и статистических методов для исследование засухи в сельском хозяйстве. J Hydrol 526: 15–29. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.10.038
Google ученый
Mohino E, Janicot S, Bader J (2011) Количество осадков в Сахеле и изменчивость температуры поверхности моря от нескольких десятилетий до нескольких десятилетий.Clim Dyn 37: 419–440. https://doi.org/10.1007/s00382-010-0867-2
Google ученый
Мур П., Уильямс SDP (2014) Интеграция альтиметрических уровней озер и гравиметрии GRACE над Африкой: выводы об изменении наземных запасов воды за 2003–2011 годы. Water Resour Res 50: 9696–9720. https://doi.org/10.1002/2014WR015506
Google ученый
Nahmani S, Bock O, Bouin MN, Santamaría-Gómez A, Boy JP, Collilieux X, Métivier L, Isabelle Panet PG, de Linage C, Wöppelmann G (2012) Гидрологическая деформация, вызванная западноафриканским муссоном: сравнение моделей GPS, GRACE и погрузочных.J Geophys Res Solid Earth. https://doi.org/10.1029/2011JB009102
НАСА (2002). Грейс запуск. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. http://www.jpl.nasa.gov/news/press-kits/gracelaunch.pdf Проверено 9 февраля 2017 г.
Ndehedehe CE (2017) Дистанционное зондирование водных ресурсов Западной Африки с использованием нескольких спутников и моделей. Кандидатская диссертация, Университет Кертина, Бентли, Перт, Западная Австралия. http://hdl.handle.net/20.500.11937/59637.По состоянию на 12 января 2018 г.
Ндехедехе К., Аванге Дж., Агуту Н., Кун М., Хек Б. (2016a) Понимание изменений в наземных водохранилищах в Западной Африке в период с 2002 по 2014 годы. Adv Water Resour 88: 211–230. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.12.009
Google ученый
Ndehedehe CE, Agutu NO, Okwuashi OH, Ferreira VG (2016b) Пространственно-временная изменчивость засух и наземных запасов воды в бассейне озера Чад с использованием анализа независимых компонентов.J Hydrol 540: 106–128. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.05.068
Google ученый
Ndehedehe CE, Awange JL, Corner R, Kuhn M, Okwuashi O (2016c) О возможностях множества климатических переменных в оценке пространственно-временных характеристик гидрологических засух над бассейном Вольта. Sci Total Environ 557–558: 819–837. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.004
Google ученый
Ndehedehe CE, Awange J, Kuhn M, Agutu N, Fukuda Y (2017a) Анализ гидрологической изменчивости над бассейном реки Вольта с использованием данных на местах и спутниковых наблюдений.J Hydrol Reg Stud 12: 88–110. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2017.04.005
Google ученый
Ndehedehe CE, Awange J, Kuhn M, Agutu N, Fukuda Y (2017b) Влияние климатических телесвязей на наземные водохранилища Западной Африки. Гидрольный процесс 31 (18): 3206–3224. https://doi.org/10.1002/hyp.11237
Google ученый
Ndehedehe CE, Agutu NO, Okwuashi O (2018a) Является ли хранение воды на суше полезным индикатором при оценке воздействия изменчивости климата на урожайность сельскохозяйственных культур в полузасушливых экосистемах? Ecol Indic 88C: 51–62.https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.01.026
Google ученый
Ndehedehe CE, Awange JL, Agutu NO, Okwuashi O (2018b) Изменения гидрометеорологических условий над тропической Западной Африкой (\ (1980-2015 \)) и связи с глобальным климатом. Glob Planet Change 162: 321–341. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.01.020
Google ученый
Ndehedehe CE, Okwuashi O, Ferreira VG, Agutu NO (2018c) Изучение динамики эвапотранспирации в Африке к югу от Сахары (\ (2000-2014 \)).Оценка состояния окружающей среды 190 (7): 400. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6780-6
Google ученый
Ndehedehe CE, Anyah RO, Alsdorf D, Agutu NO, Ferreira VG (2019) Моделирование воздействия глобальных многомасштабных климатических факторов на экстремальные гидроклиматические явления (1901–2014 гг.) Над бассейном Конго. Sci Total Environ 651: 1569–1587. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.203
Google ученый
Ngom F, Tweed S, Bader J-C, Saos J-L, Malou R, Leduc C, Leblanc M (2016) Быстрая эволюция водных ресурсов в дельте Сенегала.Glob Planet Change 144: 34–47. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.002
Google ученый
Ni S, Chen J, Wilson CR, Li J, Hu X, Fu R (2017) Глобальные изменения наземных запасов воды и связи с событиями ENSO. Surv Geophys. https://doi.org/10.1007/s10712-017-9421-7
Google ученый
Николсон С. (2005) По вопросу «восстановления» дождей в западноафриканском Сахеле.J Arid Environ 63 (3): 615–641. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2005.03.004
Google ученый
Николсон С. (2013) Западноафриканский Сахель: обзор недавних исследований режима осадков и его межгодовой изменчивости. ISRN Meteorol 2013 (453521): 1–32. https://doi.org/10.1155/2013/453521
Google ученый
Николсон С.Е. (2014) Пространственные телесвязи в дождевых осадках в Африке: сравнение моделей XIX и XX веков.Голоцен 24 (12): 1840–1848. https://doi.org/10.1177/0959683614551230
Google ученый
Николсон С.Е., Дэвенпорт М.Л., Мало А.Р. (1990) Сравнение реакции растительности на осадки в Сахеле и Восточной Африке с использованием нормализованного разностного индекса растительности из NOAA AVHRR. Clim Change 17 (2): 209–241. https://doi.org/10.1007/BF00138369
Google ученый
Nicholson SE, Some B, Kone B (2000) Анализ недавних условий выпадения осадков в Западной Африке, включая сезоны дождей в период Эль-Ниньо 1997 года и годы Ла-Нинья 1998 года.J Clim 13 (14): 2628–2640
Google ученый
Николсон С.Е., Сомой Б., Макколлум Дж., Нелкин Э., Клоттер Д., Берте Й., Диалло Б.М., Гай И., Кпабеба Г., Ндиай О, Нукпозункоу Дж. Н., Тану М.М., Тиам А., Туре А.А., Траоре А.К. (2003 г. ) Валидация TRMM и других оценок осадков с помощью наборов данных высокой плотности для Западной Африки. Часть I: валидация продукта осадков GPCC, спутниковых и смешанных продуктов до TRMM. J Appl Meteorol 42: 1337–1354.https://doi.org/10.1175/1520-0450(2003)042C1337:VOTAOR3E2.0.CO;2
Google ученый
Ню Дж., Чен Дж., Сун Л. (2015) Исследование эволюции засухи с использованием численного моделирования в бассейне Сицзян (Западная река) в Южном Китае. J Hydrol 526: 68–77. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.11.029
Google ученый
Nka BN, Oudin L, Karambiri H, Paturel JE, Ribstein P (2015) Тенденции наводнений в Западной Африке: анализ на основе 11 водосборов в регионе.Hydrol Earth Syst Sci 19 (11): 4707–4719. https://doi.org/10.5194/hess-19-4707-2015
Google ученый
Oettli P, Sultan B, Baron C, Vrac M (2011) Уместны ли региональные климатические модели для прогнозирования урожайности в Западной Африке? Environ Res Lett 6 (1): 014008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/1/014008
Google ученый
Okonkwo C (2014) Расширенный обзор взаимосвязи между осадками в Сахеле и климатическими индексами: вейвлет-подход.Int J Atmos Sci 2014: 11. https://doi.org/10.1155/2014/759067
Google ученый
Олорунтаде А.Дж., Мохаммад Т.А., Газали А.Х., Ваяйок А. (2017) Анализ метеорологических и гидрологических засух в бассейне Нигер-Южный, Нигерия. Glob Planet Change 155 (Приложение C): 225–233. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.05.002
Google ученый
Отто ФЕЛ, Джонс Р.Г., Халладей К., Аллен М.Р. (2013) Атрибуция изменений в структуре осадков в тропических лесах Африки.Филос Транс Р Соц Лондон Биол Наука 368 (1625): 20120299. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0299
Google ученый
Овусу К., Уэйлен П. (2009) Тенденции пространственно-временной изменчивости годового количества осадков в Гане (1951–2000). Погода 64 (5): 115–119
Google ученый
Paeth H, Fink A, Pohle S, Keis F, Machel H, Samimi C (2012) Метеорологические характеристики и потенциальные причины наводнения 2007 года в Африке к югу от Сахары.Int J Climatol 31: 1908–1926. https://doi.org/10.1002/Joc.2199
Google ученый
Panthou G, Vischel T, Lebel T (2014) Последние тенденции в режиме экстремальных дождей в центральном Сахеле. Int J Climatol 34 (15): 3998–4006. https://doi.org/10.1002/joc.3984
Google ученый
Паолино Д.А., Кинтер Дж.Л. III, Киртман Б.П., Мин Д., Страус Д.М. (2012) Влияние поверхности суши и атмосферной инициализации на сезонные прогнозы с помощью CCSM.J Clim 25 (3): 1007–1021. https://doi.org/10.1175/2011JCLI3934.1
Google ученый
Патурель Дж. Э., Уэдраого М., Серват Э, Маэ Дж., Дезеттер А., Бойер Дж. Ф. (2003) Концепция норм осадков и речного стока в Западной и Центральной Африке в контексте климатической изменчивости. Hydrol Sci J 48 (1): 125–137. https://doi.org/10.1623/hysj.48.1.125.43479
Google ученый
Paturel JE, Mahé G, Diello P, Barbier B, Dezetter A, Dieulin C, Karambiri H, Yacouba H, Maiga A (2017) Использование изменений земного покрова и демографических данных для улучшения гидрологического моделирования в Сахеле.Гидрол процесс 31 (4): 811-824. https://doi.org/10.1002/hyp.11057
Google ученый
Pellarin T, Tran T, Cohard JM, Galle S, Laurent JP, de Rosnay P, Vischel T (2009) Картографирование влажности почвы над Западной Африкой с 30-минутным временным разрешением с использованием наблюдений AMSR-E и спутниковых наблюдений. осадки на основе продукта. Hydrol Earth Syst Sci 13 (10): 1887–1896. https://doi.org/10.5194/hess-13-1887-2009
Google ученый
Петропулос Г.П., Ирландия Дж., Барретт Б. (2015) Получение поверхностной влажности почвы с помощью дистанционного зондирования: текущее состояние, продукты и будущие тенденции.Phys Chem Earth, Parts A / B / C 83–84: 36–56. https://doi.org/10.1016/j.pce.2015.02.009
Google ученый
Филлипс Т., Нерем Р.С., Фокс-Кемпер Б., Фамиглиетти Дж. С., Раджагопалан Б. (2012) Влияние ЭНСО на глобальные запасы воды на суше с использованием GRACE. Geophys Res Lett 39 (L16705): 2012. https://doi.org/10.1029/2012GL052495
Google ученый
Piao S, Ciais P, Huang Y, Shen Z, Peng S, Li J, Zhou L, Liu H, Ma Y, Friedlingstein P, Liu C, Tan K, Yu Y, Zhang T, Fang J (2010 ) Воздействие изменения климата на водные ресурсы и сельское хозяйство в Китае.Природа 467: 43–51. https://doi.org/10.1038/nature09364
Google ученый
Пьер С., Гриппа М., Мужен Э., Гишар Ф., Кергоат Л. (2016) Изменения в ежегодном росте и фенологии сахарной растительности с 1960 года: подход к моделированию. Glob Planet Change 143: 162–174. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.06.009
Google ученый
Preisendorfer R (1988) Анализ главных компонентов в метеорологии и океанографии.Развитие атмосферных исследований, том 17. Elsevier, Амстердам
Google ученый
Прюдом С, Джунтоли I, Робинсон Э.Л., Кларк Д.Б., Арнелл Н.В., Данкерс Р., Фекете Б.М., Франссен В., Гертен Д., Гослинг С.Н., Хагеманн С., Ханна Д.М., Ким Х., Масаки Й., Сато Й, Стаке. T, Wada Y, Wisser D (2014) Гидрологические засухи в 21 веке, горячие точки и неопределенности в результате глобального многомодельного ансамблевого эксперимента. Proc Natl Acad Sci 111 (9): 3262–3267.https://doi.org/10.1073/pnas.1222473110
Google ученый
Рамильен Г., Бухур С., Ломбард А., Казенав А., Флехтнер Ф. Р., Шмидт (2008) Вклад запасов воды на суше в уровень моря по данным геоида GRACE за 2003–2006 годы. Glob Planet Change 60 (3–4): 381–392. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2007.04.002
Google ученый
Reager JT, Thomas BF, Famiglietti JS (2014) Потенциал затопления речного бассейна, рассчитанный с использованием гравиметрических наблюдений GRACE с заблаговременностью в несколько месяцев.Nat Geosci 7 (8): 588–592. https://doi.org/10.1038/ngeo2203
Google ученый
Райхле Р.Х., Костер Р.Д., Ланой GJMD, Форман Б.А., Лю Ку, Маханама СПП, Туре А. (2011) Оценка и улучшение оценок гидрологии земной поверхности MERRA. J Clim 24 (24): 6322–6338. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-10-05033.1
Google ученый
Ринекер М.М., Суарес М.Дж., Геларо Р., Тодлинг Р., Бакмайстер Дж., Лю Э, Босилович М.Г., Шуберт С.Д., Такач Л., Ким Г.К., Блум С., Чен Дж., Коллинз Д., Конати А., да Силва А., Гу В., Джойнер Дж, Костер Р.Д., Луччеси Р., Молод А., Оуэнс Т., Поусон С., Пегион П., Реддер С.Р., Райхл Р., Робертсон Ф.Р., Раддик А.Г., Сенкевич М., Шерстяной Дж. (2011) МЕРРА: современность НАСА ретроспективный анализ для исследований и приложений.J Clim 24 (14): 3624–3648. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00015.1
Google ученый
Rijsberman FR (2006) Дефицит воды: факт или вымысел? Управление водных ресурсов сельского хозяйства 80 (1–3): 5–22. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.07.001
Google ученый
Rodell M, Houser PR, Jambor U, Gottschalck J, Mitchell K, Meng K, Arsenault CJ, Cosgrove B, Radakovich J, Bosilovich M, Entin JK, Walker JP, Lohmann D, Toll D (2004) Глобальный система усвоения данных о земле.Bull Am Meteorol Soc 85 (3): 381–394. https://doi.org/10.1175/BAMS-85-3-381.R
Google ученый
Rouault M, Richard Y (2003) Интенсивность и пространственное распространение засухи в Южной Африке в различных временных масштабах. Water SA 29 (4): 489–500
Google ученый
Рудье П., Султан Б., Квирион П., Берг А. (2011) Влияние будущего изменения климата на урожайность сельскохозяйственных культур в Западной Африке: что говорится в недавней литературе? Glob Environ Change 21: 1073–1083.https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.04.007
Google ученый
Рудье П., Дюшарн А., Фейен Л. (2014) Влияние изменения климата на сток в Западной Африке: обзор. Hydrol Earth Syst Sci 18 (7): 2789–2801. https://doi.org/10.5194/hess-18-2789-2014
Google ученый
Sanogo S, Fink AH, Omotosho JA, Ba A, Redl R, Ermert V (2015) Пространственно-временные характеристики недавнего восстановления количества осадков в Западной Африке.Int J Climatol 35 (15): 4589–4605. https://doi.org/10.1002/joc.4309
Google ученый
Сантос Дж. Ф., Пулидо-Кальво I, Портела М. М. (2010) Пространственная и временная изменчивость засух в Португалии. Water Resour Res 46 (3): W03503. https://doi.org/10.1029/2009WR008071
Google ученый
Scanlon BR, Reedy RC, Stonestrom DA, Prudic DE, Dennehy KF (2005) Влияние землепользования и изменения земного покрова на пополнение и качество подземных вод на юго-западе США.Glob Change Biol 11 (10): 1577–1593. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.01026.x
Google ученый
Schewe J, Heinke J, Gerten D, Haddeland I, Arnell NW, Clark DB, Dankers R, Eisner S, Fekete BM, Colón-González FJ, Gosling SN, Kim H, Liu X, Masaki Y, Portmann FT , Сато И., Стаке Т., Тан К., Вада Ю., Виссер Д., Альбрехт Т., Фрилер К., Пионтек Ф., Варшавский Л., Кабат П. (2013) Мультимодельная оценка дефицита воды в условиях изменения климата.PNAS 111 (9): 3245–3250. https://doi.org/10.1073/pnas.1222460110
Google ученый
Schuol J, Abbaspour KC (2006) Проблемы калибровки и неопределенности гидрологической модели (SWAT), применяемой в Западной Африке. Adv Geosci 9: 137–143
Google ученый
Сегиери Дж., Карро Дж., Булен Н., Де Росне П., Арджунин М., Тимук Ф. (2012) Действительно ли наличие воды является основным фактором окружающей среды, контролирующим фенологию древесной растительности в центральном Сахеле? Plant Ecol 213 (5): 861–870.https://doi.org/10.1007/s11258-012-0048-y
Google ученый
Séguis L, Cappelaere B, Milési G, Peugeot C, Massuel S, Favreau G (2004) Смоделированные воздействия изменения климата и расчистки земель на сток из небольшого водосбора Сахеля. Гидрольный процесс 18 (17): 3401–3413. https://doi.org/10.1002/hyp.1503
Google ученый
Semazzi FHM, Mehta V, Sud Y (1988) Исследование взаимосвязи между количеством осадков к югу от Сахары и глобальной температурой поверхности моря.Atmos Ocean 26 (1): 118–138. https://doi.org/10.1080/07055900.1988.9649293
Google ученый
Сенай Г.Б., Велпури Н.М., Бомс С., Демисси И., Гебремайкл М. (2014) Понимание гидрологических источников и стоков в бассейне Нила с использованием наборов данных из нескольких источников и данных дистанционного зондирования. Water Resour Res 50 (11): 8625–8650. https://doi.org/10.1002/2013WR015231
Google ученый
Шеффилд Дж., Вуд Э.Ф. (2008) Глобальные тенденции и изменчивость влажности почвы и характеристик засухи, 1950–2000 годы, по результатам моделирования земного гидрологического цикла на основе наблюдений.J Clim 21 (3): 432–458. https://doi.org/10.1175/2007JCLI1822.1
Google ученый
Шеффилд Дж., Фергюсон Ч.Р., Трой Т.Дж., Вуд Э.Ф., МакКейб М.Ф. (2009) Определение баланса водных ресурсов суши с помощью спутникового дистанционного зондирования. Geophys Res Lett 36 (7): L07403
Google ученый
Sheffield J, Wood EF, Chaney N, Guan K, Sadri S, Yuan X, Olang L, Amani A, Ali A, Demuth S, Ogallo L (2014) Система мониторинга и прогнозирования засухи для стран Африки к югу от Сахары водные ресурсы и продовольственная безопасность.Bull Am Meteorol Soc 95 (6): 861–882. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00124.1
Google ученый
Шиферо Б., Тесфай К., Касси М., Абате Т., Прасанна Б., Менкир А. (2014) Управление уязвимостью к засухе и повышение устойчивости средств к существованию в странах Африки к югу от Сахары: технологические, институциональные и политические варианты. Weather Clim Extremes 3: 67–79. https://doi.org/10.1016/j.wace.2014.04.004
Google ученый
Шикломанов И.А. (2000) Оценка мировых водных ресурсов.Water Int 25 (1): 11–32. https://doi.org/10.1080/02508060008686794
Google ученый
Сингх А., Кулкарни М.А., Моханти Калифорнийский университет, Кар С.К., Робертсон А.В., Мишра Г. (2012) Прогнозирование сезонных дождевых дождевых дождей (ISMR) в Индии с использованием канонического корреляционного анализа продуктов моделей глобальной циркуляции. Meteorol Appl. 19 (2): 179–188. https://doi.org/10.1002/met.1333
Google ученый
Sneeuw N, Lorenz C, Devaraju B, Tourian M, Riegger J, Kunstmann H, Bárdossy A (2014) Оценка стока с использованием гидрогеодезических подходов.Surv Geophys 35 (6): 1333–1359. https://doi.org/10.1007/s10712-014-9300-4
Google ученый
Спинони Дж., Науманн Дж., Каррао Х., Барбоса П., Фогт Дж. (2014) Частота, продолжительность и сила засух в мире в 1951–2010 годах. Int J Climatol 34 (8): 2792–2804. https://doi.org/10.1002/joc.3875
Google ученый
Свенсон С., Вар Дж. (2002) Методы вывода региональных аномалий поверхностной массы на основе измерений гравитационного восстановления и климатического эксперимента (GRACE) переменной силы тяжести во времени.J Geophys Res Solid Earth. https://doi.org/10.1029/2001jb000576
Свенсон С., Вар Дж. (2007) Многосенсорный анализ вариаций запасов воды в Каспийском море. Geophys Res Lett. https://doi.org/10.1029/2007gl030733
Tall M, Sylla MB, Diallo I, Pal JS, Faye A, Mbaye ML, Gaye AT (2016) Прогнозируемое влияние изменения климата на гидроклиматологию Сенегала с акцентом на озеро Гиерс на двадцать первое век.Theor Appl Climatol. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1805-y
Tapley B, Bettadpur S, Watkins M, Reigber C (2004) Эксперимент по восстановлению гравитации и климату: обзор миссии и первые результаты. Geophys Res Lett 31: 1–4. https://doi.org/10.1029/2004GL019920
Google ученый
Tarhule A, Zume JT, Grijsen J, Talbi-Jordan A, Guero A, Dessouassi RY, Doffou H, Kone S, Coulibaly B, Harshadeep NR (2015) Изучение временной гидроклиматической изменчивости в бассейне Нигера (1901–2006 гг.) ) с использованием данных наблюдений и данных с координатной привязкой.Int J Climatol 35 (4): 520–539. https://doi.org/10.1002/joc.3999
Google ученый
Thiemig V, Rojas R, Zambrano-Bigiarini M, Roo AD (2013) Гидрологическая оценка спутниковых оценок осадков над бассейнами Вольта и Баро-Акобо. J Hydrol 499: 324–338. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.07.012
Google ученый
Thomas AC, Reager JT, Famiglietti JS, Rodell M (2014) Подход, основанный на GRACE, для определения гидрологических характеристик засухи.Geophys Res Lett 41 (5): 1537–1545. https://doi.org/10.1002/2014GL059323
Google ученый
Тивари В.М., Вар Дж., Свенсон С. (2009) Истощение ресурсов подземных вод в северной Индии по данным спутниковых гравиметрических наблюдений. Geophys Res Lett 36 (18): L18401. https://doi.org/10.1029/2009GL039401
Google ученый
Todd M, Andersson L, Ambrosino C, Hughes D, Kniveton DR, Mileham L, Murray-Hudson M, Raghavan S, Taylor R, Wolski P (2011) Влияние изменения климата на гидрологию в Африке: тематические исследования реки водные ресурсы бассейна.В: Африканский климат и изменение климата: физические, социальные и политические перспективы, Springer, Dordrecht, стр. 123–153. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3842-5_5
Tourian M, Schwatke C, Sneeuw N (2017) Оценка речного стока с суточным разрешением по данным спутниковой альтиметрии по всему речному бассейну. Дж. Гидрол 546: 230–247. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.01.009
Google ученый
Tucker CJ, Dregne HE, Newcomb WW (1991) Расширение и сокращение пустыни Сахара с 1980 по 1990 год.Наука 253 (5017): 299–300. https://doi.org/10.1126/science.253.5017.299
Google ученый
van der Molen M, Dolman A, Ciais P, Eglin T., Gobron N, Law B, Meir P, Peters W., Phillips O, Reichstein M, Chen T., Dekker S, Doubková M, Friedl M, Jung M , van den Hurk B, de Jeu R, Kruijt B, Ohta T, Rebel K, Plummer S, Seneviratne S, Sitch S, Teuling A, van der Werf G, Wang G (2011) Засуха и круговорот углерода в экосистемах.Agric для Meteorol 151 (7): 765–773. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2011.01.018
Google ученый
van Huijgevoort M (2014) Гидрологическая засуха: характеристика и представление в крупномасштабных моделях. Кандидатская диссертация, Университет Вагенингена, Вагенинген, Нидерланды. http://library.wur.nl/WebQuery/wda/2057611. По состоянию на 1 февраля 2017 г.
Van Loon AF, Stahl K, Di Baldassarre G, Clark J, Rangecroft S, Wanders N, Gleeson T, Van Dijk AIJM, Tallaksen LM, Hannaford J, Uijlenhoet R, Teuling AJ, Hannah DM, Шеффилд Дж., Свобода М., Вербейрен Б., Вагенер Т., Ван Ланен Х.А.Д. (2016) Засуха в мире, модифицированном человеком: переосмысление определений засухи, понимания и подходов к анализу.Hydrol Earth Syst Sci 20 (9): 3631–3650. https://doi.org/10.5194/hess-20-3631-2016
Google ученый
Velicogna I, Kimball JS, Kim Y (2015) Влияние изменений в запасах наземной воды, полученных с помощью GRACE, на рост растительности в Евразии. Environ Res Lett 10 (12): 124024
Google ученый
Висенте-Серрано С.М. (2006) Пространственно-временной анализ засух на Пиренейском полуострове (1910–2000).Hydrol Sci J 51 (1): 83–97. https://doi.org/10.1623/hysj.51.1.83
Google ученый
Vicente-Serrano SM, Beguería S, Lorenzo-Lacruz J, Camarero JJ, López-Moreno JI, Azorin-Molina C, Revuelto J, Morán-Tejeda E, Sanchez-Lorenzo A (2012) Показатели засухи для экологические, сельскохозяйственные и гидрологические приложения. Взаимодействие с Землей 16 (10): 1–27. https://doi.org/10.1175/2012EI000434.1
Google ученый
Vörösmarty CJ, Douglas EM, Green PA, Revenga C (2005) Геопространственные индикаторы возникающего водного стресса: приложение к Африке.Амбио
Вёрёсмарти К.Дж., Грин П., Солсбери Дж., Ламмерс Р.Б. (2000) Глобальные водные ресурсы: уязвимость от изменения климата и роста населения. Science 289 (5477): 284–288. https://doi.org/10.1126/science.289.5477.284
Google ученый
Vörösmarty C, Askew A, Grabs W, Barry RG, Birkett C, Döll P, Goodison B, Hall A, Jenne R, Kitaev L, Landwehr J, Keeler M, Leavesley G, Schaake J, Strzepek K, Sundarvel SS, Takeuchi K, Webster F (2001) Глобальные данные о воде: новый исчезающий вид.EOS Trans Am Geophys Union 82 (5): 54–58. https://doi.org/10.1029/01EO00031
Google ученый
Wada Y, Bierkens MFP, de Roo A, Dirmeyer PA, Famiglietti JS, Hanasaki N, Konar M, Liu J, Müller Schmied H, Oki T, Pokhrel Y, Sivapalan M, Troy TJ, van Dijk AIJM, van Emmerik T, Van Huijgevoort MHJ, Van Lanen HAJ, Vörösmarty CJ, Wanders N, Wheater H (2017) Взаимодействие человека и воды в гидрологическом моделировании: текущее состояние и будущие направления.Hydrol Earth Syst Sci 21 (8): 4169–4193. https://doi.org/10.5194/hess-21-4169-2017
Google ученый
Wagner S, Kunstmann H, Bárdossy A, Conrad C, Colditz R (2009) Оценка водного баланса плохо измеряемого водосбора в Западной Африке с использованием динамически уменьшенных метеорологических полей и информации дистанционного зондирования. Phys Chem Earth 34: 25–235. https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.04/.002
Google ученый
Вар Дж., Моленаар М., Брайан Ф. (1998) Изменчивость во времени гравитационного поля Земли: гидрологические и океанические эффекты и их возможное обнаружение с помощью GRACE.J Geophys Res Solid Earth 103 (B12): 30205–30229. https://doi.org/10.1029/98jb02844
Google ученый
Wald L (1990) Наблюдение за уменьшением озера Чад из космоса. Geocarto Int 5 (3): 31–36. https://doi.org/10.1080/1010604
54266
Google ученый
Вашингтон Р., Джеймс Р., Пирс Х., Покам В. М., Муфума-Окия В. (2013) Климатология осадков в бассейне Конго: можем ли мы верить климатическим моделям? Philos Trans R Soc Lond B: Biol Sci 368 (1625): 20120296.https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0296
Google ученый
Werth S, White D, Bliss DW (2017) GRACE обнаружила подъем грунтовых вод в бассейне реки Сахельский Нигер. J Geophys Res Solid Earth. https://doi.org/10.1002/2017JB014845
White WB, Gershunov A, Annis JL, McKeon G, Syktus J (2004) Прогнозирование австралийской засухи с использованием режимов изменчивости температуры поверхности моря в Южном полушарии.Int J Climatol 24 (15): 1911–1927. https://doi.org/10.1002/joc.1091
Google ученый
ВМО (2013 г.) Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2012 г. Всемирная метеорологическая организация, ВМО № 1108. www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO1108.pdf. По состоянию на 15 июня 2015 г.
WMO (2015). Климат в Африке: 2013. Всемирная метеорологическая организация, ВМО № 1147. http: // www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/1147_EN.pdf. По состоянию на 26 января 2017 г.
Wouters B, Bonin JA, Chambers DP, Riva REM, Sasgen I, Wahr J (2014) GRACE, изменяющаяся во времени гравитация, динамика земной системы и изменение климата. Представитель Prog Phys 77 (11): 116801. https://doi.org/10.1088/0034-4885/77/11/116801
Google ученый
Xie H, Longuevergne L, Ringler C, Scanlon BR (2012) Калибровка и оценка модели полураспределенного водораздела в Африке к югу от Сахары с использованием данных GRACE.Hydrol Earth Syst Sci 16 (9): 3083–3099. https://doi.org/10.5194/hess-16-3083-2012
Google ученый
Янг Д., Е Б., Кейн Д.Л. (2004) Изменения стока в бассейне реки Енисей в Сибири. J Hydrol 296 (1–4): 59–80. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.03.017
Google ученый
Yang Y, Long D, Guan H, Scanlon BR, Simmons CT, Jiang L, Xu X (2014) Спутник GRACE наблюдал за гидрологическим контролем межгодовой и сезонной изменчивости озеленения поверхности материковой части Австралии.Журнал Geophys Res Biogeosci 119 (12): 2245–2260. https://doi.org/10.1002/2014JG002670
Google ученый
Zhang D, Zhang Q, Werner AD, Liu X (2016) Оценка гидрологической засухи в бассейне реки Янцзы, Китай, на основе GRACE. Журнал Гидрометеорол 17 (3): 811–828. https://doi.org/10.1175/JHM-D-15-0084.1
Google ученый
Zhou L, Tian Y, Myneni RB, Ciais P, Saatchi S, Liu YY, Piao S, Chen H, Vermote EF, Song C, Hwang T (2014) Повсеместное снижение экологичности тропических лесов Конго за последнее десятилетие.Nature 509 (7498): 86–90. https://doi.org/10.1038/nature13265
Google ученый
Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг.
Африка
Решающая роль воды в достижении целей развития континента широко признана. Африка сталкивается с повсеместной бедностью, отсутствием продовольственной безопасности и повсеместной отсталостью, поскольку почти все страны не обладают человеческим, экономическим и институциональным потенциалом для эффективного освоения своих водных ресурсов и устойчивого управления ими.Таким образом, большое количество стран на континенте все еще сталкивается с огромными проблемами в попытках достичь связанных с водой Целей развития тысячелетия (ЦРТ) Организации Объединенных Наций.
Доступ к воде
Северная Африка и страны Африки к югу от Сахары, хотя и находятся на одном континенте, достигли разных уровней прогресса в достижении Целей развития тысячелетия в области водных ресурсов. Северная Африка имеет 92% -ный охват и находится на пути к достижению целевого показателя 94% к 2015 году.Однако в Африке к югу от Сахары 40% из 783 миллионов человек не имеют доступа к улучшенным источникам питьевой воды из этого региона. Страны Африки к югу от Сахары отстают от достижения ЦРТ по воде, имея всего 61% водного покрытия , и при нынешних темпах не может достичь целевого показателя 75%, установленного для региона.
Анализ данных из 35 стран Африки к югу от Сахары (представляющих 84% населения региона) показывает существенных различий между пятыми беднейших и самых богатых как в сельских, так и в городских районах.Более 90% богатейшего квинтиля в городских районах используют улучшенные источники воды, а более 60% имеют водопроводную воду в своих помещениях. В сельской местности водопроводная вода отсутствует в беднейших 40% домохозяйств, и менее половины населения пользуются какими-либо улучшенными источниками воды.
Охват питьевой водой по квинтилям благосостояния, городскому и сельскому населению, Африка к югу от Сахары, на основе средних значений веса населения из 35 стран (в процентах).
Доступ к канализации
Африка — один из двух основных регионов, в которых к 2015 году достигнут наименьший прогресс в достижении ЦРТ в области санитарии.Несмотря на то, что Северная Африка имеет 90% охват, , Африка к югу от Сахары имеет поразительный охват 30% , что всего на 4% больше, чем в 1990 году. Это серьезная проблема из-за связанного с этим огромного бремени для здоровья. люди, не имеющие элементарных санитарных условий, занимаются антисанитарными видами деятельности, такими как открытая дефекация, удаление твердых отходов и удаление сточных вод. Практика открытой дефекации является основной причиной передачи болезни через фекальные оральные каналы, при этом дети являются наиболее уязвимыми.
Африка в целом, особенно страны Африки к югу от Сахары, несмотря на усилия и подходы по расширению и поддержанию систем и услуг водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH), привели к различным осложнениям здоровья, ведущим к смерти в регионе. Положение в области водоснабжения и санитарии в Западной / Центральной Африке, является особенно актуальным, поскольку в этом регионе самый высокий уровень смертности от детей в возрасте до пяти лет среди всех развивающихся регионов: 191 детская смерть на 1000 живорождений .Периодические вспышки холеры как в городских, так и в сельских районах подчеркивают плохое состояние основных условий жизни в этом регионе.
Движущие силы и давления
- Рост населения и миграция из села в города
Рост населения Африки стимулирует спрос на воду и ускоряет деградацию водных ресурсов во многих странах континента . Среди развивающихся регионов в странах Африки к югу от Сахары, в , по оценкам, самый высокий показатель распространенности из городских трущоб , и ожидается, что к 2020 году он удвоится до примерно 400 миллионов .Несмотря на усилия некоторых стран и городов Африки к югу от Сахары по расширению базовых услуг и улучшению жилищных условий в городах. Быстрый и незапланированный рост городов увеличил количество поселений на нестабильных, подверженных наводнениям и подверженных высокому риску землях, где такие явления, как оползни, дожди и землетрясения, имеют разрушительные последствия.
- Экономическое развитие и бедность
Африка к югу от Сахары — самый бедный и наименее развитый регион мира, половина населения которого живет менее чем на доллар в день.Около двух третей его стран занимают одно из самых низких мест в Индексе человеческого развития. Даже когда существуют возможности для решения нерешенных водных проблем, глубокая и широко распространенная бедность в африканском регионе ограничивает способность многих городов и общин обеспечивать надлежащие услуги водоснабжения и санитарии, достаточное количество воды для экономической деятельности и предотвращать ухудшение качества воды.
Вызовы, риски и неопределенности
- Финансы и водное хозяйство
Африка сталкивается с ситуацией экономической нехватки воды , а существующие институциональные , финансовые и человеческие возможности для управления водными ресурсами отсутствуют.Ситуация усугубляется конкуренцией за государственное финансирование между секторами и тяжелым бременем государственного долга в большинстве стран.
В Африке финансирования недостаточно, а институциональный потенциал для освоения имеющихся ресурсов ограничен. Опасность отставания от уже достигнутого прогресса в достижении ЦРТ в области водоснабжения и санитарии реальна. Большинство стран на континенте не справляются с выполнением обязательств в области водоснабжения и санитарии и гигиены (WASH), при этом более 80% стран, как сообщается, значительно отстают от тенденций, необходимых для достижения установленных ими национальных целевых показателей доступа к санитарии и питьевой воде. недостаточно внутреннего финансирования для WASH, всего с особенно серьезным дефицитом средств санитарии. Это усугубляется трудностями в использовании получаемых ограниченных средств.
Еще одна проблема, с которой сталкивается Африка, — это отсутствие координации между органами власти, проистекающая из нечеткого определения ролей и обязанностей в сочетании с несогласованностью законов и политик, связанных с управлением окружающей средой. Нехватка персонала в государственных ведомствах, занимающихся вопросами окружающей среды, является еще одним фактором тенденции к снижению экологической устойчивости в некоторых странах континента.
- Разнообразный климат и опасные природные явления
Климат Африки характеризуется крайностями , от влажного экваториального климата на экваторе до тропического и полузасушливого в центре региона до засушливого климата на северных и южных окраинах.В Африке к югу от Сахары есть относительно обильные запасы дождевой воды, но она носит очень сезонный характер, неравномерно распределяется по региону, и есть частых наводнений и засух. Засуха является основным риском для климата в странах Африки к югу от Сахары. Это разрушает экономические источники средств к существованию и источники продовольствия для фермеров и оказывает значительное негативное влияние на рост валового внутреннего продукта (ВВП) в одной трети стран.
Прогресс
В 2010 году доля городского населения, имеющего доступ к улучшенным источникам воды , колебалась от 52% (Мавритания) до 100% (Египет, Маврикий, Нигер и Сейшельские Острова).Число стран с доступом не менее 80% к улучшенным источникам воды в городских районах выросло с 26% в 1990 г. до 38% в 2010 г. В 2010 г. ни одна страна не имела уровень охвата менее 50% , улучшение по сравнению с четырьмя странами с менее чем 50% охватом в 1990 году. Охват сильно варьировался в 2010 году, от 7% в Сомали до 99% на Маврикии. Число стран, для которых сельских доступа составляли 80% или более, выросло с 5% в 1990 году до 10% в 2010 году. Другая хорошая новость заключалась в том, что в количество стран с охватом менее 50% снизилось с 27% до 16%. .
Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими средствами в целом низкая — всего 40% в 2010 г. и увеличилась всего на 5 процентных пунктов по сравнению с 1990 г. в городской и сельской местности — в 2010 г. 54% и только 31% соответственно. Однако — опять же, как и в случае улучшения снабжения питьевой водой — в городских районах фактически было зарегистрировано снижение охвата с 57% в 1990 году, и снова это можно объяснить высокой долей обитателей трущоб в быстро растущем городском населении.В сельских районах наблюдался небольшой прогресс, по сравнению с 25% в 1990 году.
В 2011 году африканские страны сообщили о существенных политических обязательствах в отношении WASH, увеличении ассигнований на финансирование, а также лидерстве и координации между учреждениями-исполнителями. Большинство стран установили прозрачные цели по предоставлению услуг WASH и внедрили поддерживающую политику, и многие страны осуществляют мониторинг достижения этих целей. Страны также подтверждают, что права на воду и санитарию все чаще закрепляются в законах или политике.
Несколько стран также взяли на себя обязательства по выполнению своих обязательств, взятых в рамках других инициатив; Например, Эфиопия разработала план по выполнению своих обязательств в области санитарии в соответствии с ЭТеквинской декларацией. Африканское видение водных ресурсов до 2025 года было принято правительствами африканских стран, Новым партнерством в интересах развития Африки и Африканским союзом. Это свидетельствует о новом внимании к воде и, возможно, более адресных инвестициях и более эффективном управлении водными ресурсами.
Знаете ли вы?
- Африка — второй по засухе континент в мире после Австралии.
- Около 66% территории Африки являются засушливыми или полузасушливыми и более 300 из 800 миллионов человек в Африке к югу от Сахары живут в условиях дефицита воды, что означает, что у них менее 1000 м3 на душу населения в год.
- 115 человек в Африке умирают каждый час от болезней, связанных с плохой санитарией, плохой гигиеной и загрязненной водой.
- 35% обязательств по оказанию помощи в области водоснабжения и санитарии для достижения ЦРТ направляется в Африку, при этом 27% финансовых ассигнований приходится на страны к югу от Сахары.
- В Африке, особенно в Африке к югу от Сахары, более четверти населения тратят более получаса за поездку в оба конца на сбор воды.
- Рост населения Африки увеличивает спрос на воду и ускоряет деградацию водных ресурсов. К середине 2011 года жителей Африки (без учета самых северных штатов) составляли около 838 миллионов человек, а ее средний естественный темп прироста составлял 2,6% в год по сравнению со средним мировым показателем 1.2%. По одной из оценок, его население вырастет до 1245 миллионов к 2025 году и человек, а к 2050 году — до 2069 миллионов человек.
- Ожидается, что жителей городских трущоб в странах Африки к югу от Сахары удвоятся до 400 миллионов к 2020 году , если правительства не примут немедленных и радикальных мер.
Инициативы ООН, которые помогают поднять этот вопрос …
- Образовательная программа по человеческим ценностям в области водоснабжения, санитарии и гигиены (HVWSHE)
ООН-Хабитат реализовала программу HVWSHE как часть программ «Вода для африканских и азиатских городов», чтобы распространять информацию о воде, санитарии и гигиене, а также вдохновлять и побудить учащихся изменить свое поведение и занять позицию, способствующую гигиеническому образу жизни и разумному и устойчивому использованию воды. - Инициатива по водоснабжению и санитарии в районе озера Виктория
В 2004 году ООН-Хабитат в сотрудничестве с правительствами Кении, Танзании и Уганды выступила с крупной инициативой по удовлетворению потребностей населения, особенно бедноты, в воде и санитарии во второстепенных городских районах. сосредоточен вокруг озера Виктория. Инициатива по водоснабжению и санитарии в регионе озера Виктория (LVWATSAN) оказывает поддержку участвующим правительствам в достижении Целей развития тысячелетия в области водоснабжения и санитарии с упором на инновационные решения и скорейшую реализацию. - Целевой фонд водоснабжения и санитарии (WSTF)
WSTF, который был основан в 2003 году, направлен на использование новых инвестиций и идей для расширения охвата услугами водоснабжения и санитарии (WATSAN) для бедных городских жителей и содействия достижению прогресса в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Цели (ЦРТ) со стратегическим планом на 2008-2012 гг. - Вода для африканских городов
Программа «Вода для африканских городов», инициированная в декабре 1999 года, способствует принятию мер по обеспечению доступа к экологически безопасным услугам в области водоснабжения и санитарии для тех, кто не обслуживается, а также улучшения доступа для малообеспеченных слоев населения целевых городов .Посредством демонстрационных проектов и мероприятий по наращиванию потенциала, осуществляемых в сотрудничестве с национальными партнерами, региональными и международными финансовыми учреждениями, программа поддерживает коммунальные предприятия водоснабжения и канализации, местные органы власти, НПО и сообщества, чтобы мобилизовать ресурсы для увеличения масштабов и тиражирования на уровне страны. - Программа водоснабжения и санитарии (WSP): Инициатива в области экономической санитарии — Африка
Запущенная в 2007 г. Инициатива в области экономической санитарии в Африке WSP привлекает внимание к тому, как надлежащая политика и практика в области санитарии могут поддержать социально-экономическое развитие и охрану окружающей среды путем оценки экономических последствий о группах населения, не имеющих доступа к улучшенным санитарно-техническим средствам, чтобы предоставить информацию об убытках для общества в связи с нынешней ситуацией в области санитарии.
Узнать больше
Учет гендерной проблематики в Программе поддержки развития ирригации — пример из Замбии
Всемирный банк. Февраль 2014 г.
В данном тематическом исследовании описывается интеграция женщин-производителей в программы инвестиций в сельское хозяйство в Замбии, а также то, как право женщин на землю влияет на женщин в связи с Программой поддержки развития ирригации (IDSP) в Замбии. В исследовании обсуждаются проекты, направленные на освоение орошаемых сельскохозяйственных земель, которыми управляют мелкие фермеры, в том числе новые фермеры, и обеспечение достаточного количества воды для поддержки крупномасштабных коммерческих операций.Он состоит из двух взаимосвязанных исследований, первого во внутреннем документе «Интеграция женщин-производителей и их организаций в программы сельскохозяйственных инвестиций в Замбии (и Мали)» и последующего исследования, озаглавленного «Исследование землевладения и компенсаций женщин в Замбии».
Увеличивает ли политика в интересах бедных слоев населения доступ к воде? Анализ предоставления услуг в неформальных поселениях Кампалы
Всемирный банк. Январь 2014 г.
В этом исследовании изучается, в какой степени национальное государственное управление водного хозяйства, ответственное за предоставление услуг в городах Уганды — Национальная корпорация водоснабжения и канализации (NWSC) — реализует ряд политик, прямо направленных на улучшение предоставления услуг населению. городская беднота.В исследовании оценивается влияние мер в интересах бедных, реализованных СЗП в Кампале с 2004 года, определяются ключевые факторы, которые повлияли на результаты этих политик и стратегий, предлагаются области для улучшения и выявляются уроки, которые можно извлечь и поделиться из опыта в Уганда. Основная цель тематического исследования — расширить масштабы и повысить эффективность политики СЗО в интересах бедных слоев населения, которая описана в резюме. Отчет разделен на следующие шесть глав: первая глава дает введение к отчету и представляет цели и используемые методы.Во второй главе представлен обзор водного сектора в Кампале, включая правовую, институциональную и нормативную базу, определение бедности в Кампале и то, что это означает для бедных домохозяйств. В третьей главе описывается политика городского водного сектора и стратегия, разработанная NWSC для расширения услуг и улучшения финансовых показателей. В четвертой главе подробно анализируется влияние политики СЗП и механизмов водоснабжения на услуги бедным домохозяйствам в Кампале. В пятой главе содержатся выводы исследования.В шестой главе содержатся рекомендации по дальнейшему анализу, который может быть проведен NWSC, правительством Уганды и / или Всемирным банком.
Стихийные бедствия на Ближнем Востоке и в Северной Африке: региональный обзор
Всемирный банк. Январь 2014 г.
Этот отчет посвящен проблемам риска бедствий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MNA). Он обеспечивает критически важную информацию для правительств и партнеров об усилиях и процессах, необходимых для обеспечения устойчивости региона к бедствиям.Основное внимание в нем уделяется антропогенному воздействию в регионе как наводнений, так и засух, их последствиям и предлагаемым методам реагирования на стихийные бедствия. В обзоре подробно анализируются источники уязвимости к стихийным бедствиям в регионе, такие как нехватка воды, растущая изменчивость климата и быстрый рост населения.
Деволюция в Кении: возможности и проблемы для водного сектора
Программа Всемирного банка по водоснабжению и санитарии (WSP). Сентябрь 2013 г.
Передача полномочий, или делегирование полномочий центральным правительством местным или региональным властям, на сегодняшний день является наиболее значительной инициативой в области управления, предпринятой Кенией с момента обретения независимости.Согласно Конституции Кении (2010 г.), передача полномочий имеет широкие последствия для водного сектора. Конституция признает, что доступ к безопасной и достаточной воде является одним из основных прав человека. Он также возлагает ответственность за водоснабжение и санитарию на 47 вновь созданных округов. Эффективная реализация новой децентрализованной структуры требует, чтобы водный сектор сосредоточил внимание на возникающих возможностях и решил ряд проблем. Настоящая аналитическая записка нацелена на политическую и пропагандистскую аудиторию на уровне национального правительства и округов, участвующих в реализации передачи полномочий в соответствии с новой Конституцией.Цель состоит в том, чтобы определить ключевые вопросы перехода, стимулировать дискуссии и информировать лиц, принимающих решения в секторе водоснабжения и санитарии, для достижения устойчивого предоставления улучшенных услуг водоснабжения в рамках новой системы распределения.
Адаптация к водному стрессу в бассейне Нила, вызванному изменением климата: отчет об оценке уязвимости
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 2013
В данной публикации представлен обзор людей и мест, уязвимых к водному стрессу, связанному с последствиями изменения климата в бассейне Нила.Спутниковые и другие изображения служат ярким визуальным свидетельством экологических изменений, происходящих в каждом из выявленных уязвимых регионов. Данные и информация подробных исследований служат доказательствами для оценки. Отчет также включает анализ, основанный на многомерных инструментах, используемых на различных географических и политических уровнях, от субнационального, национального и суббассейнового до всей территории бассейна Нила. К ним относятся научные инструменты, такие как анализ сценариев и моделирование, чтобы улучшить наше понимание вероятных воздействий изменения климата на водные системы реки Нил.
Оценка прогресса в Африке в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Отчет о ЦРТ за 2013 год. Продовольственная безопасность в Африке: проблемы, вызовы и уроки
Комиссия Африканского союза (AUC), Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Африканский банк развития (АфБР), Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН). Май 2013 г.
По мере приближения установленной в 2015 г. даты достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), в этом отчете анализируется прогресс, достигнутый в Африке.Этот отчет по ЦРТ за 2013 год показывает смешанную картину — успехи и неудачи, улучшения и проблемы, инновации и препятствия. В отчете приводится сводная информация о достижении Африкой ЦРТ и определяются страны с лучшими показателями по показателям. Предоставляется информация о Задаче 7C: Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным средствам санитарии, а также о факторах, препятствующих прогрессу в доступе к безопасной питьевой воде и санитарии. Раздел III посвящен этому изданию проблеме продовольственной безопасности в Африке, представляет ситуацию и истории успеха, а также новые уроки на страновом уровне, включая вопросы, связанные с водоснабжением и ирригацией.
Africa Environment Outlook-3. Наша окружающая среда, наше здоровье. Резюме для политиков
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Февраль 2013 г.
«Экологическая перспектива Африки» (AEO) — это инструмент Африканской конференции министров по окружающей среде (AMCEN) для мониторинга управления окружающей средой в Африке. В этом выпуске (AEO-3) основное внимание уделяется взаимосвязям между окружающей средой и здоровьем. Отчет AEO-3 начинается с выделения основных факторов изменения окружающей среды в Африке и их последствий для здоровья человека.Он также оценивает связи между окружающей средой и здоровьем в регионе, уделяя особое внимание семи приоритетным темам: качество воздуха; биоразнообразие; химикаты и отходы; изменение и изменчивость климата; прибрежные и морские ресурсы; пресная вода и санитария; и земля. Кроме того, отчет содержит анализ сценария и предлагает ряд направлений политики. На основе результатов тематических оценок и анализа сценариев в заключении отчета излагаются направления политики преобразований для обеспечения устойчивого будущего.
Атлас изменяющейся окружающей среды бассейна реки Замбези
Центр исследований и документации стран юга Африки (SARDC), Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (SADC), Комиссия по водотокам Замбези (ZAMCOM), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) / ГРИД-Арендал.
Август 2012 г.
Атлас изменяющейся окружающей среды бассейна реки Замбези — это совместная бассейновая инициатива с целью предоставления научных данных об изменениях, происходящих в природных ресурсах и окружающей среде.Атлас, основной темой которого является изменение климата, предназначен для использования политиками и другими заинтересованными сторонами, а также широкой общественностью для выработки действий по обеспечению устойчивости к изменению климата посредством адаптации и смягчения последствий изменения климата. В Атласе обсуждается влияние этих изменений на людей и ресурсы бассейна, что способствует документированию и изучению взаимосвязи между человеческим населением и окружающей средой.
Устойчивость городов в Африке: экспериментальный проект «Десять основ»
Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН).Декабрь 2012 г.
В 2010 г. МСУОБ ООН запустил глобальную кампанию по обеспечению устойчивости городов с особым упором на повышение способности городских городов противостоять стихийным бедствиям и восстанавливаться после них. Подписавшись на Кампанию, города обязуются предпринять определенные действия для повышения своей устойчивости. Эти действия руководствуются «Десятью принципами повышения устойчивости городов» — контрольным списком из 10 пунктов, который считается основополагающим для повышения способности городов к восстановлению. В 2012 году Региональный офис МСУОБ ООН для Африки в Найроби, Кения, начал пилотный проект по «практическому применению» Кампании в трех городах Африки — Нароке и Кисуму в Кении и Моши в Танзании.В этом документе содержится справочная информация о каждом городе и освещаются некоторые из основных факторов, которые делают три города уязвимыми для опасностей, в том числе связанных с водой.
(The) Будущее воды в африканских городах: зачем тратить воду?
Программа водного партнерства Всемирного банка (WPP). Июнь 2012 г.
В этом отчете приводятся примеры городов в Африке и за ее пределами, которые уже реализовали подходы к интегрированному управлению городскими водными ресурсами (IUWM) как с точки зрения технических, так и институциональных решений.В тематических исследованиях изучаются способы, с помощью которых IUWM может помочь удовлетворить будущий спрос на воду в африканских городах.
Отчет GLAAS 2012: Основные моменты Африки [- 3,9 МБ]
ООН-Вода, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Апрель 2012 г.
Документ Глобального анализа и оценки санитарии и питьевой воды ООН-Водные ресурсы (GLAAS), в котором основное внимание уделяется проблеме Африки по расширению и поддержанию услуг.
Отчет GLAAS 2012: Глобальный анализ и оценка состояния санитарии и питьевой воды ООН-Водные ресурсы
ООН-Вода, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Апрель 2012 г.
Целью Глобального анализа и оценки санитарии и питьевой воды (GLAAS) ООН-Водные ресурсы является мониторинг ресурсов, необходимых для расширения и поддержания систем и услуг водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH). Это включает компоненты «благоприятной среды»: документирование государственной политики и институциональных рамок; объем, источники и адресность инвестиций; достаточность человеческих ресурсов; приоритеты и пробелы в отношении внешней помощи; и влияние этих факторов на производительность.Второстепенная цель — проанализировать факторы, связанные с прогрессом или его отсутствием, чтобы выявить движущие силы и узкие места, выявить пробелы в знаниях, оценить сильные и слабые стороны, выявить проблемы, приоритеты и успехи, а также облегчить сравнительный анализ по странам.
Отчет о ЦРТ 2012: Оценка прогресса в Африке в достижении Целей развития тысячелетия. Новые перспективы Африки в повестке дня в области развития на период после 2015 года [- 8 МБ]
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).2012
В этом документе отслеживается скорость прогресса по нескольким показателям, связанным с ЦРТ, включая «доступ к источнику воды» и «улучшение санитарии». В отчете подчеркиваются трудности, препятствующие прогрессу, такие как отсутствие политической воли, давление на экологические ресурсы для поддержки экономического роста, слабая система управления и планирования, а также нехватка финансовых ресурсов. В нем также описываются новые перспективы Африки в повестке дня в области развития на период после 2015 года.
Обзор состояния питьевой воды и санитарии в Африке — обновление 2012 г. [- 14.3 MB]
Совет министров африканских стран по водным ресурсам (AMCOW) в сотрудничестве с Совместной программой мониторинга ВОЗ / ЮНИСЕФ (JMP) в области водоснабжения и санитарии. 2012
Настоящий обновленный документ «Обзор питьевой воды и санитарии в Африке — 2012» направлен на информирование руководителей высшего звена о состоянии и тенденциях в достижении ЦРТ в области питьевой воды и санитарии в Африке. Это вклад Совета министров африканских стран по водным ресурсам (AMCOW) в четвертую Африканскую неделю водных ресурсов (Каир, 15-16 мая 2012 г.), в которой участвуют высокопоставленные должностные лица со всего континента для обзора и обсуждения проблем и приоритетов ускорения. обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и элементарной санитарии.Оценки, представленные в этом документе, основаны на данных, собранных национальными статистическими управлениями и другими соответствующими учреждениями в ходе национальных переписей и репрезентативных национальных обследований домашних хозяйств.
Атлас водных ресурсов Африки
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 2010
Этот Атлас представляет собой визуальный отчет о наличии и использовании водных ресурсов в Африке, обнаруженный с помощью 224 карт и 104 спутниковых изображений, а также около 500 графических изображений и сотен фотографий.Однако Атлас — это больше, чем набор статических карт и изображений, сопровождаемых информативными фактами и цифрами: его визуальные элементы иллюстрируют сжатое повествование, описывающее и анализирующее водные проблемы Африки и иллюстрирующее их с помощью тематических исследований. В нем собрана информация о воде в Африке и ее роли в экономике и развитии, здоровье, продовольственной безопасности, трансграничном сотрудничестве, создании потенциала и изменении окружающей среды в одном всеобъемлющем и доступном томе.
>> Последние публикации по Африке доступны в Документационном центре ООН по водным ресурсам и санитарии
Источники:
- Атлас водных ресурсов Африки.ЮНЕП, 2010.
- Видение водных ресурсов Африки до 2025 года: Справедливое и устойчивое использование воды для социально-экономического развития. UNECA, 2009.
- Сельское хозяйство на перепутье: международная оценка сельскохозяйственных знаний, науки и технологий в целях развития. Глобальный отчет. ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, Всемирный банк, ВОЗ, 2009-е.
- Оценка прогресса в Африке в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия — Отчет по ЦРТ 2012 г. ПРООН, 2012 г.
- Задача уменьшения опасности бедствий для сектора водоснабжения и санитарии: улучшение качества жизни за счет снижения уязвимости.МСУОБ ООН, 2006.
- Проблема расширения и поддержания услуг, Отчет GLAAS 2012. ООН-Вода, ВОЗ, 2012.
- Проблема расширения и сохранения питьевой воды: основные моменты в Африке, Отчет GLAAS 2012. ВОЗ, UN-WATER, 2012.
- Факты и цифры из WWDR4. ЮНЕСКО, ООН-Вода, WWAP, март 2012 г.
- Факты и цифры: Вода, санитария и гигиена связаны со здоровьем. ВОЗ, 2012 г.
- Подшивка: 10 фактов о санитарии.ВОЗ, 2011 г.
- Отчеты о человеческом развитии: часто задаваемые вопросы об Индексе человеческого развития (ИЧР). ЮНЕП, 2011.
- Управление водными ресурсами в условиях неопределенности и риска. Доклад ООН о развитии водных ресурсов в мире 4, Vol. 1. ЮНЕСКО, ООН-Вода, WWAP, март 2012 г.
- Отчет о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 2010 г. Организация Объединенных Наций, июнь 2010 г.
- Отчет о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 2012 г. Организация Объединенных Наций, июль 2012 г.
- Прогресс в области питьевой воды и санитарии: обновленная информация за 2012 год. СПМ ЮНИСЕФ / ВОЗ, март 2012 г.
- Прогресс в области санитарии и питьевого водоснабжения: обновление 2010 г. Совместная программа мониторинга (СПМ) для водоснабжения и санитарии. СПМ ВОЗ / ЮНИСЕФ, 2010 г.
- Этеквинская декларация и план действий AfricaSan: 11-й Саммит Африканского союза по достижению Целей развития тысячелетия в области водоснабжения и санитарии. WSP-Africa, 2008.
- (A) снимок питьевой воды и санитарии в Африке.Обновление 2012 г. AMCOW СПМ ВОЗ / ЮНИСЕФ, 2012 г.
- Что такое трущобы и почему они существуют? 21-я сессия Управляющего совета. 16-20 апреля 2007 г., Найроби, Кения. ООН-Хабитат, апрель 2007 года.
Устойчивое развитие водных ресурсов Африки
Реферат
Это исследование, Водные ресурсы Африки:
проблемы и возможности для устойчивого управления
предложить долгосрочную стратегию управления водными ресурсами,
подчеркивая императивы социально устойчивого развития
для Африки к югу от Сахары (SSA).Сообщение этой стратегии
оптимизма — задел для
устойчивое управление водными ресурсами Африки. В
стратегия рекомендует интегрированный межотраслевой охват
территориального подхода в Африке и призывает как общественность, так и
частное участие в управлении и освоении водных ресурсов
Ресурсы. Стратегия также признает и использует большие
резервуар африканского потенциала и опирается на многочисленные
существующие достижения в Африке.В документе указаны пять
императивы развития: водная безопасность домохозяйств, водосбор
охрана территорий и водно-болотных угодий, продовольственная безопасность, качество воды
и здоровье человека, а также внутринациональные и международные
Решение конфликта. Африка к югу от Сахары — обширный регион
который видит слишком мало или слишком много воды в неправильном месте
или в неподходящее время. Слишком много требований предъявляется к слишком малому
ресурсы, слишком много людей, агентств или учреждений
пытаюсь управлять этими ресурсами.Пока вода и вода
системы — это интегрированные ресурсы, реакция человека — в
усилия по развитию — часто не интегрированы.
Цитата
«Шарма, Наренда П. 1996. Устойчивое развитие водных ресурсов Африки. Информационные бюллетени о выводах и передовой практике в африканском регионе; № 74. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. © Всемирный банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9954 Лицензия: CC BY 3.0 IGO. »
Почему африканцы должны объединить усилия для защиты дефицитных водных ресурсов
Водные ресурсы Африки испытывают растущую нагрузку, и к 2030 году континент, вероятно, столкнется с серьезной нехваткой воды.Рост населения в сочетании с изменением климата и продолжающимся экономическим развитием создаст дополнительную нагрузку на водные ресурсы и инфраструктуру.
Эффективное и справедливое управление водными ресурсами Африки имеет жизненно важное значение. Одним из наиболее эффективных решений будет объединение усилий промышленности, гражданского общества и всех уровней власти.
Невозможно преуменьшить важность воды для людей, общества и окружающей среды. Мы зависим от него в плане питания, энергии и естественного функционирования экосистем.
Игнорирование проблемы или молитва о дожде не решат проблему отсутствия водной безопасности в Африке. Впереди стоит гораздо более сложная задача — создание устойчивых сообществ, которые признают политическую природу воды и вместе работают над ее управлением.
Мрачный прогноз
Общая безопасность глобальных ресурсов пресной воды оставляет желать лучшего. Такие разные места, как Сан-Паулу, Калифорния, Зимбабве и Тайвань, недавно испытали засушливые условия, серьезно нарушившие условия жизни.
Во всем мире растет пропасть между доступностью и снабжением, нашим осознанием ценности воды и нашей способностью управлять ею. Добавьте к этому потрясения, вызванные изменением погодных условий из-за изменения климата, и сложность усугубится.
Если ничего не изменится, к 2030 году мир столкнется с 40% [дефицитом] (Отчет о мировом развитии водных ресурсов, 2015 г.) между наличием и спросом. Это связано с тем, что тенденции, связанные с изменением климата и экономическим развитием в наименее развитых и развивающихся странах, сходятся.Авторы [недавнего отчета ООН] (Отчет о мировом развитии водных ресурсов, 2015 г.) пишут о воде:
Это сближение, несомненно, усугубит проблему отсутствия водной безопасности для бедных и маргинализированных слоев населения в странах с низким уровнем доходов и повысит актуальность новых подходов к распределению водных ресурсов в целях развития.
Для Африки, которая уже борется с отсутствием водной безопасности, эти крайне неприятные проблемы со временем будут только усугубляться.
Ожидается, что население Африки к югу от Сахары увеличится до 2 человек.4 миллиарда к 2050 году. Ожидается, что к 2030 году городское население Африки удвоится, и движение в сторону городов также усугубит нехватку воды.
Уже сейчас количество людей, которые могут рассчитывать на водопроводную воду в свои помещения, уменьшилось с 42% до 34%. Безопасная питьевая вода в городских районах по-прежнему будет серьезной проблемой в городах по всему континенту.
Распаковка политики воды
Водные проблемы являются политическими проблемами и требуют политического решения. Ученые из различных дисциплин все чаще обращают внимание на управление как на ключевую переменную в стремлении к повышению водной безопасности.Управление требует набора правил, процедур, норм и признания конкретной динамики власти. Также особое внимание уделяется тому, как союзы преодолеют сложные проблемы, требующие интеграции и координации.
Вода явно пересекается с рядом социальных и экологических проблем, которые, на первый взгляд, не имеют никакого отношения. Совместная работа может закрыть зияющие дыры в управлении, возникающие в результате управления сверху вниз. Это также отражает наше растущее сетевое общество, в котором решение в одном секторе может иметь преднамеренные и непреднамеренные последствия.
Что наиболее важно, совместное управление водными ресурсами может преодолеть пробелы, возникающие из-за ослабленных или незаконных централизованных политических властей.
Торг, переговоры и компромиссы
Поскольку вода пропитана политикой, она может привести к глубоким разногласиям между конкурирующими сообществами. В равной степени это может вызвать необходимую волю к сотрудничеству. Необходимо использовать несколько подходов, основанных на местных условиях, но основанных на общем духе гидросолидарности.
Крайне важно, чтобы НПО, традиционные сообщества и деловые круги были вовлечены в партнерские отношения с органами власти различных уровней для обеспечения эффективного управления водными ресурсами.
Включение разнообразных заинтересованных сторон в политический процесс имеет ряд положительных эффектов. Распространяются технические знания о местных водных ресурсах, найдено эффективное разрешение конфликтов, повышается легитимность и сокращаются расходы.
Региональное сотрудничество также абсолютно необходимо, учитывая, что на континенте протекает более 80 международных рек и водоносных горизонтов.
Также необходимо изучить и улучшить существующие примеры совместного руководства водными ресурсами, включая Южноафриканское партнерство по экологической инфраструктуре uMngeni и финансируемую Швейцарией программу Bridge Program, которая действует на всем континенте.
Мы должны понимать, что семена устойчивой водной безопасности часто сеются через грязную работу торга, переговоров и компромиссов.
Нет серебряной пули
Учитывая отсутствие водной безопасности в Африке, может быть удивительно узнать, что только 5% потенциальных водных ресурсов континента освоены. Очевидно, что есть много возможностей для роста. Задача будет заключаться в устойчивом управлении этим ростом.
Не существует чудесных технологических инноваций, которые гарантировали бы водную безопасность, и нет пакета финансирования от многосторонних доноров или национальной казны, который полностью устранит нехватку воды.
Водная безопасность включает в себя ряд взаимосвязанных частей: население, продукты питания, энергия, земля, санитария, инфраструктура, социальное развитие, международные отношения и целостность окружающей среды. Сосредоточение внимания на создании совместного управления — необходимый шаг к повышению водной безопасности.
.