自然状態の泥炭地は、植物の残骸から数千年かけて形成された湿った有機土壌であり、有機土壌の分類に該当します。 世界的に、いくつかの定義が適用されており、有機物のパーセンテージと有機層の最小厚さによって異なります。

1980 年代以降、アブラヤシは東南アジアの泥炭地で成功裏に栽培されてきました。 2015 年時点で、マレー半島、スマトラ、ボルネオの泥炭地の 4.3 万ヘクタール (27%) が工業用プランテーションに覆われています。 これらの大部分はアブラヤシのプランテーション (73%) であり、残りのほぼすべて (26%) はパルプ材のプランテーションです。【1]. インドネシアとマレーシアを合わせると、24 万ヘクタール以上の泥炭地があります。 しかし、パーム油採掘権内の泥炭地の面積ははるかに大きく、多くは植えられていませんが劣化しています。

アブラヤシ栽培は泥炭地に悪影響を与える

泥炭でのアブラヤシの栽培には、大量の CO2 排出、泥炭土壌の沈下、結果として生じる洪水、生産性の損失など、特定の課題が伴います。 パーム油の栽培に必要な排水は、泥炭の酸化を引き起こし、土壌を火事や洪水の影響を受けやすくします。 世界の CO5 排出量の 2% 以上は、排水による泥炭地の劣化が原因です。 農園の水文学は周辺地域とつながっているため、排水の影響が農園の境界から最大 5 km まで感じられ、農園の外で火災が発生する可能性があります。 排水された泥炭地は火災のホットスポットであり、ヘイズ災害や憂慮すべき温室効果ガス (GhG) 排出につながる可能性があります。

泥炭火災は人間によって引き起こされ、人命を犠牲にする可能性があります

数年前、泥炭火災は落雷などによって引き起こされる自然現象であると考えられていました。 研究者たちは、泥炭火災の最大の原因は人間にあるという明確なメッセージを伝えています。 湿った泥炭地は、湿った状態が火の始まりを妨げてしまうため、燃えません。 泥炭は、排出されると、火のついたタバコ、植生の完全な燃焼、または落雷から発火する可能性のある燃料として機能します。 泥炭の火は地下で燃える可能性があるため、制御が非常に困難です。

過去数十年で、東南アジアにおける大規模な泥炭火災の頻度と強度が増しています。 2015 年の乾季には、東南アジアでの火災により、日本やドイツの年間排出量よりも多くの排出量が数か月で発生しました。 ある日、火災は米国の毎日の排出量を超えました【2]. その年、空を汚染するもやが何百万人もの人々の健康に影響を与え、100,000 人の早期死亡を引き起こしました【3]、インドネシアだけで推定16億ドルの損失を引き起こした【4] .

泥炭地は再湿潤によって保存することができます

幸いなことに、泥炭地での耕作による火災、もや、地盤沈下、および洪水の問題を防止および軽減でき、GhG 排出量を大幅に削減できます。 手付かずの泥炭地を保存し、排水された泥炭地を再び湿らせて復元する必要があります。 再湿潤化には、自然状態へのリハビリテーション、または湿地などの高水条件に対処できる代替種の栽培による再湿潤泥炭地の経済的利用などの代替利用形態の実施が含まれる場合があります。 パルディカルチャーのデンプンから、食用油または木材を収穫することができます[5]。 パルディカルチャーは、排水を必要としないため、泥炭土壌の劣化を防ぎます。 再び湿った泥炭地は水を蓄え、変化する気候への適応を助け、泥炭湿地林への敷地外の排水の影響を抑制します。 泥炭地の再湿潤は、多くの動物種の貴重な生息地の保全と回復にも役立ちます。

 

– 国際湿地

【1] Miettinen ら (2016)。 マレーシア半島、スマトラ、ボルネオの泥炭地における 2015 年の土地被覆分布と 1990 年以降の変化. Global Ecology and Conservation 6 (2016) 67-78.
【2] http://www.globalfiredata.org/updates.html#2015_indonesia
【3] Koplitz (2016) 2015 年 XNUMX ~ XNUMX 月の赤道アジアにおける深刻な煙霧の公衆衛生への影響: 風下の煙への曝露を減らすための火災管理戦略に通知するための新しいフレームワークの実証
【4] 世界銀行 (2016) The Cost of Fire, An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis
【5] http://paludiculture.uni-greifswald.de/doc/paludiculture_broschuere_eng.pdf

 

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