climate-and-environment
دور الجيولوجيا في المناخ تغيير المرونة التكيف
Table of Contents
Understanding Geological Risks in a Changing Climate
فالجيولوجيا توفر الفهم الأساسي لنظم الأرض الدينامية واستجابة هذه النظم للظروف البيئية المتغيرة، حيث تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم الآثار المتسارعة لمناخ الاحترار، وتوفر المعارف الجيولوجية أدوات حاسمة لتقييم المخاطر، وإدارة الموارد الطبيعية، وتصميم استراتيجيات التكيف التي تحمي الأرواح والممتلكات، ومن تخزين المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية القديمة إلى استقرار البنية الأساسية الأساسية الأساسية الأساسية، كثيرا ما تحدد خصائص المناطق دون الإقليمية ضعفها أو قدرتها على التكيف مع المخاطر المتصلة بالمناخ.
ولا يخلق تغير المناخ مخاطر جيولوجية جديدة تماما، ولكنه يغير تواتر وشدة وتوزيع جغرافي للأخطار القائمة، إذ إن ارتفاع درجات الحرارة، وتحول أنماط التهطال، وارتفاع مستوى سطح البحر يتفاعل مع الظروف الجيولوجية من أجل توليد مخاطر متتالية تهدد المجتمعات والهياكل الأساسية والنظم الإيكولوجية، ويتطلب فهم هذه التفاعلات معرفة مفصلة بالعمليات الجيولوجية التي تعمل عبر النطاقات الزمنية تتراوح بين ثوان وألفينيا.
عدم الاستقرار في الأراضي والمنحدرات
(ب) زيادة كثافة الأمطار وطول فترات الرطب المرتبطة بتغير المناخ، مما يزيد من احتمال حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية والتلالية، حيث أن المناطق التي تُقَدَّر بسبب ضعف التكوينات الجيولوجية، مثل التربة الغنية بالجزر، أو الغرانيت المُتجوّل، قد تؤدي إلى خطر كبير على الفشل عند التشبع.() وتحدد الخرائط الجيولوجية المناطق المعرضة للانهيالات الأرضية استناداً إلى نوع الأسلاك، وسموم، وسجلات التاريخية للتربة، ومس، ومسوح.
وبالإضافة إلى الانهيارات الأرضية التي تحركها الأمطار، فإن تهوية القاع في المناطق الباردة تؤدي إلى نوع محدد من الفشل المتخلف يعرف باسم الأحياء الفقيرة الدوائية الرجعية، وتنشأ هذه الاضطرابات عندما تنهار مساحات الأنابيب الغنية بالجليد، وتتسبب في انهيار الأرض وتدني حركة الرسوب المشبع، وتُظهر الدراسات الجيولوجية ذات المدى الحاد، والمحتوى الجليدي، وتُمكن الكائنات الحرارية من توقع الطرق
السواحل والقاع البحري
وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تعويق السواحل، لا سيما في المناطق الواقعة تحتها الرواسب اللينة مثل الرمل والسيل والجزر، وفي المناطق التي تُعد فيها خطوط السواحل ذات الصواحل الصلبة، وفي أنماط نقل الرواسب، وفي المناطق الواقعة تحت سطح الأرض، إلى توجيه وضع هياكل وقاية مثل الجدران البحرية، وعمليات إعادة الترميم، وفي المناطق التي ترتفع فيها شوارع الصخور، يؤدي التحات إلى زيادة بطيئة
كما تسترشد البيانات الجيولوجية باستراتيجيات المعتكفات المنظمة بتحديد المجالات التي تدعم فيها الجيولوجيا الأساسية الاستقرار الطويل الأجل مقابل المناطق التي لا يمكن فيها الاستمرار في التنمية، ففي دلتا نهر ميسيسيبي، على سبيل المثال، فإن الدراسات الجيولوجية لمعدلات التخريب، ودمج الرواسب، والنشاط الخاطئ قد شكل خططا لإعادة الترسبات الطبيعية إلى الهياكل الهندسية لإعادة بناء الأراضي الرطبة والتدفقات العازلة التي تكفل تكامل المعارف الجيولوجية في التخطيط للتكيف الساحلي.
المياه الجوفية
ومع ارتفاع مستويات سطح البحر، يهدد تطفل المياه المالحة في طبقات المياه الجوفية الساحلية إمدادات المياه العذبة من أجل الشرب والزراعة والصناعة، فالمعرفة الجيولوجية بالمنتجات الأرضية، ومناطق التغذية، وممرات تدفق المياه الجوفية، وموقع الوصلات البينية للمياه العذبة، أمر أساسي للتنبؤ بالملوحة وإدارتها، وفي المناطق التي تتكون فيها طبقات المياه الساحلية من رمال شديدة الارتفاع أو نماذج بديلة لطخة المياه، تقدم بسرعة.
Inland, changing precipitation patterns affect groundwater recharge rates, potentially ples that communities depend on during dry periods. American Geosciences Institute] emphasizes the role of hydrogeology in climate adaptation, noting that sustainable groundwater management requires detailed geological understanding of layer systems. In regions where groundwater overdraft has caused land subsidence, such as California's Central Valley and permanent
Permafrost Thaw in Cold Regions
In Arctic and sub-Arctic regions, warming temperatures cause permafrost to thaw, triggering ground subsidence, infrastructure damage, and the release of carbon dioxide and methane. Geological mapping of permafrost extent, ice content, and thermal properties enables engineers to design roads, buildings, pipelines, and airports that withstand ground instability. Thawing permafrost impacts also adapt drain
Utilizing Geological Resources for Climate Adaptation
والموارد الجيولوجية أساسية لجهود التكيف مع المناخ، إذ تعتمد المياه الجوفية والمعادن ومواد البناء والطاقة الحرارية الأرضية على العمليات الجيولوجية لتكوينها وتوافرها، وتدعم الإدارة المستدامة لهذه الموارد المجتمعات والهياكل الأساسية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، مع الإسهام في تحقيق أهداف مناخية أوسع نطاقا.
Groundwater as a Climate Buffer
وتشكل المياه الجوفية خزانا طبيعيا يعوّض من تقلبات التهطال، حيث توفر المياه الجوفية، خلال فترات الجفاف، للزراعة، ولوازم مياه الشرب، والعمليات الصناعية، وفي أثناء الفيضانات، تساعد تغذية المياه الجوفية على تخفيف حدة المياه السطحية والحد من تدفقات الفيضانات، كما أن السمة الجيولوجية لنظم طبقات المياه الجوفية، بما في ذلك قدرتها على التخزين، ومعدلات التغذية، ومسارات التدفق، والضعف أمام التلوث، هي أمور أساسية لإدارة هذه الموارد بفعالية.
:: إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية التي تدار عن قصد، والتي توجه فيها المياه السطحية الزائدة عن الحاجة إلى التخزين تحت الأرض، وتعتمد على الفهم الجيولوجي لمعدلات التغذية، وقدرة التخزين، والتفاعلات في نوعية المياه، ويجب اختيار مواقع مشاريع إعادة التغذية على أساس جيولوجيا سطح الأرض لضمان تخزين المياه واستعادتها بكفاءة دون إحداث عواقب غير مقصودة مثل غسل المياه الجوفية أو تنشيطها.
Geomaterials for Resilient Infrastructure
ويتطلب بناء الهياكل الأساسية التي تقاوم المناخ كميات كبيرة من الرمال، والحصى، والحجارة المحطمة، وغيرها من المواد الجيولوجية، وتستخدم هذه المواد في الجدران البحرية، والأجمام، والطرق، ومؤسسات البناء، ونظم الصرف الصحي، وتحدد الدراسات الجيولوجية مصادر التجميعات المناسبة، وتقيم مدى توافرها الطويل الأجل في ظل الظروف البيئية المتغيرة، وفي المناطق الساحلية، تتطلب مصادر المواد اللازمة لحماية السواحل فهما للعواقب الإيكولوجية الناجمة عن التحات، وتغيرات الجيولوجية الساحلية.
وتتوقف نوعية مواد البناء وأدائها على خصائصها الجيولوجية، فعلى سبيل المثال، يجب أن تفي المجاميع المستخدمة في الخرسانة بمواصفات القوة والدوام والاستقرار الكيميائي، التي تختلف بنوع الصخور، وتوفر الحجر الجيري المكسور مواد ممتازة من قواعد الطرق ولكنها يمكن أن تكون قابلة للتفكك في البيئات الحمضية، وتوفر الطرازات والبصل قوة عالية وقابلية للاستمرارية، ولكنها تتطلب المزيد من الطاقة لسحق وتجهيز مواد البنية التحتية المناسبة.
الموارد المعدنية للتكنولوجيا الخضراء
ويعتمد الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على المعادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة والنحاس، وهي عناصر أساسية للبطاريات، والألواح الشمسية، والتوربينات الريحية، والمركبات الكهربائية، ويحدد الاستكشاف الجيولوجي رواسب هذه المعادن الحرجة ويقيّم الآثار البيئية لاستخراجها، وتُسترشد ممارسات التعدين المتسمة بالمسؤولية بفهم الجيولوجي لتكييف الركبات، وتعطيل الأرضي، والإمدادات البيئية.
كما أن الدراسات الاستقصائية الجيولوجية للموارد المعدنية الحيوية تُسترشد بالأمن في سلسلة الإمدادات وتُقلل من الاعتماد على الواردات من المناطق غير المستقرة جغرافيا سياسيا، وتُعزز البلدان التي تستثمر في رسم الخرائط الجيولوجية لمواردها المعدنية المحلية قدرتها على المشاركة في عملية الانتقال من الطاقة الخضراء، مع خلق فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية القريبة من الرواسب المعدنية، ويضمن إدماج الجيولوجيا البيئية في عمليات التعدين ألا تقوض أنشطة التعدين أهداف التكيف مع المناخ من خلال نوعية المياه المهينة، أو التآكل، أو تدمير العوازل الطبيعية.
الطاقة الحرارية الأرضية من أجل التكيف
وتوفر الطاقة الحرارية الأرضية مصدرا مستقرا منخفض الكربون للطاقة لا تتأثر بتقلبات الطقس، مما يجعلها عنصرا قيما في نظم الطاقة التي تتكيف مع المناخ، وتحدد الدراسات الاستقصائية الجيولوجية خزانات الطاقة الحرارية الأرضية وتميز درجة حرارتها، ودرجة رطوبة الكيمياء المتدفقة، وخصائص إعادة التغذية.() وتدعم تنمية الموارد الحرارية الأرضية استقلال الطاقة، وتخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري القصوى، وتوفر الطاقة الأساسية التي تكمل الكوارث المشتركة بين الأطراف.
(ب) النظم الحرارية الأرضية المعززة التي تصمم خزانات في الصخور الجافة الساخنة عن طريق الحقن في الماء لخلق الكسور، وتوسيع النطاق الجغرافي للطاقة الحرارية الأرضية إلى ما وراء المناطق البركانية التقليدية، وقد أدى التميز الجيولوجي لتشكيلات الأهداف، بما في ذلك شبكات الكسور الطبيعية ونظم الإجهاد والخصائص الحرارية، إلى تحديد جدوى واستدامة مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية المعززة، مع تحسن تكنولوجيا الحفر وانخفاض التكاليف.
Geological Features as Natural Climate Buffers
وتوفر السمات الجيولوجية الطبيعية خدمات النظم الإيكولوجية التي تعزز القدرة على التكيف مع المناخ، وتوفر حماية هذه السمات واستعادة هذه الملامح فوائد فعالة من حيث التكلفة مقارنة بالحلول المصممة، وغالبا ما تكون لها فوائد إضافية مشتركة للتنوع البيولوجي، ونوعية المياه، وتخزين الكربون.
الأراضي الرطبة وتفشي الفيضانات
وتتوقف فعالية الأراضي الرطبة، بما فيها الأرصفة والمستنقعات والبوجز والأراضي الخماسية، وتخزن المياه وتخفض ذروتها في الفيضانات، على أن تكون هذه الأراضي قادرة على التزود بالجيولوجيا الأساسية، بما في ذلك أنواع التربة، وقابلية تصريف المياه، وقابلية تصريف المياه، ومقياس الأرض في أحواض الأرض الرطبة، وتتكون الأراضي الخماسية في ظروف مائية ذات بيئات جيولوجية وهولوجية محددة تسمح بتخزين البيئة المتراكمة.
فالأراضي الرطبة الساحلية، بما فيها المارشات المالحة والغابات المانغروفية، توفر الحماية من ارتفاع العواصف عن طريق تفريق الطاقة الموجية وربط الرواسب، والهيكل الجيولوجي لهذه الأراضي الرطبة، بما في ذلك إمدادات الرواسب، ومعدلات التوابع، وديناميات المد والجزر، تحدد قدرتها على مواكبة ارتفاع مستوى سطح البحر، وفي المناطق التي تكون فيها إمدادات الرواسب كافية وتظل بطيئة، يمكن أن تستمر فيها التنبؤات المائية.
نظم كارست وتخزين المياه الجوفية
وتتكون الصخور الحجرية وغيرها من الصخور الكربونية من مضارب كارتية تتسم بالهوف والثقوب والتدفقات الجوفية وشبكات الصرف المعقدة، ويمكن لهذه النظم أن تخزن كميات كبيرة من المياه الجوفية وتوفر تصاعدا للفيضانات الطبيعية عن طريق امتصاص المياه السطحية في مواقد تحت سطح الأرض، غير أن طبقات الكارست معرضة أيضا للتلوث من الأنشطة السطحية لأن المياه تتحرك بسرعة من خلال رسم خرائط لتدفقات المياه الجوفية.
إدارة جميع الفلاحين الوافدين وعمال فيضان
:: تشكيل المعجبين الغرينيين حيث تظهر مجرى الجبال على أرضية الوديان وترسبات الرواسب في أنماط منتشرة، وهذه المناطق تكون في كثير من الأحيان خصبة وتجتذب التنمية الزراعية والحضرية، ولكنها أيضا عرضة للفيضانات وتدفقات الحطام والهجرة من القنوات، وفهم التاريخ الجيولوجي لتكوين الأحلام، بما في ذلك تواتر وحجم الأحداث السابقة، ومساعدة المخططين على تحديد مناطق الخطر وتصميم الاستخدامات المناسبة للمياه الجوفية.
Stable Bedrock for Critical Infrastructure
وتحتاج المستشفيات ومراكز الاستجابة لحالات الطوارئ وشبكات النقل ومرافق الاتصالات إلى أسس مستقرة للعمل خلال الكوارث المتصلة بالمناخ وبعدها، وتحدد التحقيقات الجيولوجية المناطق ذات الصخور المؤهلة التي يمكن أن تدعم التحميلات الثقيلة، وتقاوم الهزات السيزمية، وتظل مستقرة في ظل ظروف الرطب المتغيرة، وفي المناطق التي تخضع للترسيب الليني، قد تكون هناك حاجة إلى تقنيات لتحسين الأرض مثل تقطيع التربة، أو الرعي، أو أسس عميقة لتحقيق الاستقرار اللازم.
استراتيجيات إدماج الجيولوجيا في التخطيط المناخي
ويتطلب التكيف الفعال للمناخ إدماج المعلومات الجيولوجية بصورة منهجية في عمليات التخطيط على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وتوفر الاستراتيجيات التالية إطارا لتحقيق هذا التكامل في جميع القطاعات والتخصصات.
إجراء تقييمات شاملة للمخاطر الجيولوجية
وينبغي أن تحدد تقييمات المخاطر المجموعة الكاملة من المخاطر الجيولوجية ذات الصلة بمنطقة ما، بما في ذلك الانهيالات الأرضية، والتحات، والتخريب، والنشاط السيزمي، وتلوث المياه الجوفية، والمشارف الجامح، ويجب أن تنظر هذه التقييمات في الكيفية التي يمكن بها لتغير المناخ أن يغير تواتر المخاطر، والكثافة، والتوزيع المكاني.() وينبغي أن توفر النهج المتعددة المخاطر التي تُحسب التفاعل بين العمليات الجيولوجية والعمليات المناخية أكثر المعلومات فائدة بالنسبة للمخططين.
إدماج البيانات الجيولوجية في التخطيط الحضري والإقليمي
وينبغي أن تعكس ترتيبات التزحلق، ومدونات البناء، واستثمارات الهياكل الأساسية الظروف الجيولوجية، وينبغي أن تُخصَّص المناطق المعرضة للانهيالات الأرضية، والفيضانات، أو التخريب، أو التصفيف، للاستخدامات المنخفضة الدقة أو حفظها كمكان مفتوح، كما أن التنمية في مناطق الكرست تتطلب أحكاما خاصة لإدارة مياه العواصف والتخلص من النفايات لحماية جودة المياه الجوفية، وينبغي أن تحدد رموز البناء المتطلبات الأساسية القائمة على ظروف التربة والروكا، مع وجود معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالهياكل الأساسية للمرافق الحرجة في مجال عمليات الصيانة.
تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الجيولوجية
وينبغي إدارة عمليات سحب المياه الجوفية في حدود غلة مستدامة، على أساس الدراسات الهيدروجيولوجية التي تُستأثر بمعدلات التغذية، والقدرة على التخزين، والاحتياجات من المياه الإيكولوجية، وينبغي التخطيط لاستخلاص الرمل والحصى لتبيان آثار ميزانية الرواسب على النظم الساحلية والنهرية، وتفادي حدوث تعطيل في نقل الرواسب الطبيعية يمكن أن يُسرِّع من التحات، وينبغي أن يتبع التعدين في وضع أفضل الممارسات لحماية البيئة، والمشاركة المجتمعية، وإدارة المعلومات، والتخطيط لإغلاق الموارد.
Protect and Restore Natural Geological Buffers
وتوفر الأراضي الرطبة، والفيضانات، والكثبان الساحلية، والممرات المشاطئة الحماية الطبيعية من الآثار المناخية، وينبغي إعطاء الأولوية لحفظ هذه السمات واستعادتها على أساس الفهم الجيولوجي والإيكولوجي لمهمتها ومرونتها، وفي بعض الحالات، يمكن للتعديلات الهندسية أن تعزز القدرة العازلة للنظم الطبيعية، مثل إعادة مناطق تغذية المياه الجوفية، وإزالة الحواجز أمام هجرة الأراضي الرطبة، أو تثبيت الشواطئ الهوائية بالمواد العازلة المتوافقة.
إدماج الرصد الجيولوجي في نظم الإنذار المبكر
ويعزز الرصد الفعلي للظروف الجيولوجية الإنذار المبكر بالانهيالات الأرضية، والإسقاط، واستنفاد المياه الجوفية، وغيرها من المخاطر، وتؤمن شبكات الاستشعار التي تقيّم هطول الأمطار، ورطوبة التربة، والضغط على المياه الجوفية، ومستويات المياه، الإنذارات عند تجاوز الحدود، ويحسن التفسير الجيولوجي لبيانات الرصد دقة التنبؤات ويتيح إجراء إنذارات موجهة إلى المجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
بناء القدرات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتقنية المعلومات
وينبغي أن تشمل برامج التدريب للمخططين والمهندسين ومديري الطوارئ والمسؤولين المنتخبين المبادئ الجيولوجية وتطبيقها على التكيف مع المناخ، ويمكن للدراسات الاستقصائية الجيولوجية والجامعات والمنظمات المهنية أن تقدم المساعدة التقنية وأدوات دعم القرار وبرامج التعليم المستمر، وينبغي لجهود إشراك المجتمعات المحلية أن تُبلغ المخاطر الجيولوجية بلغة وأشكال يسهل الوصول إليها، وأن تُمكِّن السكان من الاختيار عن طريق معرفة مكان العيش، وكيفية الاستعداد للأخطار، وكيفية المشاركة في تخطيط التكيف.
Case Studies in Geologically-Informed Climate Resilience
إدارة المياه الجوفية في وادي كاليفورنيا المركزي
"الـ "فالي المركزي" يعتمد بشدة على المياه الجوفية للري الزراعي، و الإمدادات البلدية، ودعم النظام الإيكولوجي، خصوصاً أثناء الجفاف عندما يتم تخفيض المخصصات من المياه السطحية،
Coastal Adaptation in the Netherlands
إن هولندا لديها تاريخ طويل في استخدام المعرفة الجيولوجية لحماية السواحل وإدارة المياه، حيث أن التضاريس ذات المستوى المنخفض في البلد، مع ما يقرب من ثلث مساحة الأراضي التي تحت سطح البحر، وتحتاج جيولوجيتها الرسوبية الناعمة إلى التكيف المستمر مع ارتفاع مستوى سطح البحر وخطر حدوث موجات عواصف، وتتسارع ظروف رسم الخرائط الجيولوجية في مؤسسات الرمال، وتضع طبقات من البسات، وتغذية الرمال، وتؤثر على الاستقرار والتركيب.
الحد من مخاطر تدني الأراضي في نيبال
تضاريس نيبال الجبلية، وعلم التكتون النشط، والمناخ الموسمي يخلق واحدة من أرفع بيئات المخاطرة في العالم، مع توقع تغير المناخ أن يزيد من تواتر وكثافة أحداث هطول الأمطار المتطرفة، كما أن المجتمع الجيولوجي النيبالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، قد أجرى مسحا واسعا للأراضي وتقييما للمخاطر وتقويض المخاطر في جميع أنحاء البلاد، وهذه المعلومات تدعم قرارات المواءمة بين الطرق، والخسائر في مجال رصد الأمطار، وتصميم نظم الإنذار المبكر
أطر السياسات والتوصيات
ويتطلب إدماج الجيولوجيا في السياسة المناخية أطرا مؤسسية داعمة، وتمويلاً مكرساً، وتعاوناً عبر التخصصات والاختصاصات، وتقدم التوصيات التالية إرشادات للحكومات والمنظمات والمجتمعات المحلية التي تسعى إلى تعزيز الأسس الجيولوجية للتكيف مع المناخ.
National Geological Surveys and Climate Services
وينبغي الاعتراف بأن الدراسات الاستقصائية الجيولوجية الوطنية هي عناصر أساسية في الخدمات المناخية، وتوفر البيانات والخرائط والخبرة في مجال التخطيط للتكيف، وتحتاج هذه المنظمات إلى تمويل ثابت للحفاظ على شبكات الرصد، وإجراء تقييمات للمخاطر، ووضع أدوات لدعم القرارات، وتقديم المساعدة التقنية للمجتمعات والوكالات، ويكفل التعاون بين الدراسات الاستقصائية الجيولوجية وخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية ربط التوقعات المناخية بتقييمات المخاطر الجيولوجية، مما يخلق منتجات متكاملة تُحسب للنطاق الكامل من الأدلة المتعلقة بالتكيف المستدام.
سياسة استخدام الأراضي وإصلاح الزواحف
وينبغي أن تتضمن رموز البناء وأنظمة استخدام الأراضي معلومات عن المخاطر الجيولوجية كشرط روتيني، وفي المناطق الشديدة الخطورة، يمكن أن تؤدي القيود الإنمائية أو معايير الأداء إلى الحد من الضعف وتفادي التعرض الجديد للمخاطر، ويمكن أن يؤدي نقل حقوق التنمية، وسهولة الحفظ، ومتطلبات الكشف عن المخاطر إلى إبعاد النمو عن المناطق الخطرة مع تعويض ملاك الأراضي عن القيود الإنمائية، وينبغي أن تكون خرائط المخاطر الجيولوجية بمثابة الأساس لهذه السياسات، مع القيام بانتظام بتحديثات لفهم الظروف الخطرة المتغيرة وتحسينها.
الاستثمار في البحوث الجيوتقنية والتعليم
وينبغي إعطاء الأولوية للبحوث المتعلقة بالتفاعلات بين تغير المناخ والعمليات الجيولوجية، بما في ذلك دراسات ديناميات المناشير الجامحة، وميزانيات الرواسب الساحلية، وإعادة تغذية المياه الجوفية في ظل نظم التهطال المتغيرة، وآثار الأحداث البالغة الأهمية على استقرار المنحدرات، وينبغي دعم البرامج الجامعية في الجيولوجيا الهندسية، والهيدرولوجيا، والهندسة الجيولوجية، والجيولوجيا البيئية لضمان وجود قوة عاملة ماهرة قادرة على التصدي لمخاطر التكيف مع تغير المناخ.
التعاون الدولي بشأن المسائل الجيولوجية العابرة للحدود
وهناك العديد من النظم الجيولوجية التي تعبر الحدود الوطنية، بما في ذلك طبقات المياه الجوفية، وأحواض الأنهار، وخلايا الرواسب الساحلية، والودائع المعدنية، وهناك حاجة إلى اتفاقات دولية وأطر تعاونية لإدارة هذه الموارد المشتركة في إطار تغير المناخ، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتخذة في بلد ما إلى مخاطر بالنسبة للبلدان المجاورة، كما أن اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية توفر نموذجا لإدارة المياه الجوفية التعاونية يمكن توسيع نطاقها لتشمل الموارد الجيولوجية الأخرى.
نظرة على الرأس: الجيولوجيا في مناخ متغير
ومع تسارع تغير المناخ، فإن أهمية المعرفة الجيولوجية من أجل التكيف والتكيف لن تنمو إلا، فالعمليات الجيولوجية تعمل على نطاق زمني يتراوح بين دقائق الانهيالات الأرضية والفيضانات اللامعة وملايين السنين لبناء الجبال وتكوين الأحواض الرسوبية، إذ أن فهم هذه الحدود الزمنية أمر أساسي لتصميم استراتيجيات للتكيف تكون قوية بالنسبة للأخطار القصيرة الأجل وللتغير البيئي الطويل الأجل، ويوفر السجل الجيولوجي دليلا على ما حدث من تغيرات المناخية في الماضي وعلى آثارها على المناظر الطبيعية،
وتتوسع التكنولوجيات الناشئة في القدرة على جمع البيانات الجيولوجية وتحليلها وإبلاغها، وتُعد منابر الاستشعار عن بعد، بما في ذلك استخدام أجهزة الرادار الساتلية في التداخل، وجهاز " ليدار " ، وتصوير متعدد الأطياف، وتتيح الكشف عن الحركة الأرضية، والتغييرات السطحية، والهياكل دون السطحية على نطاقات وقرارات غير مسبوقة، وتُحسن ممارسو نماذج التعلم الماهرات من وضع خرائط لقابلية الأراضي، ووضع نماذج جيوتية، والتنبؤات بالمخاطر.
فالجيولوجيا لا يمكنها منع تغير المناخ، ولكنها توفر قاعدة المعرفة للتعايش مع عواقبه، ومن المياه الجوفية التي تحافظ على المجتمعات المحلية أثناء الجفاف إلى أرض مستقرة تدعم الهياكل الأساسية الملائمة والموارد الجيولوجية والسمات الأساسية للتكيف، وتوفر العلوم الجيولوجية أدوات عملية لتقييم المخاطر وإدارة الموارد وتصميم استراتيجيات تعمل مع العمليات الطبيعية بدلا من أن تكافحها، ولا يشكل إدماج المعلومات الجيولوجية في السياسات والتخطيط المناخي ضرورة تقنية في المستقبل؛
ومن خلال الاستثمار في الدراسات الاستقصائية الجيولوجية، ورسم خرائط المخاطر، والبحث، والتعليم، والقدرات المؤسسية، يمكن للمجتمعات أن تزود نفسها بالمعلومات اللازمة لإثارة التحديات المقبلة، ودور الجيولوجيا في القدرة على مواجهة المناخ ليس أمراً هامشياً، وهو أمر أساسي لفهم نظم الأرض التي نعتمد عليها ونكيفها مع التغيرات التي بدأناها، كما أن المجتمعات التي تعترف بقيمة المعرفة الجيولوجية وتعمل على تحقيقها ستكون أفضل استعداداً للمناخ الذي يأتي، مع وجود هياكل أساسية أقوى.