Table of Contents

Засухи представляют собой одно из самых сложных природных явлений, с которыми цивилизации сталкивались на протяжении всей истории человечества. Эти длительные периоды аномально низких осадков могут опустошать экосистемы, калечить сельскохозяйственное производство и угрожать самому выживанию сообществ. Тем не менее, несмотря на серьезность этой проблемы, древние цивилизации разработали замечательные инновации в управлении водными ресурсами, которые позволили им не только выжить, но и процветать в некоторых из самых засушливых средах мира. Понимание того, как наши предки управляли нехваткой воды, предлагает ценные идеи для решения современных водных проблем в эпоху изменения климата.

Понимание засухи: определение и характеристики

Засуха — это длительный период необычно сухой погоды, когда дождей недостаточно. В отличие от других стихийных бедствий, которые внезапно наносят удар, полные последствия засухи могут развиваться медленно с течением времени, а последствия могут быть недооценены. Засуха может длиться в течение нескольких дней, месяцев или лет.

Определение засухи существенно варьируется в зависимости от географического положения и местных климатических условий. То, что считается засухой, варьируется от региона к региону и в значительной степени основано на конкретных погодных условиях района. В то время как порог засухи может быть достигнут всего через шесть дней без дождей на тропическом острове Бали, ежегодное количество осадков должно будет опускаться ниже семи дюймов в Ливийской пустыне, чтобы оправдать аналогичное заявление.

Отсутствие осадков может вызвать различные проблемы для местных общин, в том числе ущерб урожаю и нехватку питьевой воды. Эти последствия могут привести к разрушительным экономическим и социальным катастрофам, таким как голод, вынужденная миграция из пострадавших от засухи районов и конфликты из-за оставшихся ресурсов. Человеческие издержки засухи ошеломляют на протяжении всей истории. С 1900 года более 11 миллионов человек погибли и более 2 миллиардов человек пострадали от засухи.

Сложные причины засухи

Естественная изменчивость климата

Большинство засух происходит, когда регулярные погодные условия прерываются, вызывая нарушение цикла воды. Изменения в атмосферной циркуляции могут привести к остановке штормовых дорожек в течение нескольких месяцев или лет. Это нарушение может резко повлиять на количество осадков, которые обычно получает регион.

Атмосферные условия, такие как изменение климата, температура океана, изменения в струйном потоке и изменения в местном ландшафте, являются факторами, которые способствуют засухе. Колебания температуры океана играют особенно важную роль в глобальных погодных условиях. Температура океана в значительной степени диктует глобальные погодные условия, включая сухие и влажные условия на суше, и даже крошечные колебания температуры могут иметь огромное волновое воздействие на климатические системы.

Ученые обнаружили связь между определёнными климатическими моделями и засухой. Эль-Ниньо — это погодное явление, при котором поверхностные воды в Тихом океане вдоль центрального южноамериканского побережья поднимаются в температуре. Эти более теплые воды изменяют штормовые модели и связаны с засухами в Индонезии, Австралии и северо-восточной Южной Америке. Колебания температуры океана также отстают от Эль-Ниньо и Ла-Нинья погодных явлений, причём Ла-Нинья печально известна тем, что высыхает юг США.

Изменение климата и повышение температуры

Изменение климата, а именно повышение средних температур, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, также способствует засухам. Изменение климата еще больше изменило естественную картину засух, сделав их более частыми, более продолжительными и более серьезными.

Особенно важна взаимосвязь между потеплением и засухой. Более теплые температуры усиливают испарение, что уменьшает поверхностные воды и высыхает почвы и растительность. Это делает периоды с низким количеством осадков более сухими, чем в более прохладных условиях. Вода обычно испаряется быстрее при более высоких температурах. По этой причине более жаркая погода может привести к более сухим почвам.

Недавние исследования выявили тревожную тенденцию в том, как температура влияет на условия засухи. Исследование климатологов Калифорнийского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований показало, что испарение составляет 61% от тяжести засухи, в то время как снижение осадков составляет только 39%. Это представляет собой фундаментальный сдвиг в динамике засухи. Исторически отсутствие дождя и снега было основной причиной засухи в западных США. Но с 2000 года атмосферная жажда из-за антропогенного потепления взяла на себя инициативу в борьбе с засухой в регионе.

По мере повышения температуры способность атмосферы поглощать и удерживать влагу увеличивается экспоненциально. Таким образом, атмосфера действует как губка, которая растет примерно на 4% больше на каждые 1 ° F потепления - как поглощая больше влаги с поверхности Земли, так и выливая больше воды.

Человеческая деятельность и спрос на воду

Помимо естественных климатических условий, деятельность человека в значительной степени способствует засухе. В то время как засуха происходит естественным образом, человеческая деятельность - от использования воды до выбросов парниковых газов - оказывает все большее влияние на их вероятность и интенсивность.

Засуха часто отражает дисбаланс в водоснабжении и спросе. Региональные демографические бумы и интенсивное использование сельскохозяйственной воды могут создать нагрузку на водные ресурсы, даже перевернув масштабы, достаточные для того, чтобы сделать угрозу засухи реальностью. Влияние потребления воды человеком на частоту засухи существенно. По оценкам одного исследования, с 1960 по 2010 год потребление воды человеком увеличило частоту засухи в Северной Америке на 25 процентов.

Обезлесение также играет решающую роль в ухудшении условий засухи. Деревья помогают выносить осадки в почву и предотвращать эрозию почвы. Когда леса очищаются, местный водный цикл может быть серьезно нарушен, что приводит к сокращению количества осадков и увеличению риска засухи.

Виды и последствия засухи

Каждый вид воздействия создает каскадные последствия, которые могут сохраняться долго после того, как осадки вернутся к нормальному уровню.

Экологические последствия

Экологические последствия включают высыхание водно-болотных угодий, все более крупные лесные пожары, утрату биоразнообразия. Тепловые волны могут значительно ухудшить условия засухи за счет увеличения эвапотранспирации. Это высыхает леса и другую растительность и увеличивает количество топлива для лесных пожаров.

Ветровая эрозия гораздо более тяжела в засушливых районах и во время засухи.Например, в Великих равнинах, по оценкам, потери почвы из-за ветровой эрозии могут быть в 6100 раз больше в засушливые годы, чем во влажные.

Экономические и социальные последствия

Засуха часто оказывает большое влияние на экосистемы и сельское хозяйство пострадавших регионов, наносит ущерб местной экономике. Засуха также является одной из самых дорогостоящих катастроф, связанных с погодой. С 2014 года Калифорния теряет по меньшей мере 2 миллиарда долларов в год из-за засухи.

Развивающиеся страны особенно уязвимы к последствиям изменения климата, включая засуху. Более 80 процентов вызванного засухой экономического ущерба и потерь, понесенных развивающимися странами в период с 2005 по 2015 год, были связаны с домашним скотом, культурами и рыболовством.

Сильная засуха, как было отмечено, вызывает волнения и предшествует в некоторых случаях периодам политических потрясений.Социальные потрясения, вызванные нехваткой воды, могут привести к массовой миграции, конфликту из-за ресурсов и краху установленных общин.

Древние цивилизации и водный вызов

Вода является важнейшим ресурсом для жизни, и её доступность часто определяет успех цивилизации.Древние общины селились вблизи рек, озер и источников для обеспечения устойчивого водоснабжения.Однако по мере роста населения и расширения сельского хозяйства необходимость в надёжных и эффективных системах управления водными ресурсами стала первостепенной.

Вода, одна из основных потребностей человеческой жизни, была жизненной силой ранней цивилизации.В самом деле, способность древних обществ использовать силу воды способствовала росту сельского хозяйства и первых городских центров.Так важна была вода для этих ранних людей, что историки называют эти первые общества «цивилизациями речной долины».

Сочетание богатой почвы, мягкого климата и надежного источника воды дало древним людям возможность создавать излишки урожая.Это движение от кочевого блуждания к более локализованному существованию известно как Неолитическая революция.Началось оно около 8000 лет назад в пышной, плодородной земле, окружающей реки Тигр, Евфрат, Нил, Инд и Хуанхэ.

Инновационные технологии управления водными ресурсами древних цивилизаций

Основные принципы древних водных систем

Древние цивилизации продемонстрировали замечательную изобретательность в управлении водными ресурсами, интегрируя смесь гидротехники, городского планирования и социально-культурных практик для поддержки густонаселенных городских районов и сельскохозяйственных ландшафтов.Передача воды, необходимая как для внутреннего использования, так и для устойчивости городской инфраструктуры, была достигнута с помощью разнообразных методов, включая акведуки, каналы и водохранилища.

Несмотря на отсутствие современной техники, древние инженеры достигли уровня функциональности, используя естественную топографию и системы, управляемые гравитацией, — принцип, который резонирует с современными устойчивыми инженерными практиками. Это понимание гидравлических принципов позволило древним цивилизациям создавать водные системы, которые эффективно функционировали на протяжении веков, а в некоторых случаях и тысячелетий.

Календари и прогнозируемое управление водными ресурсами

Одним из наиболее сложных аспектов древнего управления водными ресурсами было развитие астрономических систем наблюдения и календаря для прогнозирования наличия воды. Годовой цикл является основой для прогнозирования погодных условий и наличия воды в разное время. Наличие календаря необходимо для управления водой в цивилизации, чтобы обеспечить сельское хозяйство и специализированный труд.

Из вавилонского источника мы знаем, что шумерские астрономы наблюдали небо, чтобы разработать календарь для прогнозирования наличия воды. Используя этот календарь, они могли приблизительно определить, когда Тигр и Евфрат могут затопить. Эта информация позволила фермерам подготовиться к наводнениям и посадке сельскохозяйственных культур, стабилизируя шумерскую цивилизацию и позволяя ей сохраняться в течение тысячелетий.

Древний Египет: мастера управления водными ресурсами Нила

Нил был важной частью древнеегипетской жизни. Греческий историк Геродот писал, что «Египет был даром Нила». Как нескончаемый источник пропитания он играл важнейшую роль в развитии египетской цивилизации. Поскольку река ежегодно переполняла свои берега и осаждала новые слои ила, окружающая земля была очень плодородной.

Канальные системы и ирригационные сети

Поскольку культурам нужна была вода для роста, древние египтяне также изобрели систему каналов, которые они вырыли для орошения своих культур. Кроме того, они построили ворота в эти каналы, чтобы контролировать поток воды и построили резервуары для хранения воды в случае засухи.

С помощью древнеегипетского календаря египтяне построили каналы и оросительные рвы, чтобы использовать ежегодный наводнение реки Нил и доставлять воду на отдаленные поля. На его пике наводнение покрыло бы всю пойму, которая могла бы поднять реку Нил на 45 футов (13,72 метра) над нормальными высотами. По мере того, как воды отступали, паводковые воды оставляли богатую почву. Эта почва позволяла древним египтянам выращивать урожай.

Технология ирригации бассейна

Египтяне практиковали форму управления водными ресурсами, называемую бассейновым орошением, продуктивную адаптацию естественного подъема и падения реки. Они построили сеть земляных берегов, некоторые параллельны реке, а некоторые перпендикулярны ей, которые образовывали бассейны различных размеров. Регулируемые шламы направляли паводковую воду в бассейн, где она сидела в течение месяца или около того, пока почва не была насыщена.

Река Нил, аналогично, была центральной в стратегиях управления водными ресурсами древнего Египта. Египтяне строили бассейны и каналы для отвода паводковых вод от Нила, которые затем использовались для орошения полей. Этот метод, известный как орошение бассейна, использовал на ежегодном затоплении Нила для отложения богатого питательными веществами ила на сельскохозяйственные угодья, повышая производительность сельского хозяйства.

Системные требования Water Lifting Devices: The Shadoof

Шадуф, также пишется Шадуф, является ручным устройством для поднятия воды. Шадуф был длинным инструментом на качели типа дна, с весом на одном конце и ведром на другом. Ведро можно было опустить в канал и наполнить водой. Затем ведро можно было повернуть вокруг в область, нуждающуюся в воде. Древние египтяне использовали его, чтобы помочь переместить воду из канала на поля.

Эта простая, но эффективная технология позволила фермерам перемещать воду с более низких высот на более высокие земли, расширяя площадь, доступную для выращивания, и обеспечивая большую гибкость в распределении воды в засушливые периоды.

Качество воды и очистка

В Древнем Египте для удаления взвешенных твердых веществ применялись сульфат алюминия, сульфат железа или их смесь. Древние люди, живущие в других странах, также создали различные методы очистки воды. Это раннее понимание очистки воды демонстрирует, что древние цивилизации признавали важность качества воды, а не только количества.

Месопотамия: инженерная вода в колыбели цивилизации

Первое успешное применение водопользования было в Месопотамии. Древние люди, известные как шумеры, завоевали и заняли район, граничащий с реками Тигр и Евфрат. Проблемы, с которыми столкнулись месопотамские цивилизации, были уникальными, поскольку им приходилось справляться как с нехваткой воды в засушливые сезоны, так и с разрушительными наводнениями во влажные периоды.

Шумерская ирригационная инновация

Шумеры разработали обширную сеть каналов, дамб и водохранилищ, эти оросительные системы позволили им контролировать поток воды, обеспечивая получение посевами достаточной влаги в течение вегетационного периода, которые представляли собой одни из самых ранних крупномасштабных гидротехнических проектов в истории человечества.

Вавилонское управление водными ресурсами и правовые рамки

Наиболее доминирующими людьми в древней Месопотамии были вавилоняне, которые развили процветающую цивилизацию около 1800 г. до н.э. Король Хаммурапи объединил Месопотамию и построил обширную систему орошения. Он был настолько успешен, что население области выросло до беспрецедентных уровней.

Перемещение и управление водными ресурсами были настолько важны, что в разделе Кодекса Хаммурапи речь идет о регулировании строительных норм для его ирригационной системы. Эта правовая кодификация методов управления водными ресурсами демонстрирует критическую важность водной инфраструктуры для месопотамского общества и необходимость стандартизированных процедур строительства и технического обслуживания.

Многоцелевые водные системы

Схема управления водными ресурсами Южной Месопотамии конца 3-го тысячелетия, описанная в этой статье, была призвана не только служить орошению, но и в равной степени навигации и контролю за наводнениями, сочетала манипулирование уровнями воды с прилежным наблюдением и маневрированием водных масс древнего Тигра, с помощью которого можно было примирить противоречивые в остальном требования орошения, навигации и контроля за наводнениями.

Этот сложный подход к управлению водными ресурсами показывает, что древние месопотамские инженеры понимали необходимость балансировать между несколькими конкурирующими видами использования водных ресурсов.

Цивилизация долины Инда: городское планирование водных ресурсов

Древняя цивилизация долины Инда не до конца известна, археологам и историкам ясно одно: ее жители понимали, как развивать водные системы. В регионе наблюдались длительные сухие сезоны и интенсивная летняя жара. Поверхностные воды сами по себе не могли поддерживать растущее городское население. Так градостроители строили системы для извлечения воды из подполья.

Системы колодцев и подземный доступ к воде

Только в Мохенджо-Даро при раскопках археологи насчитали более 700 облицованных кирпичом пресноводных скважин, примерно по одному на каждые три домохозяйства.Эта замечательная плотность скважин демонстрирует приверженность цивилизации долины Инда обеспечению широкого доступа к чистой воде для своего городского населения.

Продвинутый дренаж и санитария

Кроме того, во многих домах были свои собственные зоны для купания и туалеты, подключенные к тщательно спроектированным стокам.Улицы содержали крытые дренажные каналы и проверочные отверстия, которые уносили отходы, что свидетельствует о раннем понимании санитарии и общественного здравоохранения.

В центре Мохенджо-Даро стояла большая, как теперь называют историки, кирпичная водяная баня, запечатанная битумом для предотвращения утечек, которая, возможно, служила религиозным, церемониальным или общественным целям купания, демонстрируя сложный подход цивилизации к водной инфраструктуре.

Древняя Греция: акведуки и городские системы водоснабжения

Древняя минойская цивилизация первой использовала подземные глиняные трубы для санитарии и водоснабжения.Кносс, имел эффективную систему водоснабжения, чтобы принести чистую воду, удалить сточные воды и ливневые канализации, чтобы они переполнялись, когда шел сильный дождь.

Согласно археологическим раскопкам, греки использовали методы, чтобы иметь хорошее качество воды, такие как использование декантеров, фильтров и кипячение воды.Греки продемонстрировали раннее понимание качества воды и важности очистки воды для общественного здравоохранения.

Цивилизации использовали специальную защиту для своих водных систем, чтобы предотвратить разрыв, и многие акведуки были помещены под землю с глубиной 60 футов.Афинам требовалось много акведуков, чтобы доставлять воду с гор или, в свою очередь, люди зависели от глубоких колодцев.

Персидские Канаты: подземные водные магистрали

В сухих ландшафтах древней Персии или современного Ирана осадки были редкими, а реки часто змеились вдали от поселений. Вместо того, чтобы просто копать более глубокие колодцы, инженеры древней Персии разработали метод, чтобы доставить отдаленные подземные воды в их общины, строя тщательно наклонные канаты. Канаты - это мягко наклонные каналы, которые врезаются в водоносные горизонты или глубокие подземные источники воды. Используя гравитацию, вода течет через туннели - иногда путешествуя на мили или километры - прежде чем появляться в полях или трубопроводах через деревни.

Вертикальные валы усеивали ландшафт над тоннелями, обеспечивая инженерам точки доступа для обслуживания системы.Эти валы технического обслуживания позволяли рабочим входить в подземные каналы для очистки и ремонта, обеспечивая долгосрочную функциональность системы каната.

Примечательно, что некоторые канаты все еще функционируют сегодня. В некоторых частях Ирана водные менеджеры, известные как mirabs, продолжают контролировать эти древние системы. Долговечность технологии каната, с некоторыми системами, работающими более 2000 лет, свидетельствует о инженерном превосходстве древнего персидского управления водными ресурсами.

Террасы и управление горными водами

В горных ландшафтах это означает замедление воды, снижение её эрозионной силы и захват её для орошения.Террасинг создаёт длинные, сложные пути потока грунтовых вод, давая корневым системам культур возможность поглощать воду в сухих горных ландшафтах.

В Ливане почти 3000 лет назад туземцы разделили террасированные поля на небольшие, неглубокие бассейны для орошения знаменитых кедровых лесов. Древние китайцы и инки в Южной Америке также выстроили террасы на своих горных полях. Эти террацирующие системы превратили крутые, подверженные эрозии склоны в продуктивные сельскохозяйственные угодья, одновременно эффективно управляя водными ресурсами.

Социально-политические аспекты древнего управления водными ресурсами

Контроль и успешное управление водными ресурсами оказали важное влияние на раннее общество. Сидячее сельское хозяйство создало первую в мире городскую среду. Человечество должно было разработать способы борьбы с совершенно новой социальной структурой. Жесткая новая классовая система, разработанная из необходимости контроля больших популяций и требований строительства и поддержания обширных общественных гражданских инженерных проектов.

Управление водными ресурсами требовало не только инженерной экспертизы, но и социальной организации, координации труда и политической власти.Строительство и содержание крупномасштабных ирригационных систем, водопроводов и водохранилищ требовали значительных людских ресурсов и централизованного планирования.Эта потребность в координации способствовала развитию сложных правительственных структур и бюрократий в древних цивилизациях.

Такие цивилизации, как египтяне и греки, разработали сложные системы для использования и распределения воды, обеспечивая не только регулярное снабжение для повседневных нужд, но и способствуя росту торговли, общественного здравоохранения и общей социальной стабильности.

Уроки древнего управления водными ресурсами в современную эпоху

Современные исследования все больше и больше сосредотачиваются на сравнительном анализе гидротехнологий, разработанных различными цивилизациями, подчеркивая, как эффективное управление водными ресурсами не только поддерживает рост городов, но и способствует длительным преимуществам для общественного здравоохранения.

Устойчивость и долгосрочное мышление

Древние системы водоснабжения были рассчитаны на долговечность и долгосрочную функциональность. Многие из этих систем работали веками или даже тысячелетиями с минимальным обслуживанием. Современная водная инфраструктура могла бы извлечь выгоду из этого акцента на устойчивость и устойчивость, а не на краткосрочные решения.

Древние культуры, с обширными знаниями ландшафта, создали успешные системы управления водными ресурсами, которые не зависели от современных технологий, таких как электричество. Эта независимость от внешних источников энергии сделала древние системы водоснабжения удивительно устойчивыми и устойчивыми.

Работа с природными системами

Древние инженеры продемонстрировали глубокое понимание природных гидрологических циклов и топографии. Вместо того, чтобы бороться с природными потоками воды, они разработали системы, которые работали с гравитацией, сезонными моделями и природными ландшафтными особенностями. Такой подход минимизировал потребности в энергии и создал более устойчивые решения в области управления водными ресурсами.

Интегрированные многоцелевые системы

Месопотамский пример систем водоснабжения, обслуживающих ирригацию, навигацию и контроль за наводнениями, одновременно демонстрирует ценность комплексного управления водными ресурсами.Современные планировщики водных ресурсов могут извлечь уроки из этого целостного подхода, который учитывает множественные применения и выгоды от инвестиций в водную инфраструктуру.

Управление на уровне общин

Многие древние системы водоснабжения опирались на участие общин и местные знания для их эксплуатации и обслуживания. Система персидских канатов с ее mirabs (водоуправления) служит примером того, как традиционные знания в области управления водными ресурсами могут сохраняться и передаваться через поколения. Этот общинный подход к управлению водными ресурсами остается актуальным для современного управления водными ресурсами.

Будущее управления водными ресурсами в условиях меняющегося климата

Изменение климата влияет на многие факторы, связанные с засухами. К ним относятся количество выпадающих дождей и скорость их повторного испарения. Потепление над сушей увеличивает тяжесть и частоту засух во многих регионах мира. Засухи будут усугубляться во многих регионах мира.

Климатические модели показывают, что восстановление после сильной засухи в западных США в настоящее время (2000-2040 годы) занимает примерно на один-четыре месяца дольше, чем в прошлом (1901-1980 годы) - увеличение среднего времени восстановления до более чем одного года.

Адаптация древней мудрости к современным вызовам

В то время как современные технологии предлагают новые инструменты для управления водными ресурсами, фундаментальные принципы, продемонстрированные древними цивилизациями, остаются актуальными. Уборка дождевой воды, подзарядка подземных вод, системы распределения гравитационного питания и управление водными ресурсами на уровне общин имеют древние прецеденты, которые могут информировать современные решения.

Интеграция традиционных знаний в области управления водными ресурсами с современными технологиями и научными знаниями открывает многообещающие пути решения проблемы нехватки воды. Например, традиционные методы террачения могут быть объединены с современными методами почвоведения для оптимизации удержания воды. Древние принципы каната могут служить основой для современных стратегий управления подземными водами.

Устойчивость через разнообразие

Древние цивилизации разработали различные стратегии управления водными ресурсами, адаптированные к их конкретным условиям окружающей среды. Это разнообразие подходов - от ирригации в египетских бассейнах до персидских канатов и скважин долины Инда - демонстрирует важность конкретных решений, а не универсальных подходов.

Современное управление водными ресурсами может извлечь выгоду из этого разнообразия, разработав несколько дополнительных стратегий обеспечения безопасности водных ресурсов. Опираясь на один источник или метод, создается уязвимость, в то время как различные портфели водных ресурсов повышают устойчивость к засухе и другим проблемам, связанным с водой.

Вывод: древние инновации для выживания

Замечательные достижения древних цивилизаций в области управления водными ресурсами демонстрируют человеческую изобретательность перед лицом экологических проблем. От сложных систем каналов древнего Египта до подземных канатов Персии, от многоцелевых водных сетей Месопотамии до сложного городского дренажа долины Инда древние народы разработали инновационные решения проблемы нехватки воды, которые поддерживали их цивилизации на протяжении тысячелетий.

Эти древние инновации были не просто технологическими достижениями, а представляли собой интегрированные системы, сочетавшие инженерное дело, астрономию, социальную организацию и экологические знания, успех которых зависел от понимания природных гидрологических циклов, работы с природными процессами, а не против них, и сохранения долгосрочных перспектив управления водными ресурсами.

Поскольку современные общества сталкиваются с растущим водным стрессом из-за изменения климата, роста населения и деградации окружающей среды, уроки древнего управления водными ресурсами становятся все более актуальными.Принципы устойчивости, устойчивости, участия сообщества и адаптации к местным условиям, которые направляли древние водные системы, предлагают ценную информацию для современных водных проблем.

Изучая и обучаясь на инновациях в области управления водными ресурсами наших предков, мы можем разработать более устойчивые и устойчивые подходы к водной безопасности в 21 веке.Древние цивилизации, которые процветали в условиях дефицита воды, демонстрируют, что с изобретательностью, планированием и уважением к природным системам человеческие общества могут успешно управлять водными ресурсами даже в сложных условиях.

Для получения дополнительной информации о сохранении воды и готовности к засухе посетите Монитор засухи США и изучите ресурсы из программы EPA WaterSense . Понимание как древней мудрости, так и современной науки будет иметь важное значение для построения сообществ, защищенных от воды, в неопределенном климатическом будущем.