Table of Contents
Горные хребты как регуляторы климата в Андах и Гималаях
Горные хребты являются одними из самых влиятельных природных объектов на Земле, формирующих погодные условия и доступность воды на целых континентах.Анды в Южной Америке и Гималаи в Азии являются двумя из крупнейших и наиболее значимых горных систем на планете, каждая из которых играет центральную роль в определении засухи в окружающих их регионах.По мере ускорения изменения климата понимание того, как эти горные хребты влияют на засуху, стало необходимым для управления водными ресурсами, сельского хозяйства и готовности к стихийным бедствиям.
И Анды, и Гималаи выступают в качестве орографических барьеров, которые перехватывают влагозагруженные воздушные массы, заставляя их подниматься, охлаждаться и выпускать осадки на наветренной стороне, создавая сухие дождевые тени на подветренной стороне. Этот фундаментальный механизм, известный как орографические осадки, определяет не только то, где происходит осадки, но и то, насколько сильными становятся засухи при изменении атмосферных моделей. Ученые все чаще обращают свое внимание на эти горные системы, потому что они действуют как ранние индикаторы более широких климатических изменений. Изучая взаимодействие топографии, атмосферной циркуляции и океанических колебаний, исследователи строят более четкую картину того, как развивается засуха и как она может усилиться в ближайшие десятилетия.
В этой статье рассматриваются различные способы влияния Анд и Гималаев на характер засухи, факторы, определяющие тяжесть засухи, и последствия для миллиардов людей, которые зависят от воды, происходящей из этих горных хребтов. В ней также исследуется, как изменение климата меняет эту динамику и что можно сделать, чтобы адаптироваться к все более неопределенному водному будущему.
Горный хребет Анд и модели засухи
Анды протянулись более чем на 7000 километров вдоль западного края Южной Америки, образуя самый длинный континентальный горный массив в мире. Их огромная высота и непрерывное присутствие создают климатический разрыв, отделяющий влажный бассейн Амазонки от засушливых прибрежных равнин Чили и Перу. Этот топографический барьер является единственным важнейшим фактором, контролирующим распределение осадков по всему континенту.
Влажный воздух из Тихого океана сталкивается с западными склонами Анд и поднимается, охлаждаясь по мере наращивания высоты. Этот процесс производит значительные осадки на западных склонах на более высоких высотах, но по мере опускания воздуха на восточную сторону он нагревается и высыхает, создавая ярко выраженную дождевую тень. Результатом является резкий контраст в доступности влаги. Пустыня Атакама на севере Чили, одно из самых сухих мест на Земле, является прямым продуктом этого орографического эффекта в сочетании с холодным течением Гумбольдта. Даже скромные изменения высоты и ориентации Анд могут смещать границы засушливых и полузасушливых зон, делая диапазон центральным фактором динамики засухи.
Помимо орографического эффекта, Анды влияют на засуху через их взаимодействие с крупномасштабными атмосферными колебаниями. Эль-Ниньо-южное колебание (ENSO) является, пожалуй, самым значительным. В течение лет Эль-Ниньо более высокие температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана изменяют положение и силу струйного потока, что приводит к уменьшению количества осадков в центральных и южных Андах. Это подавление осадков может длиться в течение нескольких месяцев, что приводит к тяжелым условиям засухи в Перу, Боливии и северном Чили. Например, событие Эль-Ниньо 2015–2016 годов вызвало одну из самых интенсивных засух в регионе, что привело к нормированию воды в таких городах, как Лима, и широко распространенным потерям урожая в Андском нагорье.
И наоборот, годы Ла-Нинья, как правило, приносят в одни и те же районы осадки выше среднего, временно смягчая засуху, но также вводя риски наводнений и оползней. Изменение между этими крайностями создает цикл бум-и-спад, который бросает вызов стратегиям управления водными ресурсами. Инфраструктура, предназначенная для захвата и хранения воды в влажные годы, должна бороться с длительными сухими периодами, которые могут опустошать водоемы быстрее, чем они могут быть заправлены. Роль Анд в модуляции этих циклов не может быть переоценена, поскольку диапазон влияет не только на количество осадков, но и на сроки и надежность горного снежного покрова и ледниковой талой воды.
Ледники в Андах представляют собой критический буфер против засухи, особенно в тропических Андах Перу и Боливии. Эти ледники хранят воду в виде льда в влажные годы и медленно выпускают ее в сухие периоды, обеспечивая естественный резервуар, который поддерживает потоки рек, когда осадков мало. Однако повышение глобальных температур заставило ледники Анд отступить с угрожающей скоростью. Ледниковая шапка Келькая в Перу, когда-то самая большая тропическая ледяная шапка в мире, потеряла примерно 20% своей площади с 1970-х годов. По мере того, как эти ледники сокращаются, сезонный буфер, который они обеспечивают, уменьшается, оставляя нижестоящие сообщества более уязвимыми к засухе. В некоторых водоразделах ледниковые талые воды составляют до 40% речного потока сухого сезона, что делает связь между здоровьем ледников и безопасностью воды насущной проблемой.
Влияние Андской засухи простирается далеко за пределы самих гор. Река Амазонка, которая берет свое начало в перуанских Андах, зависит от стока с восточных склонов. Когда засуха уменьшает количество осадков в Андах, весь бассейн Амазонки испытывает более низкие уровни рек, влияя на транспорт, рыболовство и экосистемы. Такие города, как Ла-Пас, Кито и Богота, полагаются на источники воды, которые происходят в высоких Андах, и рост населения в сочетании с изменчивостью климата делает все большее давление на эти системы. Понимание конкретных механизмов, через которые Анды влияют на засуху, поэтому необходимо для прогнозирования доступности воды на большей части Южной Америки.
Гималаи и их влияние на засуху
Гималаи, простирающиеся примерно на 2400 километров через Непал, Индию, Бутан, Пакистан и Китай, являются самой высокой и геологически активной горной цепью на Земле. Их роль в формировании южноазиатского муссона настолько глубока, что весь водный цикл региона можно проследить до взаимодействия между Гималаями и влагоносящими ветрами из Индийского океана. Без Гималаев индийский субконтинент был бы намного суше и более подвержен экстремальной засухе.
Основным механизмом, через который Гималаи влияют на засуху, является их контроль над системой муссонов.В летние месяцы Тибетское плато быстро нагревается, создавая систему низкого давления, которая выводит влажный воздух вглубь Индийского океана.По мере того, как этот воздух сталкивается с южными склонами Гималаев, он поднимается и конденсируется, выпуская проливные дожди через предгорья и равнины северной Индии, Непала и Бангладеш.Этот орографический лифт отвечает за некоторые из самых высоких годовых осадков на Земле, с местами, такими как Мосинрам в Хаси-Хиллз, получающими более 11 000 миллиметров в год.
Когда муссон сильный и удачный, Гималаи помогают распределять воду по региону через сеть рек, в том числе Ганга, Брахмапутры и Инда. Эти реки поддерживают сельское хозяйство, питьевое водоснабжение и гидроэнергетику более чем на один миллиард человек. Однако, когда муссон ослабевает или приходит поздно, быстро развиваются засухи. Засуха 2002 года в Индии, которая была связана со слабым муссоном, сократила сельскохозяйственную продукцию почти на 20% и затронула более 300 миллионов человек. Гималаи не вызывают эти засухи напрямую, но их присутствие определяет, прогрессирует ли муссон внутри страны или останавливается вдоль побережья.
Гималаи также выступают в качестве барьера для холодных воздушных масс из Центральной Азии, что помогает поддерживать температурный градиент, который управляет муссоном. Если бы этот барьер был ниже или менее непрерывным, холодный воздух мог бы проникать дальше на юг и нарушать сезонную циркуляцию. Климатические модели предполагают, что по мере того, как Тибетское плато прогревается быстрее, чем окружающие низменности, этот температурный градиент может ослабевать, потенциально снижая интенсивность муссона и увеличивая частоту засухи. Некоторые исследования показывают, что муссон уже стал более неустойчивым, с более длинными сухими периодами, чередующимися с интенсивными осадками, картина, которая повышает риск как засухи, так и наводнения.
Ледниковые талые воды из Гималаев играют роль, аналогичную той, что в Андах, обеспечивая буфер сухого сезона, который поддерживает речные потоки, когда муссонный дождь утихает. В регионе Индукуш-Гималайский ледник содержится самая большая концентрация ледникового льда за пределами полярных регионов, питая некоторые из самых важных рек Азии. Ледники в верхнем бассейне Инда, например, поставляют до 60% потока реки в течение сухого сезона. Поскольку эти ледники отступают из-за повышения температуры, кратковременное увеличение талой воды может маскировать долгосрочное снижение доступности воды. Это явление, известное как ледниковое наводнение, может временно увеличить потоки рек, но также ускоряет истощение ледниковых запасов. Как только ледники сужаются после критического порога, потоки сухого сезона резко падают, толкая и без того дефицитные воды регионы в хроническую засуху.
Помимо прямых гидрологических воздействий, Гималаи влияют на засуху своим воздействием на атмосферные циркуляции далеко за пределами Южной Азии. Диапазон взаимодействует с западным струйным потоком, который может отводить штормы от региона или направлять влагу к нему. Североатлантическое колебание и диполь Индийского океана также играют роли, модулируя силу и время муссона. Например, положительный диполь Индийского океана часто усиливает муссонные осадки, в то время как отрицательная фаза может подавлять его. Гималаи действуют как фиксированная географическая особенность, которая закрепляет эти взаимодействия, делая их стабилизирующим или дестабилизирующим влиянием в зависимости от состояния более крупной климатической системы.
Засуха в Гималайском регионе оказывает каскадное воздействие на продовольственную безопасность, производство энергии и социальную стабильность. Бассейн Инда, один из наиболее сильно орошаемых сельскохозяйственных районов в мире, зависит от талой воды из западных Гималаев. Когда засуха уменьшает потоки рек, усиливается конкуренция за воду между Индией и Пакистаном, что повышает геополитическую напряженность. Аналогичным образом, бассейны Ганга и Брахмапутры поддерживают сотни миллионов фермеров, которые полагаются на предсказуемые муссонные дожди. Одна сильная засуха в регионе может снизить урожайность риса и пшеницы на 10-30%, толкая уязвимые группы населения в нищету и отсутствие продовольственной безопасности.
Факторы, влияющие на засуху в горных районах
Тяжесть засухи в Андах и Гималаях не определяется одним фактором, а возникает из-за взаимодействия множества климатических, географических и антропогенных переменных.Понимание этих факторов имеет важное значение для прогнозирования того, где и когда произойдет засуха, и для разработки эффективных стратегий адаптации.
Паттерны атмосферной циркуляции
Масштабные схемы циркуляции атмосферы закладывают основу для засухи, определяя пути влагозагруженных воздушных масс. В Андах прочность и положение системы высокого давления южной части Тихого океана контролируют, сколько влаги достигает западных склонов. Когда эта система высокого давления аномально сильна, она блокирует выход тихоокеанской влаги в Анды, создавая условия, способствующие засухе. В Гималаях доминирующими органами управления являются муссонный корыт и тибетская система высокого давления. Нарушения этих систем, будь то от внутренней изменчивости или внешнего воздействия, могут привести к длительным сухим заклинаниям.
Температура поверхности моря
Температура океана в Тихом и Индийском океанах оказывает непосредственное влияние на характер засухи в обоих горных хребтах. События Эль-Ниньо, характеризующиеся более высокими, чем в среднем, температурами поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана, последовательно снижают количество осадков в Андах и частях Гималаев. Диполь Индийского океана добавляет еще один слой сложности для Гималаев, поскольку более высокие температуры поверхности моря в западной части Индийского океана усиливают муссонный дождь, в то время как более низкие температуры подавляют его. Эти океанические сигналы могут использоваться в качестве предикторов засухи, предлагая время на несколько месяцев для систем раннего предупреждения.
Местная топография и подъем
Конкретная форма, ориентация и возвышение горных хребтов модулируют эффекты более крупных климатических узоров. В Андах долины и перевалы могут направлять или блокировать влагу, создавая локализованные засушливые горячие точки. Альтиплано, высокое плато в центральных Андах, испытывает засуху, когда ослабевают восточные ветры, приносящие влагу из Амазонки. В Гималаях глубокие долины Непала и Бутана создают дождевые тени, которые делают некоторые районы хронически более сухими, чем другие. Возвышение также определяет, выпадают ли осадки в виде дождя или снега, что влияет на сезонное хранение воды. Более высокие возвышения, которые получают снегопад, накапливают естественный резервуар, который медленно выделяет воду в сухой сезон, обеспечивая буфер против засухи, которой не хватает более низким возвышениям.
Воздействие изменения климата
Изменение климата изменяет частоту и интенсивность засухи в обоих горных регионах. Повышение глобальных температур увеличивает атмосферный спрос на влагу, ускоряет испарение и высыхание почвы даже тогда, когда сумма осадков остается неизменной. Это явление, известное как атмосферная сушка, усиливает условия засухи независимо от дефицита осадков. В Андах повышение температуры уже уменьшило снежный покров и ускорило отступление ледников, уменьшив сухую сезонность водоснабжения. В Гималаях потепление сдвигает границу между дождем и снегом на более высокие высоты, уменьшая площадь, где накапливается снег, и изменяя сроки стока. Климатические модели прогнозируют, что в обоих регионах будут наблюдаться более частые и сильные засухи в ближайшие десятилетия, причем наиболее выраженные изменения происходят на более высоких высотах, где потепление усиливается.
Покрытие землепользования и растительности
Деятельность человека, такая как обезлесение, выпас скота и сельское хозяйство, может усиливать или смягчать тяжесть засухи. В Андах обезлесение облачных лесов уменьшает улавливание тумана и низких облаков, что может быть важным источником влаги в засушливые периоды. Перевыпас на Альтиплано уплотняет почву и снижает ее способность поглощать воду, увеличивая стоки и уменьшая влажность почвы. В Гималаях обезлесение в предгорьях было связано с уменьшением потоков сухого сезона в некоторых водоразделах. И наоборот, лесовосстановление и устойчивое землепользование могут усилить удержание воды и буферизацию против засухи. Таким образом, состояние растительного покрова в горных водосборах является критическим фактором, определяющим, насколько чувствителен регион к засухе.
Сравнение динамики засухи в Андах и Гималаях
Хотя Анды и Гималаи имеют много общего в своем влиянии на засуху, существуют важные различия, которые влияют на то, как засуха развивается и как она влияет на население. Признание этих различий важно для применения уроков из одного региона в другой и для разработки конкретных стратегий адаптации к контексту.
Одно из ключевых различий заключается в сезонном времени подачи воды. В Андах сухой сезон совпадает с австралийской зимой, а доступность воды в этот период сильно зависит от ледникового таяния и хранения подземных вод. В Гималаях сухой сезон происходит в бореальной зиме, и многие регионы зависят от таяния снега от накопления предыдущей зимы для поддержания речных потоков до прихода муссона. Эта временная разница означает, что засуха в Андах часто обусловлена дефицитом в предыдущем влажном сезоне, в то время как засуха в Гималаях может быть вызвана дефицитом в зимний снегопад, летние муссонные осадки или и то, и другое.
Другое отличие — степень зависимости от муссонных систем. Гималаи напрямую связаны с южноазиатским муссоном, который обеспечивает от 70 % до 90 % годовых осадков за несколько месяцев. Слабый муссон сразу же переводится в засуху, оставляя мало места для восстановления в течение того же года. Анды, напротив, получают осадки из нескольких источников, включая бассейн Амазонки, Тихоокеанские фронтальные системы и конвективные штормы. В то время как события ENSO могут вызывать синхронизированную засуху на больших площадях, наличие нескольких источников влаги может обеспечить некоторую степень пространственного разнообразия в риске засухи.
Роль Тихого океана также различается. Для Анд Тихий океан является основным источником влаги для западных склонов, а колебания температуры поверхности моря оказывают прямое и непосредственное влияние на осадки. Для Гималаев Индийский океан и Бенгальский залив являются доминирующими источниками влаги, но Тихий океан также играет роль через телесоединения, такие как ENSO, которые могут модулировать муссон. Это телесоединение менее прямое, но все же значительное, поскольку события Эль-Ниньо были связаны с муссонных провалов в Индии и засухи в предгорьях Гималаев.
Наконец, география человека двух регионов по-разному формирует воздействие засухи. В Андах население сосредоточено в высокогорных городах и сельскохозяйственных долинах, которые напрямую зависят от местных источников воды. В Гималаях водопользование сильно сконцентрировано вниз по течению, в густонаселенных равнинах Индии, Пакистана и Бангладеш. Это означает, что засуха в Гималаях имеет непропорционально большие последствия в нижнем течении, в то время как засуха в Андах имеет тенденцию иметь более локализованные последствия, по крайней мере, на начальном этапе. Оба региона, однако, сталкиваются с проблемой управления трансграничными водными ресурсами в контексте конкурирующих требований и ограниченного институционального потенциала.
Стратегии управления водными ресурсами и адаптации
Учитывая центральную роль, которую играют Анды и Гималаи в воздействии на засуху, эффективное управление водными ресурсами в этих регионах должно учитывать конкретную динамику, создаваемую горной топографией и климатом.Стратегии адаптации разрабатываются и осуществляются в местном, национальном и региональном масштабах, но сохраняются значительные пробелы между нынешним уровнем готовности и прогнозируемым увеличением риска засухи.
Одним из приоритетов является совершенствование систем раннего предупреждения о засухе, которые интегрируют мониторинг атмосферных условий, океанических условий, горных снежных покровов и ледников. В Андах сети автоматизированных метеостанций и спутниковый мониторинг снежного покрова улучшили способность прогнозировать засуху за несколько месяцев. Аналогичные усилия в Гималаях были сосредоточены на расширении охвата станций гидрологического мониторинга и использовании дистанционного зондирования для оценки эквивалента снежной воды. Эти системы обеспечивают ценное время для руководителей водного хозяйства для корректировки выбросов водохранилищ, осуществления ограничений на воду и подготовки чрезвычайных мер реагирования.
Другая критическая стратегия включает диверсификацию водоснабжения для снижения зависимости от отдельных источников, уязвимых к засухе. В Андах такие города, как Ла-Пас и Кито, инвестируют в развитие подземных вод, переработку воды и сбор дождевой воды в дополнение к поверхностным источникам. В Гималаях общины в индийском штате Уттаракханд возродили традиционные структуры сбора воды, такие как павлины и пруды, которые захватывают и хранят муссонные осадки для использования в сухой сезон. Эти децентрализованные подходы могут повысить устойчивость, особенно в отдаленных горных районах, где централизованную инфраструктуру трудно построить и поддерживать.
Комплексное управление водосборными бассейнами, которое координирует планирование землепользования и управление водными ресурсами на целых водосборных бассейнах, также набирает обороты. В Андах инициативы, сочетающие лесовосстановление, устойчивое выпас скота и сохранение почв, как было показано, улучшают потоки в сухой сезон и уменьшают эрозию. В Гималаях аналогичные подходы используются для восстановления деградированных водосборных бассейнов и повышения подпитки подземных вод. Увязывая управление землями вверх по течению с безопасностью воды вниз по течению, эти программы создают преимущества как для горных общин, так и для миллиардов людей, живущих на равнинах ниже.
Региональное сотрудничество в области управления водными ресурсами имеет важное значение для решения проблем трансграничного воздействия засухи. Договор об охране водных ресурсов Инда и Пакистана и Договор Махакали между Непалом и Индией являются примерами соглашений, которые распределяют воду из рек Гималаев, но они были разработаны в эпоху относительной климатической стабильности и не учитывают явно изменения климата или засуху. Обновление этих соглашений с целью включения положений о совместном распределении засухи, гибком распределении и совместном мониторинге может снизить риск конфликтов в засушливые периоды. В Андах Организация Договора о сотрудничестве Амазонки обеспечивает основу для регионального диалога, но ее основное внимание уделяется в первую очередь сохранению, а не управлению засухой. Расширение ее мандата на включение водной безопасности может усилить коллективные ответные меры на засуху.
Наконец, инвестиции в управление спросом так же важны, как и меры на стороне предложения. В Андах эффективность орошения в сельскохозяйственном секторе остается низкой, при типичной эффективности от 30% до 40% во многих областях. Модернизация ирригационных систем может уменьшить отвод воды при сохранении или даже увеличении сельскохозяйственного производства. В Гималаях растет внутреннее водопользование в быстро растущих городах, таких как Катманду и Дехрадун, а протекающие системы распределения часто теряют от 30% до 50% воды, прежде чем она достигнет потребителей. Исправление этих неэффективностей может освободить значительные объемы воды, которые могут быть использованы для буферизации против засухи.
Роль научных исследований и научного мониторинга
Научные исследования играют важную роль в понимании сложных взаимодействий между горными хребтами и засухой. Для уменьшения неопределенности и информирования о принятии решений необходимы постоянные инвестиции в сети мониторинга, моделирование и междисциплинарные исследования. Особого внимания заслуживают несколько областей исследований.
Во-первых, улучшение представления горных процессов в климатических моделях имеет решающее значение для прогнозирования будущего риска засухи. Текущие глобальные климатические модели работают в пространственных разрешениях, которые слишком грубы, чтобы улавливать резкие градиенты осадков и температуры, которые происходят через горную местность. Региональные модели с более высоким разрешением, такие как модели, разрабатываемые в рамках скоординированного регионального эксперимента по уменьшению масштабов изменения климата (CORDEX), начинают устранять этот разрыв, но требуется больше работы для моделирования обратной связи между ландшафтом, облаками и радиацией, которые управляют горным климатом.
Во-вторых, необходимо углубить понимание взаимодействий ледников и климата, чтобы предсказать, как изменится вклад ледниковых талых вод в ближайшие десятилетия. Для этого требуется не только постоянный мониторинг баланса массы ледников, но и исследования процессов, контролирующих отступление ледников, включая обломки, альбедо поверхности и образование ледниковых озер. Разработка ледниковых моделей, которые могут быть сопряжены с гидрологическими моделями, является приоритетной задачей как для Анд, так и для Гималаев.
В-третьих, для разработки эффективной политики в области адаптации необходимы исследования социальных аспектов засухи в горных районах. Это включает в себя изучение того, как различные общины воспринимают засуху и реагируют на нее, как институциональные механизмы влияют на распределение воды во время дефицита и как лица, принимающие решения, используют климатическую информацию. Подходы к проведению исследований с участием местных заинтересованных сторон, которые привлекают местные заинтересованные стороны к разработке и осуществлению исследований, могут повысить актуальность и охват научных результатов.
В-четвертых, палеоклиматические исследования дают более долгосрочную перспективу в отношении изменчивости засухи, которая может помочь контекстуализировать текущие тенденции. Для Анд и Гималаев были разработаны реконструкции осадков и потоков деревьев, которые расширяют наблюдательный рекорд еще на несколько веков. Эти записи показывают, что засухи более суровые, чем любые в современный период, происходили в прошлом, обеспечивая базовый уровень для оценки исключительности текущих засух и проверки способности моделей моделировать многодекадную изменчивость.
Международное сотрудничество является общей нитью, проходящей через все эти приоритеты исследований. Такие организации, как Международный центр комплексного развития горных районов (ICEMOD) в Гималаях и Межамериканский институт исследований глобальных изменений (IAI) в Андах, способствуют трансграничному научному сотрудничеству и обмену данными. Укрепление этих совместных сетей может ускорить прогресс, обеспечивая при этом, что исследования приносят пользу всем странам, которые разделяют эти горные системы.
Заключение
Горные хребты являются не пассивными фонами засухи, а активными участниками климатических процессов, определяющих, когда и где происходит засуха.Анды и Гималаи, как две из самых выдающихся горных систем мира, формируют засуху через контроль над орографическими осадками, их взаимодействие с крупномасштабными атмосферными колебаниями и их роль в качестве резервуаров снега и льда. Понимание этих механизмов необходимо миллиардам людей, которые зависят от воды, происходящей из этих гор.
По мере того как изменение климата продолжает изменять основные параметры системы Земли, влияние горных хребтов на засуху, вероятно, станет еще более выраженным. Повышение температуры приводит к уменьшению снежного покрова, ускорению отступления ледников и увеличению атмосферного спроса на влагу, все это усиливает риск засухи. В то же время рост населения и экономическое развитие увеличивают спрос на воду, создавая ситуацию, при которой даже умеренные засухи могут иметь тяжелые последствия.
Стратегии адаптации, сочетающие в себе улучшение мониторинга, диверсифицированное водоснабжение, комплексное управление водосборными бассейнами, региональное сотрудничество и эффективность на стороне спроса, открывают путь к большей устойчивости. Но эти стратегии требуют устойчивой политической приверженности и финансовых инвестиций, а также готовности учиться как на научных исследованиях, так и на опыте сообществ, которые жили с засухой в течение поколений. Признавая центральную роль, которую играют горные хребты в формировании моделей засухи, общества могут принять обоснованные меры для подготовки к более изменчивому и неопределенному водному будущему.