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高潮 - Wikipedia

高潮こうちょう

台風たいふう発達はったつしたてい気圧きあつ海岸かいがん通過つうかするさいしょうじる海面かいめんたかまり

高潮こうちょう(たかしお)は、台風たいふう発達はったつしたてい気圧きあつ海岸かいがん通過つうかするさいしょうじる海面かいめんたかまりをう。地震じしんによって発生はっせいする「津波つなみ」とはことなる。ただし、かつては高潮こうちょうのことを「ふう津波つなみ」や 「暴風ぼうふう津波つなみ」、「気象きしょう津波つなみ」などとんだこともあったが、現在げんざいは「高潮こうちょう」とばれ,前述ぜんじゅつの3はほぼ死語しごとなっている[1]

高潮こうちょう図解ずかい平均へいきん海面かいめん (Mean sea level) に上乗うわのせして、通常つうじょう満潮まんちょう (Normal high tide) 60 cmと、気象きしょうしお (Storm tide) 520 cm(効果こうか (Surge) 455 cm ふくむ)とがかさなり、最大さいだい潮位ちょうい 5.8 m の高潮こうちょういえせている。

概要がいよう

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高潮こうちょう原因げんいんしゅとして、気圧きあつ低下ていかによる海面かいめん上昇じょうしょうと、こうきしふうによる海水かいすいせである。これらを「気象きしょうしお」とび、「天文てんもんしお」すなわち潮汐ちょうせき満潮まんちょうかさなるといっそう潮位ちょういたかくなる。これらの効果こうかわんのように遠浅とおあさうみ陸地りくちはいんでいる地形ちけいもっと顕著けんちょあらわれるので、日本にっぽんでは東京とうきょうわん伊勢湾いせわん大阪おおさかわん有明海ありあけかいなどで、ときすうせんにん死者ししゃ行方ゆくえ不明ふめいしゃおおきな高潮こうちょう災害さいがい過去かこかえされている[2]。これらのわんでは、湾内わんない海水かいすい固有こゆう振動しんどう潮位ちょういさらげているとのせつもある。

米国べいこく南部なんぶメキシコわん沿岸えんがんや、ベンガルわんめんしたインドバングラデシュでは、日本にっぽんよりはるかにだい規模きぼ遠浅とおあさうみひろがっているため、勢力せいりょくよわハリケーンサイクロンによってもだい規模きぼ高潮こうちょうこりうる。ベンガルわんおくでは中心ちゅうしん気圧きあつやく960ヘクトパスカル のサイクロンによって最大さいだい潮位ちょうい[注釈ちゅうしゃく 1]7 - 9メートル、メキシコわんおくでは2005ねんハリケーン・カトリーナによって最大さいだい潮位ちょういやく6メートルを観測かんそくしている。

高波たかなみなみ振幅しんぷくおおきいことをいい、津波つなみ地震じしん火山かざん隕石いんせき落下らっかなどもふく気象きしょう以外いがい活動かつどう原因げんいんなので、定義ていぎじょう高潮こうちょうとはことなる。あくまで要因よういんによる定義ていぎちがいであり、なみ性質せいしつ区別くべつしているわけではない。台風たいふうによるはげしい高波たかなみでも津波つなみではなく高潮こうちょうであり、台風たいふうによる高潮こうちょうであるからといって津波つなみのような被害ひがいないというわけではない。高潮こうちょうは storm surge とばれるのにたいし、津波つなみは Tsunami ないし earthquake surge とばれ区別くべつされるようになってきている。ただし珊瑚礁さんごしょうのある海岸かいがんとうでは台風たいふうによる高潮こうちょうによってなみぐん津波つなみ発生はっせいすることもある。

高潮こうちょうのメカニズム

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高潮こうちょうのメカニズムをしめした

おも原因げんいんは、海面かいめん気圧きあつ変化へんかである。そもそも海面かいめんたかさ(標高ひょうこう)は、気圧きあつ海水かいすい水圧すいあつ均衡きんこうがとれた状態じょうたい水位すいいである。1気圧きあつやく1013ヘクトパスカル)において海抜かいばつは0メートルであり、これよりも気圧きあつがると水圧すいあつ海面かいめんげる。

1ヘクトパスカルがるごと海面かいめんやく1センチメートル上昇じょうしょうする。たとえば台風たいふうなど熱帯ねったいせいてい気圧きあつした気圧きあつ980ヘクトパスカルの場合ばあい、33ヘクトパスカルひくいのでやく30から33センチメートル程度ていど上昇じょうしょうられる[3]

潮汐ちょうせきとの関係かんけい

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太陽たいようつき引力いんりょくによる潮汐ちょうせき天体てんたいしお天文てんもんしお)は、高潮こうちょうつまり気象きしょうしおとは独立どくりつしたべつ現象げんしょうであるが、同時どうじ発生はっせいすると海面かいめんがさらにたかくなって被害ひがい増大ぞうだいする。

てい気圧きあつ台風たいふう中心ちゅうしん接近せっきん時間じかん満潮まんちょう時間じかんたいかさなると、両者りょうしゃ合計ごうけいしたぶんほど海面かいめん上昇じょうしょうする。一方いっぽう干潮かんちょうには両者りょうしゃ相殺そうさいされて相対そうたいてきひくくなる。また、大潮おおしおなど時期じきてき潮位ちょういたかいときには、さらに海面かいめんたかくなる。

通常つうじょうにおいて外海そとめよりも干満かんまんおおきい内湾ないわんでは、とくおおきな潮位ちょうい変動へんどうこる。

効果こうか

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また、台風たいふう発達はったつしたてい気圧きあつした暴風ぼうふうれる天候てんこうで、わんなどのんだ地形ちけい湾口わんこうからわんおくへと暴風ぼうふうきこむと、海水かいすいせられてわんおく海水かいすいめんがかさぞうしされる。また、風波ふうはともな平均へいきんてき質量しつりょう輸送ゆそう海岸かいがん水位すいい上昇じょうしょうさせる。

Vがたわん場合ばあいおくになるほどなみたかくなる。また、わんなかでも水深すいしんひく遠浅とおあさわんほう効果こうかたかくなる。高潮こうちょう陸地りくちせる方角ほうがく台風たいふう風向かざむきがおな場合ばあいは、高潮こうちょう流速りゅうそく暴風ぼうふうによって加速かそくされ、破壊はかいりょくす。 豪雨ごううにより、陸地りくち部分ぶぶん浸水しんすいこすと、高潮こうちょう波高はこうをさらに上昇じょうしょうさせる要因よういんにもなる。

あめによる海水かいすいめん上昇じょうしょう

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台風たいふうてい気圧きあつによって海上かいじょう大雨おおあめることにより、海水かいすいめん上昇じょうしょうさせる。河川かせんみずうみとはことなりうみ広大こうだいであるため、海上かいじょう降水こうすいぶん周囲しゅうい分散ぶんさんされ、気圧きあつ強風きょうふうによる潮位ちょうい上昇じょうしょうよりは効果こうかすくない。港湾こうわんにおいては、雨水あまみず海洋かいようへの出口でぐちせまいことや、増水ぞうすいした河川かせんからの流水りゅうすいによって、降雨こううによる潮位ちょうい上昇じょうしょう比較的ひかくてききやすい。

台風たいふうによる高潮こうちょう被害ひがい

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室戸むろと台風たいふうジェーン台風たいふう高潮こうちょう水位すいいしめすライン

伊勢湾いせわん台風たいふう室戸むろと台風たいふう関東かんとうだい水害すいがい明治めいじ43ねんだい水害すいがい大正たいしょう6ねん高潮こうちょう災害さいがい)や、えい祚のふう安政あんせい3ねんだい風災ふうさいシーボルト台風たいふう有明海ありあけかい台風たいふうなど、台風たいふうによる甚大じんだい被害ひがい高潮こうちょうによるものもおおい。高潮こうちょう発生はっせいすると海面かいめんたかくなり、陸地りくち海水かいすいはいむ。その結果けっか沿岸えんがん住宅じゅうたく耕地こうち浸水しんすいしたり、ひとなみにさらわれたりする。また、9月中旬ちゅうじゅんは1ねんもっと潮位ちょういたか時期じきであり、毎年まいとしのように全国ぜんこく各地かくち被害ひがいている。台風たいふうなどによる気圧きあつ低下ていかふうせによってしょうじる海面かいめん上昇じょうしょうたかさを偏差へんさという[4]

日本にっぽんでこれまでに観測かんそくされた気象きしょうしお最大さいだいは、伊勢湾いせわん台風たいふうときの3.45メートル名古屋なごやこう)であり、上記じょうき国々くにぐにではさらたかくなるとおもわれる。また天文てんもんしおくわえた潮位ちょういでは、おなじく伊勢湾いせわん台風たいふうときの3.89メートルが観測かんそく史上しじょう日本にっぽん最大さいだいである。災害さいがいこるおそれがあると予想よそうされる場合ばあい沿岸えんがん高潮こうちょう警報けいほう注意報ちゅういほう)が発表はっぴょうされる。

台風たいふうによってとくおおきな被害ひがいした近年きんねん高潮こうちょう災害さいがいには、つぎのような事例じれいがある。

1999ねん平成へいせい11ねん9月24にち 台風たいふう18ごう
熊本くまもとけん宇土うとぐん不知火しらぬいまちげん宇城松合まつあい地区ちくこった高潮こうちょうで12にん犠牲ぎせいしゃている。海水かいすいめんそのものが陸地りくちまでせるという、津波つなみ特性とくせいっていた。
2004ねん平成へいせい16ねん8がつ30にち - 8がつ31にち 台風たいふう16ごう
岡山おかやまけん香川かがわけん中心ちゅうしんとした瀬戸内海せとないかい沿岸えんがんおおきな高潮こうちょう被害ひがい発生はっせいし、岡山おかやまけん倉敷くらしき1人ひとり香川かがわけん高松たかまつ2人ふたり犠牲ぎせいしゃした。当時とうじ潮位ちょうい年間ねんかんもっとたかくなる夏季かき大潮おおしお時期じきにあたり、台風たいふう接近せっきんした30にちよるから31にち未明みめいは、満潮まんちょう時間じかんたいでもあった。
これに台風たいふう接近せっきんともな気圧きあつ低下ていかによる効果こうかと、みなみ - 南西なんせい暴風ぼうふうによる効果こうかといった複数ふくすう悪条件あくじょうけんかさなったことで、宇野うのこう岡山おかやまけん玉野たまの)・高松たかまつこう高松たかまつ)のりょうけんしおしょにおいて、観測かんそく史上しじょう最高さいこう潮位ちょうい記録きろくした[5]。この被害ひがいからやく1週間しゅうかん経過けいかした9月7にちにも、台風たいふう18ごう接近せっきんによってふたた高潮こうちょう発生はっせいし、復旧ふっきゅう作業さぎょうをしていた地域ちいき浸水しんすい被害ひがいている。

発達はったつしたてい気圧きあつによる高潮こうちょう災害さいがい

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1953ねん高潮こうちょうにより北海ほっかい南岸なんがん高潮こうちょう発生はっせいオランダゼーラントしゅう

ちゅう緯度いど地域ちいきでは、おもあきからはるにかけてのかんこうてい気圧きあつ猛烈もうれつ発達はったつしてふゆあらし発生はっせいすることがある。そのときの中心ちゅうしん気圧きあつ台風たいふうみに低下ていかし、暴風ぼうふうによる効果こうか気圧きあつ低下ていかによるげが台風たいふう同様どうようこり、高潮こうちょうをもたらすことがある。ヨーロッパにはオランダベルギーなどの巨大きょだいてい平地ひらちひろがっており、広範囲こうはんい高潮こうちょう発生はっせいしたことがある。

河川かせんへの影響えいきょう

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高潮こうちょう発生はっせい水門すいもんじる操作そうさをしなければ、高潮こうちょう河川かせんさかのぼ浸水しんすい被害ひがいこす。東京とうきょうわんそそ河川かせんにおいて高潮こうちょうさかのぼると、背後はいご海抜かいばつゼロメートル地帯ちたいにおいて、甚大じんだい浸水しんすい被害ひがいこす危険きけんがある。

シミュレーションや長期ちょうき予測よそく

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SLOSHモデルの試験しけん運用うんよう画像がぞう(PD US NOAA)

高潮こうちょうシミュレーションは、米国べいこくではSPLASHほうやSLOSHほうなどが開発かいはつされた。日本にっぽんでも東京とうきょうわんかんして予測よそくプログラムがすで開発かいはつされている。

より長期ちょうきてきには、日本にっぽん国土こくど交通省こうつうしょうが、地球ちきゅう温暖おんだんともな将来しょうらい海面かいめん上昇じょうしょうまえた、高潮こうちょうなどにたいする海岸かいがん保存ほぞんについての検討けんとうを2019ねんはじめている[6]

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ 最大さいだい潮位ちょうい : 気象きしょうしお天文てんもんしおなどを合計ごうけいした、平均へいきん海面かいめん (MSL) にたいする実際じっさい潮位ちょうい

出典しゅってん

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  1. ^ 気象きしょう津波つなみ(meteo-tsunami)”. 2020ねん6がつ28にち閲覧えつらん
  2. ^ 高潮こうちょう防災ぼうさいのために > 3.どのような高潮こうちょうこったの?国土こくど交通こうつうしょう(2019ねん10がつ11にち閲覧えつらん
  3. ^ 石田いしだあきら富山とやまわんおそった“まわ”による高波たかなみ災害さいがい報告ほうこく対策たいさく : 波浪はろう災害さいがい地球ちきゅう環境かんきょう問題もんだいへの対応たいおう」、金沢大学かなざわだいがく地域ちいき連携れんけい推進すいしんセンター、2009ねん3がつ17にちhdl:2297/176062023ねん11月20にち閲覧えつらん。「金沢大学かなざわだいがく理工りこう研究けんきゅういき環境かんきょうデザインがくけい 
  4. ^ 荒川あらかわ水系すいけい隅田川すみだがわ流域りゅういき河川かせん整備せいび計画けいかく”. 東京とうきょう. 2021ねん12月24にち閲覧えつらん
  5. ^ 台風たいふうだい16ごうによる瀬戸内海せとないかい沿岸えんがん高潮こうちょうについて』(PDF)(プレスリリース)気象庁きしょうちょう、2004ねん9がつ1にちhttps://www.jma.go.jp/jma/press/0409/01a/takashio.pdf2015ねん3がつ16にち閲覧えつらん 
  6. ^ 気候きこう変動へんどうによる海面かいめん上昇じょうしょう海岸かいがん災害さいがい激甚げきじんへの対応たいおう~「だい1かい 気候きこう変動へんどうまえた海岸かいがん保全ほぜんのありかた検討けんとう委員いいんかい」の開催かいさい国土こくど交通省こうつうしょう 報道ほうどう発表はっぴょう資料しりょう(2019ねん9がつ30にち)2019ねん10がつ11にち閲覧えつらん

参考さんこう文献ぶんけん

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関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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