환경오염의 역사

History of environmental pollution

환경오염의 역사는 초기 문명부터 오늘날까지 [1]인간이 지배하는 생태계를 추적한다.이 역사는 특정 사회의 지역적 성공이 증가하고, 그 후 위기가 해결되거나 지속가능성이 생기거나 혹은 발생하지 않거나 [2][3]감소하는 것을 특징으로 한다.초기 인류 역사에서, 특정한 음식에 대한 불의 사용과 욕망은 식물과 동물 [4]군집의 자연적인 구성을 변화시켰을 수 있다.8,000년에서 12,000년 사이에, 주로 그들환경[5]"영구적인 구조"의 창조에 의존하는 농업 공동체가 출현했다.

18세기에서 19세기의 서구 산업 혁명화석 연료에 있는 에너지의 거대한 성장 잠재력을 이용했다.석탄은 더 효율적인 엔진에 동력을 공급하고 나중에 전기를 생산하는 데 사용되었다.현대의 위생 시스템과 의학의 발전은 많은 사람들을 [6]질병으로부터 보호했다.20세기 중반, 한 모임의 환경운동은 현재 누리고 있는 많은 물질적 이익과 관련된 환경비용이 있다고 지적했다.20세기 후반, 환경문제는 전 세계적으로 [7][8][9][10]확대되었다.1973년과 1979년의 에너지 위기는 지구촌이 비재생 에너지 자원에 얼마나 의존하게 되었는지를 보여주었다.1970년대까지 인류의 생태적 발자국은 지구의 운반능력을 초과하여 인류의 생활양식은 [11]지속가능하지 않게 되었다.21세기에는 화석연료[12][13]연소로 인한 지구 기후 변화로 인한 위협에 대한 세계적인 인식이 높아지고 있다.또 다른 큰 위협은 주로 토지 이용 변화에 의해 야기되는 생물 다양성의 손실이다.

초기 문명

초기 인류 역사에서, 유목 수렵 채집인들의 에너지다른 자원 수요는 작았지만, 특정한 음식에 대한 불과 욕구는 식물과 동물 [4]군집의 자연적인 구성을 변화시켰을 수 있다.8,000년에서 10,000년 사이에 세계의 [14]여러 지역에서 농업이 출현했다.농경사회는 주로 그들의 환경과 "영구적 구조"[5]의 창조에 의존했다.지역 식량 공급을 초과하거나 중요한 자원을 고갈시키는 사회는 계속 움직이거나 [15]붕괴에 직면했다.

A Sumerian harvester's sickle, 3000 BC, made from baked clay
구운 점토로 만든 기원전 3000년 수메르 수확기의 낫

고고학적 증거는 최초의 문명이 수메르, 남부 메소포타미아(현재의 이라크)와 이집트에서 발생했으며, 둘 다 기원전 3000년 경으로 거슬러 올라간다는 것을 암시한다.기원전 1000년까지, 문명은 인더스 계곡, 중국, 멕시코, 페루, 그리고 유럽의 일부 [16][17]지역에도 세워졌다.수메르인들은 인류 [18]문명의 지속가능성에 핵심적인 문제들을 설명한다.수메르 도시들은 기원전 5300년부터 일년 내내 집약적인 농업을 했다.이 경제에 의해 만들어진 저장 가능한 음식의 잉여는 야생 식품과 방목지를 찾아 이주하는 대신 한 곳에 정착할 수 있게 했다.그것은 또한 훨씬 더 많은 인구밀도를 가능하게 했다.메소포타미아에서 농업의 발달은 관개 시스템을 구축하고 유지하기 위해 많은 노동자들을 필요로 했다.이것은 차례로 신흥 문명을 보호하기 위한 상비군과 함께 정치적 위계질서, 관료주의, 종교적 제재로 이어졌다.농업의 강화는 인구 증가를 가능하게 했지만, 홍수와 과잉 관개로 상류 지역의 삼림 벌채를 초래하여 토양 염도를 높였다.재배에서 내염성 보리로의 전환이 있었지만 수확량은 여전히 감소했다.결국, 농업 생산 감소와 다른 요소들이 문명의 쇠퇴를 이끌었다.기원전 2100년부터 기원전 1700년까지 인구가 거의 60퍼센트 [18][19]정도 줄어든 것으로 추정된다.자원을 제대로 관리하지 못했기 때문에 결국 멸망했다고 생각되는 문명에는 [20][21]마야인, 아나사지인, 이스터 섬 사람들이 포함된다.반면 뉴기니남미에는 안정적재배자원예가 공동체가 존재했고 중국, 인도 등의 대규모 농업 공동체는 수세기 동안 같은 지역에서 농사를 지어왔다.일부 폴리네시아 문화는 작은 섬들에서 1,000년에서 3,000년 동안 안정된 공동체를 유지하며 환경에 대한 인간의 압력을 통제하기 위해 라후이[22] 카이티아키탕가[23] 사용하는 최소한의 자원을 가지고 있다.스리랑카에서는 데바남피야티사 왕의 통치 기간 동안 설치되었고 기원전 307년으로 거슬러 올라가는 자연 보호구역이 지속 가능성과 [24]자연과의 조화로운 삶을 위해 헌신되었습니다.

산업사회의 출현

A museum display of Watt's steam engine
와트 증기 기관, 주로 영국과 세계의 산업 혁명을 추진한 석탄으로 연료를 공급하는 증기 기관

수천 년에 걸친 기술의 진보로 인간은 환경에 대한 통제력을 강화하게 되었다.하지만 화석 연료의 에너지 성장 잠재력을 이용한 것은 18세기에서 19세기의 서구 산업 혁명이었다.석탄은 더 효율적인 엔진에 동력을 공급하고 나중에 전기를 생산하는 데 사용되었다.현대의 위생 시스템과 의학의 발전은 많은 사람들을 [25]질병으로부터 보호했다.이러한 상황은 인구 폭발과 전례 없는 산업, 기술, 과학 성장을 이끌었고, 이는 오늘날까지 지속되어 인류세라고 알려진 세계적인 인류의 영향력의 시기의 시작을 알렸다.1650년부터 1850년까지, 세계 인구는 약 5억 [26]명에서 10억 명으로 두 배가 되었다.

산업의 환경적, 사회적 영향에 대한 우려는 일부 계몽주의 정치 경제학자들과 1800년대의 낭만주의 운동을 통해 표출되었다.토마스 맬서스 목사는 "인구 과잉"에 대한 재앙적이고 많은 비판을 받은 이론고안했고, 스튜어트 밀은 "정지 상태" 경제의 바람직함을 예견했고, 따라서 생태 경제학의 [27][28][29]현대적 규율에 대한 우려를 예측했다.19세기 후반에 Eugenius Warming은 식물과 그 환경 사이의 생리적 관계를 연구한 최초의 식물학자였고,[30] 생태학의 과학적 분야를 예고했다.

20세기 초반

20세기까지, 산업 혁명은 인적 자원 소비의 기하급수적인 증가로 이어졌다.건강, 부, 인구의 증가는 단순한 [31]발전 경로로 인식되었다.그러나 1930년대에 경제학자들은 비재생 자원 관리 모델(호텔링 [32]규칙 참조)과 비재생 자원을 사용하는 경제에서 복지의 지속 가능성([33]하트윅 규칙)을 개발하기 시작했다.

생태학은 이제 과학 분야로 널리 받아들여졌고, 지속가능성에 필수적인 많은 개념들이 탐구되고 있었다.여기에는 단일 살아있는 행성계, 생물권, 자연 순환의 중요성(물, 영양소 및 기타 화학 물질, 폐기물), 영양 수준을 [34]통한 에너지 전달 등이 포함된다.

20세기 중반: 환경주의

대공황과 제2차 세계대전의 박탈에 이어 선진국들은 1950년대 이후 "인류를 지구물리학적 [35]힘으로 강하게 부각시킨 인류 기업의 급증"인 고도성장의 새로운 시기로 접어들었다. 모임 환경운동은 현재 누리고 있는 많은 물질적 이익과 관련된 환경비용이 있다고 지적했다.기술 혁신(플라스틱, 합성 화학 물질, 원자력 에너지 포함)과 화석 연료의 사용이 증가하면서 사회가 변화하고 있었다.현대의 산업 농업인 "녹색 혁명"은 미국의 해양 생물학자이자 박물학자이자 환경론자인 레이첼 카슨이 1962년에 기록한 바와 같이 시골 야생 생물에게 파괴적인 결과를 초래한 합성 비료, 제초제 및 살충제의 개발에 기초했다.

1956년, 미국의 지구과학자인 M. 킹 허버트최고 석유 이론은 석유 생산의 필연적인 정점을 예측했는데, 처음에는 미국에서(1965년에서 1970년 사이), 그 다음에는 세계의 연속된 지역에서,[36] 그 후에 세계적인 정점이 예상된다.1970년대 환경보호주의의 오염에 대한 우려, 인구 폭발, 소비지상주의, 유한자원의 고갈은 1973년 영국의 경제학자 E. F. 슈마허의 저서, 1975년 세계적인 싱크탱크인 로마클럽이 발간한 "성장 제한"에서 표현되었다.

20세기 후반

환경문제는 이제 세계적인 규모로 [7][8][9][10]전개되고 있었다.1973년과 1979년의 에너지 위기는 지구촌이 재생 불가능한 자원에 얼마나 의존하게 되었는지를 보여주었다. 카터 대통령은 국정 연설에서 미국인들에게 "에너지를 유지하라"고 촉구했다.낭비를 없애다.1980년을 에너지 [37]절약의 해로 만들자.선진국이 개발의 억제되지 않은 문제를 고려하고 있는 동안, 계속되는 빈곤과 빈곤에 직면한 개발도상국들은 국민의 [38]생활 수준을 높이기 위해 개발을 필수적이라고 여겼다.1980년 국제자연보전연맹영향력 있는 세계자연보전전략을 [39]발표했고 1982년 [40]세계자연헌장이 발표되면서 세계 생태계의 쇠퇴를 주목받았다.

1987년 UN세계환경개발위원회(브런틀랜드 위원회)는 보고서에서 개발은 받아들일 수 있지만 환경 문제를 증가시키지 않으면서 빈곤층의 요구를 충족시킬 수 있는 지속 가능한 개발이어야 한다고 제안했다.인구 증가와 개인 소비 증가로 인해 지구에 대한 인류의 수요는 지난 45년 동안 두 배 이상 증가했습니다.1961년에는 세계의 거의 모든 나라가 자국의 수요를 충족시킬 수 있는 충분한 능력을 가지고 있었다; 2005년에는 많은 [41]나라들이 다른 나라들로부터 자원을 수입하는 것만으로 그들의 요구를 충족시킬 수 있게 되면서 상황은 급변했다.재활용과 재생 에너지에 대한 대중의 인식과 채택을 증가시킴으로써 지속 가능한 삶을 향한 움직임이 나타났다.1970년대와 80년대에 풍력 터빈태양광 발전에서 재생 가능한 에너지원의 개발과 수력 발전의 증가로 화석 연료와 원자력 발전의 첫 번째 지속 가능한 대안이 제시되었다. 1980년대와 [42][43]90년대에 등장한 최초의 대규모 태양광 및 풍력 발전소이다.또한 이 시기에 선진국의 많은 지방정부와 주정부가 소규모 지속가능성 [44]정책을 시행하기 시작했다.

21세기: 글로벌 인지도

IPCC의 기후 과학자들의 작업을 통해 화석연료의 [12][13]연소로 인한 지구 기후 변화로 인한 위협에 대한 세계적인 인식이 높아지고 있습니다.2009년 3월, 주요 기후 과학자로 구성된 국제 팀인 코펜하겐 기후 위원회는 다음과 같은 강한 어조의 성명을 발표했다. "기후 시스템은 이미 우리 사회와 경제가 발전하고 번영한 자연 변동의 패턴을 넘어서고 있다.이러한 매개변수에는 지구 평균 표면 온도, 해수면 상승, 해양 및 빙상 역학, 해양 산성화 및 극한 기후 이벤트가 포함됩니다.많은 추세가 가속화되어 갑작스럽게 또는 돌이킬 수 없는 기후 [45]변화가 발생할 위험이 커집니다."

생태 경제학은 이제 생태학과 전통적인 신고전주의 [46][47]경제학 사이의 격차를 메우기 위해 노력하고 있다: 그것은 사회에 포괄적이고 윤리적인 경제 모델을 제공한다. 없는 이동, 스마트 성장(지속 가능한 도시 환경), 라이프 사이클 평가(제품 또는 프로세스의 라이프 사이클에 걸친 자원 사용 및 환경 영향의 요람에서 요람 분석), 생태 풋프리 등 지속 가능성을 구현하고 측정하는 데 도움이 되는 수많은 새로운 개념이 널리 받아들여지고 있습니다.nt 분석, 그린빌딩, 비물질화(자재 재활용), 탈탄소화(화석연료에 대한 의존도 감소) [48]등입니다.

비나 아가왈과 반다나 시바의 연구는 전통적이고 지속 가능한 농경사회의 문화적 지혜를 지속가능성에 대한 학문적 담론에 포함시키고 또한 현대 과학 [49]원리와 혼합시켰다.2009년 미국 환경보호국은 온실가스가 기후변화에 기여하고 더 많은 폭염, 가뭄, 홍수를 야기하며 식량과 [50]물 공급을 위협함으로써 미국인들의 "공중 건강과 복지를 위태롭게 한다"고 결정했다.2016년과 2018년 사이에 미국은 연간 평균 미세 입자 물질의 5.7%가 증가했으며, 이는 주변 [51]대기질을 정량화하는 데 도움이 되었다.급속히 발전하는 기술은 경제, 에너지 발전, 물 및 폐기물 관리, 그리고 시스템 생태학 및 산업 [52][53]생태학을 이용한 지속 가능한 실천으로의 식량 생산을 달성하는 수단을 제공한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Caradonna, Jeremy L. (2014) 지속가능성: 역사.옥스퍼드 대학 출판부 ISBN978-0199372409
  2. ^ Beddoea, R.; Costanzaa, R.; Farleya, J.; Garza, E.; Kent, J.; Kubiszewski, I.; Martinez, L.; McCowen, T.; Murphy, K.; Myers, N.; Ogden, Z.; Stapleton, K.; Woodward, J. (2009). "Overcoming systemic roadblocks to sustainable health". Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (28): E80, author reply E81. Bibcode:2009PNAS..106E..80K. doi:10.1073/pnas.0902558106. PMC 2710687. PMID 19584255.
  3. ^ 라이트, R. (2004)진보의 짧은 역사.토론토:아난시.ISBN 0-88784-706-4.
  4. ^ a b Scholars, R. (2003)석기시대 이야기들.S4C 및 S4C International과 연계하여 Beyond Productions.호주 방송 공사취득일 : 2009년 4월 16일
  5. ^ a b 클라크, W. C.(1977년)"영구적인 구조:생존과 생존: 태평양의 농촌 생태학에서 세계 생태계 관리를 위한 자기존성 커뮤니티의 관련성.Bayliss-Smith, T.와 R.피엠(에드)런던:학술 프레스, 363–384페이지.doi:10.1016/B978-0-12-083250-7.50017-0.ISBN 978-0-12-083250-7.
  6. ^ 힐겐캄프, K. (2005)환경보건: 생태학적 관점.런던: 존스 & 바틀렛.ISBN 978-0-7637-2377-4.
  7. ^ a b D.H. 메도우스, D.L. 메도우스, J. 랜더스, W. 베렌스 3세(1972년).성장한계뉴욕: 유니버스 북스.ISBN 0-8763-165-0.
  8. ^ a b "Living Planet Report". Global Footprint Network. Archived from the original on 27 March 2009.Living Planet Report 2008 (PDF) (Report). World Wide Fund for Nature, Zoological Society of London, Global Footprint Network. 2008. Retrieved 1 October 2008.
  9. ^ a b 밀레니엄 생태계 평가(2005년).생태계와 인간의 행복: 생물다양성 합성.World Resources Institute, Washington DC. 2009-07-08-01 취득.
  10. ^ a b Turner, G.M. (2008). "A comparison of the Limits to Growth with 30 years of reality" (PDF). Global Environmental Change. 18 (3): 397–411. doi:10.1016/j.gloenvcha.2008.05.001.
  11. ^ Lin, David; Hanscom, Laurel; Murthy, Adeline; Galli, Alessandro; Evans, Mikel; Neill, Evan; Serena Mancini, Maria; Martindill, Jon; Medouar, Fatime-Zahra; Huang, Shiyu; Wackernagel, Mathis (17 September 2018). "Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012–2018". Resources. 7 (3): 58. doi:10.3390/resources7030058.
  12. ^ a b 미국 상무부탄소 순환 과학NOAA 지구 시스템 연구소취득일 : 2009년 3월 14일
  13. ^ a b BBC 뉴스 (2008년 8월).상세: "기후변화" BBC 뉴스, 뉴스취득일 : 2009년 3월 14일
  14. ^ 라이트, 55페이지
  15. ^ 다이아몬드, J. (2005)접기: 사회가 어떻게 실패하거나 성공하는지를 선택하는가.뉴욕: 바이킹 북스.ISBN 1-5863-863-7.
  16. ^ 크레이머, S.(1988)역사는 수메르에서 시작된다: 역사상 39번째 기록입니다.펜실베니아 대학 출판부; 제3판(1988년 4월), 페이지 52-55.ISBN 9780812212761.
  17. ^ 라이트, R., 페이지 42
  18. ^ a b 라이트, R., 페이지 86–116
  19. ^ Thompson, W. R.; Hay, ID (2004). "Complexity, Diminishing Marginal Returns and Serial Mesopotamian Fragmentation" (PDF). Journal of World Systems Research. 28 (12): 1187–98. doi:10.1007/s00268-004-7605-z. PMID 15517490. S2CID 23452777. Archived from the original (PDF) on 2012-02-19. Retrieved 2009-07-07.
  20. ^ 다이아몬드, J. (2005)총기, 세균 및 강철: 인간 사회의 운명이다.뉴욕: W.W. 노튼ISBN 978-0-393-06131-4.
  21. ^ 다이아몬드, J. (2005)접기: 사회가 어떻게 실패하거나 성공하는지를 선택하는가.런던:펭귄.ISBN 978-0-14-303655-5.
  22. ^ 쿡 아일랜드 국립환경국입니다국립 공원 및 보존 지역 2009-08-05년 웨이백 머신에 보관.취득일 : 2009-02-24.
  23. ^ Miller, D.N. Tüwharetoa 및 N. Kahungunu(2005)지속 가능한 개발을 위한 서양과 마오리 가치.MWH New Zealand Ltd.취득일 : 2009-02-24.
  24. ^ Mackee, J.; Obbard, J.; Briffett, C. (2001). "Environmental Assessment in Sri Lanka: Its Status and the Potential for the Introduction of Strategic Environmental Assessment". Journal of Environmental Assessment Policy & Management. 3 (2): 209. doi:10.1142/s1464333201000674.
  25. ^ 힐겐캄프, K. (2005)환경보건: 생태학적 관점.런던: 존스 & 바틀렛.ISBN 978-0-7637-2377-4.
  26. ^ Goudie A. (2005)자연환경에 대한 인간의 영향제6회옥스퍼드: 블랙웰 출판사.ISBN 978-1-4051-2704-2.
  27. ^ 마르티네즈 앨리어, J. (1987년)생태경제학런던: 블랙웰.ISBN 978-0-631-15739-7.
  28. ^ 슈마허, E. (1973년)작은 것은 아름답다: 마치 사람이 중요한 것처럼 경제에 대한 연구.런던: 금발과 브릭스.ISBN 978-0-85634-012-3.
  29. ^ Daly, H.E. & Farley, J. (2004)생태경제학: 원칙과 응용.런던:아일랜드 프레스ISBN 1-55963-312-3.
  30. ^ 굿랜드, R.J. (1975년)"생태계의 열대 기원: "유진 워밍의 희년"오이코스 26: 240~245취득일 : 2009-03-14
  31. ^ de Long, B. (2000)"코누코피아:20세기 경제 성장 속도"작업 용지 7602케임브리지, 매사추세츠: 국립경제연구국.
  32. ^ Hotelling, H (1931). "The Economics of Exhaustible Resources". Journal of Political Economy. 39 (2): 137–175. doi:10.1086/254195. S2CID 222432341.
  33. ^ Hartwick, J (1977). "Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources". American Economic Review. 66: 972–974.
  34. ^ Worster, D(1994) "자연경제: 생태학적 생각의 역사"케임브리지:케임브리지 대학 출판부ISBN 0-521-46834-5
  35. ^ 로빈, L. (2008)'빅 헤어와 롱 나우' : 역사와 지속가능성에 대한 의제입니다.2009-03-26 호주 국립대학교/호주 국립박물관 역사연구센터 Wayback Machine Fenner 환경 및 사회학교에서 보관.취득일: 2009-03-16.
  36. ^ 노스캐롤라이나 주 그로브(1974년)"석유, 줄어드는 보물"내셔널 지오그래픽취득일: 2009-03-29.
  37. ^ 카터, J. (1980년)연두교서Jimmy Carter Library & Museum, Georgia State University, and Board of Regents of the University of Georgia.취득일: 2009-04-05.
  38. ^ 그룹 77(1964).77개 개발도상국 공동선언유엔 무역 개발 회의, 제네바, 1964.취득일 : 2009-03-31.
  39. ^ IUCN/UNEP/WWF(1991)"지구를 위한 배려: 지속 가능한 삶을 위한 전략"글랜드, 스위스취득일: 2009-03-29.
  40. ^ 유엔 총회(1982년).세계자연헌장제48차 전체회의, A/RES/37/7취득일 : 2009-03-30.
  41. ^ World Wide Fund for Nature (2008).Living Planet Report 2008.취득일: 2009-03-29.
  42. ^ 사우스페이스 에너지 및 환경 자원 센터.태양광 발전의 역사.취득일: 2009-04-07.
  43. ^ 닷지, D.풍력 발전의 삽화 역사.TelosNet.취득일: 2009-04-07.
  44. ^ 지속 가능한 도시를 위한 국제 센터."지속 가능한 도시"국제 지속 가능한 도시 프로그램은 1993년에 설립되었습니다.취득일: 2009-04-07.
  45. ^ 코펜하겐 대학교(2009년 3월)."의회로부터의 주요 메시지"Wayback Machine Proc에서 2009-03-16 아카이브 완료. 기후 변화에 관한 국제 과학 회의취득일: 2009-04-01.
  46. ^ Golubievski, N. & Cleveland, C. (ed.) "생태경제학의 문제와 원리"지구 백과사전 3장취득일: 2009-04-01.
  47. ^ 코스탄자 R. (2003)"생태경제학과 ISEE의 초기 역사." 2009-02-07년 웨이백 머신 생태경제학 인터넷 백과사전에 보관.취득일 : 2009-04-01
  48. ^ Blowitt, J. (2008)지속 가능한 개발의 이해.런던: 어스캔.ISBN 978-1-84407-454-9.
  49. ^ 강글리, M. "반다나 시바: 자립의 씨앗"Time.com, Heros for the Green Century.취득일: 2009-04-01.
  50. ^ 미국 환경보호국(2009년 4월)."EPA, 온실가스가 공중 보건, 복지/2007년 대법원 판결에 대한 응답으로 제안된 발견"날짜별 뉴스릴리즈취득일 : 2009-04-17.
  51. ^ Clay, Karen; Muller, Nicholas Z.; Wang, Xiao (2021-01-01). "Recent Increases in Air Pollution: Evidence and Implications for Mortality". Review of Environmental Economics and Policy. 15 (1): 154–162. doi:10.1086/712983. ISSN 1750-6816. S2CID 233312047.
  52. ^ 케이, J. (2002)Kay, J.J. "복잡성 이론, 엑서지 및 산업 생태학: 건설 생태계에 미치는 영향"2006-01-06년 Wayback Machine In: Kibert C., Sendzimir J., Guy, B. (에드)에서 아카이브 완료건설 생태: 친환경 건축물의 기초로서의 자연, 페이지 72-107.런던: 스폰 프레스.취득일: 2009-04-01.
  53. ^ Baksh, B. 및 Fiksel J. (2003년 6월) "지속가능성을 위한 추구: 프로세스 시스템 엔지니어링의 과제"2011-07-20 Wayback Machine American Institute Of Chemical Engineers Journal 49(6) : 1355에 보관.취득일: 2009-04-04.

외부 링크