| エジン川 Heishui、Etsin-gol、Ruo He、Ruo Shui (弱水 (中国語) ) | |
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中国北部の砂漠の衛星画像。画像の右側に、かすかな緑色の跡として若河が見えます。 | |
| 語源 | 下流の季節的な流れにちなんで名付けられた |
| ネイティブ名 | 额济纳河 (中国語) |
| 位置 | |
| 国 | 中国 |
| 州 | 甘粛省、内モンゴル |
| 市 | 張掖 |
| 身体的特徴 | |
| ソース | カンチョウとシュウチャオの泉 |
| • 位置 | 甘粛省祁連山 |
| • 座標 | 北緯38°00′04″ 東経100°54′45″ / 北緯38.00111° 東経100.91250° / 38.00111; 100.91250 |
| • 標高 | 3,650メートル(11,980フィート) |
| 口 | バダイン ジャラン プラヤ |
• 位置 | バダイン ジャラン砂漠、内モンゴル |
• 座標 | 北緯42°18′50″ 東経101°04′20″ / 北緯42.31389° 東経101.07222° / 42.31389; 101.07222 |
• 標高 | 900 メートル (3,000 フィート) |
| 長さ | 630 km (390 マイル) |
| 流域サイズ | 約78,600 km 2 (30,300 平方マイル) |
| 盆地の特徴 | |
| 支流 | |
| • 左 | ダン・ハー、ベイダ・ハー |
额济纳河(えつんがわ、中国語:额济纳河)は、古代にはエツィン ゴル、弱水(中国語:弱水、文字通り「弱い水」、「弱い川」)、若河とも呼ばれ、中国北部の主要な河川システムです。祁連山脈の甘粛北部にある源流から北北東に約630キロメートル (390 マイル) 流れ、ゴビ砂漠の内陸部の额金盆地に注ぎます。この川は、世界最大級の内陸デルタまたは扇状地を形成しています。 [1]その流域は、中国の甘粛省と内モンゴル自治区の一部にまたがり、甘粛省張掖地域を流れています。酒泉地域を流れる際には、若水と改名されました。アルシャー同盟を流れるときはエジン川と呼ばれます。
歴史
約2000年前、この川の水量は現在よりもはるかに豊富だったと言われており、そのため、その常緑樹の分布は現在よりもはるかに遠く砂漠まで伸びていました。[2]川の一部は、かつてシルクロードの重要な部分を形成していた谷である河西回廊を流れています。黒河(または「黒い川」)としても知られる川の上流部分は、紀元前100年頃に中国人によって最初に定住されました。周囲の地形の乾燥と関係して水が豊富な川の谷は、フン族とモンゴル族が襲撃を開始するのに容易なルートを提供したため、シルクロードの貿易商を蛮族の頻繁な攻撃から守るために多くの前哨基地が作られました。それ以来、川の谷は集中的に耕作され、伐採されてきました。しかし、景観の開拓により浸食が増加し、地域の砂漠化と川の水量の段階的な減少につながっています。 [3]
川の下流部分はかつて黄河の中流域と混同されていました。黄河はもっと東に位置しますが、若江と並行して同じ方向にかなりの距離を流れています。
かつてのタングートの都市カラホトは現在は廃墟となっているが、川の下流近くにある。[4]伝説によると、1372年に明軍が川の流れを変えた後、この都市は放棄されたという。
この地域を訪れたヨーロッパの探検家には、ピョートル・クズミッチ・コズロフ(1907年 - 1909年)やジョン・デフランシス(1935年)などがいます。
20 世紀には、中国の主要な宇宙港である酒泉衛星発射センターが若水下流に建設され、川の両岸に発射台が設置されました。
流域の特性評価
流域の区分は、流域内に見られる数多くの自然環境に特有のさまざまな水文学的ダイナミクスを反映しています。人口の大部分は、オアシスや農業共同体とともに中流域に住んでいます。
上流域
川の主流は、標高 3650メートルの祁連山脈から始まります。ローム質の堆積物が川の水に暗い色を与え、昔からこの川は黒( Hei )と呼ばれてきました。この部分の地形は明らかにかなり急峻で、標高は 5544 メートルに達し、植生は主に野生の低木で構成されています。流域に降る年間降水量のほとんどがこの地域に集中しており、Yingluo の水分測定ステーションのすぐ北で合流する 2 つの主要な川筋を形成しています。
中流地域
中流域は、主に川の主要ルートに沿ったオアシスに、広範囲にわたる耕作地が存在するのが特徴です。この地域の中心地である張掖市は、川の広い北西湾曲部の隣に位置しています。人口が多く(2015年には940人/km 2)、耕作地の密度が高いため、水の需要が高く、2001~2012年の期間では年間2,400,000 m 3(85,000,000立方フィート)と推定されています。この需要は主に川(71%)と地下水(29%)を使用して満たされています。祁連山脈の北西側から下る川からの水の流入にもかかわらず、この部分の川の総収支はマイナスです(つまり、取得する水よりも失われる水の方が多い)。
下流地域
鄭義の水位観測点を過ぎると、川は大きく北東に曲がり、最後の400kmはバダインジャラン砂漠の西端で発達する。[1] [2]生理的な河畔植生を除けば、水文流域のこの最後の部分は主に砂漠であり、蒸発と深部浸透の両方によって引き起こされる水の損失により、水の流れが弱まる。このパターンにより、この川はRuo(弱)と名付けられている。[6]朗心山水位観測点を過ぎると、川は東河( Dong He、東の川)と西河(Xi He 、西の川)の2つの川に分かれ、砂漠をさらに220km進み、2つの末端湖であるSogo NurとGaxun Nurに注ぎ、全体としてJuyan Lake Basinを形成する。[2] [6]デルタは川自体の扇状地で形成されており、川が頻繁に流路を変える際に形成された何百もの乾いた水路が横切っています。この地域の気候は過去1万年ほど乾燥傾向にあるため、デルタはもはや活動的ではないと考えられており(つまり、堆積物が著しく蓄積されていない)、風と水の作用によってゆっくりと浸食されています。[7]
水文収支構成要素
流域の 3 つの主要エリアにおける水文学的バランスのさまざまな要素を分析することで、作用しているさまざまな地気候メカニズムを区別することができます。
最も完全なバージョンで一般的なサブ流域向けに定式化された水文学的収支は、次のように構成されます。
降水量のほとんどは上流域に見られ、標高と正の相関関係にあることも示している。[8] 3つの地域間の面積差が大きいにもかかわらず、上流域(野生の潅木)と中流域(農地)に一貫して植生が存在するため、蒸発散量はほぼ同じである。長期的には、植生のある地域(上流と中流)から乾燥地域(下流)に移行すると、蒸散要素の重要性が低下し、単純な蒸発が優先される。代わりに、体積収支は異なる兆候を示している。山岳地帯では、入力が出力を上回る超過は、重要な降水量で説明できます。中流域では、耕作に大量の水が必要で、帯水層から汲み上げられるため、水不足が増加します。最後に、下流域では、中国政府の水補給プログラムのプラスの効果が、2001年から2012年の期間の貯水量の増加に見られます。
比重測定
川沿いには水位計がいくつか設置されています。次の表は、それぞれの位置と平均流量(年間累積流量)を示しています。[9]

入手可能な流量データによると、上流域(Yingluoxiaまで)で流量が増加し、その後中流域で徐々に減少しています。この流量の弱まりは、祁連山の北東側から流れてくる支流と、農地に関連したかなりの派生との間の純バランスの結果です。[9]
参照
参考文献
- ^ ab Alles, David L. 編 (2010 年 9 月 7 日)。「中国の砂漠」(PDF)。西ワシントン大学。2010年10 月 29 日閲覧。
- ^ abc 「ジョン・E・ヒル著『Weilüe』(2004年)の草稿翻訳。第1節 - Di 氐族」ワシントン大学。 2010年10月29日閲覧。
- ^ Hou, Ren-zhi (1985年7月)。「中国内モンゴル自治区の砂漠にある古代都市遺跡」。歴史地理学ジャーナル。第11巻第3号。
- ^ Kychanov、E. (1995)。 「文海宝雲: 本とその運命」(PDF)。オリエンタリア写本。1 (1): 39–44。ISSN 1238-5018 。2009 年7 月 3 日に取得。
- ^ 「2015 年の SEDAC の人口データ」。
- ^ ab Walker, AS; Olsen, JW; Bagen (1987 年 7 月)。「バダインジャラン砂漠: リモートセンシング調査」。地理学ジャーナル。第 153 巻。pp. 205–210。
- ^ 「アジアの扇状地」。宇宙から見た地形学。NASA。2009年9月9日。2009年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年10月29日閲覧。
- ^ abcd Li, Xin. 「黒河流域の水循環と内陸盆地の水資源管理への影響」。Journal of Geophysical Research: Atmospheres。doi : 10.1002 /2017JD027889。
- ^ abcdefghij Zhang, A. 「中国北西部黒河流域の流量変動の分析:傾向、急激な変化、駆動要因、生態学的影響」。Journal of Hydrology: Regional Studies。doi:10.1016 / j.ejrh.2014.10.005。
