| ゲンフェル | |
|---|---|
ティグライ地方のゲンフェル川 | |
| 位置 | |
| 国 | エチオピア |
| 地域 | ティグライ州 |
| 地区 (ウォレダ) | キルテ・アウライロ、アツビ・ウェンベルタ |
| 身体的特徴 | |
| ソース | |
| • 位置 | ウクロの北 |
| • 標高 | 2,253メートル(7,392フィート) |
| 口 | ギバ川 |
• 位置 | シュグア・シュグイ |
• 座標 | 北緯13°38′49″ 東経39°24′54″ / 北緯13.647° 東経39.415° / 13.647; 39.415 |
• 標高 | 1,770メートル(5,810フィート) |
| 長さ | 51 km (32 マイル) |
| 流域サイズ | 969 km 2 (374 平方マイル) |
| 幅 | |
| • 平均 | 30メートル(98フィート) |
| 退院 | |
| • 位置 | シュグア・シュグイの出口付近[1] |
| • 最大 | 300 m 3 /秒(11,000立方フィート/秒) |
| 盆地の特徴 | |
| 河川システム | 永久河川 |
| ランドマーク | ウクロ町 |
| 水域 | ゲレブ・メイ・ジビ、ライレイ・ウクロ、そして将来のギバ湖貯水池 |
| 滝 | 急流 |
| 橋 | ウクロ |
| 地形 | 山々と深い峡谷 |
ゲンフェル川はエチオピア北部の川です。海抜2,253メートルのアツビ山脈の麓に 源を発し、南西に流れてギバ川となり、最終的にテケゼ川に注ぎます。[2]将来のギバ湖は、スル川、ゲンフェル川、アグライ川が合流する平野を占めることになります。

水路測量
狭い沖積平野を局所的に蛇行する限定された川で、1キロメートルあたり9メートルの勾配がある。支流とともに深い峡谷を刻んでいる。[3]

水文学
水文学的特徴
流出フットプリントまたは年間総流出量は7,600万m³です。 雨季の後半(8月)には激しい雨が降り、多くの場所で土壌が水で飽和し、最大300m³/秒のピーク流出が発生します。雨水流出として集水域から直接流出する総降雨量の割合(流出係数とも呼ばれる)は12%です。[1]この川によって運ばれる堆積物 の総量は、年間274,000トンに上ります。川の水の平均堆積物濃度は1.66グラム/リットルですが、40グラム/リットルまで上がることもあります。堆積物濃度が最も高くなるのは、雨季の初めで、緩い土やほこりが地表流によって洗い流され、川に流れ込むときです。[4] このような水には多くの栄養素(地元では「アイギ」と呼ばれます)が含まれているため、農家は川に連れてくる牛が強くなると見積もっています。[3]全体として、平均堆積量は1km²あたり年間497トンです。すべての測定は2006年に河口近くに特別に設置された観測所で行われました。[4]
突発的な洪水
流出は、ほとんどの場合、非常に短い期間に発生する高流出流量イベント(鉄砲水と呼ばれる)の形で発生します。これらは、急峻な地形、多くの場合、植生の少ない、激しい対流性降雨に関連しています。このような鉄砲水の最大流量は、以前のベースフローの50〜100倍になることがよくあります。これらの鉄砲水は、対流性雨が午後に発生するため、夕方または夜間に発生することがほとんどです。[3]
時間の経過による変化
1930年代に撮影されたイタリアの集水域の航空写真によると、集水域の40%が木本植物で覆われていた(2014年は34%)。この植物は流出を遅らせる可能性があり、流出係数はより小さかった(1935年の11%に対して2014年の12%)。その結果、川の流量は現在よりも少なかった。[5] 1980年代まで、環境への強い圧力があり、多くの植物が消失した。[6]この川はその時期に最大の流量と幅を誇った。しかし、近年、集水域への介入により、この川の洪水の規模は減少している。急勾配では、囲いが設けられ、密集した植生は浸透の向上、洪水の減少、基底流の改善に大きく貢献している。[7]石堤[8] [9]やチェックダムなどの物理的な保全構造物も流出を遮断します。[10] [11]
灌漑農業
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泉や貯水池に加え、灌漑は川の基底流量に大きく依存している。このような灌漑農業は、食糧安全保障と貧困削減の需要を満たす上で重要である。[3]灌漑地は川沿いの狭い沖積平野、特にウクロ川の上流と下流に設けられている。
渓谷への移動
この川の下流峡谷の谷底は、移牧地として特定されている。 移牧は夏の雨期に行われ、村の近くの土地は作物で占められる。若い羊飼いは村の牛を峡谷まで連れて行き、小さな洞窟で一晩過ごす。峡谷は水があり、半自然植物がよく育っているため、移牧地として特に魅力的である。[12]
川底の岩や小石
川底で見られる岩や小石は、集水域の上流のどの場所からでも発生する可能性があります。川の最上流部では、上部の岩相単位の岩片のみが川底に存在しますが、下流に行くほど、川が横断するすべての岩相がより包括的に混ざり合っていることがあります。上流から下流にかけて、集水域には次の岩相単位が存在します。[13]
川沿いのトレッキング
この川沿いにはトレッキングルートが整備されている。[15]地面には跡が残っていないが、ダウンロードした.GPXファイルを使って辿ることができる。[16]トレッキングAはシュグア・シュグイ近くの下流を辿り、その後ゲンフェル渓谷の南端を通る。トレッキング23ではシュグア・シュグイのスルフ川とゲンフェル川の合流点も訪れる。雨季には鉄砲水が発生する恐れがあるため、川床を辿らないよう注意する。また、その場合、川を渡って渡ることも不可能となることが多い。[17]
参照
参考文献
- ^ ab Amanuel Zenebe、および同僚 (2013)。 「エチオピア北部の荒廃した半乾燥熱帯山地における河川流量の空間的および時間的変動」。Zeitschrift für Geomorphologie。57 ( 2): 143–169。Bibcode : 2013ZGm ....57..143Z。doi :10.1127/0372-8854/2012/0080。
- ^ ジェイコブ、M.と同僚 (2019)。ドグア テンビエンのジオトレッキング マップ (1:50,000)。で: エチオピアの熱帯山脈 - ドグア テンビエン地区のジオトレッキング。スプリンガー自然。ISBN 978-3-030-04954-6。
- ^ abcd アマヌエル ゼネベとその同僚 (2019)。テケッゼ盆地源流のギバ川、タンクワ川、ツァリエト川。で: エチオピアの熱帯山脈 - ドグア テンビエン地区のジオトレッキング。スプリンガー自然。土井:10.1007/978-3-030-04955-3_14。ISBN 978-3-030-04954-6. S2CID 199099067。
- ^ ab Vanmaercke, M. および同僚 (2010)。「中規模集水域からの堆積物の流出における土砂動態と洪水の役割: エチオピア北部の半乾燥熱帯高地の事例研究」。土壌および堆積物ジャーナル。10 ( 4 ): 611–627。doi : 10.1007/s11368-010-0203-9。hdl : 1854/LU-854315。S2CID 53365853。
- ^ ディンサ、エテファ・グヤッサ (2017).エチオピア北部の半乾燥山岳集水域における土地被覆と管理に対する水文学的反応(1935年~2014年)(論文)。ゲント大学。
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