| イララ | |
|---|---|
ロマナットのイララ川 | |
ティグライ州のイララ川 | |
| 位置 | |
| 国 | エチオピア |
| 地域 | ティグライ州 |
| 地区 (ウォレダ) | インデルタ |
| 身体的特徴 | |
| ソース | チチャット |
| • 位置 | デルガジェン |
| • 標高 | 2,376メートル(7,795フィート) |
| 口 | ギバ川 |
• 位置 | アディ・アズメラのカラノ |
• 座標 | 北緯13°35′28″ 東経39°22′37″ / 北緯13.591° 東経39.377° / 13.591; 39.377 |
• 標高 | 1,740メートル(5,710フィート) |
| 長さ | 46 km (29 マイル) |
| 流域サイズ | 341 km 2 (132 平方マイル) |
| 幅 | |
| • 平均 | 25メートル(82フィート) |
| 退院 | |
| • 位置 | ギバ川との合流点[1] |
| • 最大 | 259 m 3 /秒(9,100 立方フィート/秒) |
| 盆地の特徴 | |
| 進行 | ギバ→テケゼ→アトバラ→ナイル→地中海 |
| 河川システム | 永久河川 |
| ランドマーク | メケレ市 |
| 水域 | チチャット、インダ・ジビ、アラト |
| 滝 | ロマナット |
| 橋 | メケレ、クウィハ |
| 地形 | 山々と深い峡谷 |
イララ川はエチオピア北部の川である。デルガジェン山脈(海抜2,676メートル)に源を発し、西に流れてギバ川となり、最終的にテケゼ川に注ぐ。[2]

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14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 48,000,000 m³ です。 雨期後半 (8 月) には激しい雨が降り、多くの場所で土壌が水で飽和するため、ピーク流出量は最大 259 m³/秒に達します。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ます) は 14% です。
この川によって運ばれる堆積物の総量は、年間 222,000 トンに上ります。川の水に含まれる堆積物の平均濃度は 1 リットルあたり 2.45 グラムですが、62 g/L 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期の初めで、緩んだ土やほこりが地表流によって洗い流され、川に流れ込みます。[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の体力を増強すると見積もっています。[3]全体として、平均堆積量は 1 平方キロメートルあたり年間 878 トンです。すべての測定は、2004 年から 2007 年にかけて、川の河口近くに意図的に設置されたステーションで行われました。[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航空写真による証拠では、集水域の36%が木本植物で覆われていた(2014年は20%)。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12%に対して2014年の14%)。その結果、川の流量は少なく、川幅は現在よりも狭かった。[5] 1980年代まで、環境への強い圧力があり、多くの植生が消失した。[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
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、主にポンプ灌漑を利用して、川沿いの狭い沖積平野に確保されている。
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。[12]
参照
参考文献
- ^ 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。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。
- ^ Frankl, Amaury; Nyssen, Jan; De Dapper, Morgan; Haile, Mitiku; Billi, Paolo; Munro, R. Neil; Deckers, Jozef; Poesen, Jean (2011). 「繰り返し撮影による長期的な峡谷と河道のダイナミクスと環境変化の関連付け (エチオピア北部)」. Geomorphology . 129 (3–4): 238–251. Bibcode :2011Geomo.129..238F. doi :10.1016/j.geomorph.2011.02.018.
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- ^ Nyssen, J.; Veyret-Picot, M.; Poesen, J.; Moeyersons, J.; Haile, Mitiku; Deckers, J.; Govers, G. (2004). 「エチオピア北部ティグライにおけるガリー制御のための緩い岩盤チェックダムの有効性」.土壌利用と管理. 20 : 55–64. doi :10.1111/j.1475-2743.2004.tb00337.x. S2CID 98547102.
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