| ヘルレン川 克鲁伦河(Kèlǔlún hé) | |
|---|---|
オンドルハーン近郊 | |
| 語源 | モンゴル語: kherlen、「ヘデレーテッド」 |
| ネイティブ名 | Хэрлэн гол (モンゴル語) |
| 位置 | |
| 国 | モンゴル、中華人民共和国 |
| モンゴルのアイマグ | ヘンティー、ドルノド |
| 中国地域 | 内モンゴル |
| 中国の県 | フルンボイル |
| 身体的特徴 | |
| ソース | |
| • 位置 | ブルハン・カルドゥン、ヘンティー山脈 |
| 口 | フルンノール |
• 座標 | 北緯48°44′ 東経117°5′ / 北緯48.733° 東経117.083° / 48.733; 117.083 |
| 長さ | 1,254 km (779 マイル) |
ヘルレン川(モンゴル語:Хэрлен гол、中国語:克鲁伦河、ピンイン: Kèlǔlún hé)は、モンゴルと中国にまたがる全長1,254kmの川である。[ 1 ]また、オルホン川とともにモンゴル最長の2つの川の一つでもある。[2]
コース
この川は、ウランバートルの北東約180キロメートル(112マイル)のハン・ヘンティー厳重保護区内のブルハン・ハルドゥン山付近のヘンティー山脈の南斜面に源を発しています。[ 2] [1]この地域は北極(トゥール川)と太平洋(ヘルレン川、オノン川)の流域の境界を構成しており、そのため「3つの川の流域」と呼ばれています。
そこからヘルレン川はヘンティ 県を東方向に流れている。さらに下流では、モンゴル東部のステップ地帯を横切り、ウラン・エレグとチョイバルサンを過ぎ、北緯48度3分 東経115度36分 / 北緯48.050度 東経115.600度 / 48.050; 115.600で中国に入り、さらに164キロメートル(102マイル)流れてフルンノール川に注ぐ。
ヘルレン川の平均流量は、2000年から2008年にかけて、過去数十年と比較して半分以上減少しました。[3]
ヘルレン=エルグネ=アムール
降水量が多い年には、通常は出口のないフルン湖が北岸で溢れ、水は約30キロメートル(19マイル)後にエルグネ川と合流する。 [1]エルグネ川は、アムール川と合流するまで、約944キロメートル(587マイル)にわたってロシアと中国の国境となっている。ヘルレン・エルグネ・アムール川システムの全長は5,052キロメートル(3,139マイル)である。
ソーダ湖、ウランおよび関連する地質
ドルノド県(モンゴル北東部最北端)のチョイバルサン市の近くで、ヘルレン川はいくつかのソーダ湖に水を供給している。[4]それらは (地質学的には) 中央モンゴル褶曲系のケルレンブロック北部[a]に位置する。 [6] これらは地下水によって供給される閉鎖湖であり、[7] 表面からの流入や流出はほとんどなく、[8]後期白亜紀にチョイバルサン-オノン火山列から噴出した玄武岩、火砕物、流紋岩 で形成された盆地にある。[9]これらの湖には、ツァイダム湖、グルヴァニ湖、シャル・ブルディン湖がある。[10] ソーダ湖に供給される地下水は、降雨や雪解け水によって涵養される浅い非圧帯水層と、湖の北側の高地の降水から供給されている。しかし、この地域の気候は半乾燥気候で、年間降水量はわずか207mmで、年間を通じて不均等に分布しています。つまり、地下水の涵養は比較的稀で、最も降水量が多い時期と雪解けの時期にのみ、顕著な涵養が起こります。[11]
ヘルレン川は地域の排水地点であり、また、地形勾配に沿って南に地下水が流れる浅い非閉じ込め帯水層の水文地質学的分水嶺でもある。浅く閉じた盆地にある湖は蒸発排水地点として機能している。[12]
これらの湖のいくつかはウランが非常に豊富です。[13]シャー・バーディン湖のある場所では、ウラン濃度が62.5μMと測定されました。[14] [b] これは、表面水域で報告された天然のウラン濃度としては最高値である可能性があります。[7] シャー・バーディンは、最も蒸発量が多い湖でもあります。[8]
集水域内にウラン鉱床は確認されていない。しかし、湖の北約100kmには、礫岩と砂岩 の中にウラン鉱(ピッチブレンド)/コフィニット集合体[c]の鉱床がいくつかある。[6]火山ガラスの失透は、この地域の地下水とソーダ湖のウランの潜在的な発生源である。[17]ソーダ湖が最も乾燥する春に頻繁に発生する大規模な砂塵嵐によっても汚染が生じる可能性がある。
シャー・バーディン湖はウラン濃度が最高値を示し(すぐ近くのグルヴァニ2湖もウラン濃度がそれに続く)、シャー・バーディン湖から15km以上離れたツァイダム2湖とグルヴァニ1湖からわかるように、その地域から離れるにつれて濃度は低下することが指摘されている。したがって、シャー・バーディン湖とグルヴァニ2湖からの風で運ばれた塩分が、この地域の他の場所の湖や地下水に到達している可能性も汚染のもう1つの可能性である。[18]
ヘルレン川沿いの長さ30キロ、幅20キロのフドゥー・アラル平原には、チンギス・ハーンのイフ・アウラグ(宮殿)がある。近くには炭酸塩、ソーダ、塩素を多く含む小さな湖がある。その水は神経障害の治療に効果があるとされている。[19]
モンゴル中央部では、2008年にソーダ湖の塩分に高濃度のウランが含まれていることが発見されました。[20]
参照
注記
参考文献
- ^ abc Brutsaert、ヴィルフリート;杉田道明(2008年12月) 「モンゴルの地下水は増えているのか、減っているのか?ヘルレン川流域の事例」。水文学科学ジャーナル。53 (6)。ロンドン: Taylor & Francis Informa Ltd: 1221–1229。土井: 10.1623/hysj.53.6.1221。S2CID 128674944 。2015 年1 月 19 日に取得。
- ^ イェンブー、バチュルン編(2021年)。モンゴルの自然地理。自然環境の地理。チャム:シュプリンガー・インターナショナル・パブリッシング。doi : 10.1007 / 978-3-030-61434-8。ISBN 978-3-030-61433-1。
- ^ オルコンセレンゲ、アレクサンダー; ブルガン、オドマー (2021)。「モンゴル東部ヤヒ湖流域の地球化学的研究と湖沼地形学」。Géomorphologie . 27 ( 3): 231-242 (セクション5.2「湖面積の変化」、§ 33を参照)。doi : 10.4000/geomorphologie.15873。
- ^ Linhoff, Benjamin S.; Bennett, Philip C.; Puntsag, Tamir; Gerel, Ochir (2011年3月). 「モンゴル東部のウラン含有ソーダ湖の地球化学的進化」. Environmental Earth Sciences . 62 (1): 171-183 (抄録参照). doi :10.1007/s12665-010-0512-8 . 2024年7月18日閲覧。
- ^ Zhao, Pan; Jia, Zhenhua; Xu, Bei; Xu, Yan; Sukhbaatar, Turbold; Appel, Erwin; Chen, Yan (2023年8月). 「後期三畳紀のモンゴル・オホーツク海西部の初期閉鎖:堆積学的、砕屑性ジルコン年代および古地磁気学的証拠からの制約」(PDF)。ゴンドワナ研究。125 (1): 9. doi :10.1016/j.gr.2023.08.007 。2024年7月25日閲覧。
- ^ abc Linhoff et al. 2011, p. 3, 「はじめに」>「地域地質学」。
- ^ ab Linhoff et al. 2011, p. 4, 「はじめに」>「ウランの地球化学」。
- ^ ab Linhoff et al. 2011、p. 10、「ディスカッション」>「湖の進化」。
- ^ ミロノフ、Y (2006)。「モンゴルのウラン」。ロシア・中央ユーラシア鉱物研究センター。ロンドン。 Linhoff et al. 2011、「はじめに」>「地域地質学」に引用されています。
- ^ Linhoff et al. 2011、p.5-6、「結果」。
- ^ Linhoff et al. 2011、p. 8、「ディスカッション」>「地下水の進化」。
- ^ Linhoff et al. 2011、p. 9、「ディスカッション」>「地下水の進化」。
- ^ Linhoff et al. 2011、p. 4および12、「はじめに」>「ウランの地球化学」、および「考察」>「ウランの地球化学」。
- ^ Linhoff et al. 2011、p.7、表4。
- ^ Linhoff et al. 2011、p. 6、「結果」>「水の化学」。
- ^ Linhoff et al. 2011, p. 12, 「ディスカッション」 > 「ウランの地球化学」。
- ^ Linhoff et al. 2011、p. 10、「ディスカッション」>「地下水の進化」。
- ^ Linhoff et al. 2011, p. 13, 「考察」 > 「ソーダ湖と地下水中のウランの発生源」
- ^ “クドゥー・アラル”.モンゴル旅行。2024 年 7 月 25 日に取得。
- ^ Linhoff et al. 2011, p. 13, 「意味合い」。
