| メイ・ガバト | |
|---|---|
ギバ川との合流点近くのメイガバト川 | |
ティグレ州のメイ・ガバ川 | |
| 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 | ヒザイティ・ウェディ・チェベル |
| • 位置 | メレブ・ミティ・イン・インデルタ |
| • 標高 | 2,233メートル(7,326フィート) |
| 口 | ギバ川 |
• 位置 | デブレ・ナズレット市のカエ・ギラ |
• 座標 | 北緯13°28′34″ 東経39°17′49″ / 北緯13.476° 東経39.297° / 13.476; 39.297 |
• 標高 | 1,590メートル(5,220フィート) |
| 長さ | 42 km (26 マイル) |
| 流域サイズ | 652 km 2 (252 平方マイル) |
| 幅 | |
| • 平均 | 15メートル(49フィート) |
| 退院 | |
| • 位置 | ギバ川との合流点付近[1] |
| • 最大 | 190 m 3 /秒(6,700 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 |
| 支流 | |
| • 右 | カラミノ川 |
| 水域 | ヒザイティ ウェディ チェベル、ゲレブ セーゲン、ゲレブ ビアティ、アディ ヒロ |
| 滝 | マリアム・バフラウティ |
| 橋 | メレブ・ミティ; ギジェトへの道 |
| 地形 | 山々と深い峡谷 |

メイガバト川はエチオピア北部の川です。インデルタ山脈(海抜2,233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ぎます。[2]ゲレブセゲン貯水池は2016年にこの川に建設され、主にメケレに飲料水を供給することを目的としています。[3]

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15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。[4]
支流
主な支流はメケレの大部分を流れるカラミノ川で、ゲレブ・セゲン貯水池の下流でマイ・ガバト川に合流します。
水文学
水文学的特徴
流出量または年間総流出量は5800万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、ピーク流出量は毎秒190m³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9%です。集水域の28%に石灰岩が存在するため、この流出係数は近隣の川よりも低くなります。[1]

この川によって運ばれる堆積物の総量は、年間373,000トンに上る。川の水に含まれる堆積物濃度の中央値は1.8グラム/リットルだが、64グラム/リットルにまで達することもある。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、川に流れ込む。[5] このような水には多くの栄養素(地元では「アイギ」と呼ばれる)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る。[4]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752トンである。すべての測定は、2006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た。[5]ゲレブ・セゲン貯水池の建設により水と堆積物が遮断されるため、 上記の値が大幅に減少したことが予想される。
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。[4]

時間の経過による変化
1930年代に撮影された集水域のイタリア航空写真による証拠によると、集水域の48%が木本植物で覆われていた(2014年は33%)。この植物は以前は流出をより遅くすることができた。その一方で、5つの貯水池がすでに源流の洪水を阻止しており、2014年の流出係数はより小さくなった(1935年の12%に対して2014年の9%)。[6] 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。[7]この川はその期間に最大の流量と幅を誇った。この川の洪水の規模も、近年、集水域への介入により減少している。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。[8]石堤[9] [10]やチェックダムなどの物理的な保全構造物も流出水を遮断します。[11] [12]
灌漑農業

泉や貯水池に加え、灌漑は川の基底水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。[4]多くの場所で、川沿いの狭い沖積平野に灌漑地が設けられており、農民はモーターポンプを使用して、ヒザイティ・ウェディ・チェベル、ゲレブ・セゲン、ゲレブ・ビアティの各貯水池からの浸透によって生成された基底水を汲み上げている。
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。[13]
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。[14]
自然の境界
この川は途中でインデルタ地区を通過します。[2] 歴史的には、インデルタ州は現在よりも広く、メイ・ガバトがインデルタ本体(首都:メケレ)とガバト・メラッシュ(文字通り「(メイ)ガバトの向こう」を意味する)の境界を構成し、ヒンタロが首都でした。[16]
トレッキング
近くのドゥグア・テンビエンにはトレッキングルートが整備されている。[17]地面に道は記されていないが、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。[18]ドゥグア・テンビエンの南西部の山々を通るトレッキング18からは、メイ・ガバット川下流(ゲレブ・セゲン貯水池を含む)と河口のパノラマビューを楽しめる。
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。
- ^ ab 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。
- ^ メブラートゥ、ゲブレスラシエ;アバイ、アスメラシュ。ハイル、ゲブレルファエル。ハーゴス、ミルツ(2020)。 「エチオピア北部のゲレブ・セゲンダムの電気抵抗率イメージングと工学的地質学的調査」。工学地質学と環境の紀要。79:83~95。土井:10.1007/s10064-019-01577-0。S2CID 199098746。
- ^ 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.
- ^ Descheemaeker , K. および同僚 (2006)。「植生回復による斜面流出:エチオピア、ティグライ高原の事例研究」。Journal of Hydrology。331 (1–2): 219–241。doi : 10.1016 / j.still.2006.07.011。hdl : 1854/LU-378900。
- ^ ヤン・ニッセン;ポーゼン、ジーン。ゲブレマイケル、デスタ。ヴァンカンペンハウト、カレン。デス、マルゴ。イフデゴ、ゲブレメディン。知事、ジェラルド。レアーズ、ヘルヴィッヒ。ジャン・モイヤーソンズ。ナウツ、ジョゼフ。ハレゲウェイン、ニガシー。ハイレ、ミティク。デッカーズ、ジョゼフ (2007)。 「エチオピア北部の農地の土壌浸食を制御するための石堤の学際的な現場評価」。土壌と耕作の研究。94 (1): 151–163。土井:10.1016/j.still.2006.07.011。hdl : 1854/LU-378900。
- ^ Gebeyehu Taye および同僚 (2015)。「エチオピアの半乾燥高地における流出と土壌流出の削減における石堤と溝の有効性の進化」。Zeitschrift für Geomorphologie。59 ( 4): 477–493。Bibcode : 2015ZGm ....59..477T。doi : 10.1127/zfg/2015/0166。
- ^ 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.
- ^ Etefa Guyassaと同僚 (2017). 「エチオピア北部の事例におけるガリー沿いの流出特性に対するチェックダムの影響」Journal of Hydrology . 545 (1): 299–309. Bibcode :2017JHyd..545..299G. doi :10.1016/j.jhydrol.2016.12.019. hdl : 1854/LU-8518957 .
- ^ ヤン・ニッセン;デシェーマカー、カトリエン。ゼネベ、アマヌエル。ポーゼン、ジーン。デッカーズ、ジョゼフ。ハイレ、ミティク (2009)。 「ティグレ高原(エチオピア)のトランスヒューマンス」。山岳研究開発。29 (3): 255–264。土井:10.1659/mrd.00033。hdl : 1854/LU-854326。
- ^ センブローニ、A.;モーリン、P.ドラミス、F. (2019)。ドグア テンビエン山塊の地域地質。で: エチオピアの熱帯山脈のジオトレッキング — ドグア テンビエン地区。スプリンガー自然。ISBN 978-3-030-04954-6。
- ^ Moeyersons, J. および同僚 (2006)。「エチオピア、ティグライ高原の 2 つのトゥファダムの年代とバックフィル/オーバーフィル層序: 後期更新世および完新世の湿潤状態の証拠」。古地理学、古気候学、古生態学。230 (1–2): 162–178。Bibcode :2006PPP...230..165M。doi :10.1016/j.palaeo.2005.07.013 。
- ^ サラ・ヴォーン、「エチオピアにおける民族性と権力」、博士論文、123 ページ、2003 年
- ^ ドグア・テンビエンのトレッキングルートの説明。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。ジオガイド。スプリンガー自然。 2019.土井:10.1007/978-3-030-04955-3。ISBN 978-3-030-04954-6. S2CID 199294303。
- ^ 「nyssen-jacob-frankl のタグが付けられた公開 GPS トレース」。
