ツァイダム盆地、ツァイダム盆地、またはチャイダムム盆地は、中国青海省海西州の大部分を占める超乾燥 盆地である。盆地の面積は約 120,000 km 2 (46,000 平方マイル) で、その 4 分の 1 は塩湖とプラヤで覆われている。盆地の約 3 分の 1、約 35,000 km 2 ( 14,000 平方マイル) は砂漠である。
名前
ツワイダムはチベット語で「塩沼」を意味するཚྭའི་འདམ་のワイリー式 ローマ字表記である。同名のチベット語ピンインローマ字表記は Caidam である。Qaidamはモンゴル語への転写のGNCローマ字表記である。Tsaidam [ 1]は同名の異体ローマ字表記である。Chaidamuは中国語文字への転写のピンインローマ字表記である。同名はかつて中国の郵便地図でZaidam Swampとローマ字表記されていた。[2]
地理
地形的に、チャイダム盆地は青海・チベット高原の北東部にある比較的低い地域です。[3]標高約3,000メートル(10,000フィート)のチャイダムは、南のチベット(約4,300メートルまたは14,000フィート)と北の甘粛(約1,100メートルまたは3,500フィート)の間に一種の棚を形成しています。低い水位分水嶺がチャイダム盆地本体と東の青海湖を隔てています。この低い標高にもかかわらず、チャイダムは十分に高く、アルジェリア、ギリシャ、米国のバージニア州と同じ緯度にあるにもかかわらず、年間平均気温は2〜4℃(36〜39°F)です。 [4]
三日月形の盆地[5]は、およそ12万km2(46,000平方マイル)の面積を覆っています。 [6] [7]その基盤は、マンギャ盆地、北部の断層帯、および三湖盆地の3つのブロックに大まかに分かれています。[8]ツァイダム盆地は山間盆地であり、四方を山脈に囲まれています。[3]南部では、崑崙山脈がチベット高原の中央部の高地と分離しています。北部では、舒連南山などのいくつかの小さな尾根が、通常、北部の断崖にちなんで祁連または南山と呼ばれる別の高原と分離しています。北西部では、アルティンタグが新疆南東部のクムタグ砂漠と分離しています。

この位置のため、チャイダムは海への出口のない湖が集積する内陸盆地を形成している。この地域は地球上で最も乾燥した非極性地域の一つであり、場所によっては乾燥指数が0.008〜0.04と報告されている。[10]盆地全体の平均年間降水量は26 mm(1インチ)であるが、平均年間蒸発量は3,000〜3,200 mm(120〜130インチ)である。[4]降水量が少ないため、これらの湖は塩水になったり、完全に干上がったりしている。現在、盆地には4つの主要なプラヤがあり、南東部のカルハンと(北から南へ)北西部のクンテイ、チャハンシラトゥ、ダランタンである。[10]これらのプラヤと他のいくつかの塩湖は、流域の4分の1以上を占めており、[6]ジュラ紀以来の堆積物は、地殻変動によりこの地域の堆積の中心が繰り返し移動しているにもかかわらず、場所によっては10 [7]から14 km [4] (6–9 マイル) の深さまで堆積しています。[10]一部の湖は季節性があり、商業的に利用されているため、正確な数え方は困難です。ある計算では、流域には27の湖があり、[11]別の計算では43の湖があり、総面積は16,509 km 2 (6,374平方マイル) でした。[12]
ツァイダムは、その乾燥性、塩分濃度、昼夜および季節による気温の大きな変動、比較的高い紫外線放射などの特性から、中国地質調査所によって火星の類似物として研究されており[13]、中国の2020年火星探査車プログラムの分光法や機器の試験に利用されている。[14]
地質学の歴史
チャイダムは少なくとも10億年前から北中国クラトンの一部であったが、新原生代末期の約5億6000万年前に分離 した。[5]約4億年前から隆起が始まり、 2億年前までに大陸と再びつながるまで、浅い海に浮かぶ島であった。[5]
3次元モデリングによると、現在の盆地は新生代初め以来不規則なダイヤモンド型に圧縮されてきたことが示されている[15] 。インドプレートが5500万年前[16]から3500万年前の間のどこかで古代チベットの海岸線に影響を及ぼし始めた。 [17]当初、チャイダムははるかに低い標高にあった。コアサンプルで見つかった花粉は、漸新世(3400万~2300万年前)は比較的湿潤であったことを示している。 [18]西部の盆地にゆっくりと大きな湖が形成され、2つの大きな地殻変動によって隆起し、元の堆積源から切り離された。[18]中新世(2300万~ 500万年前)に最大範囲に達したとき、この湖は現在の標高2,800メートル(9,200フィート)の等高線[6]で300キロメートル(190マイル)以上広がっており[4] 、世界最大級の湖であった。栄養分に富んだ流入はプランクトンの大発生に寄与し、有機炭素の蓄積を生む生態系を支えた。[19]しかしチベット高原の隆起により、最終的には温暖多湿のインドモンスーンから遮断された。[19]チベット高原は森林ステップから砂漠へと変わった。[5] 1200万年前までに気候は乾燥し、チャイダム湖は複数の盆地に分かれ、頻繁に塩水化した。[4]鮮新世(500万~250万年前)には、堆積物の大部分は現在のクンテイにあったが、更新世(250万年前以降)には地殻変動により盆地の支流と盆地底が移動し、堆積物の中心はダランタンからカルハン地域に移った。[10]この時期の記録にある氷河期は低温気候を示唆しており[18]、砂岩のヤルダンは強風を証明している[19] 。
77万年前から3万年前まで、南東部の盆地の大部分を占めていたこの巨大な湖は、淡水湖と塩水湖の状態を9回繰り返した。[20] 花粉の研究によると、カルハン・プラヤにあるダブスン湖の湖底(盆地のほぼ最低地点)は、過去50万年の間に約700メートル(2,300フィート)上昇したと示唆されている。[21]約3万年前、当時は淡水であったこの巨大な湖は、少なくとも25,000 km 2(9,700平方マイル)の広さに広がり、その表面積は現在の後継湖よりも50~60メートル(160~200フィート)高かった。[22]同時に、その南にある「崑崙」古湖から流れ出る川は、ブカ・ダバン山近くの温泉から得られる膨大なリチウム埋蔵量[23]で三湖地域を豊かにし、現在はナリン・ゴル川[24]に流れ込み、東タイジナル湖に流れ込んでいる。[25]
約3万年前、崑崙山脈の湖は干上がり、カルハン川への淡水の流入は途絶えた。再び塩水となり、約2万5千年前に塩が沈殿し始めた。[22]盆地の継続的な形成と進化は、盆地の北の境界を形成するアルティン・タグ断層によって制御されている。 [15]
リソース


盆地の大規模な鉱床は2005年から大きな投資関心を集めた。約10の湖を含む塩原であるカルハン・プラヤには、500億トン(550億ショートトン)以上の塩が含まれている。[9]
塩の下にあるツァイダムは、中国の9つの最も重要な石油盆地の1つであり[26]、陸上生産の最大の中心地です。1954年以来開発されている青海油田には、冷湖、ガスイクル、月金2、花土溝油田と、朔北1、朔北2、台南ガス田が含まれます[27] 。合計すると、石油3億4,765万トン(20億バレル以上)と天然ガス3,066億立方メートル(10兆8,300億立方フィート)の確認埋蔵量があります[28]。年間生産能力は、石油約200万トン、天然ガス85億立方メートルです。パイプラインは花土溝ガス田をゴルムドの主要製油所と接続しており、セベイガス田は西寧、蘭州、銀川に接続されている。[29]
ツァイダムにはアスベスト、ホウ砂、石膏、その他さまざまな金属の埋蔵量があり、リチウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムの埋蔵量は中国でも最大です。
交通機関
1980年代初頭にチャイダム盆地の東部を横断した西寧・ゴルムド鉄道(青蔵鉄道の第一段階)は、この地域の鉱物資源にアクセスするための重要な交通手段です。盆地を横断するその他の鉄道には、 2019年12月に完成したゴルムド・敦煌鉄道[30]と、ザンゲ鉱業株式会社が建設した25kmの私鉄があります[31]。
国家発展改革委員会は2013年9月に、チャイダム盆地の西部を横断するゴルムド・コルラ鉄道の予備計画を開始した。 [32]建設は2014年11月に始まり、2020年に完了した。[33]
参考文献
引用
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文献
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外部リンク
- コロンビア大百科事典の「カイダム」
- NASA提供のチャイダム盆地の写真
北緯37度16分 東経94度27分 / 北緯37.267度 東経94.450度 / 37.267; 94.450
