
ソコト川(旧称グルビン・ケビ)はナイジェリア北西部の川で、ニジェール川の支流である。[1]川の源流はカツィナ州南部のフントゥア付近で、ソコトから直線距離で約275キロメートル(171マイル)である。川は北西に流れ、ザムファラ州のグサウを通過する。グサウではグサウダムが貯水池を形成し、この都市に水を供給している。[2] さらに下流で川はソコト州に入り、ソコトを通過してリマ川と合流し、南に向きを変えてケビ州のビルニン・ケビを流れる。[3]ビルニン・ケビの南約120キロメートル(75マイル)で 、ニジェール川との合流点に達する。[4]
川周辺の平野は広く耕作されており、川は灌漑用水源として利用されている。川は重要な交通手段でもある。[5]ソコトから約100キロメートル上流にあるバコロリダムは、ソコト川の主要な貯水池である。下流の氾濫原の耕作に大きな影響を与えてきた。[6]
汚染
地下水中に通常存在する量を超えて存在する有毒化学物質や生物剤を「水質汚染」と呼び、環境や人間の健康に危険を及ぼす可能性があります。他の人間の活動の結果として水域に追加された化学物質も、水質汚染の一形態と見なすことができます。環境や人間の健康にどれほどの害を及ぼすかに関係なく、有毒物質は少量でも水を汚染します。[7]
気候
ナイジェリアで最も暑い都市の一つはソコトで、平均気温は28.3℃(82.9℉)で、日中の気温は年間を通じて40℃(104.0℉)以下ですが、2月から4月は気温が40℃(104.0℉)以下と少し暖かくなります。[8]
ソコト盆地の貯水に適した場所
この調査では、貯水施設の適合性調査で重要と考えられる 8 つの変数を組み合わせて、ソコト リマ盆地における貯水施設の適切な場所が描写されました。検討された変数は、土地利用/被覆、土壌、地形、傾斜、堆積層の厚さ、線状構造の厚さ、浸透までの距離、降水量です。過去の調査の統計と調査対象地域のデータに基づいて、各クラスに傾斜値を割り当てて変数を分類しました。変数は、論理的順序付け相互作用から記録された変数の重みを使用して、加重オーバーレイ分析によって調整されました。適合性調査の結果、ソコト・リマ盆地の 3% (131.89 km2) の地域は非常に適合性が高いと考えられ、9% (486.19 km2) は中程度に適合性が高く、11% (596.05 km2) の地域は貯水施設の設置に適していないとされ、77% (3967.62 km2) は適合性が低いとされました。適合性レイヤー、浸透組織、デジタル高度モデルから作成されたセグメント間図、および配置された不規則組織 (TIN) をさらに組み合わせることで、6 つの予想される場所を特定し、それらの境界 (底部高さ、流出高、表面領域、貯留限界、および洪水レベルなど) を計算できます。
世界中で発生している降水パターンの変化は、気候変動がすでに現実になっていることを示しています (Dore、2005)。温暖化が進むと、蒸発量が増加し、地表の乾燥が進み、乾季の期間と強度が増します (Kevin、2005)。しかし、大気の保水量は 1 °C の温暖化ごとに約 7% 増加し、大気中の水蒸気量が増加し、これが降水量に最も大きな影響を与えます。特に地表に影響を与える大気の乱れは、湿度の増加によってもたらされ、総降水量が減少している地域でも、現在は通常の現象であるより激しい降水現象を引き起こします。これにより、洪水リスクが増大しています。この降水パターンの変化は多くの地域で発生しており、乾燥地域 (主に亜熱帯全域) では乾燥が進み、特に中規模から大規模の地域では湿潤地域がより湿潤になっています (Kevin、2005)。
ナイジェリアでは、環境の変化が水資源に直接的および間接的に多大な影響を及ぼしています。これには、国の北部における干ばつ、砂漠化、水域の蒸発、および洪水が含まれます。一方、南部では、海面上昇、塩水障害、水浸しの土地による地表および地下の水質悪化の問題に直面しています (Akujieze 他、2003 年、Bello、1998 年、Danladi 他、2017 年)。気候変動の影響の激化は、食糧不足や健康問題への社会的および経済的影響から、環境とコミュニティに確実に影響を及ぼしており、その証拠はナイジェリア北部で見ることができます (Urama および Ozor、2010 年)。
ナイジェリアのスーダン・サヘル地域は、乾燥が進行する傾向が長く続いており、環境の変化に伴って乾季の頻度が増加しています (James、1973、Mortimore、1973、Ola-Adams および Okali、2006、Olofin、1985)。ナイジェリアのスーダン・サヘル地域の状況は、サハラ砂漠が継続的に拡大し、砂漠化が進行しているため、以前は適していた広大な伐採地や耕作地が利用できなくなり、役に立たなくなっているというものです (Ajaero 他、2015)。ナイジェリア北部の乾期の発生は、主に大西洋からの雨を伴う暴風雨の渦が地域に十分に流入しなかったことが原因とされています。一方、砂漠化は、土壌の状態、不適切な土地利用による生態学的システムの混乱、植生、地理、自然気候の刺激、そして増大する食糧需要を満たすための農業用地の確保のために継続的に拡大が求められていることなど、さまざまな要因に関連しています (Oladipo、1993)。
ナイジェリア北西部では、人口の急激な増加に関連する建築、道路建設、農業、森林伐採などの著しい発展、開発、および建設活動が見られてきました。これにより、農村、現代、都市のニーズを満たすための水の需要が高まっています。これらのニーズを満たす食料を供給するのに十分な水が不足すると、特に乾季には水不足が深刻化します。使用および農村目的のための水へのアクセスが困難になると、下痢やコレラなどの病気や食料不足が蔓延し、地域の生活の質の低下につながります。
ソコト・リマ盆地内で安全な水が利用できるかどうかは、人々の健康、経済効率、個人的な満足度に大きな影響を与えます。このニーズへの対応は、地域が直面している深刻な問題です。地元の世帯の70%以上が高度な給水にアクセスしていません(SalihとAl-Tarif、2012年)。彼らは、雨、湧き水、湖、保護されていない井戸などの無料の水源にのみ依存しており、腸チフス、コレラ、下痢などの水媒介性疾患に対して無防備です。農業に従事する人口の規模が大きいため、集落は一般的に小さく、広い地域に分散しており、水道による給水は困難です(Ishaku他、2011年)。水不足の課題を緩和するための政府による介入には、井戸やボーリング井戸の設置が含まれます。残念なことに、この地域では地下水の調査が非常に困難です。険しい地形と高い給水量により、深刻な水文地質学的課題が生じ、井戸の故障率が高くなる一方、一部の井戸は乾季に水を全くまたはほとんど出さないため、住民を養うことができず、水不足や水危機につながっています (Akujieze 他、2003)。この現状により農業が調整され、特に女性や子供たちは乾季に家庭での水汲みのために長距離を歩く時間が増えています。増加する需要を満たすための水供給計画が不十分なため、短期的および長期的な利益を伴う創造的な解決策の検討が必要です。現在のニーズと拡大するニーズを調整する可能性を調査することが重要です。貯水池構造を利用した貯水は、小規模な貯水池が気候変動への適応に重要な役割を果たすことがわかっているため、最も柔軟な解決策の 1 つであり、サハラ以南アフリカの降水量の増加に伴う家庭の負担を軽減します (Cofie および Amede、2015)。
この研究の対象地域は、総面積 126,174 km2 のソコト・リマ川流域 (図 1) です。この地域はナイジェリア北西部の 4 つの州にまたがり、したがって IPCC (2007) によれば環境変化に対して極めて脆弱な半乾燥地域またはスーダン・サヘル地域にあります。この地域は主に軽い森林、草原、および低木で覆われています。この地域の環境は主に 2 つの気団によって制限されており、この気団が乾季と雨季という 2 つの季節を決定します。気団は熱帯海洋性気団と熱帯本土性気団で、大西洋とサハラ砂漠から別々に吹き込んでいます。この地域は 10 月から 4 月にかけて、砂嵐のハルマッタン旋風に見舞われる遅い乾季を迎えます。最大の食糧危機の問題は、ソコト・リマ川流域を含むナイジェリア北部の極地にあります。米国国際開発庁 (USIAD) (2012) によると、この地域はナイジェリアの 2012 年評価食糧安全保障状況で「影響を受ける」とされた地域の 1 つであり、近い将来に深刻な影響が出るでしょう。相対湿度は、雨期を除いて、年間を通じて低い (40%) 傾向にありますが、雨期には平均 80% まで上昇します。このことが、北部地域で見られる暑く乾燥した気候の主な理由です。これは、ナイジェリア南部で見られる暑く湿った気候とは大きく異なります (Kowal および Knabe、1972)。調査地域は、北緯 10 度から 14 度、東経 3 度から 9 度の範囲に広がっています。下流システムは、ガウォン、ザムファラ、グビンカなどの重要な支流があるリマ川システムに圧倒されています。これらの支流は、ソコト州のストームセラー複合地域を源とし、西に流れてリマ川に合流します。ただし、盆地の南側には、ダンザキ川、ポップ川、カサヌ川など、それほど重要ではない川があり、いずれもリマ川に合流します (Ojo、2014)。ソコト・リマ盆地は、3 つの地形学的単位に分類できます。つまり、南と南東に傾斜範囲とドーム状の隆起 (インセルベルグ) のある半透明の岩石に覆われた高地、北と中央に平野、西にニジェール川とリマ川下流の川沿いの湿地です (Swindell、1986)。
水資源を利用した農業は広く行われており、穀物、綿花、落花生、塊茎、サトウキビなどの作物が栽培されています。水は、経済、健康、環境、社会など、持続可能性のいくつかの要素に直接影響を与えるため、このような地域で持続可能な農業を発展させる上で不可欠です (WWAP、2015)。食料への需要が高まるには、水へのアクセスに大きく依存する農業プログラムの実践と強化が必要です。したがって、湖、ダム、小さな水源などの集水および貯蔵構造は、ソコト・リマ盆地での持続可能な農業を推進するために必要な水の一部を提供することができます。さらに、これらの計画は、大雨後に下流に流れる水の量を制御することで、ソコト・リマ盆地で特徴的な、短時間で集中的に降雨が集中する小雨洪水(Saher et al., 2013)の発生を軽減し(Ola-Adams and Okali, 2006)、同時に、より長い期間にわたって水が維持されることで地下水を再活性化するために使用できます。[9]
ソコト盆地の一般水文学
ナイジェリア北西部のソコト盆地は、西アフリカのサハラ以南のスーダンベルトのサバンナ型植生地帯にあります。盆地の大部分の年間降水量は平均約 30 インチ (760 ミリメートル) で、主に 5 月から 10 月の雨期に発生します。10 月から 4 月にかけての遅れた乾期は、北東部からの砂埃の舞うハルマッタンの渦に圧倒されます。4 月と 5 月は最も暑い月で、気温が 105 °F (40.6 °C) に達することもあります。ソコト盆地の川の流入は、ほとんどが陸地からの流出です。堆積岩からの地下水の流出によって処理された数か所の地域でのみ、川が続いています。ザムファラ川盆地では、年間総氾濫量である平均 3.33 インチ (8.5 センチメートル) のうち、地下水の湧出はわずか 1 インチ (2.5 センチメートル) に過ぎません。ソコトの近くでは、カランバイナ層の石灰岩に溜まった地下水からの湧出によって支えられたリマ川が一年中流れています。ほとんどの川の水源となっている半透明の岩層では、年間の総氾濫量は 5 インチ (12.7 センチメートル) を超えることもありますが、そのうち地下水の湧出はごくわずかです。盆地の堆積岩は白亜紀から第三紀に渡る年代で、主に砂、泥、および一部の石灰岩が互層になってできています。層は北西に向かって緩やかに傾斜しています。ソコト川 (現在のソコト) の沼地とその主な支流の下には第四紀の沖積層があります。これらの岩石には、3つの主要な自噴泉、すべての露頭地域の地方的な非圧地下水体、およびカランバイナ層の露頭にある貯水体が含まれています。自噴泉は、グンドゥミ層、リマ層、グワンドゥ層の深部にあり、リマ層の下部とダンジ層の泥層によって互いに隔てられています。露頭では、ダンジ層の土がカランバイナ層の貯水池も支えています。地下室複合体に位置するグンドゥミ層は、多彩な土、砂、岩でできています。[10]
参考文献
- ^ 「ソコト川 | ナイジェリア、地図、場所 | ブリタニカ」。
- ^ 「27 ソコト川のストック写真、高解像度の写真、画像 - Getty Images」
- ^ https://www.researchgate.net/figure/Drainage-Map-of-Sokoto-Basin-Showing-Major-and-Minor-rivers-modified-from-Adelana-et-al_fig2_319007278 [裸の URL ]
- ^ https://www.researchgate.net/figure/Drainage-Map-of-Sokoto-Basin-Showing-Major-and-Minor-rivers-modified-from-Adelana-et-al_fig2_319007278 [裸の URL ]
- ^ 「ソコト州立公文書館のシャガリ川」。
- ^ アカネ・ハルテンバッハとユルゲン・スクール (2005 年 10 月)。 「バコロリダムとバコロリ灌漑プロジェクト – ナイジェリア、ソコト川」(PDF)。イーワグ水生研究所。2010 年 1 月 10 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ 「水質汚染とは | 環境汚染センター」www.environmentalpollutioncenters.org . 2023年7月16日閲覧。
- ^ 「ソコトの気候、ソコトの気温、ソコトの天気::Traveltill.com」。Traveltill 。2023年10月3日閲覧。
- ^ Omolabi, Peter Oluwatobi; Fagbohun, Babatunde Joseph (2019-01-01). 「ナイジェリア北西部のソコト・リマ盆地における貯水構造に適した場所のマッピング」.リモートセンシングアプリケーション:社会と環境. 13:12–30. Bibcode:2019RSASE..13...12O. doi:10.1016/j.rsase.2018.10.006. ISSN 2352-9385.
- ^ 「ソコト川流域:WorldWideScience.orgのトピック」。worldwidescience.org 。2023年8月6日閲覧。
- ソコト川の水文学とプランクトン。J.ホールデン、J.グリーン。動物生態学ジャーナル、第29巻、第1号(1960年5月)、65-84頁。[1]
- ナイジェリアの半乾燥ソコト盆地の表層水と地下水の同位体と地球化学的特徴、アデラナ他、アフリカ科学技術ジャーナル(AJST)、科学技術シリーズ第4巻第2号、pp.80-89、2003年12月[2]
北緯11°24′11″ 東経4°07′15″ / 北緯11.40306° 東経4.12083° / 11.40306; 4.12083
