| タンクワ | |
|---|---|
アビィ・アディ近郊のタンクワ川 | |
ティグライ地方のタンクワ川 | |
| 位置 | |
| 国 | エチオピア |
| 地域 | ティグライ州 |
| 地区 (ウォレダ) | ドグア テンビエン、コラ テンビエン、アベルゲレ |
| 身体的特徴 | |
| ソース | アディ・セラム |
| • 位置 | ハゲレ・セラム市 |
| • 標高 | 2,510メートル(8,230フィート) |
| 口 | ギバ川 |
• 位置 | アベルゲレのバラシュワ(ウォレダ) |
• 座標 | 北緯13°31′41″ 東経39°52′41″ / 北緯13.528° 東経39.878° / 13.528; 39.878 |
• 標高 | 1,266メートル(4,154フィート) |
| 長さ | 50 km(31マイル) |
| 流域サイズ | 216 km 2 (83 平方マイル) |
| 幅 | |
| • 平均 | 40メートル(130フィート) |
| 退院 | |
| • 位置 | アビィ・アディ橋[1] |
| • 最大 | 270 m 3 /秒(9,500 立方フィート/秒) |
| 退院 | |
| • 位置 | ギバ川との合流点[1] |
| • 最大 | 543 m 3 /秒(19,200 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 | アビィ・アディ |
| 支流 | |
| • 左 | アダウロ川、アルワディート、メイ・コカ、ツェチ川 |
| 水域 | チニ(貯水池) |
| 滝 | 急流 |
| 橋 | アビィ・アディ |
| 地形 | 山々と深い峡谷 |
タンクワ川はエチオピア北部の川である。ドゥグア・テンビエン山脈(海抜2510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25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]
支流

アビィ・アディ川の上流にある支流には[2]がある。
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、アビィ・アディの橋で4100万m³ 、バラシュワの ギバ川との合流点で7900万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、最大543m³/秒のピーク流量が発生します。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る)は23%です。[1]これはギバ川流域の他の河川と比較して高い数値であり、タンクワ流域の大部分が不浸透性の岩石、特にアシャンギ玄武岩、アラジ玄武岩、先カンブリア時代の基盤岩で構成されているという事実によって説明されています。[3]この川によって運ばれる堆積物 の総量は、年間596,000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 3.95 グラムですが、68 グラム/リットル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、川に流れ込むときです。[4] このような水には多くの栄養素 (地元では「アイギ」と呼ばれています) 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 3,627 トンです。すべての測定は、意図的に設置されたステーションで 2006 年から 2007 年にかけて行われました。[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こと、および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、以前の基底流量の50〜100倍になることがよくあります。対流性雨は午後に発生するため、これらの鉄砲水は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63%が木本植物で覆われていた(2014年は32%)。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13%に対して2014年の23%)。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。他の急斜面では、立ち入り禁止区域が設けられており、密集した植生は浸透の促進、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]

渓谷への移動
この川の峡谷の谷底は、移動牧畜の目的地地帯として特定されている。 移動牧畜は、村の近くの土地が作物で占められる夏の雨期に行われる。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、移動牧畜の目的地地帯として特に魅力的である。[12]
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。[13]
自然の境界
この川は9つの自治体と3つの郡区を通過し、6つの異なる境界を形成しています。[14]上流から下流へ:
- ハゲレ・セラムとメルファの国境、どちらもドグア・テンビエンにある
- ドゥグア・テンビエンにあるリマトとメルファの境界
- ドゥグア・テンビエンにあるアレゲンとメルファの境界
- アレゲンとデゴル・ウォヤネの国境、どちらもドグア・テンビエンにある
- アレゲン(ドグア テンビエン) とゲランバ(コラ テンビエン)の国境
- アビィ・アディの町を横断する
- コラ・テンビエンとアベルゲレの国境(ウォレダ)

川沿いのトレッキング
この川沿いにはトレッキングルートが整備されている。[15]地面には跡が残っていないが、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。[16]
- トレッキング6、タンクワ中流コース
- トレッキング20、タンクワ上流コース
雨期には洪水が発生する可能性があるため、川床に沿って歩かないように勧められます。また、川を渡ることも不可能になることが多々あります。[17]
参照
参考文献
- ^ abc 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ 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」。
- ^ ニッセン、1 月 (2019)。 「エチオピア北部の農村地帯におけるトレッカーの物流」。エチオピアの熱帯山脈でのジオトレッキング。ジオガイド。スプリンガー-ネイチャー。 537–556ページ。土井:10.1007/978-3-030-04955-3_37。ISBN 978-3-030-04954-6. S2CID 199198251。
