Articulo de referencia

Río Ejin

Coordenadas : 42°18′50″N 101°04′20″E / 42.31389°N 101.07222°E / 42.31389; 101.07222 El río Ejin [ a ] es un importante sistema fluvial de cuenca cerrada del norte de China. Fluy...

Coordenadas : 42°18′50″N 101°04′20″E / 42.31389°N 101.07222°E / 42.31389; 101.07222

El río Ejin [ a ] es un importante sistema fluvial de cuenca cerrada del norte de China. Fluye aproximadamente 630 kilómetros (390 millas) desde sus cabeceras en las montañas Qilian hacia el norte-noreste hasta el lago Juyan en el desierto de Badain Jaran . El río forma uno de los deltas interiores y abanicos aluviales más grandes del mundo. [ 1 ] 

Su cuenca hidrográfica abarca unos 78.600 kilómetros cuadrados (30.300 mi² ) en partes de las subdivisiones chinas de Qinghai , Gansu y Mongolia Interior . Limita con el Mazong Shan al oeste, el Heli Shan y el Longshou Shan al sur, las montañas Helan y las cordilleras Lang Shan al este, y el Gobi Altay al norte. 

Nomenclatura

El nombre chino del río es una transcripción de su designación Tangut ( Tangut : 𗋽𗰞, lit. 'agua negra', transcripción fonética contemporánea con caracteres chinos亦集乃, [ b ] ahora:额济纳). Aguas arriba, se llama Heihe o río Hei ( chino :黑河; lit. ' río negro ' ), [ c ] reflejando el nombre Tangut, cuando fluye a través de Jiuquan , se llama Ruo Shui ( chino :弱水; lit. ' agua/río débil ' ); al llegar a Alxa League , asume el nombre de río Ejin. También se le conoce como Etsin Gol , o Ruo He en tiempos antiguos.

Historia

Hace unos 2000 años, se decía que el río tenía un caudal mucho más abundante que el actual, por lo que sus tramos perennes se extendían mucho más hacia el desierto. [ 2 ] Partes del río fluyen a través del Corredor de Hexi , un valle que alguna vez formó una parte importante de la Ruta de la Seda . La sección superior del río fue colonizada por primera vez por los chinos alrededor del año 100 a. C. Se crearon muchos puestos de avanzada para proteger a los comerciantes de la Ruta de la Seda de los frecuentes ataques de los bárbaros , ya que el valle del río, con abundante agua, en relación con la aridez del terreno circundante, proporcionaba una ruta fácil para que los hunos y los mongoles lanzaran incursiones. Desde entonces, el valle del río ha sido intensamente cultivado y explotado forestalmente. Sin embargo, la deforestación ha provocado una mayor erosión, lo que ha llevado a la desertificación de la región y a una reducción gradual del caudal del río. [ 3 ]

En el pasado, la parte baja del río se confundía con el tramo medio del río Amarillo , que se encuentra más al este pero fluye durante una distancia considerable en la misma dirección, paralelo al río Ruo.

La antigua ciudad tangut de Khara-Khoto , ahora desierta, se encuentra cerca del extremo inferior del río. [ 4 ] Según la leyenda, la ciudad fue abandonada después de que las fuerzas Ming desviaran el río en 1372. Hay muchos más sitios históricos en las cercanías, como la ciudad de Wenduge , las ruinas de Lücheng y el sitio de Jiaquhouguan .

Entre los exploradores europeos que visitaron la zona se encuentran Pyotr Kuzmich Kozlov (1907-1909) y John DeFrancis (1935).

En el siglo XX, el principal puerto espacial de China, el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan , se construyó en el curso inferior del río Ruo Shui, con plataformas de lanzamiento a ambos lados del río.

Caracterización de la cuenca

La subdivisión de la cuenca refleja las diferentes dinámicas hidrológicas típicas de los numerosos contextos naturales que se encuentran en ella. La mayor parte de la población se concentra en la zona media del cauce, junto con los oasis y los consorcios agrícolas.

Zona aguas arriba

El curso principal del río nace en las montañas Qilian, a una altitud de 3650 m s.n.m. La abundante sedimentación le confiere a sus aguas un color oscuro que, con el tiempo, ha dado origen al nombre de Hei (黑), es decir, Negro . La orografía en esta zona es notablemente escarpada, con picos que alcanzan los 5544 m s.n.m. y una vegetación compuesta principalmente por arbustos silvestres. La mayor parte de las precipitaciones anuales sobre la cuenca se concentra en esta área, dando lugar a dos cauces principales que se unen justo al norte de la estación hidrométrica de Yingluo.

Área de Midstream

La zona media del río se caracteriza por la presencia de extensas áreas de cultivo, principalmente en los oasis que siguen el curso principal del río. La ciudad de Zhangye , principal centro de la región, se ubica junto a una amplia curva noroccidental del río. La alta densidad de población (940 habitantes/km² en 2015) y de tierras de cultivo implica una elevada demanda de agua , estimada en 2.400.000 (85.000.000 pies cúbicos ) al año en el período 2001-2012. Esta demanda se satisface principalmente con el agua del río (71%) y las aguas subterráneas (29%). A pesar del aporte de agua de los ríos que descienden del lado noroeste de las montañas Qilian, el balance total del río en esta zona es negativo (es decir, se pierde más agua de la que se recibe).   

Zona aguas abajo

Después del medidor de corriente en Zhengyi, el río describe un amplio giro hacia el noreste , desarrollando sus últimos 400  km en el borde occidental del desierto de Badain Jaran . [ 1 ] [ 2 ] Aparte de la vegetación ribereña fisiológica, esta última parte de la cuenca hidrográfica es principalmente desértica, y las pérdidas de agua causadas tanto por evaporación como por percolación profunda hacen que el flujo de agua se debilite. Este patrón ha hecho que el río sea llamado Ruo (弱, Débil ). [ 6 ] Después del medidor de corriente de Langxinshan, el río se divide en dos entidades: el Dong He (東河, río oriental ) y el Xi He (西河, río occidental ) que continúan en el desierto por otros 220  km antes de desembocar en dos lagos terminales, el Sogo Nur y el Gaxun Nur , respectivamente, formando colectivamente la cuenca del lago Juyan . [ 2 ] [ 6 ] El delta está formado por el abanico aluvial del propio río, atravesado por cientos de canales secos excavados por el río durante sus frecuentes cambios de curso. Debido a que el clima de la zona ha seguido una tendencia a la sequía durante los últimos 10 000 años aproximadamente, el delta ya no se considera activo (es decir, no se están acumulando depósitos de forma significativa) y está siendo erosionado lentamente por la acción del viento y el agua. [ 7 ]

Componentes del balance hidrológico

El análisis de los diferentes componentes del balance hidrológico en las tres áreas principales de la cuenca permite distinguir los diferentes mecanismos geoclimáticos en juego.

El balance hidrológico, en su versión más completa y formulado para una subcuenca genérica, se estructura de la siguiente manera:ΔW=PAG+Rinorte+GRAMOinortemiTRotGRAMOot{\displaystyle \Delta W=P+R_{in}+G_{in}-ET-R_{out}-G_{out}}.

La mayor parte de la precipitación se encuentra en la zona aguas arriba, mostrando también una correlación positiva con la elevación. [ 8 ] Los volúmenes de evapotranspiración son casi los mismos a pesar de la gran diferencia de área entre las tres áreas debido a la presencia constante de vegetación en las zonas aguas arriba (arbustos silvestres) y aguas medias (tierras de cultivo). En elmiT{\displaystyle ET}En términos generales, al pasar de las zonas vegetadas (aguas arriba y aguas medias) a las zonas áridas (aguas abajo), el elemento de transpiración disminuye en importancia en favor de la simple evaporación . Los balances volumétricos, en cambio, muestran signos diferentes: en la zona montañosa, el exceso de entrada sobre salida puede explicarse con los importantes volúmenes de precipitación; en la zona media, los cultivos requieren una gran cantidad de agua que se extrae de los acuíferos, aumentando el déficit hídrico; finalmente, en la zona baja, los efectos positivos del programa de reposición de agua del gobierno chino son visibles en el aumento del volumen de agua almacenada en el período 2001-2012.

Hidrometría

A lo largo del curso del río se ubican varias estaciones de aforo. Para cada una, la siguiente tabla indica la posición y el caudal promedio (acumulado anualmente). [ 9 ]

Mapa de los medidores de caudal a lo largo del río HeiHe.

Según los datos de caudal disponibles , se observa un aumento del flujo en la zona alta (hasta Yingluoxia), seguido de una disminución gradual en la zona media. Este debilitamiento del flujo es el resultado del balance neto entre los afluentes que descienden del lado noreste de Qilian Shan y las considerables derivaciones relacionadas con la zona agrícola. [ 9 ]

Véase también

Notas y referencias

  1. Chino :额济纳河
  2. Tenga en cuenta que el Pinyin actualde estas palabras difiere de su pronunciación en aquel entonces.
  3. También se le llama 黑水, o 'agua negra'.
  1. 1 2 Alles, David L., ed. (7 de septiembre de 2010). "Los desiertos de China" (PDF) . Western Washington University . Recuperado el 29 de octubre de 2010 .
  2. 1 2 3 "Borrador de la traducción del Weilüe (2004) por John E. Hill. Sección 1 – Las tribus Di 氐" . Universidad de Washington . Recuperado el 29 de octubre de 2010 .
  3. Hou, Ren-zhi (julio de 1985). "Ruinas de ciudades antiguas en los desiertos de la Región Autónoma de Mongolia Interior de China". Revista de Geografía Histórica . Vol. 11, n.º 3.  
  4. ^ Kychanov, E. (1995). "Wen-Hai Bao-Yun: el libro y su destino" (PDF) . Manuscrito Orientalia . 1 (1): 39– 44. ISSN 1238-5018 . Consultado el 3 de julio de 2009 . 
  5. "Datos de población de SEDAC para 2015" .
  6. 1 2 Walker, AS; Olsen, JW; Bagen (julio de 1987). "El desierto de Badain Jaran: investigaciones de teledetección". The Geographical Journal . Vol. 153. págs. 205–210 .  
  7. "Abanicos aluviales en Asia" . Geomorfología desde el espacio . NASA. 9 de septiembre de 2009. Archivado del original el 5 de febrero de 2009. Consultado el 29 de octubre de 2010 .
  8. 1 2 3 4 Li, Xin. "Ciclo hidrológico en la cuenca del río Heihe y su implicación para la gestión de los recursos hídricos en cuencas endorreicas". Journal of Geophysical Research: Atmospheres . doi : 10.1002/2017JD027889 .
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zhang, A. "Análisis de las variaciones del caudal en la cuenca del río Heihe, noroeste de China: tendencias, cambios abruptos, factores determinantes e influencias ecológicas" . Journal of Hydrology: Regional Studies . doi : 10.1016/j.ejrh.2014.10.005 .