El río Ejin ( chino :额济纳河), también Etsin Gol , Ruo Shui ( chino :弱水; lit. 'agua débil', 'río débil') o Ruo He en la antigüedad, es un importante sistema fluvial del norte de China. Fluye aproximadamente 630 kilómetros (390 millas) desde sus cabeceras en el lado norte de Gansu de las montañas Qilian en dirección nor-noreste hacia la cuenca endorreica de Ejin en el desierto de Gobi . El río forma uno de los deltas interiores o abanicos aluviales más grandes del mundo. [1] Su cuenca de drenaje cubre alrededor de 78.600 kilómetros cuadrados (30.300 millas cuadradas) en partes de las provincias chinas de Gansu y Mongolia Interior , que fluye dentro del área de Zhangye de Gansu; cuando fluye a través del área de Jiuquan , se renombró como Ruo Shui; cuando fluye a través de la Liga Alxa , se llama río Ejin.
Historia
Hace unos 2.000 años, se decía que el río tenía un caudal mucho más abundante que el actual y, por tanto, sus tramos perennes se extendían mucho más hacia el desierto que en la actualidad. [2] Partes del río fluyen a través del Corredor Hexi , un valle que una vez formó una parte importante de la Ruta de la Seda . La sección superior del río, también conocida como Heihe (o "Río Negro"), 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 talado. Sin embargo, la tala del paisaje ha provocado un aumento de la erosión, lo que ha llevado a la desertificación de la región y a una reducción gradual del caudal del río. [3]
La parte inferior del río alguna vez se confundió con el tramo medio del río Amarillo , que se encuentra más al este pero fluye por una distancia significativa 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 lejos de la ciudad en 1372.
Los exploradores europeos que visitaron la zona incluyen a 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 bajo del Ruo Shui, con plataformas de lanzamiento a ambos lados del río.
Caracterización de cuencas
La subdivisión de la cuenca refleja las diferentes dinámicas hidrológicas propias de los numerosos contextos naturales que se encuentran en ella. La mayor parte de la población se concentra en la zona media del río, junto con los oasis y los consorcios agrícolas.
Zona de aguas arriba
El curso principal del río comienza en las montañas Qilian a una altitud de 3650 m s.n.m. La carga de sedimentos arcillosos da a las aguas un color oscuro que, con el tiempo, ha contribuido a que el río se describa como Hei (黑), es decir, Negro . La orografía en esta parte es obviamente bastante abrupta, con picos de elevación de hasta 5544 m s.n.m. y vegetación principalmente compuesta por arbustos silvestres. La mayor parte de la precipitación que cae anualmente sobre la cuenca se concentra en esta área, creando dos cursos fluviales principales que se unen justo al norte de la estación hidrométrica de Yingluo.
Área de medio río
La zona media del río se caracteriza por la presencia de amplias extensiones de campos de cultivo, principalmente en los oasis que siguen la ruta principal del río. La ciudad de Zhangye , principal centro de la región, está situada junto a una amplia curva noroeste del río. La elevada población (940 in/km2 en 2015) y la densidad de tierras de cultivo implican una alta demanda de agua , estimada en 2.400.000 m3 ( 85.000.000 pies cúbicos)/año en el período 2001-2012. Esta demanda se satisface principalmente utilizando el río (71%) y las aguas subterráneas (29%). A pesar de la afluencia de agua de los ríos que descienden del lado noroeste de las montañas Qilian, el balance total del río en esta parte es negativo (es decir, se pierde más agua de la que se adquiere).
Área de aguas abajo
Después del medidor de corriente en Zhengyi, el río describe un amplio giro hacia el noreste , desarrollando sus últimos 400 km en la franja occidental del desierto de Badain Jaran . [1] [2] Aparte de la vegetación riparia fisiológica, esta última parte de la cuenca hidrológica es principalmente desértica, y las pérdidas de agua causadas tanto por la evaporación como por la percolación profunda hacen que el flujo de agua se debilite. Este patrón ha hecho que el río se denomine Ruo (弱, Débil ). [6] Después del medidor de corriente 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 durante 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 atrincherados por el río durante sus frecuentes cambios de curso. Debido a que el clima de la zona ha seguido una tendencia a la desecación durante los últimos 10.000 años aproximadamente, el delta ya no se considera activo (es decir, no se están acumulando depósitos de manera 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 principales zonas de la cuenca permite distinguir los diferentes mecanismos geoclimáticos implicados.
El balance hidrológico, en su versión más completa y formulada para una subcuenca genérica, se estructura de la siguiente manera: .
La mayor parte de la precipitación se encuentra en el área de aguas arriba, mostrando también una correlación positiva con la altitud. [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 áreas de aguas arriba (arbustos silvestres) y de aguas medias (tierras de cultivo). En el término, al pasar de las áreas con vegetación (aguas arriba y aguas medias) a las áridas (aguas abajo), el elemento de transpiración disminuye en importancia a favor de la evaporación simple . Los balances volumétricos, en cambio, muestran signos diferentes: en el área montañosa el exceso de entrada sobre salida puede explicarse con los importantes volúmenes de precipitación; en el área de aguas medias los cultivos requieren una gran cantidad de agua que se extrae de los acuíferos, aumentando el déficit hídrico; finalmente, en el área de aguas abajo 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 encuentran una serie de medidores de caudal. Para cada uno de ellos, la siguiente tabla indica la posición y el promedio del caudal (acumulado anual). [9]

Según los datos de caudal disponibles , se observa un aumento del caudal en la zona de aguas arriba (hasta Yingluoxia), seguido de una disminución gradual de los valores en la zona media del curso. Este debilitamiento del caudal es el resultado del equilibrio neto entre los afluentes que descienden del lado noreste del Qilian Shan y las considerables derivaciones relacionadas con la zona de los campos de cultivo. [9]
Véase también
Referencias
- ^ ab Alles, David L., ed. (7 de septiembre de 2010). "China's Deserts" (PDF) . Western Washington University . Consultado el 29 de octubre de 2010 .
- ^ abc "Traducción preliminar del Weilüe (2004) de John E. Hill. Sección 1 – Las tribus Di 氐". Universidad de Washington . Consultado el 29 de octubre de 2010 .
- ^ 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, núm. 3.
- ^ 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 .
- ^ "Datos de población del SEDAC para el año 2015".
- ^ ab Walker, AS; Olsen, JW; Bagen (julio de 1987). "El desierto de Badain Jaran: investigaciones de teledetección". The Geographical Journal . Vol. 153. págs. 205– 210.
- ^ "Abanicos aluviales en Asia". Geomorfología desde el espacio . NASA. 9 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2009. Consultado el 29 de octubre de 2010 .
- ^ abcd Li, Xin. "Ciclo hidrológico en la cuenca del río Heihe y su implicación para la gestión de los recursos hídricos en cuencas endorreicas". Revista de investigación geofísica: Atmósferas . doi :10.1002/2017JD027889.
- ^ abcdefghij Zhang, A. "Análisis de las variaciones del caudal en la cuenca del río Heihe, noroeste de China: tendencias, cambios abruptos, factores impulsores e influencias ecológicas". Journal of Hydrology: Regional Studies . doi : 10.1016/j.ejrh.2014.10.005 .