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Gabat de mayo

Gabat de mayo en Chelekot

El río Gabat es un río del norte de Etiopía . Nace en las montañas de Inderta (2.233 metros sobre el nivel del mar) y fluye hacia el oeste hasta el río Giba , que desemboca finalmente en el río Tekezé . [2] El embalse de Gereb Segen se construyó en este río en 2016, principalmente para abastecer de agua potable a Mekelle . [3]

Red de drenaje de Giba

Hidrografía

Es un río confinado, que serpentea localmente en su estrecha llanura aluvial, con una pendiente de 15 metros por kilómetro. Con sus afluentes, el río ha tallado una profunda garganta. [4]

Afluentes

El principal afluente es el río Kalamino, que drena gran parte de Mekelle ; se une a May Gabat aguas abajo del embalse de Gereb Segen .

Hidrología

Características hidrológicas

La huella de escorrentía o volumen total anual de escorrentía es de 58 millones de m³. Los caudales máximos de hasta 190 m³ por segundo se producen en la segunda parte de la temporada de lluvias (mes de agosto) cuando hay fuertes lluvias y los suelos se saturan de agua en muchos lugares. El porcentaje de la lluvia total que sale directamente de la cuenca como escorrentía de tormenta (también llamado coeficiente de escorrentía) es del 9%. Como la caliza está presente en el 28% de la cuenca, este coeficiente de escorrentía es menor que el de los ríos adyacentes. [1]

Ubicación de la anterior estación de medición de May Gabat

La cantidad total de sedimentos que transporta este río asciende a 373.000 toneladas al año. La concentración media de sedimentos en el agua del río es de 1,8 gramos por litro, pero puede llegar a 64 g/L. Las concentraciones más altas de sedimentos se producen al principio de la temporada de lluvias, cuando el suelo suelto y el polvo son arrastrados por el flujo superficial y terminan en el río. [5] Como esta agua contiene muchos nutrientes (localmente se la llama “aygi”), los agricultores estiman que fortalece a su ganado, que traerán al río. [4] En total, el rendimiento medio de sedimentos es de 752 toneladas por km2 y por año. Todas las mediciones se realizaron en una estación instalada especialmente cerca de la desembocadura del río, en los años 2006-2007. [5] Se prevé que los valores mencionados hayan disminuido considerablemente después de la construcción del embalse de Gereb Segen , porque intercepta agua y sedimentos.

Inundaciones repentinas

La escorrentía ocurre principalmente en forma de eventos de alta descarga de escorrentía que ocurren en un período muy corto (llamados inundaciones repentinas ). Estos están relacionados con la topografía escarpada, a menudo poca cobertura vegetal y lluvias convectivas intensas. Los picos de tales inundaciones repentinas a menudo tienen una descarga de 50 a 100 veces mayor que el flujo base precedente . Estas inundaciones repentinas ocurren principalmente durante la tarde o la noche, porque las lluvias convectivas ocurren por la tarde. [4]

May Gabat aguas abajo del embalse de Gereb Segen : el río se ha regularizado gracias a las filtraciones del embalse

Cambios a lo largo del tiempo

La evidencia proporcionada por fotografías aéreas italianas de la cuenca, tomadas en la década de 1930, muestra que el 48% de la cuenca estaba cubierta de vegetación leñosa (contra el 33% en 2014). Esta vegetación podría frenar mejor la escorrentía en épocas anteriores. Por otro lado, cinco embalses ya interceptaron las inundaciones en las cabeceras y el coeficiente de escorrentía fue menor en 2014 (12% en 1935 contra 9% en 2014). [6] Hasta la década de 1980, hubo una fuerte presión sobre el medio ambiente y desapareció mucha vegetación. [7] Este río tuvo sus mayores descargas y ancho en ese período. La magnitud de las inundaciones en este río también se ha reducido en los últimos años debido a las intervenciones en la cuenca. En las pendientes pronunciadas, se han establecido cierres ; la vegetación densa contribuye en gran medida a una mejor infiltración , menos inundaciones y un mejor flujo de base . [8] Las estructuras de conservación física, como diques de piedra [9] [10] y presas de contención, también interceptan la escorrentía. [11] [12]

Agricultura de regadío

Sistema de riego en el Alto Gabat

Además de los manantiales y embalses, el riego depende en gran medida del caudal base del río. Esta agricultura de regadío es importante para satisfacer las demandas de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. [4] En muchos lugares, se han establecido tierras de regadío en las estrechas llanuras aluviales a lo largo del río; los agricultores utilizan motobombas para bombear el agua del caudal base generada por las filtraciones de los embalses Hiza'iti Wedi Cheber , Gereb Segen y Gereb Bi'ati .

Trashumancia hacia la garganta del río

Los valles de la parte baja de la garganta de este río han sido identificados como una zona de destino de trashumancia. La trashumancia tiene lugar en la estación lluviosa de verano, cuando las tierras cercanas a los pueblos están ocupadas por cultivos. Los pastores jóvenes llevan el ganado del pueblo hasta la garganta y lo pasan la noche en pequeñas cuevas. Las gargantas son particularmente atractivas como zona de destino de trashumancia, porque hay agua y un buen crecimiento de vegetación seminatural. [13]

Rocas y guijarros en el lecho del río

Bosque de la iglesia de Maryam Bahrawti en las cabeceras del río May Gabat. El río pasa por una presa de toba con una cascada

Las rocas y los guijarros que se encuentran en el lecho del río pueden provenir de cualquier lugar situado más arriba en la cuenca. En los tramos más altos del río, solo se encuentran fragmentos de roca de las unidades litológicas superiores en el lecho del río, mientras que aguas abajo se puede encontrar una mezcla más completa de todas las litologías que atraviesa el río. De aguas arriba a aguas abajo, en la cuenca se encuentran las siguientes unidades litológicas. [14]

Límite natural

Durante su curso, este río pasa por el distrito de Inderta . [2] En tiempos históricos, la provincia de Inderta era más ancha que en la actualidad, y May Gabat constituía la frontera entre Inderta propiamente dicha (capital: Mekelle ) y Gabat Mellash , que literalmente significa "más allá de (May) Gabat", con Hintalo como su capital. [16]

Senderismo

Se han establecido rutas de senderismo en las cercanías de Dogu'a Tembien . [17] Los senderos no están marcados en el suelo, pero se pueden seguir utilizando archivos .GPX descargados. [18] La caminata 18 , a través de las montañas del suroeste de Dogu'a Tembien , permite vistas panorámicas del bajo May Gabat (incluido el embalse de Gereb Segen ) y la desembocadura del río.

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Amanuel Zenebe y colegas (2013). "Variabilidad espacial y temporal de los caudales fluviales en las montañas tropicales semiáridas degradadas del norte de Etiopía". Revista de Geomorfología . 57 (2): 143–169. Código Bibliográfico :2013ZGm....57..143Z. doi :10.1127/0372-8854/2012/0080.
  2. ^ ab Jacob, M. y colegas (2019). Mapa de geo-trekking de Dogu'a Tembien (1:50.000). En: Geo-trekking en las montañas tropicales de Etiopía: el distrito de Dogu'a Tembien. Springer Naturaleza. ISBN 978-3-030-04954-6.
  3. ^ Mebrahtu, Gebreslassie; Abay, Asmelash; Hailu, Gebrerufael; Hagos, Miruts (2020). "Imágenes de resistividad eléctrica e investigación geológica de ingeniería de la presa de Gereb Segen, norte de Etiopía". Boletín de Ingeniería Geología y Medio Ambiente . 79 : 83–95. doi :10.1007/s10064-019-01577-0. S2CID  199098746.
  4. ^ abcd Amanuel Zenebe y colegas (2019). Los ríos Giba, Tanqwa y Tsaliet en las cabeceras de la cuenca de Tekezze. En: Geo-trekking en las montañas tropicales de Etiopía: el distrito de Dogu'a Tembien . Springer Naturaleza. doi :10.1007/978-3-030-04955-3_14. ISBN 978-3-030-04954-6.S2CID 199099067  .
  5. ^ ab Vanmaercke, M. y colegas (2010). "Dinámica de sedimentos y el papel de las inundaciones repentinas en la exportación de sedimentos de cuencas de tamaño mediano: un estudio de caso de las tierras altas tropicales semiáridas del norte de Etiopía". Journal of Soils and Sediments . 10 (4): 611–627. doi :10.1007/s11368-010-0203-9. hdl : 1854/LU-854315 . S2CID  53365853.
  6. ^ Dinssa, Etefa Guyassa (2017). Respuesta hidrológica a la cobertura y gestión del suelo (1935-2014) en una cuenca montañosa semiárida del norte de Etiopía (disertación). Universidad de Gante.
  7. ^ Frankl, Amaury; Nyssen, Jan; De Dapper, Morgan; Haile, Mitiku; Billi, Paolo; Munro, R. Neil; Deckers, Jozef; Poesen, Jean (2011). "Vinculación de la dinámica a largo plazo de los canales de los ríos y barrancos con el cambio ambiental mediante fotografías repetidas (norte de Etiopía)". Geomorfología . 129 (3–4): 238–251. Código Bibliográfico :2011Geomo.129..238F. doi :10.1016/j.geomorph.2011.02.018.
  8. ^ Descheemaeker, K. y colegas (2006). "Escorrentía en laderas con vegetación restaurada: un estudio de caso de las tierras altas de Tigray, Etiopía". Journal of Hydrology . 331 (1–2): 219–241. doi :10.1016/j.still.2006.07.011. hdl : 1854/LU-378900 .
  9. ^ Nyssen, enero; Poesen, Jean; Gebremichael, Desta; Vancampenhout, Karen; d'Aes, Margo; Yihdego, Gebremedhin; Gobernadores, Gerard; Leirs, Herwig; Moeyersons, enero; Naudts, Jozef; Haregeweyn, Nigussie; Haile, Mitiku; Deckers, Jozef (2007). "Evaluación interdisciplinaria in situ de diques de piedra para controlar la erosión del suelo en tierras de cultivo en el norte de Etiopía". Investigación de suelos y labranza . 94 (1): 151-163. doi :10.1016/j.still.2006.07.011. hdl : 1854/LU-378900 .
  10. ^ Gebeyehu Taye y colegas (2015). "Evolución de la eficacia de los diques de piedra y las trincheras para reducir la escorrentía y la pérdida de suelo en las tierras altas semiáridas de Etiopía". Revista de Geomorfología . 59 (4): 477–493. Código Bibliográfico :2015ZGm....59..477T. doi :10.1127/zfg/2015/0166.
  11. ^ Nyssen, J.; Veyret-Picot, M.; Poesen, J.; Moeyersons, J.; Haile, Mitiku; Deckers, J.; Govers, G. (2004). "La eficacia de las presas de contención de rocas sueltas para el control de cárcavas en Tigray, norte de Etiopía". Uso y gestión del suelo . 20 : 55–64. doi :10.1111/j.1475-2743.2004.tb00337.x. S2CID  98547102.
  12. ^ Etefa Guyassa y colegas (2017). "Efectos de las presas de contención en las características de la escorrentía a lo largo de los tramos de los barrancos, el caso del norte de Etiopía". Revista de hidrología . 545 (1): 299–309. Bibcode :2017JHyd..545..299G. doi :10.1016/j.jhydrol.2016.12.019. hdl : 1854/LU-8518957 .
  13. ^ Nyssen, enero; Descheemaeker, Katrien; Zenebe, Amanuel; Poesen, Jean; Deckers, Józef; Haile, Mitiku (2009). "Trashumancia en las tierras altas de Tigray (Etiopía)". Investigación y Desarrollo de Montaña . 29 (3): 255–264. doi : 10.1659/mrd.00033 . hdl : 1854/LU-854326 .
  14. ^ Sembroni, A.; Molín, P.; Dramis, F. (2019). Geología regional del macizo Dogu'a Tembien. En: Geo-trekking en las montañas tropicales de Etiopía: el distrito de Dogu'a Tembien. Springer Naturaleza. ISBN 978-3-030-04954-6.
  15. ^ Moeyersons, J. y colegas (2006). "Edad y estratigrafía de relleno/sobrellenado de dos presas de toba, tierras altas de Tigray, Etiopía: evidencia de condiciones húmedas del Pleistoceno tardío y el Holoceno". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 230 (1–2): 162–178. Bibcode :2006PPP...230..165M. doi :10.1016/j.palaeo.2005.07.013.
  16. ^ Sarah Vaughan, "Etnicidad y poder en Etiopía", tesis doctoral, pág. 123, 2003
  17. ^ Descripción de rutas de trekking en Dogu'a Tembien. En: Geo-trekking en las montañas tropicales de Etiopía: el distrito de Dogu'a Tembien. GeoGuía. Springer Naturaleza. 2019. doi :10.1007/978-3-030-04955-3. ISBN 978-3-030-04954-6. Número de identificación del sujeto  199294303.
  18. ^ "Rastros GPS públicos etiquetados con nyssen-jacob-frankl".