Drainage basin

The Mississippi River drains the largest area of any U.S. river, much of it agricultural regions. Agricultural runoff and other water pollution that flows to the outlet is the cause of the hypoxic or dead zone in the Gulf of Mexico.

A drainage basin is an area of land in which all flowing surface water converges to a single point, such as a river mouth, or flows into another body of water, such as a lake or ocean. A basin is separated from adjacent basins by a perimeter, the drainage divide,[1] made up of a succession of elevated features, such as ridges and hills. A basin may consist of smaller basins that merge at river confluences, forming a hierarchical pattern.[2]

In North America, this is commonly called a watershed, though in other English-speaking places, "watershed" is used only in its original sense, that of the drainage divide line. Other terms for a drainage basin are catchment area, catchment basin, drainage area, river basin, water catchment, water basin,[3][4] and impluvium.[5][6][7]

A drainage basin's boundaries are determined by watershed delineation, a common task in environmental engineering and science.

In a closed drainage basin, or endorheic basin, rather than flowing to the ocean, water converges toward the interior of the basin, known as a sink, which may be a permanent lake, a dry lake, or a point where surface water is lost underground.[8]

Drainage basins are similar but not identical to hydrologic units, which are drainage areas delineated so as to nest into a multi-level hierarchical drainage system. Hydrologic units are defined to allow multiple inlets, outlets, or sinks. In a strict sense, all drainage basins are hydrologic units, but not all hydrologic units are drainage basins.[8]

Major drainage basins of the world

تُظهر الفواصل القارية الرئيسية كيفية تصريف أحواض التصريف الأرضية إلى المحيطات. أما المناطق الرمادية فهي أحواض داخلية لا تصب في المحيطات.

أحواض المحيطات

تصب حوالي 48.71% من مساحة اليابسة في العالم في المحيط الأطلسي . في أمريكا الشمالية ، تصب المياه السطحية في المحيط الأطلسي عبر نهر سانت لورانس وأحواض البحيرات العظمى ، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، والمقاطعات البحرية الكندية ، ومعظم نيوفاوندلاند ولابرادور . كما تصب معظم أراضي أمريكا الجنوبية شرق جبال الأنديز في المحيط الأطلسي، وكذلك معظم غرب ووسط أوروبا ، والجزء الأكبر من غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، بالإضافة إلى الصحراء الغربية وجزء من المغرب .

يصبّ بحرا البحر الأبيض المتوسط ​​الرئيسيان في العالم في المحيط الأطلسي. ويشمل حوض البحر الكاريبي وخليج المكسيك معظم المناطق الداخلية للولايات المتحدة بين جبال الأبلاش وجبال روكي ، وجزءًا صغيرًا من مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان الكنديتين ، وشرق أمريكا الوسطى ، وجزر البحر الكاريبي والخليج، وجزءًا صغيرًا من شمال أمريكا الجنوبية. أما حوض البحر الأبيض المتوسط ، مع البحر الأسود ، فيشمل معظم شمال أفريقيا ، وشرق وسط أفريقيا (عبر نهر النيل )، وجنوب ووسط وشرق أوروبا ، وتركيا ، والمناطق الساحلية لإسرائيل ولبنان وسوريا .

يصرف المحيط المتجمد الشمالي معظم غرب كندا وشمال كندا شرق خط تقسيم المياه القاري ، وشمال ألاسكا وأجزاء من داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا ومونتانا في الولايات المتحدة، والساحل الشمالي لشبه الجزيرة الاسكندنافية في أوروبا، ووسط وشمال روسيا، وأجزاء من كازاخستان ومنغوليا في آسيا ، وهو ما يمثل حوالي 17٪ من مساحة اليابسة في العالم. [ 9 ]

تصب مياه المحيط الهادئ في ما يزيد قليلاً عن 13% من أراضي العالم . [ 9 ] ويشمل حوضه جزءًا كبيرًا من الصين، وشرق وجنوب شرق روسيا، واليابان، وشبه الجزيرة الكورية ، ومعظم الهند الصينية، وإندونيسيا وماليزيا، والفلبين، وجميع جزر المحيط الهادئ ، والساحل الشمالي الشرقي لأستراليا ، وكندا والولايات المتحدة غرب خط تقسيم المياه القاري (بما في ذلك معظم ألاسكا)، بالإضافة إلى غرب أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية غرب جبال الأنديز.

يشكل حوض تصريف المحيط الهندي أيضاً حوالي 13% من مساحة اليابسة على سطح الأرض. وهو يصرف مياه الساحل الشرقي لأفريقيا، وسواحل البحر الأحمر والخليج العربي ، وشبه القارة الهندية ، وبورما، ومعظم أجزاء أستراليا . [ 10 ]

أكبر أحواض الأنهار

أكبر خمسة أحواض أنهار (من حيث المساحة)، مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، هي: الأمازون (7 ملايين كيلومتر مربعوالكونغو (4 ملايين كيلومتر مربعوالنيل (3.4 مليون كيلومتر مربعوالمسيسيبي (3.22 مليون كيلومتر مربع )، وريو دي لا بلاتا (3.17 مليون كيلومتر مربع ). أما الأنهار الثلاثة التي تصب أكبر كمية من المياه، مرتبة من الأكثر إلى الأقل، فهي: الأمازون، والغانج ، والكونغو.

أحواض التصريف الداخلية

حوض داخلي في آسيا الوسطى

الأحواض المغلقة هي أحواض داخلية لا تصب في المحيط. تغطي هذه الأحواض حوالي 18% من مساحة اليابسة على سطح الأرض. تصب بعض الأحواض المغلقة في بحيرة مغلقة أو بحر داخلي . العديد من هذه البحيرات موسمية أو تختلف أحجامها اختلافًا كبيرًا تبعًا للمناخ وتدفق المياه إليها. إذا تبخرت المياه أو تسربت إلى باطن الأرض عند نهايتها، فقد تُعرف المنطقة بأسماء مختلفة، مثل البلايا، أو المسطح الملحي، أو البحيرة الجافة ، أو مستنقع القلويات .

تقع أكبر الأحواض المغلقة في آسيا الوسطى ، بما في ذلك بحر قزوين وبحر آرال والعديد من البحيرات الصغيرة. وتشمل المناطق المغلقة الأخرى الحوض العظيم في الولايات المتحدة، وجزءًا كبيرًا من الصحراء الكبرى ، وحوض تصريف نهر أوكافانغو ( حوض كالاهاري )، والمرتفعات القريبة من البحيرات العظمى الأفريقية ، والمناطق الداخلية من أستراليا وشبه الجزيرة العربية ، وأجزاء من المكسيك وجبال الأنديز . بعض هذه الأحواض، مثل الحوض العظيم، ليس حوض تصريف واحدًا، بل هو عبارة عن مجموعات من أحواض مغلقة منفصلة ومتجاورة.

في المسطحات المائية المغلقة حيث يكون التبخر هو الوسيلة الرئيسية لفقدان الماء، يكون الماء عادةً أكثر ملوحة من المحيطات. ومن الأمثلة المتطرفة على ذلك البحر الميت . [ 11 ]

أهمية

الحدود الجيوسياسية

لطالما كانت أحواض التصريف ذات أهمية تاريخية في تحديد الحدود الإقليمية، لا سيما في المناطق التي ازدهرت فيها التجارة المائية. فعلى سبيل المثال، منحت الحكومة الإنجليزية شركة خليج هدسون احتكارًا لتجارة الفراء في حوض خليج هدسون بأكمله ، وهي منطقة تُعرف باسم أرض روبرت . وتشمل التنظيمات السياسية البيئية الإقليمية اليوم اتفاقيات بين الدول (مثل المعاهدات الدولية، والاتفاقيات بين الولايات داخل الولايات المتحدة ) أو كيانات سياسية أخرى في حوض تصريف معين لإدارة المسطح المائي أو المسطحات المائية التي تصب فيها. ومن أمثلة هذه الاتفاقيات بين الولايات: لجنة البحيرات العظمى ووكالة تخطيط منطقة تاهو .

علم المياه

حوض تصريف نهر أوهايو ، وهو جزء من حوض تصريف نهر المسيسيبي

في علم المياه ، تُعدّ حوض التصريف وحدةً منطقيةً لدراسة حركة المياه ضمن الدورة الهيدرولوجية . وتُعرف عملية تحديد حدود حوض التصريف بتحديد مستجمعات المياه . ويُعدّ تحديد مساحة حوض التصريف وامتداده خطوةً مهمةً في العديد من مجالات العلوم والهندسة.

Most of the water that discharges from the basin outlet originated as precipitation falling on the basin.[12] A portion of the water that enters the groundwater system beneath the drainage basin may flow towards the outlet of another drainage basin because groundwater flow directions do not always match those of their overlying drainage network. Measurement of the discharge of water from a basin may be made by a stream gauge located at the basin's outlet. Depending on the conditions of the drainage basin, as rainfall occurs some of it seeps directly into the ground. This water will either remain underground, slowly making its way downhill and eventually reaching the basin, or it will permeate deeper into the soil and consolidate into groundwater aquifers.[13]

As water flows through the basin, it can form tributaries that change the structure of the land. There are three different main types, which are affected by the rocks and ground underneath. Rock that is quick to erode forms dendritic patterns, and these are seen most often. The two other types of patterns that form are trellis patterns and rectangular patterns.[14]

Rain gauge data is used to measure total precipitation over a drainage basin, and there are different ways to interpret that data. In the unlikely event that the gauges are many and evenly distributed over an area of uniform precipitation, using the arithmetic mean method will give good results. In the Thiessen polygon method, the drainage basin is divided into polygons with the rain gauge in the middle of each polygon assumed to be representative for the rainfall on the area of land included in its polygon. These polygons are made by drawing lines between gauges, then making perpendicular bisectors of those lines form the polygons. The isohyetal method involves contours of equal precipitation are drawn over the gauges on a map. Calculating the area between these curves and adding up the volume of water is time-consuming.

Isochrone maps can be used to show the time taken for runoff water within a drainage basin to reach a lake, reservoir or outlet, assuming constant and uniform effective rainfall.[15][16][17][18]

Geomorphology

Drainage basins are the principal hydrologic unit considered in fluvialgeomorphology. A drainage basin is the source for water and sediment that moves from higher elevation through the river system to lower elevations as they reshape the channel forms.

Ecology

رسم توضيحي من الأعلى لحوض تصريف متفرع . الخط المتقطع هو خط تقسيم المياه الرئيسي لحوض الهيدروغرافيا .
خريطة تضاريس رقمية لحوض تصريف نهر لاتوريتا في رومانيا

تُعدّ أحواض التصريف ذات أهمية بالغة في علم البيئة . فعندما يتدفق الماء فوق سطح الأرض وعلى طول الأنهار ، فإنه يحمل معه المغذيات والرواسب والملوثات . وتنتقل هذه المواد مع الماء نحو مخرج الحوض، وقد تؤثر على العمليات البيئية على طول مسارها وفي المسطح المائي المستقبل .

أثر الاستخدام الحديث للأسمدة الاصطناعية ، التي تحتوي على النيتروجين (على شكل نترات ) والفوسفور والبوتاسيوم ، على مصبات أحواض التصريف. إذ تحمل أحواض التصريف هذه المعادن إلى المصب، وقد تتراكم هناك، مما يُخل بالتوازن المعدني الطبيعي. وهذا بدوره قد يُسبب ظاهرة التخثث، حيث يتسارع نمو النباتات بفعل هذه المواد الإضافية.

إدارة الموارد

نظرًا لأن أحواض التصريف تُعدّ كيانات متماسكة من الناحية الهيدرولوجية، فقد أصبح من الشائع إدارة الموارد المائية على أساس كل حوض على حدة. في ولاية مينيسوتا الأمريكية ، تُسمى الهيئات الحكومية التي تُؤدي هذه الوظيفة " مناطق مستجمعات المياه ". [ 19 ] وفي نيوزيلندا، تُسمى "مجالس مستجمعات المياه". أما المجموعات المجتمعية المماثلة في أونتاريو، كندا، فتُسمى " هيئات الحفاظ على البيئة " . وفي أمريكا الشمالية، يُشار إلى هذه الوظيفة باسم " إدارة مستجمعات المياه ". وفي البرازيل ، تُحدد السياسة الوطنية للموارد المائية، المنصوص عليها في القانون رقم 9433 لسنة 1997، حوض التصريف باعتباره التقسيم الإقليمي لإدارة المياه البرازيلية.

عندما يعبر حوض نهر ما حدودًا سياسية واحدة على الأقل، سواء كانت حدودًا داخلية أو حدودًا دولية، يُصنف كنهر عابر للحدود . وتصبح إدارة هذه الأحواض مسؤولية الدول التي تتشاركها. وتُعد مبادرة حوض النيل ، واتفاقية إدارة الأحواض النهرية المتعددة الأطراف لنهر السنغال ، ولجنة نهر ميكونغ ، أمثلةً على الترتيبات المتعلقة بإدارة الأحواض النهرية المشتركة.

تُعتبر إدارة أحواض الصرف المشتركة أيضاً وسيلة لبناء علاقات سلمية دائمة بين الدول. [ 20 ]

عوامل مستجمعات المياه

تُعد منطقة التجميع العامل الأكثر أهمية في تحديد كمية الفيضانات أو احتمالية حدوثها .

تشمل عوامل حوض التصريف: التضاريس ، والشكل، والحجم، ونوع التربة ، واستخدامات الأراضي (المناطق المعبدة أو المسقوفة ). تحدد تضاريس حوض التصريف وشكله الوقت اللازم لوصول الأمطار إلى النهر، بينما يحدد حجم حوض التصريف ونوع التربة والتطور العمراني كمية المياه التي تصل إلى النهر.

التضاريس

بشكل عام، تلعب التضاريس دورًا كبيرًا في سرعة وصول مياه الأمطار إلى النهر. فالأمطار التي تهطل في المناطق الجبلية شديدة الانحدار تصل إلى النهر الرئيسي في حوض التصريف أسرع من المناطق المسطحة أو ذات الانحدار الطفيف (على سبيل المثال، انحدار يزيد عن 1%).

شكل

يؤثر شكل حوض التصريف على سرعة وصول مياه الجريان السطحي إلى النهر. فحوض التصريف الطويل والضيق يستغرق وقتاً أطول للتصريف من حوض التصريف الدائري.

مقاس

يُساعد حجم حوض التصريف في تحديد كمية المياه التي تصل إلى النهر، فكلما اتسع الحوض زاد احتمال حدوث الفيضانات. كما يُحدد الحجم بناءً على طول وعرض حوض التصريف.

نوع التربة

يُساعد نوع التربة في تحديد كمية المياه التي تصل إلى النهر. ويعتمد جريان المياه من منطقة التصريف على نوع التربة. فبعض أنواع التربة، كالتربة الرملية ، تتميز بتصريفها الجيد، ومن المرجح أن تمتص الأرض مياه الأمطار المتساقطة عليها. أما التربة الطينية، فقد تكون شبه غير منفذة، وبالتالي فإن مياه الأمطار المتساقطة عليها ستجري على السطح وتساهم في زيادة حجم الفيضانات. وبعد هطول أمطار غزيرة لفترة طويلة، قد تتشبع حتى التربة جيدة التصريف ، مما يعني أن أي هطول إضافي سيصل إلى النهر بدلاً من أن تمتصه الأرض. فإذا كانت التربة غير منفذة، فإن الأمطار ستُحدث جريانًا سطحيًا يزيد من خطر الفيضانات؛ أما إذا كانت التربة منفذة، فإن الأمطار ستتسرب إلى داخلها. [ 5 ]

استخدام الأراضي

يمكن أن يُسهم استخدام الأراضي في زيادة كمية المياه التي تصل إلى النهر، على غرار التربة الطينية. فعلى سبيل المثال، تتجمع مياه الأمطار المتساقطة على الأسطح والأرصفة والطرق في الأنهار دون امتصاص يُذكر في المياه الجوفية . وحوض التصريف هو منطقة من الأرض تتجمع فيها جميع المياه السطحية الجارية في نقطة واحدة، مثل مصب النهر، أو تصب في مسطح مائي آخر، مثل البحيرة أو المحيط.

انظر أيضاً

مراجع

  1. "حوض التصريف" . البيئة الفيزيائية . جامعة ويسكونسن-ستيفنز بوينت. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2004.
  2. "ما هي منطقة مستجمعات المياه ولماذا يجب أن أهتم بها؟" . جامعة ديلاوير. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 يناير 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2008 .
  3. لامبرت، ديفيد (1998). الدليل الميداني للجيولوجيا . دار نشر تشيك مارك. الصفحات 130-113 . رقم ISBN  0-8160-3823-6.
  4. أورين، سونر؛ كونزر، كلوديا (9 ديسمبر 2019). "مراجعة للتحليلات القائمة على رصد الأرض لأحواض الأنهار الرئيسية" . الاستشعار عن بعد . 11 (24): 2951. Bibcode : 2019RemS...11.2951U . doi : 10.3390/rs11242951 .
  5. 1 2 هونو، ف.؛ جونات، ج.؛ كافوري، ك.؛ بلاني، ف.؛ ري، ف.؛ دورفليجر، ن. (18-07-2013). "رسم خرائط الضعف الجوهري للخزانات الجوفية الكارستية الجبلية الصغيرة ، تطبيق طريقة PaPRIKa الجديدة على جبال البرانس الغربية (فرنسا)". الجيولوجيا الهندسية . 161. إلسيفير: 81-93 . Bibcode : 2013EngGe.161...81H . doi : 10.1016/j.enggeo.2013.03.028 . ترتبط الإدارة الفعالة ارتباطًا وثيقًا بتحديد محيط الحماية المناسب حول الينابيع والتنظيم الاستباقي لاستخدامات الأراضي في منطقة تجميع مياه الينابيع ("الرواسب").
  6. لاشاساني، باتريك (2019-02-07). "المياه المعدنية الطبيعية" . موسوعة البيئة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-06-10 . للحفاظ على استقرار ونقاء المياه المعدنية الطبيعية على المدى الطويل، وضعت شركات تعبئة المياه "سياسات حماية" لأحواض تجميع مياه مصادرها. حوض التجميع هو المنطقة التي تتسرب فيها مياه الأمطار و/أو ذوبان الثلوج إلى باطن الأرض لتغذي الخزان الجوفي المعدني، وبالتالي تساهم في تجديد هذا المورد. بعبارة أخرى، قد تنضم قطرة مطر تتساقط على حوض التجميع إلى الخزان الجوفي المعدني؛ ...
  7. لاباط، د.؛ أبابو، ر.؛ مانجينب، أ. (5 ديسمبر 2000). "علاقات هطول الأمطار والجريان السطحي للينابيع الكارستية . الجزء الأول: التحليل الطيفي والالتفافي". مجلة الهيدرولوجيا . 238 ( 3-4 ): 123-148 . Bibcode : 2000JHyd..238..123L . doi : 10.1016/S0022-1694(00)00321-8 . يشمل حوض التجميع غير الكارستي جميع عناصر سطح الأرض والتربة ذات النفاذية الضعيفة، والتي يجري الماء على جزء منها بينما يتسرب أيضًا على جزء صغير آخر. يشكل حوض التجميع السطحي هذا، إن وُجد، المستوى الأول من تنظيم نظام تصريف الحوض الكارستي.
  8. 1 2 "جغرافيا الوحدة الهيدرولوجية" . إدارة الحفاظ على البيئة والترفيه في ولاية فرجينيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2010 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  9. 1 2 فوروسمارتي، سي جيه؛ فيكيت، بي إم؛ ميبك، إم؛ لامرز، آر بي (2000). "النظام العالمي للأنهار: دوره في تنظيم الكتلة الأرضية القارية وتحديد الروابط بين اليابسة والمحيطات" . دورات الجيوكيمياء العالمية . 14 (2): 599-621 . Bibcode : 2000GBioC..14..599V . doi : 10.1029/1999GB900092 . ISSN 1944-9224 . S2CID 129463497 .  
  10. "أكبر أحواض تصريف المياه في العالم" . WorldAtlas . 17 مايو 2018.
  11. "حوض التصريف" . education.nationalgeographic.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2026 .
  12. "حوض التصريف: التعريف، مثال، وحقائق" . موسوعة بريتانيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-10-2021 .
  13. "مستجمعات المياه وأحواض التصريف" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 8 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2021 .
  14. إيرل، ستيفن (2015-09-01). "13.2 أحواض التصريف" . الجيولوجيا الفيزيائية . منشورات بي سي كامبس المفتوحة. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2024.
  15. بيل، فيرجينيا؛ مور، آر جيه (1998). "نموذج تنبؤ بالفيضانات موزع قائم على الشبكة للاستخدام مع بيانات رادار الطقس: الجزء 1. الصياغة" (ملف PDF) . علم المياه وعلوم نظام الأرض . 2 (2/3). منشورات كوبرنيكوس : 265-281 . رمز Bibcode : 1998HESS....2..265B . doi : 10.5194/hess-2-265-1998 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 18 يناير 2024 - عبر HAL.
  16. سوبرامانيا، ك. (2008). هندسة المياه . تاتا ماكجرو هيل. ص 298. ISBN  978-0-07-064855-5.
  17. "خريطة خطوط التساوي EN 0705" . اليونسكو . مؤرشفة من الأصل في 22 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليها في 21 مارس 2012 .
  18. "خريطة خطوط التزامن" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 2021-09-03 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2021-09-03 .
  19. "مستجمعات المياه في منطقة المدن التوأم الحضرية (TCMA)" . وكالة مينيسوتا لمكافحة التلوث . 2010-09-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-09-22 .
  20. بن طلال ، حسن؛ واسليكار، سانديب (25 نوفمبر 2013). "التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن" . www.strategicforesight.com