![سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,579 |
تعداد مقالات | 71,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,681,209 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,911,502 |
تحلیل عدم قطعیت تراز آب زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعۀ موردی: محدودۀ مطالعاتی هشتگرد) | ||
مجله اکوهیدرولوژی | ||
مقاله 20، دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 815-827 اصل مقاله (1.07 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ije.2020.302691.1332 | ||
نویسندگان | ||
امیرحسین رسائی1؛ احمد شرافتی* 2؛ حمید کاردان مقدم3 | ||
1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران | ||
2استادیار، گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران | ||
3استادیار پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات آب، وزارت نیرو | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر به دلیل تأثیر پدیدۀ تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سناریوهای انتشار گزارش پنجم تغییر اقلیم تحت پنج مدل HadGem2Es، Micro5، MPI-Esm-MR، EC-ERATH و GFDL-CM3 شبیهسازی بارش و دما انجام گرفت. نتایج بهدستآمده از سناریوهای اقلیمی در مدل جریان آب زیرزمینی MODFLOW اعمال شد و برای سه دورۀ زمانی آیندۀ نزدیک (2020-2040)، آیندۀ میانی (2040 -2060) و آیندۀ دور (2060-2080) پیشبینی سطح آب زیرزمینی انجام گرفت. شبیهسازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان، بیانگر افت سالانۀ 73 سانتیمتری سطح آب زیرزمینی است که با ادامۀ این وضعیت، آبخوان از حالت بحرانی به حالت فوق بحرانی برای بهرهبرداری تبدیل میشود. با ادامۀ این روند در سالیان بعد پدیدۀ نشست زمین دور از ذهن نباید باشد. نتایج ادامۀ شرایط موجود نشان میدهد این آبخوان در پایان سال آبی 1403ـ 1404 نسبت به مهر 1389 که ابتدای دورۀ شبیهسازی است، بیش از 22 متر افت خواهد داشت که بیش از نصف این افت مربوط به 8 سال انتهایی خواهد بود. بر این اساس، نتایج 5 مدل اقلیمی و سه سناریوی انتشار، پیشبینی وضعیت آبخوان انجام و با توجه به هیدروگراف بهدستآمده، میزان عدم قطعیت نتایج مدلهای اقلیمی در هیدروگراف آبخوان ارزیابی شد. نتایج نشان داد سناریوی انتشار RCP 8.5 دارای بیشترین میزان اختلاف بین حداقل و حداکثر تراز آب زیرزمینی است. | ||
کلیدواژهها | ||
آبخوان هشتگرد؛ تغییر اقلیم؛ عدم قطعیت؛ مدلهای RCP؛ مدلهای CMIP5 | ||
مراجع | ||
[1]. Purkey DR, Joyce B, Vicuna S, Hanemann MW, Dale LL, Yates D, Dracup JA. Robust analysis of future climate change impacts on water for agriculture and other sectors: a case study in the Sacramento Valley. Climatic Change. 2008 Mar 1;87(1):109-22. [2]. Kardan MH, Roozbahani, A. Evaluation of Bayesian networks model in monthly groundwater level prediction (Case study: Birjand aquifer). Journal of water and irrigation management. 2015, 5: 139-151 [Persian] [3]. Morid S, Bavani AR. Exploration of potential adaptation strategies to climate change in the Zayandeh Rud irrigation system, Iran. Irrigation and Drainage: The journal of the International Commission on Irrigation and Drainage. 2010 Apr;59(2):226-38. [4]. IPCC-TGCIA. 2007. General Guidelines on The use of scenario data for climateimate Impact and adaptation assessment, K. Alfsen, E. Barrow, B. Bass, X, 66p. [5]. Goudarzi M, Salahi B, Hoseini A. Study on Effects of Climate Changes on Surface Runoff Changes Case Study: Urmia Lake Basin. Iranian journal of Ecohydrology, 2015; 2(2): 175-189. doi: 10.22059/ije.2015.56152. [Persian] [6]. Nistor, MM. Climate change effect on groundwater resources in South East Europe during 21st century. Quaternary International. 2019 Feb 10;504:171-80. [7]. Ansari s, Massah Bavani A, Roozbahani A. Effects of Climate Change on Groundwater Recharge (Case Study: Sefid Dasht Plain). Journal of Water and Soil, 30(2), 416-431. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.39574. [Persian] [8]. Mesmarian Z, Massahbavani A, Javadipirbazari S. Climatechange impact on Groundwater budgetof ShahreKord plain in the future periods. Iranian journal of Ecohydrology, 2016; 3(2): 233-242. doi: 10.22059/ije.2016.59664. [Persian].. [9]. Jallili Kh, Moradi HR, Bozorg hadad O. Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Islam Abad Aquifer and Land Allocation Optimization. Desert Ecosystem Engineering Journal; 2016; 5 (11): 117-131. [Persian] [10]. Abedini M, Ziai A, Shafiei M, Ghahraman B, Ansari H, Meshkini J. Uncertainty Assessment of Groundwater Flow Modeling by Using Generalized Likelihood Uncertainty Estimation Method (Case Study: Bojnourd Plain). Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2017; 10(6): 755-769. [Persian] [11]. Hamzeh S, Bagherpour Z, Delghandi M, Kardan Moghaddam H. Risk assessment of climate change impacts on groundwater level (Case study: Gotvand Aghili aquifer). Iranian journal of Ecohydrology, 2018; 5(1): 111-122. doi: 10.22059/ije.2017.235715.645. [Persian] [12]. Mortazavi Zadeh F, Godarzi M. Evaluation of Climate Change Impacts on Surface Runoff and Groundwater Using HadGEM2 Climatological Model (Case Study: Hashtgerd). Journal of Water and Soil, 2018 32(2), 433-436. [Persian] [13]. Khalaj M, Kholghi M, Saghafian B, Bazrafshan J. Investigation about climate change and human activity effects on groundwater level and groundwater quality in semiarid region. Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 278-290. [Persian] [14]. Moghaddam HK, Moghaddam HK, Kivi Z.R, Bahreinimotlagh M, Alizadeh M.J. Developing comparative mathematic models, BN and ANN for forecasting of groundwater levels. Groundwater for Sustainable Development,2019, 9, p.100237. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 549 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 466 |