تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,106,824 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,211,915 |
استفاده از اصل حداکثر آنتروپی در تعیین تعداد بهینه ایستگاههای پایش کیفیت آب سطحی | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 783-794 اصل مقاله (1.42 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2021.315996.668848 | ||
نویسندگان | ||
مرضیه دریکوندی1؛ حسین زینی وند* 2؛ ناصر طهماسبی پور2؛ علی حقی زاده2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران | ||
2دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران | ||
چکیده | ||
بهینهسازی شبکه پایش، یک فرایند تصمیمگیری است که از طریق آن، بهترین ترکیب در بین ایستگاههای موجود انتخاب میشود. با توجه به ملاحظات اقتصادی و کاهش هزینههای پایش، رویکردهای بهینهسازی در این پژوهش کاهش ایستگاههای پایش کیفیت آب سطح در حوضه آبخیز دز در محدوده استان لرستان است. در این راستا، با استفاده از الگوریتمی بر اساس اصل حداکثر آنتروپی و بر مبنای شاخص آلودگی پارامترهایSO4, Cl, HCO3, K, ,Na, Ca, Mg, ,TH, SAR, EC, TDS, وpH نسبت به بهینهسازی شبکه پایش موجود با 18 ایستگاه در دوره آماری 1387 تا 1396 اقدام شد. ابتدا میانگین رتبه هر ایستگاه در 10 سال آماری مذکور بدست آمد. سپس برای آنتروپی شبکه بر حسب تعداد ایستگاه و زمان مدلهایی پیشنهاد شد. پس از برازش بهترین مدل، نتایج نشان داد که بر اساس پارامترهای SO4, ,Cl, HCO3 ، K، Na، Ca، Mg، pH،TH،TDS ، SARو EC به ترتیب تعداد 9، 9، 7، 11، 11، 11، 10، 7، 10، 10، 10 و 11 ایستگاه به عنوان ایستگاههای پایش کیفیت آب سطحی منطقه مورد مطالعه کفایت میکند. به منظور تایید شبکه پیشنهاد شده، با مقایسه آنتروپی شبکه مذکور با آنتروپی شبکههای تصادفی با تعداد ایستگاههای فوق بر اساس 12 پارامتر ذکر شده در هر سال آماری کارایی شبکه منتخب تایید شد. همچنین از میان 12 شاخص کیفی ارزیابی شده کلرید (Cl) بیشترین مقدار آنتروپی وزن را به خود اختصاص داد. بنابراین کلرید دارای حداکثر آنتروپی و به عنوان شاخص برتر انتخاب شد. | ||
کلیدواژهها | ||
شبکه پایش؛ مدل سازی فضایی- زمانی؛ شاخص کیفیت؛ الگوریتم | ||
مراجع | ||
Ahmadi, F., Radmanesh, F., Parham, Gh. and Mirabasi Najafabadi, R., (2017). Application of Archimedean joint functions in flood frequency analysis of Dez catchment, Iranian journal of soil and water, 48(3). Akbarzadeh, M. and Ghahraman, B., (2013). A combined strategy of Entropy and spatio-temporal Kriging in determining optimal network for ground water quality monitoring of Mashhad basin. Journal of Water and Soil 27(3).613-629 Akbarzadeh, M., Ghahraman, B. and Davari, K., (2015). Optimization of Mashhad Aquifer Ground water Quality Monitoring Network using Spatio- Temporal Modeling, Iran water Resources Research, 12(1), 133-144 Alian Nejad, M., Bakhtiari, B. And Gaderi, K., (2016). Comparison of Monte Carlo methods and hybrid fso logic PSO method, 25(13), 105-112 Amiri, V., Rezaei, M., Sohrabi, N., (2014). Groundwater quality assessment using entropy Weighted water quality index (EWQI) in Lenjanat, Iran. Environ. Earth Sci. 72 (9), 3479–3490 Chadalavad, S., Datta, B. And Naidu, R., (2011). Uncertainty based optimal monitoring network design for a chlorinated hydrocarbon contaminated site. Journal of environment monitoring and assessment.173 (1-4), 929-940 Dimitris, M. and Metaxa, G., (2006). Geostatiscal analysis of spatial variability of rainfall and optimal design of a rainguage network, Water resources management, 10, 107-127 Fatahi, H., Abdi, H., Khosravi, F. and Karimi, SH., (2018). Comparison of point estimation methods and Monte carlo simulations in solving probabilistic optimal power dissipation in terms of renewable source uncertainties, 9(3), 72-85 Guey-Shin, S., Bai-You, C., Chi TC, Pei HY. Tsun KC., (2011). Applying factor analysis combined with kriging and information entropy theory for mapping and evaluating the stability of groundwater quality variation in Taiwan. International Journal of Environmental Resources and Public Health 8: 1084-1109 Kar, B., Ehodgson, M., (2008). A GIS-Based Model to Determine Site Suitability of Emergency Evacuation Shelters. Transactions in GIS 12(2):227-248. Kim, Y., Chung, Eun-Sung, Jun, Sang-Mook, Kim, Sang UG., (2013). Prioritizing the best sites for treated wastewater instream use in an urban watershed using fuzzy TOPSIS. Resources, Conservation and Recycling, (73): 23-32. Karamoz, M., Falahi, M. And Nazif, S., (2010). Spatial Precipitation Analysis: Comparison of Kriging Methods with Conventional Methods, Iranian water Resources Research Quarterly, 6(1). Li, P., Qian, H., Wu, J., (2010). Groundwater quality assessment based on improved water quality index in Pengyang County, Ningxia, Northwest China. J. Chem. 7 (S1), S209–S216 Mogheir, De lima, JLMP and Singh VP., (2009). Entropy and Multi-Objective based approach for ground water quality monitoring network assessment and redesign, Journal of water Resources Management. 23(8):1603-1620 Pazirandeh, A., Shakorian, A., (2005). Optimization of neutron beam energy in neutron therapy with boron by Monte Carlo method, Iranian Journal of Physics Research, 6(2). Shannon, C. E., (1948). A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal. 27(4): 623-656 Singh, K.R., Ajays, R.D., Kumar, K.B., (2019). An investigation on water quality variability and identification of ideal monitoring locations by using entropy based disorder indices. The total of environment 647; 1444-1455 Singh, VP., (2013). Entropy Theory and its Application in Environmental and water Engineering, John Wiley and sons. Wu JP, Li H, Qian M., (2011). Groundwater quality in Jingyuan County, a semi-humid area in Northwest China. E-Journal of Chemistry 8: 787-793. Yeh, H.C., Chen, Y.C., Wei, C. And Chen, R.H., (2011). Entropy kriging approach to rain fall network design. Journal of paddy and water environment 9(3):343-355 Yufeng S, Fengxiang J., (2009). Landslide Stability Analysis Based on Generalized Information Entropy. International Conference on Environmental Science and Information Application Technology: 83–85. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 389 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 275 |