تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,098,432 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,086 |
ارزیابی آثار تغییرات و نوسانات اقلیمی بر مازاد اقتصادی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار | ||
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران | ||
مقاله 4، دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-72 اصل مقاله (1.71 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijaedr.2022.341524.669140 | ||
نویسندگان | ||
شیوا سلطانی1؛ سید حبیبالله موسوی* 1؛ صادق خلیلیان2؛ حامد نجفی علمدارلو1 | ||
1گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
2روه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
وقوع تغییرات و نوسانات اقلیمی، از طریق تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش و نیز سهم غذا در درآمد مصرفکنندگان را تحت الشعاع قرار میدهد. لذا مازادهای اجتماعی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این اساس به منظور سیاستگذاری مؤثر جهت سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای صحیحی از تغییرات رفاه جامعه که در نتیجهی رخدادهای اقلیمی ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در مطالعهی حاضر آثار بالقوهی پیشبینیهای مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیرپذیری منابع آبی، تولید و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر توأمان تغییرات و نوسانات اقلیمی، همگام با افزایش 44 درصدی برداشت بخش کشاورزی از آبخوان این دشت در دورهی برنامهریزی 20 سالهی تحقیق، ارزش حال مقادیر مازاد مصرفکننده، تولیدکننده و رفاه اقتصادی کل در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی را به ترتیب به میزان 27 درصد کاهش، 16 درصد افزایش و 4 درصد کاهش خواهد داد. لذا اتخاذ راهبردهای سازگاری با پدیدهی مذکور، جهت تخفیف یافتن آثار منفی آن بر امنیت غذایی منطقه، اجتنابناپذیر خواهد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
الگوی پویا؛ تبخیر و تعرق؛ عملکرد محصول؛ مازادهای اجتماعی؛ منابع آب | ||
مراجع | ||
Afruzi, A., & Zare Abyaneh, H. (2020). Investigation of agricultural water demand under the combination scenarios of climate change, irrigation efficiency enhancement, cropping pattern changes, and the development of early-maturing cultivars: A case study of Hamedan-Bahar plain. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 14(1), 61-75. (in Persian) Akhavan, S., Ghabaei Sough, M., & Mosaedi, A. (2015). Investigation of the effect of climate change on net irrigation-requirement of main crops of Hamadan-Bahar plain using LARS-WG5 downscaling model. Water and Soil Conservation, 22(4), 25-46. (inPersian) Ardakani, Z., Bartolini, F., & Brunori, G. (2017). Food and nutrition security in Iran: application of TOPSIS technique. Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 16(1), 18-28. Arfini, F., Donati, M., & Paris, Q. (2008). Innovation in estimation of revenue and cost functions in PMP using FADN information at regional level. In 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE). No. 725-2016-49576. Barikani, E., Shajari, S., & Amjadi, A. (2008). Price and income elasticity of demand for food in Iran: a dynamic demand system. Agricultural Economics and Development, 15(4), 125-145. (in Persian) Calzadilla, A., Zhu, T., Rehdanz, K., Tol, R. S. J., & Ringler, C. (2013). Economywide impacts of climate change on agriculture in Sub-Saharan Africa. Ecological Economics, 93, 150-165. Caputo, M. R., & Paris, Q. (2008). Comparative statics of the generalized maximum entropy estimator of the general linear model. European Journal of Operational Research, 185(1), 195-203. Ferreira, F. H. G., Fruttero, A., Leite, P. G., & Lucchetti, L. R. (2013). Rising food prices and household welfare: evidence from Brazil in 2008. Journal of Agricultural Economics, 64(1), 151-176. Garbrecht, J., Van Liew, M., & Brown, G. O. (2004). Trends in precipitation, streamflow and evapotranspiration in the Great Plains of the United States. J. Hydrol. Eng, 9, 360–367. Gohar, A. A., & Cashman, A. (2016). A methodology to assess the impact of climate variability and change on water resources, food security and economic welfare. Agricultural Systems, 147, 51-64. Hashemi Tabar, M., Akbari, A., & Darini, M. (2018). Analysis of factors affecting food security in rural areas of southern Kerman province. Space Economics and Rural Development, 7 (24), 1-18. (in Persian) Howitt, R. E. (1995). Positive mathematical programming. Am. J. Agric. Econ, 77 (2), 329–342. Iran Ministry of Agriculture Jihad, (2022). https://www.maj.ir/ Irmak, S., Odhiambo, L. O., Specht, J. E., & Djaman, K. (2013). Hourly and daily single and basal evapotranspiration crop coefficients as a function of growing degree days, days after emergence, leaf area index, fractional green canopy cover, and plant phenology for soybean. Trans. ASABE, 56, 1785–1803. Johansson, R., Luebehusen, E., Morris, B., Shannon, H., & Meyer, S. (2015). Monitoring the impacts of weather and climate extremes on global agricultural production. Weather and Climate Extremes, 10, 65-71. Jozi, A., Safa, L., & Salali Moghadam, N. (2020). A study on the effects of nutritional awareness and attitude on rural households’ food security level (The case of Zanjan county). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(4), 715-730. (In Persian) Karimi, S., Rasekhi, S., & Ehsani, M. (2010). An investigation of the demand for subsidized food in urban areas of Iran, using AIDS model for subsidy allocation priority. Iranian Journal of Economic Research, 13(39), 147-166. (inPersian) Kiani Ghalehsard, S., Shahraki, J., Akbari, A., & Sardar Shahraki, A. (2020). Investigating the effects of climate change on food security of Iran. Journal of Natural Environmental Hazards, 8(22), 19-40. (in Persian) Liu, W. Z., Hunsaker, D. J., Li, Y. S., Xie, X. Q., & Wall, G. W. (2002). Interrelations of yield, evapotranspiration and water use efficiency from marginal analysis of water production function. Agric. Water Manag, 56, 143–151. Manceur, A. M., & Dutilleul, P. (2013). Maximum likelihood estimation for the tensor normal distribution: Algorithm, minimum sample size, and empirical bias and dispersion. Journal of Computational and Applied Mathematics, 239, 37-49. Moazzezi, F., Yavari, G. R., Mosavi, S. H., & Bagheri, M. (2020). Assessing the impact of climate change on agriculture in Hamedan-Bahar plain with emphasis on water productivity and food security. Journal of Agricultural Economics and Development, 34(3), 305-323. (in Persian) Momeni, S., & Zibaei, M. (2013). The potential impacts of climate change on the agricultural sector of Fars province. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(3), 169-179. (in Persian) Mosavi, S. H., Soltani, S., & Khalilian, S. (2020). Coping with climate change in agriculture: Evidence from Hamadan-Bahar plain in Iran. Agricultural Water Management, 241, 106332. Munesue, Y., Masui, T., & Fushima, T. (2015). The effects of reducing food losses and food waste on global food insecurity, natural resources, and greenhouse gas emissions. Environmental Economics and Policy Studies, 17(1), 43-77. Pakravan, M., Hosseini, S., Salami, H., & Yazdani, S. (2015). Identifying effective factors on food security of Iranian's rural and urban household. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(3), 395-408. (in Persian) Parhizkari, A., & Yazdani, S. (2017). Assessment of the economic and hydrological effects of the climate change on Kharrood watershed. Iranian journal of Ecohydrology, 4(3), 711-724. (in Persian) Qureshi, M. E., Ahmad, M. U. D., Whitten, S. M., & Kirby, M. (2012). A multi-period positive mathematical programming approach for assessing economic impact of drought in the Murray-Darling basin, Australia. Economic Modeling, 39, 293-304. Ravand, L., Dourandish, A., & Sabuhi, M. (2018). Effect of trade liberalization on production, consumption and trade of rice. Journal of Agricultural Economics and Development, 32(3), 199-212. (inPersian) Regional Water Company of Hamadan, (2022). https://www.hmrw.ir/st/72 Sabouhi, M., & Ahmadpour, M. (2012). Estimation of Iran agricultural products demand functions using mathematical programming (Application of maximum entropy method). Agricultural Economics, 6(1), 71-91. (in Persian) Seyedan, S., Kohansal, M., & Ghorbani, M. (2016). Welfare effect of excessive extraction of groundwater resources in the plain of Hamadan-Bahar. Agricultural Economics, 10(3), 129-153. (in Persian) Shahvari, N., Khalilian, S., Mosavi, S. H., & Mortazavi, S. A. (2019). Assessing climate change impacts on water resources and crop yield: a case study of Varamin plain basin, Iran. Environmental monitoring and assessment, 191(3), 1-12. Van Passel, S., Massetti, E., & Mendelsohn, R. (2017). A Ricardian analysis of the impact of climate change on European agriculture. Environmental and Resource Economics, 67(4), 725-760. Zhang, H., Wang, X., You, M., & Liu, C. (1999). Water-yield relations and water-use efficiency of winter wheat in the North China plain. Irrig. Sci, 19, 37–45. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 318 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 255 |