
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 626 |
تعداد مقالات | 6,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,746,965 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,317,545 |
بررسی میزان تغییرات بارش و تبخیر و تعرق محصولات کشاورزی در استان خوزستان تحت تأثیر تغییر اقلیم | ||
مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک | ||
مقاله 7، دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 123-139 اصل مقاله (792.79 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jwsc.2019.14583.2945 | ||
نویسنده | ||
علیرضا نیکبخت شهبازی* | ||
گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
چکیده | ||
سابقه و هدف: بخش کشاورزی نقش اساسی و حیاتی در اقتصاد ملی و تولید مواد غذایی در ایران دارد. در این میان به واسطه موقعیت خاص اقلیمی کشور و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش، کشت آبی محور اصلی در تولید مواد غذایی می باشد. در مناطق خشک کشور مانند استان خوزستان تقریباً صد در صد تولیدات کشاورزی از کشت آبی حاصل می شود. طبق تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شده است جمعیت ایران تا سال 1410 به مرز 100 میلیون نفر خواهد رسید که در این صورت برای تأمین نیازهای غذایی این جمعیت، برمبنای حدود 2600 کیلو کالری انرژی روزانه به بیش از 150 میلیارد مترمکعب آب سالانه نیاز خواهد بود که این مقدار در سبد آبی کشور موجود نمیباشد، لذا می بایست با روشهای افزایش بهره وری آب مدیریت منابع صورت گیرد. پدیده گرمایش جهانی در حال وقوع و اقلیم در حال تغییر است و تغییر آب و هوا و نوسانات اقلیمی خطر خسارت های بیشتری را به همراه دارد. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع و تحقیقات اندکی که در این خصوص صورت گرفته است، تأثیرات محلی و منطقهای نوسانات اقلیمی بر تبخیر و تعرق محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تغییرات به خصوص در مناطق حاصلخیز و کشاورزی محور نظیر خوزستان از اهمیت دو چندانی برخوردار است. مواد و روشها: در این تحقیق تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش و تبخیر و تعرق محصولات کشاورزی در دورههای آتی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از دادههای اقلیمی مدل گردش عمومی جو CanESM2 تحت دو سناریوی واداشت تابشی در استان خوزستان استفاده شد. جهت بررسی امکان تولید و شبیه سازی داده های هواشناسی در دوره های آتی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM برای دوره پایه (1990-2005) کالیبراسیون و صحت سنجی مدل انجام گرفت. از طریق داده های CanESM2 میزان بارش و دمای بیشینه و کمینه ایستگاه های منتخب برای سه دوره 2020-2040 (متوسط 2030)، 2070-2050 (متوسط 2060) و 2080-2100 (متوسط 2090) میلادی پیشنگری و با دوره پایه مقایسه گردید. میزان بارش و تبخیر و تعرق محصولات کشاورزی برای محصولات منتخب شامل گندم، جو، برنج، ذرت دانه ای و نیشکر محاسبه شد. با استفاده از مدل CanESM2 و سناریو های واداشت تابشی گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم(IPCC) شبیه سازی و تولید داده های هواشناسی در دوره های آتی صورت گرفت و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل متوسط دوره ها با اطلاعات تولید شده در دوره های آتی بدست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد میزان دما بطور میانگین در کلیه ایستگاههای منتخب و در همه سناریوها تا 4 درجه سانتیگراد افزایش یابد و این افزایش در مورد سناریو RCP8.5 از سناریو RCP4.5 بیشتر است. میزان میانگین بارش نیز در دورههای 2060 و 2090 کاهش مییابد. میزان تبخیر و تعرق بدست آمده برای کلیه محصولات کشاورزی مورد مطالعه روند افزایشی دارد اما این افزایش برای محصول برنج و ذرت دانه ای بطور متوسط در دوره 2060 و 2090 افزایش بیشتری از خود نشان میدهد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تبخیرو تعرق در دوره های آتی افزایش می یابد. بنابراین می بایست افزایش آب مصرفی محصولات و تبخیر و تعرق محصولات و کمبود آب مورد توجه قرار گیرد. بنابراین میبایست تمهیداتی در نظر گرفته شود تا راندمان مصرف آب محصولات بالا رفته و محصولات با تبخیر و تعرق پتانسیل کمتر در بعضی از مناطق خوزستان کشت شوند. | ||
کلیدواژهها | ||
تغییر اقلیم؛ محصولات کشاورزی؛ تبخیر و تعرق؛ استان خوزستان؛ واداشت تابشی | ||
مراجع | ||
1.Abdolhoseini, M., Eslamian, S., and Mosavi, S.F. 2011. Assessment of changes in socio-economic characteristics of drought and climate change impacts upon future periods. In: Proceedings of The First National Conference on Agricultural Meteorology and Water Management. Tehran University College of Agriculture Natural Resources. (In Persian)
2.Arabi Yazdi, A., Alizadeh, A., and Hosseinipour, E.Z. 2011. Assessment of agricultural Water Foot Print in Iran based on virtual water trade. In: Proceedings of World Environmental and Water Resources Congress, pp. 1204-1212.
3.Asong Z.E., Khaliq, M.N., and Wheater, H.S. 2016. Projected changes in precipitation and temperature over the Canadian Prairie Provinces using the Generalized Linear Model statistical downscaling approach, 539: 429-446.
4.Azizian, S., and Karimi, M. 2011. The severity and frequency evaluation of drought using SPI index and 7-year moving average synoptic stations. In: Proceedings of Iran Water Resources Management Conference. Amirkabir University of Technology. (In Persian)
5.Behmanesh, J., Azadtalatapeh, N., Montaseri, M., Rezaee, H., and Khlili, K. 2015. Climate change impact on reference evapotranspiration, rainfall deficit and air water vapour deficit in Urumieh. Water and soil Knowledge. 25: 2. 79-91. (In Persian)
6.Daneshfaraz, R., and Razaghpour, H. 2014. Climate chnge impact on potential evapotranspiration in West Azarbayejan province. Geograph. Space J. 14: 46. 199-211. (In Persian)
7.Ebrahimpour, M., Ghahreman, N., and Liaghat, A. 2012. Climate variables simulation by SIMETAW model and climate change impact on potential evapotranspiration. J. Iran Water Soil Res. 4: 43. 353-360. (In Persian)
8.Ghahreman, N., Babaiean, I., and Tabatabaei, M. 2016. Climate change impact on sugarcane growth season and water demand under RCP scenarios. Water Soil Cons. J. 6: 1. 63-74.
9.Ghahreman, N., Babaiean, I., and Tabatabaei, S.M. 2016. Dynamic outsourcing preprocessing evaluation of climate models on potential evapotranspiration evaluation under RCP scenarios. Earth Space Physic. J. 42: 3. 687-696. (In Persian) 10.Golmohammadi, M., and Massah Bavani, A. 2011. The intensity and duration and return period of drought estimation Gharasou basin in future periods affected by climate change. J. Soil Water. 25: 2. 315-326. (In Persian)
11.Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., and Tsanis, I.K. 2011. Climate change impact on the hydrology of Spencer Creek watershed in Southern Ontario, Canada. J. Hydrol. 409: 1-19.
12.Islamic Consultative Research Center. 2016. Water Footprint Report in Selected Products: Green, blue and gray water footprint in production and consumption. 237p. (In Persian)
13.Kalanki, M., and Karandish, F. 2014. Climate change impact prediction on climate components in wet regions. Water Irrig. J. 5: 20. 131-148. (In Persian)
14.Moafimadani, S.F., Mosavi, M., and Ansari, H. 2012. Drought Prediction in Khorasan Razavi province during the period 2011-2030 using LARS-WG5 statistical downscaling model. Geography and Environmental Hazards, 3: 21-37. (In Persian)
15.Nazari Sherebyan, M., Taheriyoun, M., and Ahmadi, A. 2016. Climate change impact on temperature and precipitation in Mahabad Dam watershed (by CanESM2 model). Second seminar on artitechture, civil and new urban development. (In Persian)
16.Nikzad, M., Behbahani, S.M., and Rahimikhoob, A. 2011. Detection of Atomic-Atmospheric and Climatic Parameters for Drought Monitoring in Khuzestan Province by Data Mining Method. Fourth Iranian Water Resources Management Conference. Amirkabir University of Technology. (In Persian)
17.Rezaee, M., Nahtani, M., Akbari., A., Raziee, M., and Mirkazemi Rigi, M. 2016. Assessment of statistical downscaling in temperature index in arid and semi-arid climate area (Case study: Kerman and Bam). Water. Manage. Res. J. 5: 10. 117-131. (In Persian)
18.Tabatabaie, M., Ghahreman, N., and Babaeian, A. 2015. Temperature and precipitation changes in Iran under IPCC AR5 scenarios. In: Proceedings of The first Conference on water and climate. ICID. Mashhad Ferdowsi University. (In Persian)
19.Vrochidou, A.E.K., Tsanis, I.K., Grillakis, M.G., and Koutroulis, A.G. 2013. The impact of climate change on hydrometeorological droughts at a basin scale. J. Hydrol. 476: 290-301.
20.Wilby, R.L., Dawson, C.W., and Barrow, E.M. 2002. SDSM - a decision support tool for the assessment of regional climate change impacts. Environmental modeling and software, 17: 2. 147-159.
21.Yghoobzadeh, M., Ahmadi, M., Bromandnasab, S., and Haghayeghi Moghadam, S.A. 2016. The Effect of Climate Change on the Process of Changes in Acidification of Transpiration during the Growth Period of Aquatic and Dryland Plants Using the AOGCM Model. 30: 4. 1-13. (In Persian)
22.Zarghami, M., Abdi, A., Babaeian, I., Hassanzadeh, Y., and Kanani, R. 2011. Impacts of climate change on runoffs in East Azerbaijan, Global and Planetary Change, 78: 137-146.
23.Zhang, Y., Qinglong, Y., Changchun, Ch., and Jing, Ge. 2016. Impacts of climate change on streamflows under RCP scenarios: A case study in Xin River Basin, China, Atmospheric Research, 178-179: 521-534. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,240 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,583 |