شبیهسازی تخصیص آبهای سطحی با استفاده از نرمافزار Vensim و شناسایی الگوهای رفتاری (منطقۀ مطالعاتی: حوضۀ آبریز قروه دهگلان) | ||
| مهندسی اکوسیستم بیابان | ||
| مقاله 10، دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 123-141 اصل مقاله (1.3 M) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22052/deej.2021.10.31.61 | ||
| نویسنده | ||
| شهلا پایمزد* | ||
| گروه علوم و مهندسی آب و عضو پژوهشکده آب، دانشگاه اراک | ||
| چکیده | ||
| کمبود آبهای سطحی و برداشت مداوم از آنها سبب بحران جدی در اغلب نقاط دنیا شده است. بهگونهای که در صورت عدم مدیریت صحیح، حتی در برخی مناطق، مواجهه با بیابانزایی و خشکی دور از ذهن نخواهد بود. لذا مدلسازی تخصیص این منابع بهخصوص در بخش کشاورزی، مورد توجه محققان بسیاری و نیز پژوهش حاضر شد. شبیهسازی تخصیص آبهای سطحی حوضۀ قروه دهگلان با استفاده از Vensim و نیز شناسایی الگوهای رفتاری و کاربرد نتایج حاصل از آن در منطقۀ حاضر انجام شد. مدلسازی طی سالهای 1369 تا 1395در دو مرحله انجام گرفت. صحت نتایج مدلسازی در مقیاس سالانه (1369ـ1390) با توجه به مقادیر RMSE معادل 10/0 و MAE معادل 40/0 و نیز آزمون رفتار آن تأیید شد. نتایج با توجه به بازخوردهای موجود در مدل و طبیعی نمودن تمام دبیها و آمار کشاورزی، نشان داد حداکثر برداشت در ایستگاه دهگلان (79/27%) و حداقل در ایستگاه گلبلاغ (53/19%) خواهد بود. مدلسازی مقیاس ماهانه قبل از فعالیت سدها (تا سال 1390) با مقادیر RMSE معادل 74/0 و MAE معادل 39/0 قابل تأیید بود. نتایج با شناسایی الگوهای رفتاری در منطقه پس از فعالیت سدها (پس از سال 1390) نشان داد بهرغم متوسط کاهش 72 درصدی جریان در منطقه، در بازههایی که احداث سد در آنها صورت گرفته همچون سورال، سنگ سیاه و گلبلاغ یا بازههای پاییندست همانند حسن خان، بهترتیب 40/2، 56/3، 93/3 و 5/4 برابر نسبت به متوسط دوره در حداکثر مقدار خود افزایش و بهطور متوسط نسبت به کل دوره تا 100% افزایش داشتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الگوهای رفتاری؛ تخصیص آب؛ سیستم دینامیک؛ قروه دهگلان؛ Vensim | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
1. Alami, M. T., Farzin, S., Ahmadi, M. H. and Aghabalaee, B. (2014). System Dynamics Modeling of Dam and Groundwater for Optimal Water Management (Case study: Golak Dam). Journal of Civil and Environmental Engineering. 44(1):74-87. 2. Amoo, O.T., Nakin, M.D. V., Abayomi, A., Ojoubele, H. o. and Salami, A. W.(2020). System Dynamics Approach for Evaluating Existing and Future Water Allocation Planning Among Confilicting Users. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.4(3):44-51. 3. Asadzadeh, F., Kaki, M., Shakiba, S. and B. Raei, B. (2016). Impact of Drought on Groundwater Quality and 3-Groundwater Level in Qorveh-Chardoli Plain. Iran-Water Resources Research. 12(3):513-561. 4. Barati, Kh., Abedi Koupai, J., Darvishi, E., Azari, A. and Yousefi, A. (2020). Cropping Pattern Optimization Using System Dynamics Approach and Multi-Objective Mathematical Programming. J. Agr. Sci. Tech. 22(5):1397-1412. 5. Wade, P. and Eslamian, S., (2017). Water Issues from a System Dynamics Perspective, Ch. 25 in Handbook of Drought and Water Scarcity, Vol. 2: Environmental Impacts and Analysis of Drought and Water Scarcity, Ed. by Eslamian S. and Eslamian F., Taylor and Francis, CRC Press, USA, 461-488 6. Fotookian, M.R., Safari. N. and Zarghami. M. (2017). Using System Dynamics Modeling to Develop the Operation Policy for Yamchi Reservoir (Iran) by Applying Optimum Cropping Pattern. Iran-Water Resources Research.13(3):1-16. 7. Ghaderzadeh, H. and karimi, M. (2019). Impacts of Agricultural Water Quota Policy in Groundwater Resources Management in Qorveh-Dehgolan Plain. Agricultural Economics.12(4):73-89. 8. Ghodoosi, M., Morid, S. and Delavar, M. (2013). Comparison of de trending methods for the temperature and precipitations time series. Journal of Agricultural Meteorology.1(2):32-45. 9. Huanhuan, Q., Amy C. Sun, J. L. and Chunmiao, Z. (2012). System dynamics analysis of water supply and demand in the North China Plain. Water Policy 14:214–231. 10. Kadkhodahosseini. M., Shahomammadi. S., Mirabbasi. R. and Nozari. H. (2018). Evaluation of Different Allocation Scenarios for Choghakhor Dam Reservoir Using System Dynamic M. Iran-Watershed Management Science & Engineering. 11(36):23-32. 11. Naseri. H., Ahmadi. M. and Salavitabar. A. (2011). Modeling the utilization of sustainable water resources of Shahrchai Dam (orumieh) by system dynamics method. Iranian Geological Quarterly. 16:97-108. 12. Ojaghlu. H., Mashahir. M. and Razmjo, m. GH. (2017). Monitoring the exploitation of tributaries on reducing the flow of the Ghezel Ozan River (Study Case: Tarom Basin - Khalkhal). 16th Iranian Hydraulic Conference. Faculty of Engineering, Mohaghegh Ardabili University.1-8. 13. Ormsbee, L. and Elshorbagy, A. (2006) Object-oriented modeling approach to surface water quality management, Environmental Modelling & Software.:21:689-698. 14. Paimozd. Sh., Morid. S., Bagheri. A. and Torabi. S.(2011). Inter State water allocation in common basin, using a system dynamics approach:A case study in the Qezel ozan basin. Ph.D. Thesis. Tarbiat Modares University. 15. Park, S. and Sahle, V. and Jung, S. Y. (2015). A System Dynamics Model for the Simulation of the Management of a Water Supply System. 2nd International Conference on Geological and Civil Engineering. 80(8):3641. 16. Report of Agricultural Jihad of Kurdistan Province. (2017). Ministry of Agricultural. 17. Saysel, A. K., Yaman, B. and Yenigun, O. (2002), Environmental sustainability in an agricultural development project: a system dynamics approach. Journal of Environmental Management,64: 247-260. 18. Senge, P. M. (1992). The Fifth Discipline. Random House, Australia, 7th ed. Edition. 19. Simonovic. S. P. (2002). Global water dynamics: Issues for the 21st century. Water Science and Technology, 45(8):53–64. 20. Simonovic, S. P.and Bender, M. J. (1996). Collaborative planning support system: an approach for determining evaluation criteria, Journal of Hydrology, 177(3):237–251. 21. Smith, P. and Ackere, A.V. (2002). A note on the integration of system dynamics and economic models. Journal of economic and control, 26:1–10. 22. Soltani, M. and Alizadeh, A.(2017.)Integrated water resources management at basin scale (IWMsim) using a system dynamics approach. Journal of Soil and Water Resources Protection. 2:69-90 23. Stave, K. A. (2003). A system dynamics model to facilitate public understanding of water management options in Las Vegas, Nevada. International Journal of Environmental Management, 67:303-313. 24. Sterman, J. D. (1994).Learning in and about complex systems. System Dynamics Review, 10(2-3):291–330. 25. Teimoori, M., Mirdamadi, S. M. and Hosseini, S. J. (2018). Modeling of Climate Change Effects on Groundwater Resources: The Application of Dynamic Systems Approach. International Journal of Agricultural Management and Development, 9: 107-118. 26. Yuan, L., He, W., Degefo., D. M., Whan, Zh., Ramsey, T. S and Wu, x.(2021). A system dynamics simulation model for water conflicts in the Zhanghe River Basin, China.International Journal of Water Resources Development. https://doi.org/10.1080/07900627.2021.1873107 27. Vlachos, D., Georgiadis, P. and Iakovou, E. (2007). A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains. International Journal of Computers and Operations Research, 34:367-394. 28. Water resources planning report.(2011).Ministry of Energy. Iran Water Resources Studies Company.1:1-336. 29. Water resources balance updating studies.(2011). Iran Water Resources Studies Company.5:1-106. 30. Xi. X. and Poha, K. L. (2013). Using system dynamics for sustainable water resources management in Singapore. Procedia Computer Science 16:157 – 166. 31. Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H. and Qhang, X. W. (2002). Sustainability analysis for Yellow River water resources using the system dynamics approach. Water Resources Management. 16(3):239–261. 32. Zarghami, M. and Akbariyeh, S. (2012). System dynamics modeling for complex urban water systems: Application to the city of Tabriz, Iran. Resources, Conservation and Recycling. 60:99-106. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 951 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 736 |
||
