مدیریت جامع حوزه های آبخیز

مدیریت جامع حوزه های آبخیز

بررسی روند و تبیین پیشران‌های کلیدی بیابان‌زایی و تخریب سرزمین در تالاب صالحیه و شورهزار دشت مرکزی قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
چکیده
چکیده مبسوط
مقدمه: تالاب‌ها ازجمله اکوسیستم‌هایی هستند که از طیف وسیعی از تنوع زیستی پشتیبانی نموده و کالا و خدمات با اهمیت زیست‌محیطی را ارائه می‌نمایند. به‌طوری‌که مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی زیادی مانند ترسیب کربن، تغذیه آب زیرزمینی، کنترل سیلاب، تولید غذا، فراهم کردن علوفه و غیره را به همراه دارند. در سراسر جهان، تالاب‌ها با فشار تخریب شدیدی مواجه هستند که عمدتاً تغییرات حاصل، ناشی از فعالیت‌های انسانی است. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان توسعه اراضی کشاورزی، شهرسازی، تغییرات کاربری زمین، انتقال آب بین حوضه‌ای و تخریب زیستگاه‌های طبیعی را نام برد. از این رو مطالعه حاضر باهدف بررسی روند تغییرات تالاب صالحیه در بازه زمانی 1402-1366 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر تخریب و بیابان‌زایی منطقه با استفاده از روش بررسی اسنادی و پیمایش صحرایی صورت گرفت.
 مواد و روش‌ها: جهت بررسی روند تغییرات بستر آبی و شوره‌زار قزوین-البرز در دوره زمانی سال 1402- 1366 از تصاویر ماهواره لندست 5 و 8 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری، نقشه بستر آبی و پوشش گیاهی منطقه در محیط نرم‌افزارهای 2.8 ArcGIS Pro و 10.8 Arc GIS به‌ترتیب با استفاده از شاخص اصلاح شده آب تفاضلی نرمال شده (MNDWI) و شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) برای سال‌های مورد مطالعه استخراج گردید. همچنین تبیین پیشران‌های اصلی با روش اسنادی و پیمایشی انجام گرفت.
 نتایج و بحث: نتایج نشان داد بستر آبی تالاب در سال‌های 1366، 1377 و 1387 به‌ترتیب 36/8922، 02/2844 و 28/1135 هکتار بوده است، که این مساحت در سال‌های بعد از احداث زهکش یعنی سال‌های 1397، 1401 و 1402 به ترتیب به 01/921، 38/409 و 54/167 هکتار کاهش یافته است. نتایج مربوط به تغییرات پوشش گیاهی سطح منطقه نیز منطبق بر تغییرات آبی آن است، به طوریکه پوشش گیاهی در سال‌های قبل از احداث زهکش یعنی سال 1366، 1377 و 1387 به‌ترتیب حدود 56/7196، 62/4293 و 50/3576 هکتار از منطقه را در برگرفته و در سال‌های بعد از احداث آن یعنی سال‌های 1397، 1401 و 1402 به‌ترتیب 12/3337، 64/514 و 61/473 هکتار کاهش یافته است. نتایج مربوط به تبیین پیشران‌های کلیدی بیابان‌زایی و تخریب سرزمین در تالاب صالحیه و شوره‌زار دشت مرکزی قزوین، گویای تأثیر جدی فعالیت‌های انسانی بر وضع موجود تالاب است. در این میان ضایع شدن حقابه تالاب در اثر احداث سد کینه‌ورس روی رودخانه ابهررود، احداث بند انحرافی روی رودخانه کردان جهت تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد و احداث سد انحرافی روی رودخانه زیاران نقش مهمی در اختلال چرخه هیدرولوژیکی تالاب داشته است. همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی در تالاب ازجمله احداث زهکش، احداث آزادراه آبیک - چرمشهر و تأسیس فرودگاه آزادی و توسعه اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی در خصوص امنیت حیات وحش تالاب، تخریب و انزوای اکولوژیکی و جغرافیایی به همراه دارد. همچنین احداث مسیر دسترسی و روگذرهایی به‌منظور انتقال آب در حاشیه و روی کانال زهکش، دسترسی بیشتر دامداران و شکارچیان را باعث گردیده و بر جمعیت دام­های مازاد چراکننده از قبیل شتر در آن محدوده افزوده است.
 نتیجه‌گیری: به طور کلی بیابان‌زایی و تخریب سرزمین در تالاب صالحیه و شوره‌زار دشت مرکزی قزوین، محصول عدم توجه به اصولِ مدیریت پایدار سرزمین است. در این میان، ناهنجاری‌های اقلیمی نیز طی دو دهه اخیر باعث تشدید اثرات تخریبی شده است. بر این اساس هرگونه اقدام جهت اصلاح و بهبود وضعیت اکولوژیکی تالاب با تأکید بر کنترل کانون­های بحرانی تولید گردوغبار، می‌بایست مبتنی بر تعدیل اثرات اقدامات انسانی فوق‌الذکر تا حد امکان، کنترل چرای دام و احیای پوشش گیاهی، با تأکید بر انسجام سازمانی و مشارکت اجتماعات محلی در فعالیت­های مطلوب محیط‌زیست انجام گردد. 
کلیدواژه‌ها

موضوعات


Amani, M., Mahdavi, S., Kakooei, M., Ghorbanian, A., Brisco, B., DeLancey, E.R., Toure, S., & Reyes, E.L. (2021). Wetland change analysis in Alberta, Canada using four decades of landsat imagery. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, https://doi.org/.1109/JSTARS.2021.3110460
Arekhi, M., Goksel, C., Balik Sanli, F., & Senel, G. (2019). Comparative Evaluation of the Spectral and Spatial Consistency of Sentinel-2 and Landsat-8 OLI Data for Igneada Longos Forest. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(2), https://doi.org/10.3390/ijgi8020056
Bagherpour, M., Tabatabaie, F., Zare, S., Nazari Samani, A.A., & Ghoohestani, G. (2023). Evaluating the changes in the water body of Salehiyeh Wetland caused by the construction of drainage. Journal of Arid Biome, 13(2), 107-123. https://doi.org/10.29252/aridbiom.2024.20315.1942
Berdugo, M., Gaitán, J.J., Delgado-Baquerizo, M., Crowther, T.W., & Dakos, V. (2022). Prevalence and drivers of abrupt vegetation shifts in global drylands. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(43), e2123393119. https://doi.org/doi:10.1073/pnas.2123393119
Boroughani, M., Pourhashemi, S., Hashemi, H., Salehi, M., Amirahmadi, A., Asadi, M.A.Z., & Berndtsson, R. (2020). Application of remote sensing techniques and machine learning algorithms in dust source detection and dust source susceptibility mapping. Ecological Informatics, 56, 101059. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101059
Brahim, Y.Z., Balzter, H., Kaduk, J., & Tucker, C.J. (2015). Land Degradation Assessment Using Residual Trend Analysis of GIMMS NDVI3g, Soil Moisture and Rainfall in Sub-Saharan West Africa from 1982 to 2012. Remote Sensing, 7(5), 5471-5494. https://doi.org/10.3390/rs70505471
Cimon-Morin, J., & Poulin, M. (2018). Setting conservation priorities in cities: approaches, targets and planning units adapted to wetland biodiversity and ecosystem services. Landscape Ecology, 33(11), 1975-1995. https://doi.org/10.1007/s10980-018-0707-z
Darvand, S., Eskandari Damaneh, H., Eskandari Damaneh, H., & Khosravi, H. (2021). Prediction of the change trend of temperature and rainfall in the future period and its impact on desertification. Water and Soil Management and Modelling, 1(1), 53-66. https://doi.org/10.22098/mmws.2021.1181
Darvishi Boloorani, A., Najafi, M.S., Soleimani, M., Papi, R., & Torabi, O. (2022). Influence of Hamoun Lakes' dry conditions on dust emission and radiative forcing over Sistan plain, Iran. Atmospheric Research, 272, 106152. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106152
Darvishi Boloorani, A., Soleimani, M., Papi, R., Nasiri, N., Neysani Samany, N., Mirzaei, S., & Al-Hemoud, A. (2024). Assessing the role of drought in dust storm formation in the Tigris and Euphrates basin. Science of The Total Environment, 921, 171193. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171193
Eskandari Damaneh, H., Barkhori, S., Azhdari, Z., Navaki, A., Eskandari Damaneh, H., & Khosravi, H. (2023). Monitoring the spatial and temporal changes of floods and water bodies using indicators extracted from the Landsat satellite (Case study: Southwest Iran). Integrated Watershed Management, 3(3), 49-62. https://doi.org/10.22034/iwm.2023.2007585.1094 (In Persian)
Eskandari Damaneh, H., Gholami, H., Khosravi, H., Mahdavi Najafabadi, R., Khoorani, A., & Li, G. (2020). Modeling Spatial and Temporal Changes in Land-Uses and Land Cover of the Urmia Lake Basin Applying Cellular Automata and Markov Chain. Geography and Environmental Sustainability, 10(2), 57-72. https://doi.org/10.22126/ges.2020.5303.2238
Eskandari Damaneh, H., Khosravi, H., Habashi, K., Eskandari Damaneh, H., & Tiefenbacher, J.P. (2022a). The impact of land use and land cover changes on soil erosion in western Iran. Natural Hazards, 110(3), 2185-2205. https://doi.org/10.1007/s11069-021-05032-w
Eskandari Damaneh, H., Zehtabian, G., Khosravi, H., Azarnivan, H., & Barati, A. (2022b). Investigating the Influence of Drought on Trend of Vegetation Changes in Arid and Semiarid Regions, Using Remote Sensing Technique: A Case Study of Hormozgan province). Desert Ecosystem Engineering9(28), 13-28. https://doi.org/10.22052/deej.2020.9.28.11 (In Persian)
Ge, X., Ding, J., Teng, D., Wang, J., Huo, T., Jin, X., Wang, J., He, B., & Han, L. (2022). Updated soil salinity with fine spatial resolution and high accuracy: The synergy of Sentinel-2 MSI, environmental covariates and hybrid machine learning approaches. CATENA, 212, 106054. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106054
Ghoochani, O.M., Eskandari Damaneh, H., Eskandari Damaneh, H., Ghanian, M., Cotton, M. (2023). Why Do Farmers Over-Extract Groundwater Resources? Assessing (Un)sustainable Behaviors Using an Integrated Agent-Centered Framework. Environments, 10(12), 216. https://doi.org/10.3390/environments10120216
Konar, M., Jason Todd, M., Muneepeerakul, R., Rinaldo, A., & Rodriguez-Iturbe, I. (2013). Hydrology as a driver of biodiversity: Controls on carrying capacity, niche formation, and dispersal. Advances in Water Resources, 51, 317-325. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.02.009
Konar, M., Muneepeerakul, R., Azaele, S., Bertuzzo, E., Rinaldo, A., & Rodriguez-Iturbe, I. (2010). Potential impacts of precipitation change on large-scale patterns of tree diversity. Water Resources Research, 46(11), W11515. https://doi.org/10.1029/2010WR009384
Li, B., Hu, Y., Chang, Y., Liu, M., Wang, W., Bu, R., Shi, S., & Qi, L. (2021). Analysis of the factors affecting the long-term distribution changes of wetlands in the Jing-Jin-Ji region, China. Ecological Indicators, 124, 107413. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107413
Li, C., Fu, B., Wang, S., Stringer, L. C., Wang, Y., Li, Z., Liu, Y., & Zhou, W. (2021). Drivers and impacts of changes in China’s drylands. Nature Reviews Earth & Environment, 2(12), 858-873. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00226-z
Miao, L., Ye, P., He, B., Chen, L., & Cui, X. (2015). Future Climate Impact on the Desertification in the Dry Land Asia Using AVHRR GIMMS NDVI3g Data. Remote Sensing, 7(4), 3863-3877. https://doi.org/10.3390/rs70403863
Namdari, S., Karimi, N., Sorooshian, A., Mohammadi, G., & Sehatkashani, S. (2018). Impacts of climate and synoptic fluctuations on dust storm activity over the Middle East. Atmospheric Environment, 173, 265-276. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.11.016
Qu, Y., Zeng, X., Luo, C., Zhang, H., & Ni, H. (2023). Prediction of wetland biodiversity pattern under the current land-use mode and wetland sustainable management in Sanjiang Plain, China. Ecological Indicators, 147, 109990. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.109990
Rashki, A., Middleton, N. J., & Goudie, A. S. (2021). Dust storms in Iran – Distribution, causes, frequencies and impacts. Aeolian Research, 48, 100655. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2020.100655
Simioni, J.P.D., Guasselli, L.A., & Etchelar, C.B. (2017). Connectivity among wetlands of EPA of Banhado Grande, RS. Rbrh, 22.
Skndari Dameneh, H., Khosravi, H., & Abolhasani, A. (2019). Assessing the Effect of Land use Changes on Groundwater Quality of Zarand Plain using Satellite Images and Geostatistical. Journal of Natural Environmental Hazards, 8(20), 67-82. https://doi.org/10.22111/jneh.2018.22276.1324
Uossef Gomrokchi, A., Hassanoghli, A., Akbari, M., Mostashari mohasses, M., & Amini, D. (2022). Prediction of Soil Salinity Using Neural Network and Multivariate Regression Based on Remote Sensing Indices and Comparison: A Case Study of Qazvin plain's Salt Marsh. Desert Ecosystem Engineering, 9(28), 73-88. https://doi.org/10.22052/deej.2020.9.28.51 (In Persian)
Wang, R., Ding, J., Ge, X., Wang, J., Qin, S., Tan, J., Han, L., & Zhang, Z. (2023). Impacts of climate change on the wetlands in the arid region of Northwestern China over the past 2 decades. Ecological Indicators, 149, 110168. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110168
Xiong, J., Sheng, X., Wang, M., Wu, M., & Shao, X. (2022). Comparative study of methane emission in the reclamation-restored wetlands and natural marshes in the Hangzhou Bay coastal wetland. Ecological Engineering, 175, 106473. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106473

  • تاریخ دریافت 26 فروردین 1403
  • تاریخ بازنگری 01 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش 20 تیر 1403