تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,031 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,501,206 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,582 |
بررسی دینامیک همبست آب، انرژی، غذا در حوزه آبخیز هیرمند با رویکرد دیپلماسی آب تحت سناریوهای مدیریتی | ||
مجله اکوهیدرولوژی | ||
دوره 11، شماره 2، تیر 1403، صفحه 287-300 اصل مقاله (437.83 K) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ije.2024.374822.1810 | ||
نویسندگان | ||
فاضل غبیشاوی1؛ علی سردارشهرکی* 2؛ مهدی صفدری2؛ ندا علی احمدی3 | ||
1دانشجو دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران | ||
2دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران | ||
3دکترا اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران | ||
چکیده | ||
مسئلۀ آب در حوضۀ رودخانۀ فرامرزی هیرمند، با توجه به تأثیرات گسترده بر امنیت غذایی، آبی، اقتصادی و محیطزیست، روابط بین ایران و افغانستان را بهعنوان یک چالش اساسی تحتتأثیر قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد مدیریتی و سیاستگذاری مناسب در دیپلماسی آب، بهمنظور دستیابی پایدار به امنیت منابع آبی ضروری است. ازطرفی، ارتباط نزدیک آب، انرژی، غذا و تأثیر متقابلی که با یکدیگر دارند، باعث شکلگیری مفهوم جدیدی به نام همبست شده است که نقشی مهم در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار ایفا میکند. پژوهش حاضر به تحلیل دینامیک سیستمهای مدیریت پایدار منابع آب مبتنیبر همبست منابع آب، انرژی و غذا در افق 32سالۀ (۱۳۷۹-۱۴۱۰) در حوزۀ آبخیز هیرمند با رویکرد دیپلماسی آب تحت سناریوهای مدیریتی به کمک نرمافزار ونسیم (DSS Vensim) پرداخته که در سایر تحقیقات پیشین مورد توجه نبوده است. نتایج پژوهش نشان داد با اعمال سناریو افزایش راندمان آبیاری از 35 درصد به 70 درصد بدون افزایش سطح کشت، تولید کشاورزی در منطقۀ سیستان به نسبت مدل پایه افزایش یافته است. این افزایش تولید محصولات کشاورزی از 77/65 به 99/69 هزار تن، نشاندهندۀ افزایش کارایی مصرف آب است. اجرای شبیهسازی سناریو توسعۀ سطح زیر کشت براساس افق 1404 در حوزۀ آبریز هیرمند، سبب افزایش امنیت محصولات کشاورزی در سال 1410 نسبت به سال 1379 بهمیزان 227900 تن میگردد. مطابق نتایج پژوهش حاضر، بهبود بهرهوری آب، یکی از مؤثرترین ابزار در بررسی سناریوی ترکیبی، افزایش راندمان آبیاری و سناریو توسعۀ سطح زیر کشت براساس افق 1404 است. با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود بهدلیل وابستگی منطقۀ سیستان به رودخانۀ فرامرزی هیرمند نیز، اتخاذ همبست آب، انرژی و غذا با تقویت دیپلماسی آبی بهمنظور کاهش تنش و مدیریت پایدار مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان در حوزۀ آبخیز هیرمند قرار گیرد تا دشت سیستان از آسیب جدی ناشی از بحران آبی آینده و فجایع زیستمحیطی حفظ گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
دیپلماسی آب؛ راندمان آبیاری؛ ونسیم؛ سطح زیرکشت؛ سیستم پویا | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigating the Nexus Dynamics of Water, Energy, Food in the Hirmand Basin with the approach of Water Diplomacy under Management Scenarios | ||
نویسندگان [English] | ||
Fazel Ghobaishavi1؛ Ali Sardar Shahraki2؛ Mahdi Safdari2؛ Neda Ali Ahmadi3 | ||
1Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. | ||
2University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Management and Economics, Zahedan, Iran | ||
3Agricultural Economics, Faculty of Economics and Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The issue of water in the cross-border region of Hirmand has affected the relations between Iran and Afghanistan as a challenge, considering the wide-ranging effects on food, water, economic and environmental security. Using a proper management and policy in water diplomacy, in order to achieve security to security resources. Close to water, energy, food and the mutual influence that their combination has caused the formation of a conceptual concept called interrelated, which play an important role in achieving sustainable development. The purpose of this research is to investigate the dynamics of water, energy, and food correlation in the Hirmand watershed with water diplomacy studies under management scenarios that are not considered in other previous researches. In this research, using the dynamic system method, various relationships and feedbacks in subsystems have been defined using storages and flows. In the next step, after reviewing and evaluating the presented model, simulation has been done using statistical tests and historical scenarios related to the years 1379-1400. According to the results obtained from the ten-year simulation, by applying the scenario of increasing irrigation efficiency from 35% to 70% without increasing the cultivation area, agricultural production in Sistan region has increased compared to the base model. This increase in the production of agricultural products from 77.65 to 92.69 thousand tons shows an increase in the efficiency of water consumption. The implementation of the simulation and development of the cultivated area of Sanafeq 1404, in Hirmand catchment area, increases the security of agricultural products in 1410 compared to 1379 by the amount of 227,900 tons. Based on the results of the current research, improving water efficiency is one of the most important tools in the combined analysis of the scenario of increasing irrigation efficiency and the development of cultivated area in the horizon of 1404. Therefore, according to the obtained results, the use of water diplomacy along with the dynamic modeling of resources is related to the management of water issues and conflicts in the Hirmand watershed. Due to the Sistan region to the Hirmand Trans boundary River, the connection of water, energy and food with the strengthening of water diplomacy in order to reduce tension and sustainable management, the attention of policy makers and planners should be focused on the Hirmand watershed to protect the Sistan plain from serious damage from the future water crisis and disasters. Looked environmentally safe. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Water Diplomacy, Irrigation Efficiency, Vensim, Area under cultivation, System Dynamics | ||
مراجع | ||
[1] Ghorbani F, Behboudi D, Zarghami M. Evaluating adaptive capacity and identifying climate change barriers to adaptation (case study: Qarranqu Basin, Iran). Sustainable Water Resources Management. 2024; 10(1): 1. [2] Safavian N, Mohammadi A, Mosleh Shirazi AN, Alimohammadlo M. Water resources management in Food- Energy-Water Nexus: The application of system dynamics in Iran's Maharlu Lake Basin. Iranian journal of management sciences. 2022; 17(67): 1-26. [3] Index FFP. World Food Situation. FAO: Rome, Italy. 2021. [4] Allam MM, Eltahir EA. Water-energy-food nexus sustainability in the Upper Blue Nile (UBN) Basin. Frontiers in Environmental Science. 2019; 7: 5. [5] Hoolohan C, Soutar I, Suckling J, Druckman A, Larkin A, McLachlan C. Stepping‐up innovations in the water–energy–food nexus: A case study of anaerobic digestion in the UK. The Geographical Journal. 2019; 185(4): 391-405. [6] Phan TD, Smart JC, Sahin O, Capon SJ, Hadwen WL. Assessment of the vulnerability of a coastal freshwater system to climatic and non-climatic changes: A system dynamics approach. Journal of Cleaner Production. 2018; 183: 940-55. [7] Benson D GA, JJ. R. Water governance in a comparative perspective: from IWRM to a'nexus' approach? Water alternatives. 2015; 8:756-73. [8] Wang X, Dong Z, Sušnik J. System dynamics modelling to simulate regional water-energy-food nexus combined with the society-economy-environment system in Hunan Province, China. Science of The Total Environment. 2023; 863: 160993. [9] Dehghani B, Farahani M, Aminnejad B. Evaluation of artificial recharge and flood spreading scenarios for integrated surface and groundwater resources management using weap model case study (Varamin Plain). Iran-Water Resources Research. 2019; 15(4): 242-58. [10] Layani G, Bakhshoodeh M, Zibaei M, Viaggi D. Sustainable water resources management under population growth and agricultural development in the Kheirabad river basin, Iran. Bio-based and Applied Economics. 2021; 10(4): 305-23. [11] Masaeli H, Gohari A, Shayannejad M. Evaluation of different irrigation methods using water, energy, food and carbon nexus approach. Water and Irrigation Management. 2022; 12(3): 511-25. [12] Dowlatabadi N, Banihabib ME, Roozbahani A. Modeling of the water resources system of Hoor-Al- Azim/Hawizeh wetland using system dynamics approach. Iran-Water Resources Research. 2020; 16(2): 18- 34. [13] Li P-C, Ma H-w. Evaluating the environmental impacts of the water-energy-food nexus with a life-cycle approach. Resources, Conservation and Recycling. 2020; 157: 104789. [14] Eslami Z, Janatrostami S, Ashrafzadeh A, Pourmohamad Y. Water, energy, food nexus approach impact on integrated water resources management in sefid-rud irrigation and drainage network. Water and Soil. 2020; 34(1): 11-25. [15] Song C, Yan J, Sha J, He G, Lin X, Ma Y. Dynamic modeling application for simulating optimal policies on water conservation in Zhangjiakou City, China. Journal of cleaner production. 2018;201:111-22. [16] Zareie S, Bozorg-Haddad O, Loáiciga HA. A state-of-the-art review of water diplomacy. Environment, Development and Sustainability. 2021; 23: 2337-57. [17] Sun B, Yang X. Simulation of water resources carrying capacity in Xiong’an New Area based on system dynamics model. Water. 2019; 11(5): 1085. [18] Forrester JW. Industrial dynamics. Journal of the Operational Research Society. 1997; 48(10): 1037-41. [19] Xing L, Xue M, Hu M. Dynamic simulation and assessment of the coupling coordination degree of the economy–resource–environment system: Case of Wuhan City in China. Journal of Environmental Management. 2019; 230: 474-87. [20] Shao Z, Wu F, Li F, Zhao Y, Xu X. System dynamics model for evaluating socio-economic impacts of different water diversion quantity from transboundary river basins—A case study of Xinjiang. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(23): 9091. [21] Ledenyov D, Ledenyov V. Multivector strategy vs quantum strategy by Apple Inc. Available at SSRN
[22] Safaei B, Mosleh Shirazi AN, Mohamadi A, Alimohammadlou M. A systematic model for the diffusion of commercial soft technology in Iran’s oil industry. Journal of Technology Development Management. 2018; 6(3): 41-70. [23] Chen Z, Wei S. Application of system dynamics to water security research. Water resources management. 2014; 28(2): 287-300. [24] Shahmohammadi A, Khoshbakht K, Veisi H, Nazari MR. Investigating of Water, Energy, and Food Nexus with the Systems Dynamics Approach; a Case Study of Varamin Plain. Environmental Sciences. 2024; 22(1): 1-20. [25] Keyhanpour MJ, Musavi Jahromi SH, Ebrahimi H. System dynamics model of sustainable water resources management using the Nexus Water-Food-Energy approach. Ain Shams Engineering Journal. 2021; 12(2): 1267-81 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 180 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 162 |