دراسة التغير في الظروف الهيدرولوجية لحوض الأزرق باستخدام سيناريوهات التغير المناخي التراكمية ونموذج تقييم التربة والماء والتقنيات الجيومكانية

المؤلفون

  • عاطف الغميض

DOI:

https://doi.org/10.35516/hum.v49i3.1336

الكلمات المفتاحية:

نموذج تقييم التربة والمياه، حوض الأزرق، الإدارة المائية، نظم المعلومات الجغرافية، الظروف الهيدرولوجية، السيناريوهات التراكمية، التغير المناخي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر التغير في الظروف الهيدرولوجية لحوض الأزرق باستخدام أسلوب السيناريوهات التدريجية (Incremental Scenarios) ونموذج تقيم التربة والمياه والتقنيات الجيومكانية (نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ وذلك لأغراض دعم خطط الإدارة المائية للحوض، والاستفادة القصوى من الموارد المائية المتوافرة في الحوض، وبناء قاعدة بيانات هيدرولوجية للحوض من خلال توفر البيانات المناخية والهيدرولوجية المتاحة من قبل دائرة الأرصاد الجوية الأردنية ووزارة المياه والري. بالإضافة إلى مواجهة التحديات المستقبلية في ضوء التغير المناخي المحتمل سواء كان إيجابي نحو زيادة معدلات الطول وسيادة الظروف الرطبة، أو سلبي نحو تناقص معدلات الهطول وبالتالي تسود الظروف الجافة. وتوصلت الدراسة إلى أن حوض الأزرق يتلقى معدل مطري 99.8 ملم / سنويًا، يُفقد الجزء الأعظم منها بواسطة عملية التبخر، حيث أن 73.8% من مجمل الهطول المطري يذهب سدى نتيجة علمية التبخر الفعلي، في حين أن الجريان السطحي يستأثر بـ 8.9% من إجمالي الهطول المطري على حوض الأزرق. كما أوضحت الدراسة أن 11.4% من كميات الهطول المطري التي يتلقاه حوض الأزرق تذهب لما يعرف بالناتج المائي (المياه الزرقاء). وتوصي الدراسة بضرورة تكثيف الاعتماد على نموذج تقييم التربة والمياه والتقنيات الجيومكانية في عمليات النمذجة الهيدرولوجية السطحية للأحواض؛ لما أثبته من فاعلية وكفاءة النتائج المعطاة منه في الإدارة المائية للأحواض المائية سواء في الواقع الحالي أو المستقبلي.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

عاطف الغميض

Northeastern Badia Education Directorate, Jordan

المراجع

Abdulla, F.,& Al-Omari, A.(2008). Impact of climate change on the monthly runoff of a semi-arid catchment: Case study Zarqa River Basin (Jordan). Journal of Applied Biological Sciences, 2 (1), 40 –50.

Abu-allban, M, El-Naqa, A., Jaber, M.F, & Hammouri, N. (2015). Water scarcity impact of climate change in semi-arid regions: a case study in Mujib basin, Jordan. Arabian Journal of Geosciences, 8(2), 951-959.

Al-Hassani, I. (2018). Potential Impacts of Climate Change on Surface Water Resources of Amman-Zarqa Basin using Downscaled Regional Circulation Model and Soil Water Assessment Tool. Unpublished Master Dissertation, Hashemite University. Zarqa- Jordan.

Al-Husban. Y. (2017). Inverse Distance Weighting (IDW) for Estimating Spatial Variation of Monthly and Annually Rainfall in Azraq Basin during the monitor Period (1980-2016).Al-Hussein Bin Talal University Journal of Research, 3(2), 361 –374.

Bell, S. (2015). Implementing The Soil And Water Assessment Tool For The Puyallup River Watershed Of Washington State: A Feasibility Assessment. Unpublished Master Dissertation, The Evergreen State College, Washington, USA.

Hallouz, F., Meddi, M., Maha,G., Alirahmani, S., & Keddar, A. (2017). Modeling of Discharge and Sediment Transport through the SWAT Model in the Basin Of Harraza (Northwest of Algeria). Water Science, 32(1), 79-88.

https://earthexplorer.usgs.gov/

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home

Ibrahim, K.,& El-Naqa, A. (2018). Inverse geochemical modeling of groundwater salinization in Azraq Basin. Jordan. Advances in Geosciences, 11(10), 236-251.

Jaber, M. (2012). Assessment of climate change impacts on water resources in Mujib Basin (central Jordan). Unpublished Master Dissertation, Hashemite University. Zarqa- Jordan.

Mosbahi, M., Bendabdallah, S., & Boussema, M. (2013). Assessment of soil erosion risk using swat model. Arabian Journal of Geosciences, 6(10), 4011-4019.

Oroud. I. (2015). Water Budget Assessment for a Typical Watershed in the Karak Plateau, Jordan. Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(2), 369 –381.

Sangpal, R. (2011). Upendra Kulkarni, Yogesh M. Nandurkar, An assessment of physic-chemical properties to study the pollution potential of Ujjani reservoir, Solapur district, India, ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, Asian Research Publishing Network (ARPN).

Train R. (1979). Quality criteria for water, U.S. Environmental Agency, Washington D.C., Castlehe House publication Ltd.

Venkatesharaju, K. (2010). Ravikumar, P.; Somashekar, R., Prakash, Kl., Physico-Chemical and Bacteriological Investigation on the River Cauvery of Kollegal Stretch in Karnataka, Kathmandu University. Journal of Science, Engineering and Technology, 6(I), 50-59.

Weib, M. & Menzel, L. (2008). A global comparison of four potential evapotranspiration equations and their relevance to stream flow modelling in semi-arid environments. Advances in Geosciences, 18(1),15-23.

World Health Organization, (2002). Drinking Water Guidelines and Standard, Geneva.

Ziyadi, M., Jawad L. A., Almukhtar M. & Pohl T. (2015). Day’s goby, Acentrogobius dayi Koumans, 1941 (Pisces: Gobiidae) in the desert Sawa Lake, south-west Baghdad, Iraq, Marine Biodiversity Records, Cambridge University Press.

التنزيلات

منشور

2022-06-13

كيفية الاقتباس

الغميض A. . (2022). دراسة التغير في الظروف الهيدرولوجية لحوض الأزرق باستخدام سيناريوهات التغير المناخي التراكمية ونموذج تقييم التربة والماء والتقنيات الجيومكانية. دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية, 49(3), 69–95. https://doi.org/10.35516/hum.v49i3.1336

إصدار

القسم

أبحاث