تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,276 |
تعداد مقالات | 15,776 |
تعداد مشاهده مقاله | 51,888,403 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,704,870 |
مطالعه شاخص ردپای آب برای محصولات غالب مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارتباط آن با مدیریت آبیاری | ||
دانش آب و خاک | ||
مقاله 4، دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 37-48 اصل مقاله (850.74 K) | ||
نویسندگان | ||
توحید علیقلی نیا1؛ حسین رضایی* 2؛ جواد بهمنش2؛ مجید منتظری2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب (آبیاری و زهکشی)، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه | ||
2دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه | ||
چکیده | ||
شناسایی و ارزیابی مقدار آب واقعی مورد استفاده محصولات مختلف کشاورزی دارای اهمیت بالایی بوده و چنین ارزیابی میتواند در شناخت و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف آب کشاورزی بسیار موثر باشد. در این تحقیق بهمنظور ارزیابی وضعیت محصولات تولیدی از نظر آبیاری و آب مصرفی به ازاء محصول تولیدی کشاورزی، از شاخصهای تأمین نسبی آب آبیاری (RIS) (شاخصی که بیشتر از 1 بیانگر مصرف بیشتر و کمتر از 1 بیانگر مصرف کمتر آب آبیاری است) و ردپای آب (WF) برای عمده محصولات کشت شده در حوضه دریاچه ارومیه استفاده گردید. ردپای آب محصولات در دو جزء آب آبی (WF blue) و آب سبز (WF green) برآورد شده سپس بهمنظور اعمال تأثیر راندمان آبیاری در محاسبه میزان آب مصرفی محصولات، ردپای آب آبی واقعی (WFA blue) نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ردپای آب مربوط به محصول گندم در ایستگاه مراغه بوده که در آن مقدار ردپای آب آبی m3 ton-1 77/1779، ردپای آب سبز m3 ton-1 96/729 و ردپای آب واقعی m3 ton-1 91/2150 میباشد. همچنین کمترین مقدار ردپای آب مربوط به محصول ذرت در ایستگاه سراب بوده و مقدار ردپای آب آبی، ردپای آب سبز، ردپای آب آبی واقعی آن بهترتیب m3 ton-1 86/99، m3 ton-1 75/19 و m3 ton-1 28/165 میباشند. مقادیر شاخص تأمین نسبی آب آبیاری (RIS) در هفت ایستگاه هواشناسی اطراف حوضه دریاچه ارومیه برای محصولات غالب زراعی تعیین گردید و این شاخص در تمام محصولات بیشآبیاری را نشان میدهد. این درحالی است که دو محصول یونجه و گندم، از نظر مقدار شاخص RIS دارای مقادیری کمتری نسبت به سایر محصولات داشتند. | ||
کلیدواژهها | ||
واژههای کلیدی: حوضه دریاچه ارومیه؛ ردپای آب؛ شاخص تأمین نسبی آب آبیاری؛ RIS | ||
مراجع | ||
Maknon R and Sohrabi H, 2011. Introducing the Water Footprint from Concepts to Applications, Pages 1-10. Proceedings of the 4th Iranian Water Resources Management Conference, 14-13 May, Amir Kabir University of Technology, Tehran. Mashaal M. Varavipour M. Sadat Noori and Zare Zirak A, 2008. Optimization of corn water consumption depth with low irrigation (Case study: Varamin Plain). Agricultural Research Journal (Water, Soil and Plant in Agriculture) 8(6): 123-134. Mohammadi Y. Shaban ali Fami A and Assadi A, 2009. Evaluation of Farmers' Skills on the Application of Agricultural Water Management Technologies in Zarindesh County, Fars Province. Journal of Agricultural Extension and Education 5(1): 1-10. Sepaskhah A. Tavakoli A. and Mousavi S, 2006. Principles and Applications of Low Irrigation. Publication of Iran's National Irrigation and Drainage Committee. Allen RG, Pereira LS, Raes D and Smith M, 1998. Crop Evapotranspiration (Guidelines for Computing Crop Water Requirements). FAO Irrigation and Drainage, Paper, No. 56. FAO. Rome. Chapagain AKB and Hoekstra AY, 2012. The blue, green and grey water footprint of rice from production and consumption perspectives. Ecological Economics 70: 749–758. Chico D, Aldaya M and Garrido A, 2013. A water footprint assessment of a pair of jeans: the influence of agricultural policies on the sustainability of consumer products. Cleaner Production 57: 238–248. Ene A S, Teodosiu C, Robu B and Volf I, 2013. Water footprint assessment in the winemaking industry: a case study of office paper. Cleaner Production 24: 30–35. Geng Q, Wu P, Zhao X and Wang Y, 2014. A framework of indicator system for zoning of agricultural water and land resources utilization (A case study of Bayan Nur, Inner Mongolia). Ecological Indicators 40: 43-50. Herath I, Green S, Horne D, Singh R and Clothier B, 2014. Quantifying and reducing the water footprint of rain-fed potato production, part I: measuring the net use of blue and green water. Cleaner Production 81: 111-119. Hoekstra AY, 2002. Virtual water trade. Pp. 1-14. Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade. 12-13 December, Delft, Netherlands. Hoekstra AY and Chapagain AK, 2007. Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption pattern. Water Resources Management 21: 35–48. Hoekstra AY and Hung PQ, 2002. Virtual water trade .Pp. 72-86. Proceedings of quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. 15 February, Delft, Netherlands. Hoekstra AY and Hung PQ, 2005. Globalization of water resources: International virtual water flows in relation to crop trade. Global Environmental Change 15:45-56. Jefferies D, Munoz I, Hoedges J, King VJ, Aldaya MM, Ercin AE, Mila I, Canals LL and Hoekstra AY, 2012. Water footprint and life cycle assessment as approaches to assess potential impacts of products on water consumption. Key learning points from pilot studies on tea and margarine. Cleaner Production 12: 155–166. Malano H and Burton M, 2001. Guidelines for Benchmarking Performance in the Irrigation and Drainage Sector. International Programmer for Technology and Research in Irrigation and Drainage (IPTRID), Italy. Morillo JG, Díaz JAR, Camacho E and Montesinos P, 2015. Linking water footprint accounting with irrigation management in high value crops. Cleaner Production 87: 594–602. Nana E, Corbari C and Bocchiola D, 2014. A model for crop yield and water footprint assessment: Study of maize in the Po valley. Agricultural Systems 127: 139–149. Rodríguez-Díaz JA, Camacho-Poyato E, Lopez-Luque R and Perez-Urrestarazu L, 2008. Benchmarking and multivariate data analysis techniques for improving the efficiency of irrigation districts (an application in Spain). Agricultural Systems 96: 250-259. Rodriguez CI, de Galarreta VR and Kruse EE, 2015. Analysis of water footprint of potato production in the Pampean region of Argentina. Cleaner Production 81: 182-190.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,431 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,558 |