The effect of water crisis on the destruction of the foundations of life; Case study: land subsidence in Isfahan province

Document Type : Original Research

Authors
1 Ph.D Student of Political Geography, Department of Geography, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran- Faculty of Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Climatology, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Abstract
Iran is geographically located in the dry belt of the earth and this has led to a natural shortage of water. Isfahan province in the center of the country with a long-term average annual rainfall of about 150 mm is also severely limited water resources. Regardless of this, for about half a century, due to various reasons, water consumption in this province, which is mainly due to the establishment of large national industries and their chains, as well as agricultural development and population growth and urbanization, water consumption has increased greatly and lack the appropriateness of water resources and consumption has increased over time. Out of 35 plains of the province, 27 plains are forbidden or critically forbidden. Since no effective practical action has been taken to control this situation, various consumers have tried to compensate part of this mismatch by digging deep and semi-deep wells, both legally and illegally, using underground resources. The lack of replacement of groundwater aquifers and the continuous decline of their water level have caused the phenomenon of subsidence and their permanent destruction, so that even if there are sufficient water resources, these aquifers are no longer able to hold water. This causes the destruction of the most important foundation of the life in subsidence areas, which is the water sources, to be lost forever, which has many environmental, human and political consequences. Currently, subsidence threatens many parts of the province's infrastructure, such as national communication infrastructure such as Shahreza Road near Mahyar, Meshkat Road near Kashan, Bandar Abbas-Tehran Railway near Zavareh, Isfahan-Shiraz Railway near Mahyar and Marvdasht. Isfahan airport as well as other industrial, religious and historical infrastructures such as industrial towns of the province (Jafarabad industrial town of Kashan, Aran and Bidgol); Religious and tourist places (Imamzadeh Agha Ali Abbas, Naqsh Jahan Complex, and historical stairs of the province); Public places Naghsh 11 bsidence is spreading in almost all areas of Isfahan province, which threatens the survival of the province in various dimensions and it is necessary to think of serious practical measures in this area.

Keywords

Subjects


منابع
1. اسلامی، رضا (1400)، برای زاینده‌رود باید جهانی فکر کرد، ملی تصمیم گرفت و استانی عمل کرد، مصاحبه با مدیرکل زمین‌شناسی مرکز اصفهان، ۱۸ اردیبهشت.( https://gsi.ir/fa/news/25353).
2. اسلامی، رضا (1400-6)، فرونشست اصفهان به ۱۲ هزار کیلومتر رسیده است/ زلزله سال 92 تکرار شود، خسارات شدیدی خواهد داشت.
3. اسلامی، رضا (1400-7)، تمدن اصفهان بر لبه پرتگاه فرونشست، باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۷۹۱۴۵۴۸، تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۷.
4. ایسنا (1400)، زیر پای اصفهان خالی شده است کد خبر: www.isna.ir/news/1400071711254/
5. ایمنا (1400)، دلیل فرونشست زمین در اصفهان چیست؟, ۰۶:۰۶ - ۳۰ مرداد ۱۴۰۰, کد خبر 51538. www.imna.ir/news/515387
6. آمیغ پی، معصومه ؛عربی سیاوش و علی(۱۳۸۹). بررسی فرونشست یزد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و ترازیابی دقیق، نشریه علوم زمین، سال بیستم، شماره ۷۷، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران.
7. جعفری، عباس(1386). فرهنگ بزرگ گیتاشناسی(اصطلاحات جغرافیای)، انتشارات جغرافیایی و کارتوگرافی و گیتاشناسی.
8. خوش‌منش، بهنوش؛ پورهاشمی، سید عباس؛ سلطانیه، محمد؛ هرمیداس باوند، داوود؛ بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر، مجله علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره هفدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴.
9. دهقان سورکی، یونس(۱۳۹۰). به‌کارگیری تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری D‌-In SAR در تعیین نرخ و دامنه فرونشست زمین در دشت مرند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
10. رحیمی، ح؛ خالقی، (۱۳۷۹)، بحران آب در جهان و ایران و راه‌های مقابله با آن، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله باکم آبی و خشک‌سالی، جهاد دانشگاهی استان کرمان، صفحه۹۵۱ -۵۴۱.
11. سازمان آب منطقهای استان اصفهان، دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای.
12. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونت آمار و اطلاعات، سرشماری نفوس و مسکن، 1395.
13. سرحدی، ع؛ س، سلطانی؛ مدرس، ر(1387). ارزیابی و تحلیل گستره خشک‌سالی در استان اصفهان بر پایه چهار شاخص مهم خشک‌سالی، مجله منابع طبیعی ایران61(3)، 570- 555.
14. شریفی کیا، محمد و نیکتا، میثم، 1391. سنجش و استخراج مخاطرات حاصل از پدیده فرونشست در اراضی مسکونی تهران بزرگ، اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان‌شهر تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
15. شفیعی ثابت، بهرام(۱۳۷۳). مدل کردن نشست منطقه‌ای زمین در اثر پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی.
16. شمشکی، امیر؛ بلوار چی، محمد؛ انصاری فر، جواد(۱۳۸۴). بررسی فرونشست زمین در دشت تهران-شهریار مدیریت زمین‌شناسی و زیست‌محیطی، سازمان زمین‌شناسی، نشریه داخلی.
17. طاهری، دانیال؛ علیزاده، کامیار(۱۳۹۰)، دسترسی و حفظ منابع آب در بحران، مجله علمی ابن‌سینا، اداره بهداشت و درمان ناجا، شماره اول صفحه40 -۳۹.
18. فتوت اسکندری، امیر(۱۳۸۷). مدل‌سازی ریاضی فرونشست دشت شهریار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک.
19. فتوتی، وحید؛ شیرخانی محسن(1397). مجموعه مطالعات زمین‌شناسی، زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی، دورسنجی، ژئوفیزیک هوایی. استان اصفهان با نگاهی به داده‌های زمین شناسی و اکتشافی، بهار 1397.
20. کارآموز، محمد(۱۳۸۶). مدیریت منابع آب در ایران، اولین کنفرانس مدیریت آب و فاضلاب در کشورهای آسیایی، تهران.
21. کریمی پور، یدالله(1390). اکولوژی سیاسی، تهران، دانش پویان جوان.
22. گل کرمی، عابد؛ کاویانی راد مراد(1394). تأثیر محدودیت منابع آب بر تنش‌های هیدروپلیتیک(نمونه موردی حوضه آبریز مرکزی ایران با تأکید بر حوضه آبریز زاینده‌رود، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 28، پیاپی65، شماره1، بهار1396.
23. لشگری پور، غلامرضا(۱۳۸۷). بررسی علل تشکیل شکاف‌ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر مجله مطالعات زمین‌شناسی جلد ۱ شماره ۱ صفحه111- 95.
24. مرتضوی و همکاران، 1390: 130، بی‌جا، بی‌نا.
25. مندل، رابرت(1377). چهره متغیر امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
26. میرمحمدصادقی (1399)، بیشترین برداشت غیرمجاز آب در اصفهان توسط چاه‌های مجاز انجام می‌شود. www.irna.ir/news/84026532/
27. وزارت نیرو (1392)، سالنامه آماری آب کشور.
28. Abidin H. Z., Andreas H., Gumilar I., and Brinkman J. J. (2015), on correlation between urban development, land subsidence and flooding phenomena in Jakarta, Changes in Flood Risk and Perception in Catchments and Cities (HS01– IUGG2015). Published by Copernicus Publications on behalf of the International Association of Hydrological Sciences.https://www.proc-iahs.net/370/15/2015/piahs-370-15-2015. Pdf.
29. Abidin, H.Z., H. Andreas, I. Gumilar, B.D. Yuwono, D.Murdohardono, Supriyadi (2015a). “On integration of geodetic observation results for assessment of land subsidence hazard risk in urban areas of Indonesia”, International Association of Geodesy Symposia Series, Vol 143, IAGS-D-13-00100.
30. AL, Ibrahim A A: Excessive use of ground water in Saudia Arabia; Impact and policy J Am Biol; 1991; 20:34-33.
31. Allen, A.S., 1984. Types of land subsidence. In: F. Poland (Ed.), Guidebook to Studies of Land Subsidence due to Ground Water Withdrawal, UNESCO, and pp. 133-142.
32. Alma´ssy, E., & Busás, Z (1999), Inventory of Transboundary Ground Waters. U.N. /E.C.E. U.N. /E.C.E. Task Force on Monitoring & Assessment, Guidelines on Transboundary Ground Water Monitoring, Lelystad, the Netherlands, U.N. Sales No.9036952743; vol. 1 of 4.
33. Brown, C., King, J., 2003. Environmental flows concept and methods. Water resource and environment technical note C-1, World Bank, 28P.
34. Burchi, S (1999), National Regulation for Groundwater: Options, Issues and Best Practices. In Groundwater: Legal and Policy Perspectives, Proceedings of a World Bank Seminar, ed. Salman M.A. Salman, 55–67. Washington, DC: World Bank.
35. Chaussard, E., Amelung, F., Abidin, H. Z., and Hong, S.-H.: Sinking cities in Indonesia: ALOS PALSAR detects rapid subsidence due to groundwater and gas extraction, Remote Sens. Environ., 128, 150–161, 2013.
36. Chen.C. Wang.C., Chen Kuo.L. (2010), Correlation between groundwater level and altitude variations in land subsidence area of the Choshuichi Alluvial Fan. Taiwan. Engineering Geology 115:122–131.
37. De Graaf, I.E., van Beek, R.L., Gleeson, T., Moosdorf, N., Schmitz, O., Sutanudjaja, E.H., and Bierkens, M.F., (2017), “A global-scale two-layer transient groundwater model: Development and application to groundwater depletion”, Advances in Water Resources, 102, 53-67.
38. Firman, T (1999) "From Global City to City of Crisis: Jakarta Metropolitan Region under Economic Turmoil", Habitat Int., 23, 447–466.
39. Harsolumakso, A. H (2001)" Struktur Geologi dan Daerah Genangan", Buletin Geologi, 33, 29–45.
40. Hashemi, E., (2013), “Ground settling due to groundwater drawdown”, M.Sc. Thesis, Chalmers University of Technology, Stockholm, Sweden.
41. Hutasoit, L. M (2001), "Kemungkinan Hubungan antara Kompaksi Alamiah Dengan Daerah Genangan Air di DKI Jakarta", Buletin Geologi, 33, 21–28.
42. Larson, K.J., H. Barasaoslu and M.A. Mariño. 2001. Prediction of optimal safe groundwater yield and land subsidence in the Los Banos-Kettleman City area, California, using a calibrated numerical simulation model. Journal Hydrology, 242: 79–102.
43. Lewis R W and Schrefler B (1978), fully coupled consolidation model of subsidence of Venice; Water Resour. Res. 14(2) 223– 230.
44. Mazvimavi, E. Madamombe, H. Makurira Assessment of environmental flow requirements for river basin planning in Zimbabwe Physics and Chemistry of the Earth 32 (2007) 995–1006.
45. Muskie Edmund.S (1992), the Global Environmental Crisis, 19 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 731, https://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol19/iss4/6.
46. Postel, S.L, Daily, G.C, and Ehrlich, P.R, 1996, Human appropriation of renewable fresh water, Science 271, pp 785-788.
47. Rahnama MB, Moafi H (2009) Investigation of land subsidence due to groundwater with draw in Rafsanjan plain using GIS software, Iran, Arabian Journal of Geosciences 2(3), 241-246.
48. Rismianto, D. and Mak, W (1993), "Environmental aspects of groundwater extraction in DKI Jakarta: Changing views", Proceedings of the 22nd Annual Convention of the Indonesian Association of Geologists, 6–9 December 1993, Bandung, Indonesia, 327–345.
49. Shiklomanov, I.A (1993), World Fresh Water Resources. In. P.H. Gleick (Ed). Water in Crisis: A Guide to the World’s Fresh Water Resources. Oxford University Press, New York, p13-24.
50. Taylor M. Scott(2009) Environmental Crises: Past, Present and Future, The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique Vol. 42, No. 4 ,pp. 1240- 275 (36 pages)Published By: Wiley.
51. Toset, H.P.W., Gleditsch, N. P., Heger, H. (2000), Shared River and Interstate Conflict, Political Geography, Vol. 19, No. 8, PP. 971-996.
52. Waltham, A.C. (1989). Ground subsidence. Blackie & Son Limites.
53. Wang, H., GAO, J., Li, X., Wang, H., and Zhang, Y., (2014), “Effects of soil and water conservation measures on groundwater levels and recharge”, Water, 6(12), 3783-3806.