ارزیابی توان و موازنه اکولوژیکی استان لرستان با رویکرد آمایشی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان
1 دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، بروجرد، ایران.
4 استادیار هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده
ارزیابی توان و موازنه اکولوژیک تعیین می‌کند که هر یک از فعالیت‌های انسانی در کدام پهنه از سرزمین قابل انجام است و بالعکس در هر یک از پهنه‌ها چه فعالیت‌هایی قابل انجام نیست یا انجام دادن آن صرفه اقتصادی به دنبال ندارد یا مخرب پایداری محیطی است. این پژوهش با هدف حفظ قابلیت‌های زیست‌محیطی، به آزمون و ارزیابی قابلیت سنجش در حوزه استان لرستان، که با آهنگی فزاینده گسترش شهری را دنبال کرده، می‌پردازد. به ­همین منظور تعیین توان اکولوژیک حوزه استان لرستان برای گسترش سکونتگاهی و همچنین مشخص کردن امکانات، توانمندی‌ها و محدویت‌های منابع سرزمینی منطقه لرستان به عنوان بستر مناسب هرگونه برنامه‌ریزی، است. روش مطالعه در تحلیل قابلیت‌سنجی زمین مبتنی بر یک مدل اکولوژیکی است که بر مبنای روش آمایش سرزمین منطق فازی طراحی شده ‌است. از بین معیارها و گزینه ­های مختلف مؤثر در قابلیت زمین، سه گزینه اصلی قابلیت زراعی، جنگلداری و توسعه شهری، سکونتی و فعالیت­ها مورد بررسی قرار گرفتند. پتانسیل‌های وسیع محیطی و اکولوژیکی، عوامل محدودکننده‌ای برای توسعه شهری به‌شمار می‌روند. 94 درصد پهنه استان دارای توان جهت توسعه سکونت و صنعت هستند، البته این مقدار تنها مربوط به اراضی مجاز توسعه است و در مقابل حدود 6 درصد از اراضی فاقد توان اکولوژیک جهت توسعه سکونت و صنعت هستند. بنابراین، تقویت زیرساخت‌های سبز شهری، ترویج توسعه کشاورزی سازگار با تنوع زیستی و اجرای اقداماتی مانند احیای جنگل‌ها برای افزایش پوشش گیاهی منطقه‌ای ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فیروزی، محمدعلی، گودرزی، مجیید، زارعیی، رضیا و اکبیری، عبدالمطلب (1392). ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 13(28)، 153-176.
شمسی‌پور، علی‌اکبر و فیضی، وحید و ساعدموچشی، رامین (1391). ارزیابی توان اکولوژیکی محیط جهت تعیین مناطق مناسب کاربری ها در حوزه شهری یاسوج با مدل اکولوژیک. فصلنامه مطالعات شهری, 2(5), 61-72.
محمودزاده, حسن, واعظی, موسی, باکویی, مائده, رستمی, رحیمه. (1399). تحلیل وضعیت بوم شناختی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: تبریز). فصلنامه مطالعات شهری, 9(35), 61-75.
عزیزی, علی, صادقی, رسول. (1399). خشک‌سالی و مهاجرت‌های اکولوژیکی در شمال غرب ایران در سه دهه اخیر. محیط شناسی, 46(4), 601-623.
قضاوی, فائزه, حقیقت‌‌بین, مهدی, بمانیان, محمدرضا. (1398). عوامل مؤثر در طراحی پایدار منظر اکولوژیک رودخانه مطابق با میزان آب و خشکی‌‌های فصلی(مورد شناسی: رودخانۀ زاینده‌‌رود اصفهان). جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای, 9(31), 131-152.
ناصحی، سعیده، شادکام، سکینه و امیری، محمدجواد (1395)، ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز با هدف توزیع بهینه پارک های شهری (مطالعه موردی شهر تهران)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، 29(8)، 153-167.
موحد، سپیده، لقایی، حسنعلی و جبیب، فرح (1395)، طراحی پارک اکولوژیک؛ گامی در راستای پایداری زیست محیطی شهرها (مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(4)، 203-221.
Balat, M., Balat, H., Acici, N. (2033). Environmental issues relating to greenhouse carbon dioxide emissions in the world Energy Explor. Exploit, 21 (5), 457-473.
United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil (June 1992), 3-14.
Gyamfi, B., Ozturk, I., Bein, M., Bekun, F. (2021). An investigation into the anthropogenic effect of biomass energy utilization and economic sustainability on environmental degradation in E7 economies Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 15 (3), 840-851.
Ali, A. (2004). Technological change in agriculture and land degradation in Bangladesh: a case study. Land Degrad. Dev., 15 (3), 283-298.
FAO (2017). The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges, Rome.
Cervantes-Godoy, D., Dewbre, J. (2010). Economic importance of agriculture for poverty reduction OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 23.
Hodgson, E. (2012). Toxicology and Human Environments (first ed.), Elsevier Science.
Kopittke, P., Menzies, N., Wang, P., McKenna, B., Lombi, E. (2019). Soil and the intensification of agriculture for global food security. Environ. Int., 132, 105078.
Khan, N. (2021). Climate Change and Sustainability of Agriculture in Bangladesh. Springer Climate, 65-84.
Nunes, F., de Jesus Alves, L., de Carvalho, C., Gross, E., de Marchi Soares, T., Prasad, M. (2020). Soil as a complex ecological system for meeting food and nutritional security. Climate Change and Soil Interactions, 229-269.
Aktar, W., Sengupta, D., Chowdhury, A. (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdiscipl. Toxicol., 2 (1), 1-12.
Wang, S F., Xu, Y., Liu, T J., and Peng, Z. L. (2018). Review of evaluation on ecological carrying capacity: The progress and trend of methodology. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 113 (1), 012018.
WHO. (2014). Report of world urban population, challenge and future management.
Hosam k. El Ghorab. And Heidi A. Shalaby. (2016). Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities. Egypt, Alexandria Engineering Journal, 55 (1), 495-503.
Brovkin, V., Boysen, L., Arora, V. K., Boisier, J. P., Cadule, P., Chini, L., ... & Weiss, M. (2013). Effect of anthropogenic land-use and land-cover changes on climate and land carbon storage in CMIP5 projections for the twenty-first century. Journal of Climate, 26(18), 6859-6881.
Imhoff, M. L., Johnson, P., Holford, W., Hyer, J., May, L., Lawrence, W., & Harcombe, P. (2000). BioSAR/sup TM: an inexpensive airborne VHF multiband SAR system for vegetation biomass measurement. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 38(3), 1458-1462.
Liu, X., Pei, F., Wen, Y., Li, X., Wang, S., Wu, C., ... & Liu, Z. (2019). Global urban expansion offsets climate-driven increases in terrestrial net primary productivity. Nature communications, 10(1), 5558.
Rahman, G., Chandio, N. H., Moazzam, M. F. U., & Al Ansari, N. (2023). Urban expansion impacts on agricultural land and thermal environment in Larkana, Pakistan. Frontiers in Environmental Science, 11, 1115553.
Redman, C. L., & Jones, N. S. (2005). The environmental, social, and health dimensions of urban expansion. Population and environment, 26, 505-520.
Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(40), 16083-16088.
Ding, M., Liu, W., Xiao, L., Zhong, F., Lu, N., Zhang, J., ... & Wang, K. (2022). Construction and optimization strategy of ecological security pattern in a rapidly urbanizing region: A case study in central-south China. Ecological Indicators, 136, 108604.
Qiu, M., Yang, Z., Zuo, Q., Wu, Q., Jiang, L., Zhang, Z., & Zhang, J. (2021). Evaluation on the relevance of regional urbanization and ecological security in the nine provinces along the Yellow River, China. Ecological Indicators, 132, 108346.
Zhan, C., Xie, M., Lu, H., Liu, B., Wu, Z., Wang, T., ... & Li, S. (2023). Impacts of urbanization on air quality and the related health risks in a city with complex terrain. Atmospheric Chemistry and Physics, 23(1), 771-788.
Zou, C., Zhu, J., Lou, K., & Yang, L. (2022). Coupling coordination and spatiotemporal heterogeneity between urbanization and ecological environment in Shaanxi Province, China. Ecological Indicators, 141, 109152.
Wei, L., Zhou, L., Sun, D., Yuan, B., & Hu, F. (2022). Evaluating the impact of urban expansion on the habitat quality and constructing ecological security patterns: A case study of Jiziwan in the Yellow River Basin, China. Ecological Indicators, 145, 109544.
Wang, R., Bai, Y., Alatalo, J. M., Yang, Z., Yang, Z., Yang, W., & Guo, G. (2021). Impacts of rapid urbanization on ecosystem services under different scenarios–A case study in Dianchi Lake Basin, China. Ecological Indicators, 130, 108102.
Yao, Y., Shen, Y., & Liu, K. (2023). Investigation of resource utilization in urbanization development: An analysis based on the current situation of carbon emissions in China. Resources Policy, 82, 103442.
Gašparović, M. (2020). Urban growth pattern detection and analysis. In Urban ecology (pp. 35-48). Elsevier.
Huang, X., Xia, J., Xiao, R., & He, T. (2019). Urban expansion patterns of 291 Chinese cities, 1990–2015. International journal of digital earth, 12(1), 62-77.
Liu, S., Zhang, J., Geng, Y., Li, J., Wang, Y., & Zhang, J. (2021). Plausible response of urban encroachment on ecological land to tourism growth and implications for sustainable management, a case study of Zhangjiajie, China. Ecological Indicators, 132, 108253.
Mikovits, C., Rauch, W., & Kleidorfer, M. (2014). Dynamics in urban development, population growth and their influences on urban water infrastructure. Procedia Engineering, 70, 1147-1156.
Kondratyeva, A., Knapp, S., Durka, W., Kühn, I., Vallet, J., Machon, N., ... & Pavoine, S. (2020). Urbanization effects on biodiversity revealed by a two-scale analysis of species functional uniqueness vs. redundancy. Frontiers in Ecology and Evolution, 8, 73.
Zhan, C., Xie, M., Lu, H., Liu, B., Wu, Z., Wang, T., ... & Li, S. (2023). Impacts of urbanization on air quality and the related health risks in a city with complex terrain. Atmospheric Chemistry and Physics, 23(1), 771-788.
Lyu, R., Zhang, J., Xu, M., & Li, J. (2018). Impacts of urbanization on ecosystem services and their temporal relations: a case study in Northern Ningxia, China. Land use policy, 77, 163-173.
Agrawal, K. K., Panda, C., & Bhuyan, M. K. (2021). Impact of urbanization on water quality. In Current Advances in Mechanical Engineering: Select Proceedings of ICRAMERD 2020 (pp. 665-673). Springer Singapore.
Han, Z., Cui, S., Yan, X., Liu, C., Li, X., Zhong, J., & Wang, X. (2022). Guiding sustainable urban development via a multi-level ecological framework integrating natural and social indicators. Ecological Indicators, 141, 109142.
Sun, Y., & Wang, N. (2022). Sustainable urban development of the π-shaped Curve Area in the Yellow River basin under ecological constraints: A study based on the improved ecological footprint model. Journal of Cleaner Production, 337, 130452.