تحلیل سینوپتیکی و ماهواره‌ای طوفان گردوغبار در مرکز ایران: مطالعه موردی راه ارتباطی نائین–اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.29252/aridbiom.2026.4206

چکیده

بحران‌های محیطی مانند خشکسالی، سیل، طوفان‌های گردوغبار و آلودگی هوا از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی هستند که زندگی انسان و اکوسیستم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ایران نیز به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک، همواره در معرض این پدیده‌ها قرار دارد. در سال‌های اخیر، طوفان‌های گردوغبار به‌ویژه در مناطق مرکزی کشور افزایش یافته و پیامدهای قابل توجهی در بخش‌های حمل‌ونقل، سلامت و اقتصاد ایجاد کرده‌اند. این پژوهش به بررسی یک رخداد شدید گردوغبار در مرکز ایران طی 11 تا 12 مارس 2022 با تمرکز بر راه ارتباطی نائین–اردکان می‌پردازد. برای تحلیل این رخداد از داده‌های سینوپتیکی شامل فشار سطح دریا (SLP)، ارتفاع ژئوپتانسیل سطوح 500 و 850 هکتوپاسکال، مؤلفه‌های باد، رطوبت نسبی، تصاویر ماهواره‌ای MODIS  و نمودار Skew-T ایستگاه شیراز استفاده شد. نتایج نشان داد که تشکیل یک کم‌فشار عمیق با فشار مرکزی حدود 1005 هکتوپاسکال بر روی شبه‌جزیره عربستان موجب افزایش گرادیان فشار و تقویت بادهای شمال‌غربی شد، به‌طوری‌که بیشینه سرعت باد به حدود 30 متر بر ثانیه رسید و دید افقی در محور نائین–اردکان به کمتر از 50 متر کاهش یافت. تصاویر ماهواره‌ای MODIS انتقال گسترده گردوغبار از کانون‌های بیابانی به سمت مرکز ایران را تأیید کردند. همچنین شاخص‌های ناپایداری K Index (KI) و Showalter Index (SI)  به‌ترتیب به حدود 21.30 و 2.98 رسیدند که بیانگر شرایط ناپایدار جو در زمان وقوع رخداد بودند. نتایج نشان می‌دهد که برهم‌کنش سامانه کم‌فشار عربستان با شرایط توپوگرافی منطقه عامل اصلی وقوع و تشدید این طوفان گردوغبار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Alijani, B. (1997). "Climate of Iran." Tehran, Payam Noor Publications. [in Farsi]
[2]. Arimoto, R. (2001). Eolian dust and climate: relationships to sources, tropospheric chemistry, transport and deposition. Earth-Science Reviews54(1-3), 29-42.  https://doi.org/10.1029/2000JD900714
[3]. Engelstädter, S. (2001). Dust storm frequencies and their relationship to land surface conditions (Doctoral dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena).‏ https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0009-D2E6-6 
[4]. Goudie, A. S., & Middleton, N. J. (2001). Saharan dust storms: nature and consequences. Earth-science reviews56(1-4), 179-204.‏ https://doi.org/10.1016/S0012-8252(01)00067-8    
[5]. Hamish, A., Grant, M., Tanish, A., Sturman, P., & Zavtar, P. (2001). Inter-Regional Transport of Australian Dust Storms, Soil Erosion Research for the 21th Century. In Proceeding of int. symp. Honolulu. HI. USA.‏
[6]. Hsu, N. C., Jeong, M. J., Bettenhausen, C., Sayer, A. M., Hansell, R., Seftor, C. S., ... & Tsay, S. C. (2013). Enhanced Deep Blue aerosol retrieval algorithm: The second generation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres118(16), 9296-9315. https://doi.org/10.5194/amt-6-1821-2013
[7]. Khaledi, K. (2013). Economic loss of dust storms in Iran west provinces case study (of Ilam, Khuzestan and Kermanshah).‏ Economic Modeling, 7(3 (23rd issue), 105-125. SID. https://sid.ir/paper/176293/fa [in Farsi]
 
[8]. karegar, M. E., Bodagh Jamali, J., Ranjbar Saadat Abadi, A., Moeenoddini M., & Goshtasb, H. (2017). Simulation and Numerical Analysis of severe dust storms Iran East. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards. 7; 3(4) :101-119.https://sid.ir/paper/264764/fa [in Farsi]
[9]. Khoshhal Dastjerdi, J., Mousavi, S. H., & Kashki, A. (2012). Synoptic analysis of Ilam dust storms (1987-2005). Geography and Environmental Planning23(2), 15-34.‏ https://gep.ui.ac.ir/article_18542.html [in Farsi]
[10]. Lashkari, H., & Kikhosravi, G. H. (2008). Synoptic statistical analysis of dust storms in Khorasan Razavi province in time interval (1993-1995). Natural Geography Studies40(65), 17-33.‏ https://jphgr.ut.ac.ir/article_27757.html  [in Farsi]
[11]. Malakoti, H., Babahosseini, S, Nohegar, A, Azadi, M, Mohammadpour, M.  (2013). "A synoptic and numerical study of propagation, transmission and identification of the source of a heavy dust storm in the Middle East region." Environmental Erosion Research: pp. 69-80. https://civilica.com/doc/629587/ [in Farsi]
[12]. Mofidi, A., Jafari, S, (2011). "Investigating the role of regional atmospheric circulation over the Middle East in the occurrence of summer dust storms in southwest Iran". Geographical studies of dry areas, Sabzevar. https://civilica.com/doc/794801 [in Farsi]
[13]. Natsagdorj, L., Jugder, D., & Chung, Y. S. (2002). Analysis of dust storms observed in Mongolia. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences38(3), 209-223.‏ https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)01023-3
[14]. Dagsson-Waldhauserova, P., Magnusdottir, A. Ö., Olafsson, H., & Arnalds, O. (2016). The spatial variation of dust particulate matter concentrations during two Icelandic dust storms in 2015. Atmosphere7(6), 77.‏ https://doi.org/10.5194/acp-16-123-2016
[15]. Omidvar, K. (2006). "review and synoptic analysis of sandstorms in Yazd-Ardakan plain". Geographical Research Quarterly, 81, 44-58. https://civilica.com/doc/100903/[in Farsi]
[16]. Pour Panjah, M., Memarian, MH, Mirrokni, SM, (2014). "Analysis of dust storms in Yazd province based on numerical modeling". Geography and Environmental Hazards, pp. 17-33. https://geoeh.um.ac.ir/article_28077.html [in Farsi]
[17]. Raigani, B., Barati Ghahfarokhi, S, Khushnava, A. (2019). "Identification of dust production centers using remote sensing data. Pasture and watershed management". Journal of Natural Resources of Iran, 72(1): 83-105.  https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.251015.1223 [in Farsi]
[18]. Raisi, M. Firoozi Rad., S (2022). "Prioritizing the consequences of wind erosion and dust storms in Sistan and Baluchistan region". the 5th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd University, Yazd. https://civilica.com/doc/1683897/ [in Farsi]
[19]. Ranjbar Saadat Abadi, A., & Azizi, Q. (2012). Study of meteorological patterns, identification of sources of dust production and movement path of suspended particles. Natural Geography Research44(81), 73-92.‏ https://doi.org/10.22059/jphgr.2012.29215 [in Farsi]
[20]. Wang, Y., Stein, A. F., Draxler, R. R., de la Rosa, J. D., & Zhang, X. (2011). Global sand and dust storms in 2008: Observation and HYSPLIT model verification. Atmospheric environment45(35), 6368-6381.‏ https://doi.org/10.5194/acp-11-10131-2011
[21]. Zhang, H., Zhu, H., Peng, Y., Kang, L., Chen, J., & Park, S. U. (2008). Experiment on dust flux during duststorm periods over desert area. Acta Meteorol. Sin22(2), 239-247.‏ https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2007.12.005
[22]. Zoulfaghari, H., Abedzadeh, H, (2005). "Synoptic analysis of dust systems in western Iran." Journal of Geography and Development, 6, 173-183). https://ecc.isc.ac/showJournal/1306/3392/34639 [in Farsi]