تخمین آب مورد نیاز فضاهای سبز در مناطق گرم و خشک با استفاده از ضریب منظر (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران..

10.29252/aridbiom.2025.23065.2049

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌رو، برآورد نیاز آبی فضاهای سبز محوطه دانشگاه سیستان و بلوچستان براساس ضریب منظر و روش طبقه­بندی آب مورد نیاز گونه­های گیاهی موسوم به WUCOLS است. فضای سبز دانشگاه به مساحت 46/20 هکتار، بر پایه سه ویژگی شاخص در تعیین ضریب منظر از جمله عامل گیاه، تراکم کاشت و ریزاقلیم موجود، به سه پهنه A (درختان سوزنی‌برگ با تراکم بالا و پوشش سبز در کف)، B (درختان پهن‌برگ با تراکم کم و پوشش سبز در کف) و C (علفزارها و بوته­زار با تراکم پایین، درختان و درختچه­های پراکنده و پوشش خاک در کف) تفکیک شد. جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع و میزان بارندگی مؤثر، داده­های اقلیمی ایستگاه هواشناسی زاهدان در بازه زمانی 30 ساله (1372-1402) مورد استفاده قرار گرفت. براساس یافته­ها، حجم آب مورد نیاز سالیانه برای آبیاری کل فضای سبز دانشگاه به مقدار 76/872664 متر مکعب با راندمان 35 درصد تخمین زده می­شود. همچنین حداکثر میزان مصرف سالیانه منابع آب در میان پهنه­های موجود، مربوط به پهنه B یا درختان پهن­برگ با تراکم کم و پوشش سبز در کف (53/480141 متر مکعب) است و پهنه A (385241 متر مکعب) و پهنه C (23/7282 متر مکعب) به‌ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. برنامه­ریزی برای حذف پوشش سبز در کف پهنه A، به دلیل تراکم زیاد درختان کاج و همچنین جایگزینی گونه گیاهی چمن زینتی در پهنه B با گیاهان زری­اسکیپ و مالچ­های مصنوعی می­تواند از راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش میزان مصرف آب در فضای سبز دانشگاه باشد. همچنین توسعه سیستم­های آبیاری بارانی و قطره­ای و استفاده حداکثری از منابع آب خاکستری به‌جای آب شرب در هر سه پهنه، به‌عنوان راه حل بلندمدت پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Abasizadeh, M, shokrollahzadeh, M. (2022). Estimation of the water requirement of several species of shrubs in the green space of Shiraz using the landscape plant factor. Journal of Plant Ecophysiology,1(14), 62-71. [In Farsi]
[2]. Allen, R.G., Pereira, L.S., Howell, T.A. and Jensen, M.E. (2011). Evapotranspiration information reporting: I. Factors governing measurement accuracy. Agricultural Water Management, 98, 899–920.
 [3]. Ansari Ghojghar, M., Parsi, E., Liaghat, A. and Salajeghe, A. (2021). Evaluation of methods for estimating water needs of urban green space plants. Journal of Climate Research, (46), 43-56. [In Farsi]
[4]. Babaeian, I., Ansari Ghojghar, M., Pourgholam Amiji, M. and Parsi, E. (2020). Calculate the Water Need of Urban Green Space Using the California Method (Case Study: Region 4 of Tehran Municipality). Nivar, 44(110-111), 141-156. doi: 10.30467/nivar.2020.249010.1171. [In Farsi]
[5]. Baris Atici, K., Yasayacak, G., Yildiz, Y., & Ulucan, A. (2021). Green University and academic performance: An empirical study on UI GreenMetric and World University Rankings. Journal of Cleaner Production, 291(https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125289), 125
[6]. Bortolini, L., Zanin, G., (2018). Hydrological behaviour of rain gardens and plant suitability: a study in the Veneto plain (North-Eastern Italy) conditions. Urban for. Urban Green. 34, 121–133.
[7]. Canales-Ide, F., Zubelzu, S., Rodríguez-Sinobas, L. (2019). Irrigation systems in smart cities coping with water scarcity: the case of Valdebebas, Madrid (Spain). J. Environ. Manag. 247, 187–195.
[8]. Choudhary D. Methods of Evapotranspiration. (2018) [cited 2023 Jan 23]; Available from: http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.14533.76007
[9]. Costello, L. R., Matheny, N. P., Clark, J. R., & Jones, K. S. (2000). A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California, the Landscape Coefficient Method and Wucols III. University of California Cooperative Extension, California Department of Water Resources: Berkeley, CA, USA.
[10]. Delafan Azari, N., Rostami Shahraji2, T., Gholami, V. and Hashemi Garmdareh, S. E. (2018). An assessment of water requirement and investigation of different irrigation levels on growth parameters of eldar pine (Pinus eldarica Medw) seedlings (case study: Tehran). Iranian Journal of Forest, 10(2), 237-250. [In Farsi]
[11]. Fahmy, Sohair, Abd El-Ghany, Mohamed N., Amer, Hanan, Abdelsadek, Mohamed, Abdelazeem, Manar W, Abdel Sabour, Roaa S., Nasr, Youmna M, Nasrallah, Amira k. (2022). Developing a Sustainable University Campus in Egypt: Cairo University as a case study, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
[12]. Golchin, P., Farhadi, R (2023). Xeriscape a suitable approach for developing low water requirement landscaping. Tehran: Jahad daneshgahi Publications. [In Farsi]
[13]. Kanelli, A.A.; Vardaka, M.L.; Malesios, C.; Katima, Z.J.; Kalantzi, O.-I. (2024). Can Campus Green Spaces Be Restorative? A Case Study from Tanzania. Sustainability, 16, 1094. https://doi.org/10.3390/su16031094
[14]. khaleghi, N. (2016). Comparison of effective rainfall estimation methods in agriculture. Journal of Water and Sustainable Development, 2(2), 51-58. [In Farsi]
[15]. Narooei, B., Moareb, Y. and Darabi, H. (2020). Evaluation of Effective Components on Resilience of Urban Green Spaces planting Pattern in Hot and Dry Areas (Case Study: Zahedan City). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 10(34), 23-44. [In Farsi]
[16]. Nouri, H., Beecham, S., Anderson, S., & Nagler, P. (2014). High Spatial Resolution WorldView-2 Imagery for Mapping NDVI and Its Relationship to Temporal Urban Landscape Evapotranspiration Factors. Remote Sensing, 6(1), 580-602.
[17]. Nouri, H.; Beecham, S.; Kazemi, F.; Hassanli, A.M. (2013). A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation. Urban Water J. 10, 247–259.
[18]. Rambhia, M., Volk, R., Rismanchi, B., Winter, S., Schultmann, F. (2023). Supporting decision-makers in estimating irrigation demand for urban street trees. Urban for. Urban Green. 82, 127868.
[19]. Rana, G. and Katerji, N. (2000). Measurement and estimation of actual evapotranspiration in the field under Mediterranean climate: a review. European Journal of Agronomy, 13 (2–3), 125–153
[20]. Si, B., Noor, A. I. B. M., & Wen, K. (2024). Linking University Campus Green Space and Students’ Mental Health and Well-Being: A Systematic Literature Review. International Journal of Academic Research in Environment & Geography, 10(1), 31–47.
[21]. sojoodi, Z., Mirzaei, F. (2019). Evaluation of the WUCOLS Method for Estimating Water Requirements of Landscape Plants. Journal of Water Research in Agriculture, 33(4), 629-643. [In Farsi]
[22]. Sojoodi, Zeynab, Mirzaei, Farhad. (2020). Determination of Water Requirement of Urban Landscape Plants. Journal of water and irrigation management, 10(1), 131-141. [In Farsi]
[23]. Stewart, I. D., & Oke, T. R. (2012). Local climate zones for urban temperature studies. Bulletio of American Meteorological society, 93(12), 1879–1900.
[24]. Todorovic, M. (2005). Crop water requirements. In: Water Encyclopedia: Surface and Agricultural Water (Jay H. Lehr, Jack Keeley, Eds.), AW-59, p. 557-558, John Wiley & Sons Publisher, USA.
[25]. UI Green Metric World University Rankings, (2024). https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024.
[26]. Wunubo, B., Adamu, J., Audu, M. U., & Idah, Y. P. (2022). University students’ perception and usage of campus green spaces at Gombe State University, GombeState, Nigeria. FUDMA Journal of Sciences (FJS), 6(4), 88-87.
[27]. Yan, H.; Zhang, C.; Coenders Gerrits, M.; Acquah, S.J.; Zhang, H.; Wu, H.; Zhao, B.; Huang, S.; Fu, H. (2018). Parametrization of aerodynamic and canopy resistances for modeling evapotranspiration of greenhouse cucumber. Agric. For. Meteorol. 262, 370–378.
[28]. Yang, Y., Liu, L., Zhang, P., Wu, F., Wang, Y., Xu, C., Kuzyakov, Y., (2023). Large-scale ecosystem carbon stocks and their driving factors across Loess Plateau. Carbon Neutrality 2 (1), 5.
[29]. Zhang F, Qian H. (2024). A comprehensive review of the environmental benefits of urban green spaces. Environ Res. 1;252(Pt 2):118837.
[30]. Zhang, J., Jin, J., & Liang, Y. (2024). The Impact of Green Space on University Students’ Mental Health: The Mediating Roles of Solitude Competence and Perceptual Restoration. Sustainability, 16(2), 707.
[31]. Zhong, Q., Tong, D., Crosson, C., Zhang, Y. (2022). A GIS-based approach to assessing the capacity of rainwater harvesting for addressing outdoor irrigation. Landsc. Urban Plan. 223, 104416.