6.ضرورت اجرای طرحهای ساماندهی و ایمن سازی رودخانه ها و مسیلها در محدوده های جمعیتی با استناد به برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح سکونتگاه‌های روستایی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیرگروه پژوهشی مخاطرات هیدرولوژیکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده
 
زمینه و هدف: امروزه وقوع پدیده­های حدی و تغییرات اقلیمی در کنار گسترش فعالیتهای انسانی و دخل و تصرف در عرصه­های طبیعی، منجر به افزایش خسارات ناشی از سیلاب گردیده است. بویژه سکونتگاه‌های روستایی که با خصوصیاتی نظیر موقعیت جغرافیایی، ویژگیهای محیطی، ساختار کالبدی- فضایی و سطح برخورداری معمولاً بیشترین خسارت را در زمان رخداد مخاطره تجربه مینمایند.
روش بررسی: ازاین رو در این پژوهش، با تحلیل نتایج بازدید میدانی 1418 روستا در سطح کشور، وضعیت آسیب پذیری روستاها در برابر مخاطره سیلاب بررسی و پس از تعیین فراوانی راهکارهای ارائه شده جهت ایمن سازی، یکی از این روستاها با ارائه جزئیات مطالعه ایمن سازی و مدلسازی های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که 1169 روستای مورد بازدید با مخاطره سیلاب مواجه است و ساماندهی رودخانه­ها و مسیلها با 5/31 درصد، اجرای طرحهای آبخیزداری در بالادست روستاها با 8/20 درصد و سپس عملیات جمع­آوری و هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی با 3/12 درصد، به ترتیب مهمترین و پرتکرارترین راهکارهای کاهش خطر سیلاب در روستاهای مورد بازدید بوده­اند. با توجه به فراگیر بودن مکان گزینی نامناسب و توسعه ساخت‌وسازها در حواشی رودخانه­ها و عدم رعایت حد بستر و حریم سیلابی رودخانه­ها و مسیل­ها و بویژه هزینه هنگفت اقدام در فاز بازسازی و بازتوانی پس از وقوع سیلاب، برنامه ریزی و اقدام به منظور پیشگیری و کاهش خطر سیلاب منطبق با برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، ارتقای جایگاه ملاحظات کاهش خطر در طرح های توسعه ای، اجرای طرحهای ساماندهی و ایمن سازی رودخانه ها و مسیلها در محدوده های جمعیتی و همچنین آزادسازی تصرفات مزاحم در بستر و حرایم رودخانه ها و مسیلها از جمله اقدامات اولویت دار درخصوص مدیریت ریسک مخاطره سیلاب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Necessity of implementing plans to organize and secure rivers and waterways in populated areas with reference to the National Disaster Risk Reduction Program rural settlements

نویسندگان English

Fatemeh Falahati 1
Seyed Amir Hossein Garakani 2
1 Assistant Professor, Director of the Hydrological Risks Research Group and member of the faculty of the Natural Disasters Research Institute, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده English

Introduction: Today, the occurrence of extreme phenomena and climate changes, along with the expansion of human activities and encroachment on natural areas, has led to an increase in damages caused by floods. Especially rural settlements due to features such as geographical location, environmental features, physical-spatial structure, and level of possession.
Methods and Material: Therefore, in this research, by analyzing the results of the field visit of 1418 villages in the country, the damage condition of the villages against the flood risk was investigated and after determining several methods presented for immunization, one of these villages has been analyzed by providing the details of the immunization study and hydrological and hydraulic modeling.
Results and Discussion: The results showed that 1169 visited villages are at risk of flooding and respectively, the organization of rivers and floodways with 31.5%, the implementation of watershed management projects in the upstream basin of the villages with 20.8% and then the operation of collecting and directing surface and underground water with 12.3%, were the most important and most frequent solutions to reduce the flood risk in the visited villages.Considering the pervasiveness of improper location selection and the development of constructions on the edges of rivers and the non-observance of the bed and flood protection limits of rivers and floodways, and especially the huge cost of action in the reconstruction and rehabilitation phase after the flood, therefor planning and action in order to prevent and reduce the risk of flooding in accordance with the national disaster risk reduction program, promoting the position of risk reduction considerations in development plans, the implementation of plans to organize and secure rivers and waterways in populated areas, as well as freeing nuisance occupations on the banks of rivers and waterways, are among the priority measures regarding flood risk management.

کلیدواژه‌ها English

flood
River border
Immunization
Organizing the river
Hydraulic modeling
احمدی، عبدالمجید (1398). تحلیل و پهنه‌بندی مناطق در معرض خطر سیلاب در مناطق خشک با استفاده از تحلیلهای مکانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز فرخی)، نشریه مطالعات جغرافیای مناطق خشک، دوره 9، شماره 36، صص 32-4.
حسین‌زاده، محمدمهدی و اسماعیلی، رضا (1394). مفاهیم ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، فرم ها و فرآیندها. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. اول. تهران.
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (1396). گزارش چارچوب و رویکردهای مناسب احیاء و ساماندهی رودخانه‌ها باتوجه به تجربیات جهانی و درنظرگرفتن ویژگی‌های محلی هر رودخانه (مفاهیم اولیه، قواعد اصلی و تبیین اهداف "طرح جامع احیاء و ساماندهی رودخانه‌ها و قنوات شهر تهران). شهرداری تهران.
عسکری زاده، سید محمد، محمدنیا قرائی، سهراب و مجتبی ظهور (1389). برنامه­ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بی­المللی جغرافیدانان جهان اسلام. زاهدان.
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
محمدی، میرعلی، محمدی، فرناز، فاخری فرد، احمد و بیژن وند، سجاد (1399): استخراج منحنی فرمان پهنه‌بندی ریسک سیلاب مطالعه موردی: رودخانه های باراندوزچای ارومیه، مجله هیدروژئومورفولوژی، دوره7، شماره22، صص87-108 .
Buffington, J.M. (2012). Changes in channel morphology over human time scales [Chapter 32]. In: Church, Michael; Biron, Pascale M.; Roy, Andre G., eds. Gravel-Bed Rivers: Processes, Tools, Environments. Chichester, UK: Wiley, 435-463.
Feldman AD. (2000). Hydrologic modelling system HEC-HMS, technical reference manual. U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, HEC; Davis, CA, USA.
Fleming, M.& Brauer, A. (2015). Hydrologic Modeling System, HEC-HMS, User’s Manual, Version 4.1, Davis, California.
Gunasekara D. (2015). Planning for the Flood Fringe: A Comparative Analysis of Two Zone Concept Planning Policies Used by Conservation Authorities in Southern Ontario. School of Urban and Regional Planning Queen’s University Kingston.
Hassanzadeh, R., Honarmand, M., Hossinjanizadeh, M., & Mohammadi, S. (2021). Flood zoning in urban areas using hydrological modelling and survey data: Case study of Bardsir city, Kerman Province. Iranian Journal of Ecohydrology, 8(2), 331-344. doi:10.22059/ije.2021.314075.1423. [In Persian]
Hejazi, A., Khodaie Gheshlagh, F. and Khodaie Gheshlagh, L. (2019). Zoning the villages at flood risk in the Varkesh-Chai drainage basin by GIS and HEC - RAS software and HECGEO - RAS extension. J. Appl. Res. Geog. Sci., 19(53), 137-155. DOI: 10.29252/jgs.19.53.137. [In Persian]
Hemingway, Rebecca and Gunawan, Oliver, (2018). The Natural Hazards Partnership: A public-sector collaboration across the UK for natural hazard disaster risk reduction, International Journal of Disaster Risk Reduction, No 6, Vol 39, Pp 499-511.
Herold C, Mouton F. Global flood hazard mapping using statistical peak flow estimates. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 2011; 8 (1): 305–363.
Hezareh, V., & Bakharzi Qaz-Alhesar, S. (2018). Urban flood risk zoning in zone 9 of Mashhad. Geography and Human Relationships, 1(2), 1140-1158. dor:20.1001.1.26453851.1397.1.2.69.2. [In Persian]
IPCC (2021). Summary for policymakers Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press.
Jigyasu, R. (2002). Reducing Disaster vulnerability through local knowledge and capacity the Case of Earthquake Prone Rural Communities in India and Nepal. Department of Town and Regional Planning, Trondheim.
Kazemi, A., Rezaei Moghaddam, M. H., Nikjoo, M. R., Hejazi, M. A. and Khezri, S. (2017). Zoning and management of the hazards of floodwater in the Siminehrood river using the HEC–RAS hydraulic model. Environ. Hazard. Manage., 3(4), 379-393. DOI: 10.22059/jhsci.2016.62373. [In Persian]
Kia Abduli K. (2014). Final report on the determination of boundaries and boundaries of rivers. Publications Applied Research of Iran Water Resources and Water Resources Management Company. [In Persian]
Kumar Parhi,P. Flood Management in Mahanadi Basin using HEC-RAS and Gumbel’s Extreme Value Distribution. Journal of the Institution o Engineers (India): 2018, 99, (4), Page 751-772.
Namara, W.G., Damisse, T.A., & Tufa, F.G. (2021). Application of HEC-RAS and HEC-GeoRAS model for Flood Inundation Mapping, the case of Awash Bello Flood Plain, Upper Awash River Basin, Oromiya regional state, Ethiopia. Modeling Earth Systems and Environment, 8, 1449-1460. doi:10.1007/s40808-021-01166-9
Oleyiblo JO, Li ZJ. Application of HECHMS for flood forecasting in Misai and Wan’an catchments in China. Water Science and Engineering, 2010; 3(1):14-22.
Rahmani, R. A., Mohammadi, M., and Danandeh Mehr, A., 2020. Climate change impacts on floodway and floodway fringe: a case study in Shahrchay River Basin, Iran. Arabian Journal of Geosciences 494, 1-13.
Samela c, Troy J, Manfreda s. (2017). Geomorphic classifiers for flood-prone areas delineation for data-scarce environments. Journal of the Advances in Water Resources. 102, 13–28
Song XM, Kong FZ, Zhu ZX. (2011). Application of Muskingum routing method with variable parameters in ungauged basin. Water Science and Engineering; 4(1):1-12.
The ministry of Power. Iran water resource management company. Flood Zoning Guide and Determining the Limit of River Landing and Area. 2005; Issue No. 307. [In Persian]
Valizadeh Kamran, K., Delire Hasannia, R., & Azari Amghani, K. (2019). Flood zoning and its impact on land use in the surrounding area using unmanned aerial vehicles (UAV) images and GIS. Journal of RS and GIS for Natural Resources, 10(3), 59-75. dor:20.1001.1.26767082.1398.10.3.4.5. [In Persian]
Verma AK, Jha MK, Mahana RK. (2010). Evaluation of HEC-HMS and WEPP for simulating watershed runoff using remote sensing and geographical information system. Paddy and Water Environment; 8:131–144.
Yousefi, S., Moradi, H.R., Keesstra, S., Pourghasemi, H.R., Navratil, O., & Hooke, J. (2019). Effects of urbanization on river morphology of the Talar River, Mazandarn Province, Iran. Geocarto International, 34(3), 276-292.

  • تاریخ دریافت 24 تیر 1403
  • تاریخ بازنگری 14 مرداد 1403
  • تاریخ پذیرش 25 شهریور 1403
  • تاریخ اولین انتشار 27 شهریور 1403
  • تاریخ انتشار 01 آذر 1403