بررسی نقش و کارکرد زیرساخت های سبز در ایجاد شهر هوشمند پایدار در منطقه 6 تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، تهران، ایران

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد زیرساخت‌های سبز در تحقق شهر هوشمند پایدار در منطقه ۶ تهران انجام شد منطقه‌ای که به دلیل تراکم ساختمانی بالا، کمبود فضای سبز، مصرف بالای انرژی و فشارهای محیطی، با چالش‌های جدی در مدیریت اکولوژیکی و دستیابی به پایداری شهری مواجه است. مسئله اصلی پژوهش آن بود که چگونه می‌توان از طریق تقویت زیرساخت‌های سبز و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، عملکرد محیطی و تاب‌آوری این منطقه را ارتقا داد و چه شاخص‌هایی بیشترین تأثیر را در این فرایند دارند. با توجه به محدودیت‌های محیطی و ساختاری منطقه ۶، ضرورت ایجاد پیوندی میان فناوری، مدیریت شهری و اکولوژی بیش از پیش احساس می‌شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش‌شناسی، توصیفی–تحلیلی با رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل 40 نفر از متخصصان، کارشناسان و مدیران حوزه شهر هوشمند و محیط‌زیست شهری بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود و برای تحلیل داده‌ها از آلفای کرونباخ و KMO جهت سنجش پایایی و کفایت نمونه‌گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد مفهومی، همبستگی پیرسون برای تعیین روابط میان شاخص‌ها و رگرسیون خطی برای تعیین میزان تأثیر هر عامل بر متغیر وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد مدیریت و فناوری بیشترین نقش را در تبیین شهر هوشمند پایدار در منطقه ۶ ایفا می‌کند و شاخص‌هایی مانند داده‌کاوی، سنسورهای هوشمند و مدیریت هوشمند منابع آب بالاترین اثرگذاری را دارند. پس از آن، بعد اکولوژیک شامل کاهش جزیره گرمایی، طراحی اکولوژیک و مدیریت رواناب‌ها در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و بیانگر اهمیت زیرساخت‌های محیطی در مناطق متراکم شهر است. در مقابل، بعد اجتماعی–اقتصادی و مشارکت شهروندی کمترین وزن را کسب کرد که نشان‌دهنده ضعف ساختارهای نرم‌افزاری و ضرورت توانمندسازی جامعه محلی است. در مجموع، پژوهش تأکید می‌کند که دستیابی به شهر هوشمند پایدار در منطقه ۶ مستلزم تلفیق هم‌زمان فناوری‌های هوشمند، زیرساخت‌های اکولوژیک و مشارکت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله English

Investigating the role and function of green infrastructure in creating a sustainable smart city in District 6 of Tehran

نویسنده English

Shima Khosroabadi
Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Master of Regional Planning, Tehran, Iran
چکیده English

Abstract
This research aimed to investigate the role and function of green infrastructure in realizing a sustainable smart city in District 6 of Tehran, a region that faces serious challenges in ecological management and achieving urban sustainability due to high building density, lack of green space, high energy consumption, and environmental pressures. The main issue of the research was how to improve the environmental performance and resilience of this region by strengthening green infrastructure and utilizing smart technologies, and what indicators have the greatest impact in this process. Given the environmental and structural limitations of District 6, the need to create a link between technology, urban management, and ecology is increasingly felt. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology with a quantitative approach.The statistical population consisted of 40 specialists, experts, and managers in the field of smart city and urban environment who were selected purposefully. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, and for data analysis, Cronbach's alpha and KMO were used to measure reliability and sampling adequacy, exploratory factor analysis to identify conceptual dimensions, Pearson correlation to determine relationships between indicators, and linear regression to determine the effect of each factor on the dependent variable. The results showed that the management and technology dimension plays the greatest role in explaining the sustainable smart city in Region 6, and indicators such as data mining, smart sensors, and smart water resource management have the highest impact. After that, the ecological dimension, including heat island reduction, ecological design, and runoff management, comes in second place, indicating the importance of environmental infrastructure in dense areas of the city.In contrast, the socio-economic dimension and citizen participation received the least weight, indicating the weakness of software structures and the need to empower the local community. Overall, the research emphasizes that achieving a sustainable smart city in Region 6 requires the simultaneous integration of smart technologies, ecological infrastructure, and social participation

کلیدواژه‌ها English

Green infrastructure
sustainable smart city
smart technologies
ecology
District 6 of Tehran
جمشیدی‌اصل، ب.، و صحرائی‌نژاد، ن. (۱۴۰۳). بازطراحی منظر شهری مناطق متراکم شهری با رویکرد زیرساخت سبز شهری (مطالعه موردی: محله شیخ هادی منطقه ۱۱ شهرداری تهران). پدافند غیرعامل.
زارعی، ن.، صادقی، ع.، و نصراللهی، م. (۱۴۰۳). نقش فضاهای سبز در ارتقای سلامت شهروندان در شهرهای ایرانی. مجله سلامت و محیط زیست، ۱۶(۲)، ۸۹-۱۰۴.
زنگی‌آبادی، ع.، و پوراحمدی، ا. (۱۳۹۹). تاب‌آوری شهری: مفاهیم، چارچوب‌ها و راهکارها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ساسان‌پور، ف.، اسدزاده، ه.، حاتمی، ا.، و همکاران. (۱۴۰۳). شهرهای فراگیر، رویکرد نوین شهرهای آینده. پژوهشهای جغرافیای انسانی، ۵۶(۲)، ۱۷-۳۴.
ساسان‌پور، ف.، و حاتمی، ا. (۱۴۰۲). شهرهای آینده: شهرهای هوشمند پایدار (مبانی، مفاهیم و رویکردها). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی.
شریفی، ع.، و کریمی، م. (۱۴۰۲). شهر هوشمند پایدار: مفاهیم و چالش‌ها در کلان‌شهرهای ایران. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، ۱۰(۱)، ۱۵-۳۰.
صالحی، ا. (۱۳۹۷). مبانی و اصول توسعه پایدار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صالحی، ا.، تقوایی، م.، و احمدی، م. (۱۴۰۱). طراحی شاخص‌های ارزیابی پایداری شهری با تأکید بر ابعاد زیست‌محیطی. فصلنامه محیط‌شناسی، ۴۸(۱)، ۶۵-۸۰.
صالحی، ا.، محمدی، ج.، و اکبری، ن. (۱۴۰۲). زیرساخت‌های سبز و مدیریت منابع آب در شهرهای هوشمند. فصلنامه محیط زیست و توسعه پایدار، ۱۸(۳)، ۵۵-۷۰.
عزیزی، م.، و فتحی، س. (۱۴۰۲). کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه‌ریزی و مدیریت زیرساخت‌های سبز شهری. مجله سنجش از دور و GIS ایران، ۱۵(۱)، ۹۵-۱۱۰.
فارغ‌زاده، س.، و جمشیدی، م. (۱۴۰۰). شهر هوشمند با رویکرد توسعه پایدار. مجله علوم شهرسازی، ۱۲(۳)، ۱۵۲-۱۷۵.
کاظمی، ر. (۱۳۹۸). بررسی ارتباط توسعه زیرساخت‌های سبز و شهر هوشمند در تهران. مجله برنامه‌ریزی شهری، ۸(۱)، ۸۰-۹۹.
کاظمی، ر.، و رضایی، م. (۱۴۰۳). نقش زیرساخت‌های سبز و فناوری‌های هوشمند در تاب‌آوری شهری تهران. فصلنامه فناوری و توسعه شهری، ۹(۲)، ۹۸-۱۲۰.
محمودی، ن. (۱۳۹۹). نقش زیرساخت‌های سبز در ارتقای کیفیت زندگی شهری تهران. فصلنامه مدیریت شهری، ۱۰(۲)، ۱۰۲-۱۲۵.
مقیمی، ا.، و اکبری، ن. (۱۴۰۰). مقیاس‌های مختلف زیرساخت سبز و راهکارهای پیاده‌سازی در ایران. تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
موسوی، م.، و رضویان، س. (۱۴۰۱). نقش فناوری‌های نوین در تحقق تحرک هوشمند شهری. فصلنامه علمی-پژوهشی حمل‌ونقل، ۱۸(۳)، ۴۵-۶۲.
نصراللهی، م.، صادقی، ا.، و کریمی، ح. (۱۴۰۲). طراحی با طبیعت در برنامه‌ریزی شهری: مطالعه موردی تهران. مجله معماری و شهرسازی، ۱۷(۲)، ۱۹-۳۵.
هاشمی‌اصل، س. ج.، یعقوب‌زاده، ع.، و نژادحسینی، س. ع. (۱۴۰۰). توسعه پایدار؛ ابعاد، شاخص‌ها، مدل‌ها و راهکارها. هشتمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تهران.
Ahern, J. (2007). Green infrastructure for cities: The spatial dimension. In Cities of the Future: Towards Integrated Sustainable Water and Landscape Management (pp. 267-283). IWA Publishing.
Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3-21.
Artmann, M. (2019). Smart green infrastructure: A new approach for ecosystem services in urban areas. Urban Forestry & Urban Greening, 40, 164-170.
Baskar, P., et al. (2024). Quantum Computing Smart City: Fostering Sustainability and Green Infrastructure With Smart City. In Applications and Principles of Quantum Computing (pp. 162–213). IGI Global.
Batty, M. (2018). Digital twins. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 45(5), 817-820.
Beatley, T., & Newman, P. (2021). Green cities: Planning for a sustainable future. Urban Studies, 58(3), 456–472.
Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2006). Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities. Island Press.
Bibi, S. E. (2021). Data-driven smart sustainable cities: A conceptual framework. Sustainable Cities and Society, 66, 102610.
Bommegowda, K. B., & Shivaprakasha, K. S. (2025). Harnessing Hybrid Solar Panels for Sustainable Urban Energy Solutions Into Blue-Green Infrastructure. In Integrating Blue-Green Infrastructure Into Urban Development (pp. 291–326). IGI Global.
Demuzere, M., et al. (2014). Mitigating and adapting to climate change: Multi-functional and multi-scale assessment of green urban infrastructure. Journal of Environmental Management, 146, 107-115.
EPA. (2023). What is Green Infrastructure? U.S. Environmental Protection Agency. Retrieved from epa.gov/green-infrastructure.
Forman, R. T. T. (1995). Land mosaics: The ecology of landscapes and regions. Cambridge University Press.
Giffinger, R., et al. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna University of Technology.
Gill, S. E., et al. (2007). Adapting cities for climate change: The role of green infrastructure. Built Environment, 33(1), 115–133.
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4(1), 1-23.
Pathak, S., Negi, N., & Dadhich, P. (2025). Smart Cities and Blue-Green Infrastructure: The Role of Machine Learning in Sustainable Solutions. In Integrating Blue-Green Infrastructure Into Urban Development (pp. 469–488). IGI Global.
Tzoulas, K., et al. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167-178.
UN. (2018). The 2018 revision of the World Urbanization Prospects. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
WCED. (1987). Our common future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.
Zhou, W., & Yang, X. (2023). The role of green infrastructure in smart city development: A case study of Tehran. Journal of Urban Sustainability, 12(2), 231–244.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 26 اردیبهشت 1405

  • تاریخ دریافت 13 اسفند 1404
  • تاریخ بازنگری 24 فروردین 1405
  • تاریخ پذیرش 22 اردیبهشت 1405
  • تاریخ اولین انتشار 26 اردیبهشت 1405
  • تاریخ انتشار 26 اردیبهشت 1405