Geography and Human Relationships

Geography and Human Relationships

Analysis of Severe and Widespread Droughts in Iran's Watersheds in The Last 30 Years

Document Type : Original Article

Author
Associate Professor of Climatology, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, Iran
Abstract
Drought, as the most important natural hazard, causes economic, social, environmental, social and security losses in large areas of the planet every year. Undoubtedly, the first step in dealing with drought and its consequences is the accurate recognition and understanding of this phenomenon and its effects in all dimensions. To achieve this purpose; In the present research, the severe and widespread droughts of Iran's watersheds in the last 30 years, were investigated using the daily rainfall data of the synoptic and climatology stations of the country with at least 30 years of statistics. Standard precipitation index was also used to determine the severity of drought in Iran. The evidence indicates that currently, most regions of Iran are experiencing severe and very severe droughts. The share of terrible in the country is very small and only the northern half of Iran in the watershed of the Mazandaran Sea and its southern shores in the vicinity of permanent forests and rivers, as well as the mountainous junction of the north-west of the country in the watershed of the Urmia lake, in its southern neighborhood with many dams and rivers, has a small amount of protection. Also, the trend of long-term changes in rainfall and drought shows that the annual rainfall in Iran is decreasing with a rate of 1.17 mm per year and all types of drought in the country have recorded an increasing trend. In general, it can be said that the drought in Iran has both intensified and spread and it is not limited to hot and dry interior regions and has even penetrated in the northern, northwestern and western half of Iran. Besides, the deserts in Iran are very few, concentrated and follow the phenomenon of climatic implantation.
Keywords

Subjects


  • بذرافشان، جواد (1381)، مقایسه شاخص­های خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته هواشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران.
  • پورخسروانی، محسن؛ مهرابی، علی؛ موسوی، سیدحجت(1397). تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور، مجله مهندسی اکوسیستم بیابان، 20 : 13-22.
  • حجازی­زاده، زهرا؛ حسینی، سید محمد؛ کربلایی درئی، علیرضا؛ لایقی، شکوفه (1404)، پهنه­بندی اثر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی همدان در سه دهه اخیر با استفاده از مدل TCI، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 77، 59-44.
  • حسینی، سید محمد؛ خرم­آبادی، فرحناز؛ ذوالفقارزاده، سعید (1403)، اقلیم­شناسی مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی، مجله جغرافیا و روابط انسانی، شماره 1، 517-498.
  • حسینی، سید محمد؛ خرم­آبادی، فرحناز؛ طحانی­یزدلی، مصطفی (1402)، بررسی تغییرات زمانی- مکانی مخاطره گردوغبار در استان کردستان، نشریه پژوهش­های محیط زیست، 28: 197-181.
  • حسینی، سید محمد؛ فاطمی­نیا، فخری­سادات (1400)، کنکاشی در مخاطرات طبیعی ایران، ششمین کنگره ملی یافته­های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تهران.
  • خوش­اخلاق، فریبرز؛ عزیزی، قاسم؛ رحیمی، مجتبی(1391)، الگوهای همدید خشکسالی و ترسالی زمستانه در جنوب غرب ایران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 25، 77-57.
  • علیزاده، امین (1381)، اصول هیدرولوژی کاربردی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
  • علیجانی، بهلول؛ بابایی، ام­السلمه (1388)، تحلیل فضایی خشکسالی های کوتاه مدت ایران، جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه ای، 88، 121-109.
  • غیور، حسنعلی (1376)، اثرات زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی خشکسالی، مجموعه مقالات همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، دانشگاه آزاد رشت.
  • فتاحی، ابراهیم؛ صداقت کردار، عبدالله (1386)، تحلیل منحنی­های شدت - مدت و فراوانی خشکسالی مطالعه موردی؛ ایستگاه­های برگزیده جنوب غرب ایران، مجله جغرافیا و توسعه، 86، 13-1.
  • مردانی، رامین؛ منتصری، حسین(1402). تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص­های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره­ای در مرودشت، مدیریت آب و خاک، 3: 72 -89 .
  • مسعودیان سید ابوالفضل؛ کاویانی، محمدرضا (1386)، آب و هواشناسی ایران، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
  • مسعودیان، سید ابوالفضل (1390)، آب و هوای ایران، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
  • معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛ وزارت نیرو (1401)، دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدود ههای مطالعاتی در سطح کشور، نشریه شماره 310، 130-1.
  • ملکی،علیرضا؛ ترکمانی، محمدجواد(1394)، مدیریت خشکسالی برای استفاده بهینه از منابع آب استان خراسان شمالی، مجله تحقیقات اقتصادکشاورزی، 25: 89-65
  • یزدان­پناه، حجت الله؛ موحدی، سعید؛ سلیمانی، مریم؛ صالحی، مهدی (1389)، پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص SPI و تاثیر آن بر گندم دیم، نشریه جغرافیا و توسعه، 20: 110-90.
  • Barry, R.G., Chorley R.J.A., (1992), Atmosphere and Climate, Six edition Routledge.
  • Beaudin, I., (2006), Potentiel de la télédétection pour le suivi et la caractérisation des conditions de sécheresse en milieu méditerranéen, University LAVAL.
  • Castelletti, A., Pechlivanidis, I., Giuliani, M., Du, Y., (2023), A pan-European analysis of drought events and impacts, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria.
  • Croitoru, A. E., Toma, F.M., (2011), Meteorological Drought in Central Romanian Plain (Between OLT and Ages Rivers) Case Study: Year 2000. Riscuri Sicatastrofe, 9: 113-120.
  • Das, S., Roy, C., Malini, S., (2013), Geospatial Assessment of Agricultural Drought (case study of Bankura, weast Bengal), International Journal of Agricultural Science and Research, 1:1-28.
  • Dhawale, R., Paul, S. K., (2018), A Comparative Analysis of Drought Indices on Vegetation Through Remote Sensing for Latur Region of India, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 5:20-23.
  • Elfaigh, A. H. I., (2015), Strategies to Reduce Drought Vulnerability with Special Emphasis on Coping Strategies of the Poor: Sub–Saharan Semi-arid area, Western Sudan, International Conference on Integrated Drought Management: Lessons for Sub-Saharan Africa, At: Pretoria, South Africa.
  • Feng, G., (2014), Monitoring drought intensity in Illinois with a combined index, AM Degree of Geography and Environmental Resources, In the Graduate School Southern Illinois University.
  • Hasanalibeyk, M., RomanKhan, M., Shahzada, A., (2020), Assessing Meteorological and Agricultural Drought in Chitral Kabul River Basin Using Multiple Drought Indices. Journals Remote Sensing. 9: 1417-1422.
  • Kogan, F. N., (1997), Global Drought Watch from Space, National Oceanic and Atmospheric Administration/National Environmental Satellite Data and Information Service, Camp Springs, Maryland, 4:621-636.
  • Koprowska, S., (2022), Drought: A Common Environmental Disaster, Atmosphere, 13:111-120.
  • Mckee, T.B., Doesken, N.J and Kleist, J., (1993), The relationship of drought frequency and duration to time scales, 8th conference on Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, CA.176-184.
  • Panda, A., Sahoo, N., Panigrahi, B., Mohan Das, D., (2020), Drought Assessment using Standardized Precipitation Index and Normalized Difference Vegetation Index, nt. Curr. Microbiol. App. Sci. 9(7): 1125-1136.
  • Richard, R., Heim, j., (2002), A Review of twentieth century drought lihices used in the united states, American Meteorological society, 1149-1165.
  • Salakpi, F., (2021), Forecasting Vegetation Condition in Pastoral Communities for Disaster Prevention, Ph.D Degree of Philosophy, University of Sussex.
  • Silva, V. P. R. (2003), climate variability in northeast Brazil, Journal of Arid Environment, 54: In press.
  • Wang, F., Yang, H., Zhao,Y., Li, Z., Wu, J., (2018), Capability of Remotely Sensed Drought Indices for Representing the Spatio–Temporal Variations of the Meteorological Droughts in the Yellow River Basin, Journals Remote Sensing, 11: 1834-1844.
  • Yasa, I., Setiawan, A.H.,  Negara, J., Saidah, H., (2023), Sebaran kekeringan hidrologi berdasarkan debit aliran di kabupaten bima, Ganec Swara, 17: 72-90.

  • Receive Date 24 January 2025
  • Revise Date 31 July 2025
  • Accept Date 28 February 2025