WQI ; WebGIS ; درجه آلودگی ؛ تغییرات مکانی و زمانی ؛ تجسم داده های جغرافیایی
1. مقدمه
-
برای توسعه یک ابزار وب تحلیلی برای تعیین و تجسم جغرافیایی شاخصهای کیفیت آب،
-
برای تهیه نقشه کیفیت آب و میزان آلودگی در سراسر شهرک با استفاده از داده های کیفیت آب صادراتی و محاسبه شده،
-
برای ارزیابی تغییرات کیفی آب مکانی و زمانی برای دوره 2011-2019،
-
برای تعیین شاخص های مختلف، نمونه های آب را بر اساس داده های ورودی یکسان دسته بندی کنید.
2. مواد و روشها
2.1. توسعه ابزار Geovisualization
2.2. تعیین و ارزیابی شاخص ها
که در آن Q n رتبه بندی کیفیت n امین پارامتر کیفیت آب است، W n وزن واحد nامین پارامتر کیفیت آب است. رتبه بندی کیفیت Q n با استفاده از معادله محاسبه می شود:
در جایی که V n مقدار واقعی n امین پارامتر موجود است، V i مقدار ایده آل پارامتر [ V i = 0، به جز pH ( V i = 7)] و Vs مقدار مجاز استاندارد برای nام است . پارامتر کیفیت آب وزن واحد ( W n ) با استفاده از فرمول محاسبه می شود:
که در آن k ثابت تناسب است و با استفاده از معادله محاسبه می شود:
جایی که
2.3. شرح منطقه مورد مطالعه
2.4. نمونه برداری آب و اندازه گیری های آزمایشگاهی
2.5. تحلیل آماری
3. نتایج
3.1. توضیحات ابزار Geovisualization
3.2. توزیع مکانی و زمانی کیفیت آب های زیرزمینی
3.3. ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب
4. بحث
5. نتیجه گیری ها
-
مهمترین مزیت ابزارهای توسعهیافته تصویرسازی جغرافیایی، دادههای محیطی فضایی تجسمشده است که اطلاعات ارزشمند را هم برای عموم و هم برای تصمیمگیرندگان قابل درک میکند.
-
آشکارسازی روابط بین چاههای مورد بررسی و مکان پس از ژئوویژوالسازی آسانتر شد.
-
ژئوویژوالیشن گرفتن الگوی فضایی توزیع شاخص های مختلف کیفیت آب در زمان های مختلف را تسهیل می کند.
-
ادراک شناختی کلی از داده های دیجیتال پشتیبانی می شود. هرچه پارامترهای بیشتری استفاده شود، نیاز بیشتری برای پشتیبانی از تفسیر مناسب داده ها شناسایی می شود.
مشارکت های نویسنده
منابع مالی
بیانیه در دسترس بودن داده ها
قدردانی
تضاد علاقه
منابع
- آزلینو، آ. کلمبو، ال. لومبی، اس. مارکسی، وی. پیانا، ا. آندریا، م. آلبرتی، L. آلودگی پراکنده آب های زیرزمینی در مناطق شهری کاربردی: نیاز به تعریف سطوح پس زمینه آلودگی پراکنده انسانی. علمی کل محیط. 2019 ، 656 ، 1207–1222. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Jumma, AJ; Mohd، ET; نورازوان، MH آلودگی آب های زیرزمینی و مدیریت فاضلاب در شهر درنا، لیبی. بین المللی محیط زیست Res. J. 2012 ، 6 ، 50-54. [ Google Scholar ]
- راویکومار، پی. Somashekar، RK ارزیابی و مدلسازی دادههای کیفیت آبهای زیرزمینی و ارزیابی پتانسیل خورندگی و مقیاسپذیری آنها با استفاده از روشهای محیطسنجی در بنگلور جنوبی تالوک، ایالت کارناتاکا، هند. منبع آب 2012 ، 39 ، 446-473. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- ماچیوال، دی. Jha، MK شناسایی منابع آلودگی آب های زیرزمینی در یک سیستم آبخوان سنگ سخت با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و تکنیک های مدل سازی زمین آماری مبتنی بر GIS. جی هیدرول. Reg. گل میخ. 2015 ، 4 ، 80-110. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- Smoroń, S. کیفیت آب های زیرزمینی کم عمق و پساب کود در یک مزرعه دام. J. Water Land Dev. 2016 ، 29 ، 59-66. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- آدیمالا، ن. کیان، اچ. شیمی آب های زیرزمینی، توزیع و ارزیابی خطر بالقوه سلامت آب های زیرزمینی غنی شده با نیترات: مطالعه موردی از منطقه نیمه شهری جنوب هند. اکوتوکسیکول. محیط زیست ساف 2020 ، 207 ، 111277. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- بکمن، بی. بودیش، دی. لاهرمو، پ. راپنت، اس. Tarvainen، T. کاربرد یک شاخص آلودگی آب های زیرزمینی در فنلاند و اسلواکی. محیط زیست علوم زمین 1998 ، 36 ، 55-64. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- روتارو، ا. Răileanu, P. آلودگی آب های زیرزمینی از کارهای ذخیره سازی زباله. محیط زیست مهندس مدیریت J. 2008 , 7 , 731-735. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- دیویک، جی. جورجویچ، دی. Sakan، S. عوامل طبیعی و انسانی موثر بر کیفیت آب زیرزمینی در صربستان. علمی کل محیط. 2014 ، 468-469 ، 933-942. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- نمچیچ-ژورک، ج. سینگ، SK; جازبک، ا. گوتام، SK; Kovač، I. بررسی های هیدروشیمیایی کیفیت آب زیرزمینی برای اهداف شرب و آبیاری: دو مطالعه موردی شهرستان Koprivnica-Križevci (کرواسی) و منطقه الله آباد (هند). حفظ کنید. منبع آب مدیریت 2017 ، 5 ، 467-490. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- خراسانی، ح. کراچیان، ر. آقایی، م.م. زهرایی، ب. Zhu, Z. ارزیابی اثرات شبکه فاضلاب بر کمیت آب زیرزمینی و آلودگی نیترات: مطالعه موردی شهر تهران. در کنگره جهانی محیط زیست و منابع آب 2020: آب های زیرزمینی، پایداری، آب و هوا/تغییر آب و هوا، و مهندسی محیط زیست، هندرسون، NV، ایالات متحده آمریکا، 17-21 مه، 2020 ؛ انجمن مهندسین عمران آمریکا: Reston، VA، ایالات متحده آمریکا، 2020؛ صص 53-66. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- پین، اس ام. Woessner، WW یک سیستم طبقه بندی آبخوان و ابزار تحلیل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدیران حوزه آبخیز در غرب ایالات متحده J. Am. منبع آب دانشیار (JAWRA) 2010 ، 46 ، 1003-1023. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- لو، ام. والاس، جی. Kneedy، JL زیرزمینی-تغذیه آب-منطقه و طبقه بندی کیفیت آب نقشه برداری برای دره سدر، جنوب غربی یوتا–ابزارهایی برای برنامه ریزی کاربری زمین. در مجموعه مقالات پنجاه و چهارمین نشست سالانه کوه راکی GSA، دنور، CO، ایالات متحده، 7 تا 9 مه 2002. [ Google Scholar ]
- رایزنهوفر، ای. آدمی، جی. Barbieri، P. استفاده از پارامترهای شیمیایی و فیزیکی برای تعریف کیفیت آبهای شیرین کارستی (رودخانه تیماوو، شمال شرقی ایتالیا): یک رویکرد شیمیسنجی. Water Res. 1998 ، 32 ، 1193-1203. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- هورتون، RK یک سیستم عددی شاخص برای رتبه بندی کیفیت آب. J. آلودگی آب. کنترل فدرال 1965 ، 37 ، 300-306. [ Google Scholar ]
- توپ، RO; کلیسا، شاخصسازی و امتیازدهی کیفیت آب RL. جی. محیط زیست. مهندس بخش 1980 ، 106 ، 757-771. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- بوسلح، س. جمیلی، ال. Houichi, L. ارزیابی شاخص کیفیت آب مخزن کودیات مدور، شمال شرق الجزایر با استفاده از روش شاخص حسابی وزنی. J. Water Land Dev. 2017 ، 35 ، 221-228. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- براون، RM; McClelland، NI; دینینگر، RA; شاخص کیفیت آب توزر، RG A: آیا جرات داریم؟ آب دوخت. کار کنید. 1970 ، 117 ، 339-343. [ Google Scholar ]
- لومب، ا. هالیول، دی. Sharma, T. کاربرد شاخص کیفیت آب CCME برای نظارت بر کیفیت آب: مطالعه موردی حوضه رودخانه مکنزی، کانادا. محیط زیست نظارت کنید. ارزیابی کنید. 2006 ، 113 ، 411-429. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Stigter، TY; ریبیرو، ال. شوید، AC استفاده از یک شاخص کیفیت آب زیرزمینی به عنوان یک ابزار ارزیابی و ارتباطی در سیاستهای کشاورزی و زیستمحیطی – دو مطالعه موردی پرتغالی. جی هیدرول. 2006 ، 327 ، 578-591. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- لیو، اس.-م. Lo, S.-L.; وانگ، اس.-اچ. یک شاخص کلی کیفیت آب برای تایوان. محیط زیست نظارت کنید. ارزیابی کنید. 2004 ، 96 ، 35-52. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- بورا، م. گوسوامی، دی سی ارزیابی کیفیت آب از نظر شاخص کیفیت آب (WQI): مطالعه موردی رودخانه کولونگ، آسام، هند. Appl. علوم آب 2017 ، 7 ، 3125-3135. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- روبا، سی. بالک، آر. کرتا، اف. آندریکا، دی. پادوریان، ا. پوگاسیان، پ. چرتس، تی. مولداوی، اف. موکان، بی. Rosu، C. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در شمال غربی رومانی و مناسب بودن آن برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی. محیط زیست مهندس مدیریت J. 2021 ، 20 ، 435-447. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Zessner, M. پایش، مدلسازی و مدیریت کیفیت آب. Water 2021 , 13 , 1523. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- الجنابی، ز. العبیدی، ع.-حمج; حسن، اف ام مروری کوتاه بر شاخص های کیفی آب و کاربردهای آنها. IOP Conf. سر. محیط زمین. علمی 2021 , 779 , 102088. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- سلطان، ME ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در واحه دخلا (کویر غربی مصر). محیط زیست نظارت کنید. ارزیابی کنید. 1999 ، 57 ، 157-168. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Štambuk-Giljanović، N. ارزیابی کیفیت آب توسط شاخص در دالماسی. Water Res. 1999 ، 33 ، 3423-3440. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Pesce، SF استفاده از شاخصهای کیفیت آب برای تأیید تأثیر شهر کوردوبا (آرژانتین) بر رودخانه Suquía. Water Res. 2000 ، 34 ، 2915-2926. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- راپنت، اس. ورانا، ک. Bodis, D. اطلس ژئوشیمیایی جمهوری اسلواکی: آبهای زیرزمینی ; Geofond: براتیسلاوا، اسلواکی، 1995; جلد 1. [ Google Scholar ]
- شا، ج. لی، ایکس. ژانگ، ام. وانگ، Z.-L. مقایسه مدلهای پیشبینی برای پایش بیدرنگ پارامترهای کیفیت آب بر اساس شبکههای عصبی یادگیری عمیق ترکیبی. Water 2021 , 13 , 1547. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- حاجی، س. یحیوی، ن. بوسنینا، س. بن براهیم، ف. آلوش، ن. فیض، ح. بوری، س. هاچیچا، دبلیو. الجوعید، AM با استفاده از مدل سیستم استنتاج فازی ممدانی (MFISM) برای رتبهبندی کیفیت آبهای زیرزمینی در زمینه کشاورزی-محیطی: موردی از آبخوان کم عمق Hammamet-Nabeul (تونس). Water 2021 , 13 , 2507. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- گواسمی، آی. حاجی، ف. یبدری، L. ارزیابی کیفیت آب بازیافتی برای اهداف آبیاری و حفاظت از آبزیان در حوضه فرعی مکرا (الجزایر شمال غربی). مدل. سیستم زمین محیط زیست 2021 ، 1-14. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Schütze, E. وضعیت فعلی فناوری و پتانسیل مرور نقشه هوشمند در مرورگرهای وب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کاربردی برمن، اسنابروک، آلمان، 2007. [ Google Scholar ]
- محمد، ی.ر. رابعه، AK; محمد، تی. Azlina, A. مروری بر ابزارهای مدلسازی سیل برای تبدیل دادههای مکانی و غیر مکانی به تجسم جغرافیایی سه بعدی. بین المللی J. Adv. علمی تکنولوژی 2019 ، 28 ، 197-206. [ Google Scholar ]
- MacEachren، AM; گهگان، م. پایک، دبلیو. برویر، آی. کای، جی. Hardisty، F. Geovisualization برای ساخت دانش و پشتیبانی تصمیم. محاسبات IEEE. نمودار. Appl. 2004 ، 24 ، 13-17. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ][ نسخه سبز ]
- دایکز، جی. MacEachren، AM; Kraak، MJ (ویرایشگران) Exploring Geovisualization ; الزویر: آمستردام، هلند، 2005. [ Google Scholar ]
- Zichar, M. Geovisualization بر اساس KML. جی. آگریک. آگاه کردن. 2012 ، 3 ، 19-26. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- پودور، ا. Szabó, S. اندازهگیری نویز محیطی با برچسبگذاری جغرافیایی با تلفنهای هوشمند: دقت و چشمانداز نقشهبرداری جمعسپاری. محیط زیست طرح. ب مقعد شهری. علوم شهر 2021 , 48 , 2399808320987567. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Farkas, G. کاربرد کتابخانه های نقشه برداری وب منبع باز برای ساخت کلاینت های وب GIS عظیم. جی. جئوگر. سیستم 2017 ، 19 ، 273-295. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- براون، ام. هک نقشه های گوگل و گوگل ارث ; Wiley Publishing Inc.: Indianapolis, IN, USA, 2006; صص 1-401. [ Google Scholar ]
- Udell, S. شروع Google Maps Mashup با Mapplets، KML و GeoRSS: از مبتدی تا حرفه ای (صدای متخصص در توسعه وب) . Apress: برکلی، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا، 2009. [ Google Scholar ]
- Wernecke, J. The KML Handbook ; Addison-Wesley: Boston, MA, USA, 2009. [ Google Scholar ]
- OGC07-147r2 ; OGC KML. OpenGeospatialConsortium, Inc.: Arlington, VA, USA, 2008; صص 1-251.
- هاکلی، م. سینگلتون، ا. Parker, C. Web Mapping 2.0: The Neogeography of the GeoWeb. Geogr. Compass 2008 , 2 , 2011-2039. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- محمد، ی.ر. رابعه، AK; محمد، تی. Azlina, A. An Evaluation on Flood Modeling Tools for Transformation of Spatial and Non-Spatial Data to 3D Geo Visualization. مهندس تست مدیریت 2019 ، 81 ، 3351–3360. [ Google Scholar ]
- مولنار، ع. لوواس، آی. Domozi, Z. امکانات کاربردی عملی برای مدل های سه بعدی با استفاده از تصاویر حرارتی با وضوح پایین. Acta Polytech. آویزان شد. 2021 ، 18 ، 199-212. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- جیانگ، بی. Li, Z. Geovisualization: Design, Enhanced Visual Tools and Applications. کارتوگر. J. 2005 ، 42 ، 3-4. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- مک کورمیک، BH; DeFanti، TA; براون، MD (ویرایشگران) تجسم در محاسبات علمی. گرافیک کامپیوتری ; ACM SIGGRAPH: نیویورک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا، 1987; جلد 21، ص 1-63. [ Google Scholar ]
- MacEachren، AM; کراک، ام.-جی. چالش های تحقیق در ژئوویژوالیشن کارتوگر. Geogr. Inf. علمی 2001 ، 28 ، 3-12. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- پودور، ا. Zentai, L. جنبه های آموزشی نقشه برداری نویز جمع سپاری. In Advances in Cartography and GIScience، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی کارتوگرافی، واشنگتن، دی سی، ایالات متحده آمریکا، 2 تا 7 ژوئیه 2017 ؛ Springer: Cham, Switzerland, 2017; صص 35-46. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- اوانجلیدیس، ک. نتوروس، ک. ماکریدیس، س. Papatheodorou، C. خدمات زمین فضایی در ابر. محاسبه کنید. Geosci. 2014 ، 63 ، 116-122. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- لا گاردیا، م. D’Ippolito، F. Cellura، M. ساخت یک ابزار WebGIS بر اساس پردازش نیمه خودکار GIS برای بومی سازی گیاهان P2G در سیسیل (ایتالیا). ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021 ، 10 ، 671. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- ماریوتو، FP; آنتونیو، وی. دریمونی، ک. بونالی، ف. نومیکو، پ. فلاتی، ل. کاراتظفریس، او. Vlasopoulos، O. ارتباط ژئوسایت مجازی از طریق بستر WebGIS: مطالعه موردی از جزیره سانتورینی (یونان). Appl. علمی 2021 ، 11 ، 5466. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- آموزش KML. در دسترس آنلاین: https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut (در 21 اکتبر 2021 قابل دسترسی است).
- Google APIs Explorer. در دسترس آنلاین: https://developers.google.com/apis-explorer (در 21 اکتبر 2021 قابل دسترسی است).
- Chart.js. در دسترس آنلاین: https://www.chartjs.org (در 9 ژانویه 2022 قابل دسترسی است).
- تقویت کننده. در دسترس آنلاین: https://getbootstrap.com/ (در 9 ژانویه 2022 قابل دسترسی است).
- ورودی فایل سفارشی بوت استرپ. در دسترس آنلاین: https://github.com/Johann-S/bs-custom-file-input (در 9 ژانویه 2022 قابل دسترسی است).
- SimpleXLSX PHP. در دسترس آنلاین: https://github.com/shuchkin/simplexlsx (در 9 ژانویه 2022 قابل دسترسی است).
- PHP XLSX Writer. در دسترس آنلاین: https://github.com/mk-j/PHP_XLSXWriter (در 9 ژانویه 2022 قابل دسترسی است).
- بالا، دی. زیچار، م. بوسه، ای. کارانسی، جی. Mester, T. ابزار وب تحلیلی برای محاسبه و ژئوتصویرسازی کیفیت آب بر اساس شاخص های مختلف. در مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ژئو-IT و منابع آب، الحسیما، مراکش، 11 تا 12 مارس 2020؛ صص 1-5. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- اداره مرکزی آمار مجارستان (HSCO). در دسترس آنلاین: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zrk006b.html (در 21 اکتبر 2021 قابل دسترسی است).
- مستر، تی. بالا، دی. کارانسی، جی. Bessenyei، É. Szabó, G. اثرات بارگیری نیتروژن از فاضلاب خانگی بر کیفیت آب زیرزمینی. Water SA 2019 ، 45 ، 349-358. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- HS ISO 7150-1:1992 ; کیفیت آب استاندارد مجارستان – تعیین آمونیوم – قسمت 1: روش اسپکتروفتومتری دستی. موسسه استاندارد مجارستان: بوداپست، مجارستان. 2009. در دسترس آنلاین: https://www.mszt.hu (در 20 اوت 2021 قابل دسترسی است).
- HS 1484-13 ; کیفیت آب استاندارد مجارستان – بخش 12: تعیین نیترات و نیتریت – محتوا با روش اسپکتروفتومتری. موسسه استاندارد مجارستان: بوداپست، مجارستان. 2009. در دسترس آنلاین: https://www.mszt.hu (در 20 اوت 2021 قابل دسترسی است).
- HS 448-18 ; کیفیت آب استاندارد مجارستان – بخش 18: تجزیه و تحلیل آب آشامیدنی – تعیین ارتوفسفات و فسفر کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری. موسسه استاندارد مجارستان: بوداپست، مجارستان. 2009. در دسترس آنلاین: https://www.mszt.hu (در 20 اوت 2021 قابل دسترسی است).
- Wilcoxon, F. مقایسه های فردی با روش های رتبه بندی. در پیشرفت در آمار ; Springer: نیویورک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا، 1992; ص 196-202. [ Google Scholar ]
- فورمن، اس. Pike, W. طراحی کاربر محور ابزارهای تجسم جغرافیایی مشترک. در کاوش ژئو تجسم ; الزویر: آمستردام، هلند، 2015; صص 591-609. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- هیلدبرانت، دی. معماری مرجع نرم افزاری برای سیستم های ژئوتصویرسازی سه بعدی سرویس گرا. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2014 ، 3 ، 1445-1490. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- Wirkus, L. یک برنامه منبع باز WebGIS برای آموزش مدنی در مورد صلح و درگیری. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2015 ، 4 ، 1013-1032. [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]















توجه ناشر: MDPI با توجه به ادعاهای قضایی در نقشه های منتشر شده و وابستگی های سازمانی بی طرف می ماند.
|
9 نظرات