سیل به هر جریان آبی گفته می شود که از کناره های طبیعی یا مصنوعی یک بدنه آبی سرریز شود. سیل یکی از چالش های اساسی زیست محیطی است که ناشی از تعامل انسان و محیط زیست اوست. در نیجریه، سیل یکی از رایج ترین خطرات زیست محیطی است و آسیب پذیری روزافزون جمعیت و زیرساخت ها در برابر سیل و خطرات مرتبط با سیل وجود دارد. در این مطالعه از GIS به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل علت و تأثیر سیل در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. در این مطالعه از داده های اولیه و ثانویه، از طریق پرسشنامه، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استفاده شد. نتایج نشان داد که ماهیت حوضه در منطقه مورد مطالعه منجر به حجم بالای آب در رودخانه اصلی (رودخانه اوسون) در فصل بارندگی شده است که منجر به سرریز شدن از ساحل آن شده است. بررسی های میدانی نشان می دهد که رودخانه در 500 متری شمال و جنوب از ساحل خود سرریز می کند و تجزیه و تحلیل GIS نشان می دهد که بیش از 1000 خانه در هر نقطه از وقوع سیل تحت تأثیر قرار می گیرند، بنابراین عرض رودخانه کمتر از 8 متر و عمق آن در میانگین در کمتر از 10 متر بر روی پل رودخانه اوسون. این مطالعه روش‌هایی را توصیه می‌کند که به وسیله آن می‌توان سیل را در منطقه مورد مطالعه از طریق لایروبی منظم، مدیریت مؤثر زباله و کنترل زهکشی کنترل کرد.

کلید واژه ها

سیل , سیل , GIS , تجزیه و تحلیل GIS , فصل بارندگی , نیجریه

1. مقدمه

سیل یک پدیده گسترده است که توسط بسیاری از محققان و سازمان ها تعریف شده است. [ 1 ] سیل را به عنوان شرایطی تعریف می کند که زمانی وجود دارد که تخلیه آب رودخانه یا نهر در حاشیه کانال های معمولی آن قرار نگیرد به طوری که آب اضافی سرریز شده و در زمین های مجاور پخش شود.

2 ] سیل را به‌عنوان وقوع حجم بیش از حد آب در مناطقی که معمولاً آب‌گیری نمی‌شود یا به‌عنوان تجمع حجم زیادی از آب در منطقه‌ای که نفوذ یا جاری شدن آب در آن غیرممکن است، تعریف کرد. سیل یکی از رایج ترین خطرات زیست محیطی در نیجریه است [ 3 ].

در نیجریه، آسیب پذیری جمعیت و زیرساخت ها در برابر سیل و خطرات مرتبط با سیل رو به افزایش است. اگرچه سیل یکی از بسیاری از مخاطراتی است که در محیط زیست انسان رخ می دهد، اما اثرات آن هم از نظر ناراحتی، تخریب جان ها، اموال و آلودگی قابل توجه است. شدت سیل با میزان خسارت وارده محاسبه شده است [ 4 ].

انواع مختلفی از سیل وجود دارد، و علل مختلف سیل شناسایی شده است – برخی طبیعی، برخی دیگر ساخته دست بشر. [ 5 ] بین طغیان رودخانه، سیل ساحلی و سیل شهری به عنوان انواع عمده سیل تمایز قائل شد. طغیان رودخانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک رودخانه فوران کند یا از سواحل خود فراتر رود و نواحی اطراف آن را آب کند. این شایع تر از سیل ساحلی است.

سیل ساحلی زمانی رخ می دهد که طوفان های شدید یا شرایط آب و هوایی شدید همراه با جزر و مد باعث بالا رفتن سطح دریا از حد نرمال شده و آب دریا را به خشکی وادار می کند و باعث سیل ساحلی می شود. سیل شهری در مدت زمان نسبتاً کوتاهی اتفاق می افتد و می تواند منطقه ای با چندین متر آب را غرق کند. با “شهری شدن” مناطق یا طی فرآیند شهرنشینی، خطرات سیل افزایش می یابد که ناشی از فعالیت های انسانی مانند جنگل زدایی، ساخت و ساز بدون برنامه و غیره است. مشکل اصلی سیل شهری این واقعیت است که در مناطق پرجمعیت رخ می دهد.

سیل معمولاً زمانی رخ می دهد که میزان بارندگی بیشتر از خاک و پوشش گیاهی باشد. به این معنی که آب باران اضافی از زمین به مقدار بیشتری از رودخانه ها، نهرها، برکه ها و تالاب ها خارج می شود. چنین باران‌های شدیدی به‌طور دوره‌ای باعث می‌شود که رودخانه‌ها یا نهرها از کناره‌های خود سرریز شوند و به دشت‌های سیل‌آبی اطراف سرازیر شوند [ 6 ] [ 7 ]. در یک محیط شهری مانند کلانشهر Ikere-Ekiti، ظرفیت نفوذ بیشتر با جایگزینی پوشش زمین با سطوح شهری غیرقابل نفوذ کاهش می‌یابد، که باعث ایجاد جریان زمینی به عنوان وسیله‌ای برای دفع آب اضافی باران می‌شود.

این به عنوان سیل شهری شناخته می شود. به عبارت دیگر، سیل شهری به عنوان جریان زمینی خیابان های شهری به اندازه کافی برای ایجاد خسارت مالی قابل توجه، موانع ترافیکی، مزاحمت ها و خطرات بهداشتی [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] در نظر گرفته می شود. سایر علل طغیان رودخانه و سیل شهری بر اساس [ 11 ] شامل الگوی کاربری اراضی منطقه و برنامه ریزی بد و همچنین عوامل طبیعی مانند ترمز سد و فعالیت های آتشفشانی است.

12 ] محیط زیست را مجموع مکان‌ها و محیط‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم، کار می‌کنیم و با افراد دیگر در فعالیت‌های فرهنگی مذهبی، سیاسی و اجتماعی-اقتصادی‌مان برای خودشکوفایی و پیشرفت جوامع، جوامع و ارتباطات خود در تعامل هستیم، تعریف می‌کند. ملت هایی که نباید به آنها بی توجه بود. [ 13 ] خاطرنشان کرد که محیط خود، نقطه‌ای است که در آن زمان در آن یافت می‌شود، اطراف، مکان‌های دورتر، زمین دیگر اجزاء، شرایط، چشم‌اندازها و مشکلاتی است که باعث شکوفایی آن می‌شود یا غیر از آن.

14 ] مشاهده شد که از تحقیقات به دست آمده است که ساکنان سهم زیادی در مشکلات سیلاب منطقه خود دارند و عمل آنها محیط زیست را به خطر می اندازد که افراد زیادی را برای امکانات اقتصادی، اجتماعی و تفریحی جذب می کند. مشخصه این فعالیت ها سطوح هموار شده نهرها یا کانال های رودخانه، تکنیک های ضعیف دفع زباله جامد، قوانین برنامه ریزی شهری ناکارآمد و استراتژی مدیریت زیست محیطی ضعیف است.

با این حال، این فعالیت‌ها بدون واکنش منفی به محیط زیست رخ نداده‌اند. این گونه فعالیت های انسانی که به زوال مستمر محیط زیست و واکنش متقابل کمک می کند، گاهی به شکل مقاومت مبتنی بر طبیعت و تجدید حیات مانند سیل ظاهر می شود. نتیجه یا پیامد فعالیت‌های انسانی منجر به نزدیکی یا تجاوز به پدیده‌های اقلیمی طبیعی می‌شود، از جمله: سیل، فرسایش، آتش‌سوزی، طوفان، گردباد، فوران آتشفشان، زلزله، سونامی و هر پدیده طبیعی دیگر [ 15 ].

2. روش شناسی

2.1. منطقه مطالعه

Ikere-Ekiti، منطقه مورد مطالعه یک شهر سنتی نیجریه است که مدت ها قبل از ظهور حکومت استعماری بریتانیا در نیجریه وجود داشته است. این شهر در ایالت اکیتی در بخش جنوب غربی نیجریه واقع شده است ( شکل 1 ). بین عرض جغرافیایی 7˚28’0” و عرض جغرافیایی 7˚38’0”، طول جغرافیایی 5˚10’0” و طول جغرافیایی 5˚20’0” واقع شده است و در ارتفاع 381 متری قرار دارد. سطح دریا. ایکره از شمال به آدو-اکیتی، از جنوب به دولت محلی آکوره شمالی، و از شرق و غرب به ترتیب به دولت‌های محلی ایسه/اورون و اکیتی در جنوب غربی محدود می‌شود. آخرین سرشماری ملی جمعیت کل جمعیت دولت محلی ایکره را 147355 نفر با جمعیت پیش بینی شده 202500 نفر در سال 2016 نشان می دهد.

شکل 1 . نقشه اکیتی که ایکره اکیتی را نشان می دهد. (منبع: سیستم اطلاعات جغرافیایی/ArcMap 10.4.)

ایکره اکیتی آب و هوای گرمسیری با فصول مرطوب و خشک مشخصی را تجربه می‌کند که می‌توان آن را بهتر به عنوان آب و هوای “A” کوپن توصیف کرد [ 16 ]. فصول مرطوب و خشک به ترتیب با شیوع بیشتر بادهای موسمی جنوب غربی از اقیانوس اطلس و بادهای خشک قاره ای شمال شرقی هارماتان از بیابان های صحرا مرتبط است. فصل بارانی از آوریل تا اکتبر و فصل خشک (نوامبر تا مارس) است.

دما در طول سال تقریباً یکنواخت است و انحراف بسیار کمی از میانگین سالانه 27 درجه سانتیگراد دارد. فوریه و مارس با میانگین دمای 28 درجه سانتی گراد و 27 درجه سانتی گراد گرم ترین ماه ها و ژوئن با دمای 25 درجه سانتی گراد خنک ترین ماه ها هستند. میانگین کل بارندگی سالانه 1367 میلی متر با ضریب تغییرات کم حدود 10 درصد است. بارندگی بسیار فصلی است با فصول مرطوب و خشک مشخص و حداکثر دو برابر در نتیجه “فصل خشک کوچک” (تعطیلات آگوست). در ماه اوت [ 17 ] تجربه کرد.

یکی از ویژگی های مهم شهر، تعداد زیادی تپه است که در اختیار دارد، به ویژه تپه های اولسونتا، اوگله و اورول اینسلبرگ. تپه ها شیب دار هستند و بیشتر منطقه را مستعد خطر فرسایش خاک می کنند. مردم عمدتا کشاورز هستند که هم محصولات نقدی و هم محصولات غذایی را کشت می کنند. محصولات نقدی عمدتاً برای صادرات است در حالی که محصولات غذایی در سطح معیشتی کشت می شوند. برخی از سنگ هایی که ماهیت گرانیتی دارند نیز برای فعالیت های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

2.2. روش جمع آوری داده ها

روش اتخاذ شده دارای سه مرحله تهیه نقشه، تولید داده های ویژگی، ورودی داده های GIS و تجزیه و تحلیل است ( شکل 2 ). این مطالعه بر روی Odo-Osun، و حوضه اطراف رودخانه، به ویژه از تپه‌ها، Ikere Ekiti، ایالت Ekiti نیجریه متمرکز شد.

2.2.1. مرحله I

تهیه نقشه پایه برای تهیه نقشه پایه برای Ikere-Ekiti، سنجش از دور و تکنیک های GIS به کار گرفته شد. برای به دست آوردن دقت معقول در فرآیند نقشه برداری، تصویری با وضوح 10 متر از Ikere-Ekiti از نرم افزار پوشش زمین جهانی، USGS و نرم افزار ASA PLANET برای سال های مختلف برای Ikere-Ekiti دقیق با استفاده از مسیر و رول p191 و r55 به دست آمد و وارد شد. به عنوان تصاویر شطرنجی در محیط نرم افزار ArcGIS 10.4 که قبلاً مرجع جغرافیایی از منبع بود.

2.2.2. مرحله دوم

این مرحله شامل استفاده از GPS است. با استفاده از برنامه GPS یاب تلفن، رودخانه موجود را پیدا کرده و مختصات یعنی طول و عرض جغرافیایی مناطق سیل زده قبلی در IKERE را انتخاب کنید. با این حال، این در برنامه اکسل محاسبه می شود و بعداً به عنوان داده MS-DOS ذخیره می شود. که به نرم افزار ArcMap 10.4 for Desktop اجازه تفسیر را می دهد. از این رو این فرآیند در نقشه آرک شامل اضافه کردن داده های متنی MS-DOS از طریق افزودن داده های X و Y در ابزارهای گزینه های لایه است.

2.2.3. مرحله III

تولید داده های ویژگی و ایجاد پایگاه داده

پس از وارد کردن تصاویر از SASPLANET از طریق ابزار افزودن داده یا از طریق پنجره کاتالوگ. شکل فایل های مختلف برای اضافه کردن اطلاعات مختلف به عنوان پایگاه داده، شکل فایل نقطه ای برای ساختارها، شکل فایل خط برای رودخانه و شکل فایل چند ضلعی برای مرزها ایجاد شد. برداری یا دیجیتالی شدن؛ که در حال حرکت در اطراف ویژگی برای تولید برداری است. با این حال مرحله فرعی سه; من ladsat های مختلف دانلود شده را ترکیب کردم که به ترتیب شامل lansat 1، 2، 3 برای منطقه ساخته شده یا ladsat 1، 2، 4 هستند. من از ابزار باند ترکیبی در جعبه Arctools Arcmap 10.4 استفاده کردم (Arctools box —— à ابزارهای مدیریت داده —— à Rasta —— à Rasta Processing ——– à باندهای ترکیبی و روی پنجره تصاویر راستا را اضافه کردم و روی ابزارهای پردازش برای عمل کلیک کردم و نتیجه نهایی یک تصویر ترکیبی واحد بود.

2.2.4. مرحله IV

در این مرحله من تصویر راستا را با استفاده از طبقه بندی تصویر و ماشین حساب شطرنجی تجزیه و تحلیل کردم و ویژگی های تفاوت را برای طبقه بندی جغرافیایی نشان دادم.

2.2.5. مرحله V

این مرحله شامل وارد کردن فرمت رستری DEM (مدل ارتفاع دیجیتال) به ArcMap 10.4 برای دسکتاپ برای تجزیه و تحلیل و تفسیر شطرنجی است. این فرآیند برای تجزیه و تحلیل هیدرولوژیکی استفاده خواهد شد. که باعث ایجاد حوضه، طول جریان، سینک، پر، طول جریان، جریان جریان و غیره می شود که در شکل 2 نشان داده شده است.

2.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها

هنگام ترسیم حوضه های آبخیز یا تعریف شبکه های جریان، یک سری مراحل درگیر است. برخی از مراحل مورد نیاز هستند، در حالی که برخی دیگر بسته به ویژگی های داده های ورودی اختیاری هستند. جریان در یک سطح همیشه در شیب‌های پایین‌ترین جهت خواهد بود. هنگامی که جهت جریان خارج از هر سلول مشخص شد، می توان تعیین کرد که کدام و چند سلول در هر سلولی جریان می یابد.

شکل 2 . نمودار جریان مدلسازی هیدرولوژیکی (منبع: ArcMap 10.4، نظرسنجی میدانی نویسنده.)

سلول. از این اطلاعات می توان برای تعریف مرزهای حوزه آبخیز و شبکه های جریان استفاده کرد. فلوچارت ( شکل 2 ) فرآیند استخراج اطلاعات هیدرولوژیکی، مانند مرزهای حوضه و شبکه های جریان، از یک مدل ارتفاعی دیجیتال (DEM) را نشان می دهد.

3. نتایج

تصاویر دیجیتال ( شکل 3 ) عمل و آسیب پذیری منطقه ایکره در برابر سیل را تجزیه و تحلیل کردند. شواهد حاصل از بررسی نشان می دهد که منطقه ایکره به طور مرتب از طغیان رودخانه اوسون رنج می برد هر زمان که بارندگی بیش از 1 سانتی متر باشد و بیش از یک ساعت بارندگی داشته باشد. با این حال وجود سنگ های ایزلبرگ که بین 300 متر تا 580 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارند، همگی در نوع بارندگی در این منطقه که ماهیت کوه نگاری دارد، کمک کرده است. همچنین گزارش تصاویر ماهواره ای افزایش روزافزون رودخانه اوسون را ثابت و نشان داد.

تجزیه و تحلیل از GIS نشان می دهد که رودخانه اوسون از ساحل خود به سمت چپ سرریز کرده است، یعنی جنوب و راست که شمال در سطح وسیع تر 450 متر به سمت شمال و حدود 500 متر به سمت چپ است. با این حال، این میزان خانه‌های مستعد سیل در مرز را به حدود 1500 خانه در آن واحد افزایش می‌دهد. از این رو تصویر زیر الگوی متفاوت حوضه و جریان آب در اکیتی را توضیح می دهد.

شکل 4 الگوی متفاوت رودخانه و جریان را در ایالت اکیتی توضیح می دهد. این الگو عمدتاً از الگوی دندریتی و ترلیس پیروی می کند که حوضه اصلی است و رنگ، نوع و سطح مختلف حوضه زهکشی را در قسمت های مختلف اکیتی متمایز می کند. از این رو بنفش تیره حوضه زهکشی الزامی را نشان می دهد و قسمت روشن تر نسبت به رنگ دیگر دراز و از این رو دراز را نشان می دهد.

شکل 3 . نمودار جریان روش. (منبع: بررسی میدانی نویسنده.)

شکل 4 . حوضه رودخانه ایالتی اکیتی (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

حوضه کمتر در برابر سیل آسیب پذیر هستند و با این حال منطقه عمیق تر بیشتر در معرض فرسایش است.

شکل 5 الگوی زهکشی در Ikere-Ekiti را توضیح می دهد. مناطقی که رنگ آمیزی عمیق دارند (آبی) بیشتر در معرض سیل هستند. با این حال بالا آمدن رودخانه سریعتر از حوضه دراز است. ایزنبرگ یا رخنمون سنگ ها به سرعت حرکت بیشتر فعالیت های رودخانه ای در منطقه کمک کرد. این به سطح بالای فرسایش در ایکره اکیتی کمک کرد.

شکل 6 الگوی جریان را در Ikere Ekiti توضیح می دهد که عمدتاً دارای طبیعت ترلی و دندریتی هستند. جریان جریان از الگوی متفاوتی پیروی می کند و این به حجم بالای آب کمک می کند که به رودخانه اصلی (رودخانه اوسون) در ایکره اکیتی می ریزد.

شکل 7 طول جریان رودخانه ها و نهرها در ایکره اکیتی را نشان می دهد. طول جریان از 0 تا 0.514928 کیلومتر رتبه بندی شده است و اکثر جریان های ایکره دارای طول جریان بسیار کوتاه هستند. این امر منجر به افزایش زیاد سطح آب در رودخانه های منطقه مورد مطالعه در هنگام بارندگی شدید می شود.

با این حال، بدون عوامل انسانی خارجی، ماهیت آرایش زمین شناسی ایکره تمایل زیادی به ایجاد سیل در هر بارندگی در منطقه دارد. نواحی آبی تیره شکل 6 دارای طول کمتری هستند که نشان می دهد خطر سیل و فرسایش بالایی دارند. رنگ قرمز دارای طول طولانی است و احتمال طغیان طولانی مدت در منطقه را می دهد.

شکل 8 نوع و الگوی سوله آب در Ikere Ekiti را نشان می دهد. حوضه آبخیز اجباری را به تصویر می کشد که در زمان بارندگی شدید، مرتفع در نظر گرفته می شود و بیشترین احتمال سیل را دارد. رودخانه ها از سواحل خود طغیان می کنند که منجر به جاری شدن سیل در کل منطقه می شود. تصویر از یک سطح رنگ به سطح دیگر متغیر است. صورتی بالاترین با ظرفیت 2210 در انباشت آب است و خطر فرسایش و سیلابی بالایی دارد. این دقیقاً مخالف دراز است

شکل 5 . الگوی زهکشی در Ikere-Ekiti. (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

شکل 6 . الگوی جریان در Ikere-Ekiti. (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

یکی با حجم کمتر از 1 – 1100 در مقایسه با 1101 – 2210 تعهد. بالاترین و اکثریت آبریزهای ایکره از سطح بالایی برخوردار است و در نتیجه ناهمواری توپوگرافی منطقه است.

شکل 9 مدل رقومی ارتفاع Ikere Ekiti را نشان می دهد که ارتفاع و الگوی توپوگرافی منطقه را نشان می دهد. از این رو تنوع در رنگ و سطح علامت کلاس، تغییر در ارتفاع منطقه را نشان می دهد. پایین ترین نقطه منطقه آبی روشن با ارتفاع 340 – 367 متر و بالاترین آن است

شکل 7 . طول جریان رودخانه در Ikere-Ekiti. (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

شکل 8 . آبریز در ایکره-اکیتی. (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

نقطه به رنگ خاکستر با ارتفاع 529 – 557 متر است در حالی که خط قرمز نشان دهنده جریان نهرها در ایکره اکیتی در طول دره است. این نشان می دهد که نهرها و رودخانه در سراسر منطقه کم در ایکره جریان دارد و ارتفاعات به عنوان حوضه های رودخانه ای عمل می کنند که به حجم آب در رودخانه ها به ویژه رودخانه اوسون کمک می کنند.

شکل 9 . مدل رقومی ارتفاع (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

شکل 10 طول رودخانه ها را در ایکره اکیتی نشان می دهد. تصویر شامل طول جریان و جهت جریان ها است و اعداد ترتیب رودخانه ها را در منطقه نشان می دهد. با این حال، خط قرمز مرز ایکره با شهرهای دیگر است، از این رو ناحیه رنگ سفید ناحیه متصل به طولانی ترین جهت را نشان می دهد و سیاه عمیق کمترین نظم را نشان می دهد.

شکل 11 تصویر دیجیتالی سیل در ایکره اکیتی را نشان می دهد. خط قرمز جریان رودخانه اوسون را نشان می دهد که مستقیماً از ایلاوه به ایکره می ریزد و جریان خروجی از منطقه را نشان می دهد. همچنین، خط آبی حوضه از کوه و سایر ارتفاعات کوچک را نشان می دهد که به حجم آب به رودخانه اوسون کمک زیادی می کند، که وقتی هجوم فراتر از توانایی رودخانه می رود، منطقه را سیل می کند. کمربند زرد پیوسته منطقه قابل سیل 500 متری از رودخانه اوسون را نشان می دهد و حداکثر وسعتی را که رودخانه در هر زمان می تواند پوشش دهد را نشان می دهد.

شکل 12 تجزیه و تحلیل بافر میزان نسبی تاثیر سیل را برای منطقه Oke Osun و Isale Osun در Ikere-Ekiti نشان می دهد. تجزیه و تحلیل بافر تأثیر سیل از رودخانه Osun در Ikere-Ekiti را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تا چه حد آب در هر لحظه سیل در ایکره-اکیتی پوشش می دهد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که هر بارندگی طولانی مدت کوه نگاری و معمولی که به مدت یک ساعت به طول می انجامد، منطقه را مجبور به تجربه سیل دور از منطقه اطراف رودخانه اوسون می کند.

ارتفاع رودخانه کمتر از ارتفاع مربوط به منطقه اطراف است. تخمین زده می‌شود که این تاثیر باعث جاری شدن سیل بیش از 1000 خانه در محل حادثه شود. از این رو مناطقی با فاصله بیش از 450 متر از رودخانه به سمت شمال دچار سیل و بیش از 500 متر دورتر از رودخانه به سمت جنوب دچار سیل خواهند شد. این به دلیل تغییر در ارتفاع منطقه اطراف رودخانه اوسون رخ می دهد.

شکل 10 . طول رودخانه ها در ایکره-اکیتی. (منبع: GIS 2017 / بررسی میدانی نویسنده.)

شکل 11 . تصویر دیجیتالی سیل در ایکره-اکیتی. (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

شکل 13 نمایش تصویری رودخانه اوسون و ارتفاع نسبت به مناطق صدا را نشان می دهد.

4. نتیجه گیری

از تجزیه و تحلیل داده ها می توان گفت که سیستم اطلاعات جغرافیایی به کنترل سیلاب و روش های جلوگیری از وقوع سیل در منطقه مورد مطالعه کمک می کند.

شکل 12 . تجزیه و تحلیل بافر رودخانه اوسون. (منبع: GIS 2017، ArcMap 10.4/Author field research.)

شکل 13 . نمایی تصویری از رودخانه اوسون. (منبع: نظرسنجی میدانی نویسنده، 2017.)

سیل به دلیل فعالیت های انسانی و توپوگرافی منطقه اجتناب ناپذیر است. با این حال، در صورت انجام اقدامات مناسب، به همان اندازه امکان کاهش اثر وجود دارد.

توصیه ها

از یافته های مطالعه، موارد زیر توصیه می شود:

· سیستم اطلاعات جغرافیایی به دلیل مقرون به صرفه بودن و صرفه جویی در زمان باید به عنوان ابزار اصلی در تجزیه و تحلیل پدیده های جغرافیایی از جمله سیل استفاده شود.

· برنامه ریزان و کارشناسان منابع آب به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و پیش بینی آسان داده ها باید به دانش فنی کافی عمدتاً در حوزه سیستم اطلاعات جغرافیایی مجهز باشند.

· اقدامات قوی و اجرای دستورات در تخصیص مدیریت منابع آب زمینی انجام شود.

· شهروندان باید تشویق شوند تا ساختمان هایی را دور از ساحل رودخانه راه اندازی کنند تا بتوان فرسایش را کنترل کرد.

· باید قوانینی برای منع ریختن بی رویه زباله در امتداد دره رودخانه ها وضع شود تا مانع از جریان روان رودخانه نشود.

منابع

1 ] Odjugo، PAO (2012) ارزش گذاری هزینه تخریب محیط زیست در مواجهه با تغییر اقلیم: تأکید بر سیل و فرسایش در شهر بنین، نیجریه. مجله آفریقایی علوم و فناوری محیطی، 6، 17-27.
https://doi.org/10.5897/AJEST11.174
2 ] Bradshaw, CJ, Sodln, NS, Peh, SH and Brook, BW (2007) شواهد جهانی مبنی بر اینکه جنگل زدایی خطر و شدت سیل را در جهان در حال توسعه تقویت می کند. زیست شناسی تغییر جهانی، 13، 2379-2395.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2007.01446.x
3 ] Etuonovbe، AK (2011) اثر مخرب سیل در نیجریه. هیدروگرافی و محیط زیست، TS06J، Epworth.
4 ] ویلیامز، ال. (1998) اثر آتش سوزی یا رواناب و فرسایش در جنگل اکالیپتوس بومی. مجله فرآیندهای هیدرولوژیکی، 12، 251-268.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1085(199802)12:2<251::AID-HYP574>3.0.CO;2-4
5 ] Ologunorisa، TE (2004) ارزیابی مناطق آسیب پذیر سیل در دلتای نیجر، نیجریه. مجله بین المللی مطالعات محیطی، 61، 31-38.
https://doi.org/10.1080/0020723032000130061
6 ] Giwa، PN (2005) تهدید سیل در یک جامعه دموکراتیک: موردی از شهر کافانچان، نیجریه. مقاله ارائه شده در هفته دانشکده مطالعات عمومی، که در کالج آموزش ایالتی کادونا، گیدان وی برگزار شد.
7 ] Abaje، IB و Giwa، PN (2007) سیل شهری و ایمنی محیطی: مطالعه موردی شهر کافانچان در ایالت کادونا. جوبیلی طلایی (50مین سالگرد) و چهل و نهمین کنفرانس سالانه انجمن جغرافیدانان نیجریه (ANG)، ابوجا، 15-19 اکتبر 2007.
8 ] Onokorheraye، GA (1995) شهرسازی و محیط زیست در نیجریه: پیامدهای توسعه پایدار. مجموعه علوم اجتماعی بنین برای آفریقا، شهر بنین.
9 ] Mba، HC (1996) به سوی سیاست های توسعه آگاهانه محیط زیست در قرن 21 نیجریه. مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه موسسه برنامه ریزان شهر نیجریه، بنین.
10 ] رشید، اس اف (2000) فقرای شهری در شهر داکا: مبارزات و راهبردهای مقابله آنها در طول سیل 1998. بلایا، 24، 240-253.
https://doi.org/10.1111/1467-7717.00145
11 ] Aladelokun، AO (2004) عوامل تولید سیل رودخانه در Ikere-Ekiti. بررسی دانش، 8، 60-68.
12 ] Akinbode, A. (2002) مقدمه مدیریت منابع محیطی. دیبیس لیمیتد، عبادان، 1-2.
13 ] افولابی، فی (2005) ارزیابی انتقادی از مشکلات زیست محیطی در ایالت اوندو. نمونه های انتخاب شده و راه رو به جلو. کارگاه حساس سازی محیطی، آکوره.
14 ] Ogunyemi، ES (2002) سیل تهدید: موردی از دولت محلی Surulere. انتشارات کالج فناوری یابا، لاگوس.
15 ] Cirella، GT و Iyalomhe، FO (2018) بررسی مفهومی سیل: بهترین شیوه های متمرکز بر پایداری در نیجریه. علوم کاربردی، 8، 1558.
https://doi.org/10.3390/app8091558
16 ] Adebayo، WO (1993) آب و هوا و آب و هوا، منطقه Ado-Ekiti: یک تحلیل جغرافیایی و طرح جامع. چاپ آلفا، آدو-ایکیتی، 11-14.
17 ] Ogundare، BA (2008) تجزیه و تحلیل مقایسه ای استفاده از زمین کشاورزی در Ikere-Ekiti. Olosunta: Ikere Journal of Humanities, 3, 1-12.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید