Structural Analysis of the Vulnerability of Areas at Risk of Groundwater Depletion in the Kabudarahang Plain

Document Type : Applied Article

Authors

1 Department of Geomorphology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Iran

2 Department of Climatology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Iran

10.22059/jhsci.2025.395280.881

Abstract

Groundwater depletion is one of the most important issues and challenges facing human societies, which has led to increased vulnerability in many places. In this regard, the present study was conducted to investigate the vulnerability of groundwater in the Kabudarahang Plain using spatial analysis methods. The study sampled 400 people selected through stratified random sampling. In order to analyze the data, statistical methods, spatial analysis in GIS software, and structural equation modeling using AMOS software were used. The aim was to analyze the factors affecting groundwater vulnerability. The results showed that the physical component with an affect coefficient of 0.579 had the greatest influence. Identifying the most influential factors using the MCDM lead to the classification of the physical component with the highest weight. Other factors, including the socio- economic and environmental components, were also examined. The lack of reliance on the environment, the emergence of new consumption patterns, and the mismanagement of natural resources all contributed to the spatial analysis of vulnerable areas. The findings emphasized the need for attention to natural districts with high and very high vulnerability levels. In particular, the Sardaran and Hajilo rural districts were identified as having an inappropriate situation.

Keywords


  • اسمیت، کیت (1391). مخاطرات محیطی، ترجمۀ ابراهیم مقیمی و شاپور گودرزی‌نژاد، تهران: سمت.
  • اکبریان، مرتضی؛ و قهرودی تالی، منیژه (1403). تحلیل محیطی فرونشست زمین در دشت اسدآباد همدان و مخاطرات آن. مدیریت مخاطرات محیطی، 11(1)، 57-72.‌
  • پورطاهری، مهدی؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ و کاظمی، نسرین (1395). بررسی سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی از دیدگاه کشاورزان، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 48(1)، 19-31.
  • حاجیلو، فتانه؛ و رستمی، مصطفی (1403). رویکردشناسی تاب‌آوری اجتماعی برای کاهش مخاطرات. مدیریت مخاطرات محیطی، 11(3)، 259-272.
  • حسنی، صادق؛ نوری، مرتضی؛ و چایانی، جمشید (1382). نگرشی به شهرستان کبودرآهنگ، همدان: کرشمه.
  • حسینی، سید فضل‌الله؛ زال‌نژاد، کاوه؛ و علی‌پور، یوسف (1403). سنجش آسیب‌پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطرات محیطی (مطالعۀ موردی: شهر نقده). مدیریت مخاطرات محیطی، 11(3)، 243-257.
  • سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (1376). گزارش نقشۀ زمین‌شناسی 1:2500000 کبودرآهنگ.
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان (1397). معاونت آمار و اطلاعات.
  • شیرافکن، محمد؛ و جعفری، هادی (1392). ارزیابی بیلان هیدروژئولوژیکی آبخوان بهاباد در استان یزد، هشتمین همایش زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 48-55.
  • صالحی، سعید؛ چیذری، محمد؛ صدیقی، حسن؛ و بیژنی، مسعود (1396). تأثیر باورهای زیست‌محیطی بر رفتار پایدار کشاورزان استان فارس در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 13(1)، 175-193.
  • عباس‌نژاد، احمد (1377). بررسی شرایط و مسائل محیط زیست دشت رفسنجان، فشردۀ مقالات دومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران. مشهد.
  • عزمی، آئیژ؛ و نوری، مجتبی (1396). نقش سرمایۀ اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه). جغرافیا (برنامهریزی منطقه‌ای)، 7(26): 77-89.
  • قاسمی، وحید (1389). مدل‌سازی معادلۀ ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: جامعه‌شناسان.
  • قهرودی تالی، منیژه؛ خدامرادی، فرهاد؛ و علی‌نوری، خدیجه (1402). تأثیر افت آب‌های زیرزمینی بر مخاطرات فرونشست زمین در دشت دهگلان، استان کردستان. مدیریت مخاطرات محیطی، 10(1)، 57-70.‌
  • کردی، مهین؛ فضل‌نیا، عبدالناصر؛ پیرخراطی، حسین؛ و وفائی، هوشنگ (1392)، ارزیابی منشأ آلودگی آب‌های زیرزمینی در محدودۀ شمال غرب کبودرآهنگ با استفاده از GIS، اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش‌های محیط زیست ایران، همدان.
  • مجیدی ‌خلیل‌آباد، میثم؛ مجیدی‌خلیل‌آباد، نجمه؛ داوری، کامران؛ و قلی‌زاده سرابی، شیوا (1398). تحلیل پیامدهای اقتصادی تداوم برداشت بی‌رویۀ از آب زیرزمینی بر بخش کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت نیشابور)، سامانه‌های سطوح آبگیر ایران، 7(4)، 21-30.
  • نظم‌فر، حسین؛ و پاشازاده، اصغر (1397)، ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)، آمایش فضایی جغرافیا، 8(27)، 101-116.
  • Ahmadi Beni, F,. Entezari, M., Sadeghi, A., & Salehi, A. (2024). Quantifying land subsidence and its nexus with groundwater depletion in isfahan-borkhar plain: An integrated approach using radar interferometry and spatial bivariate relationships, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 35, 101248.
  • Alberico, I., & Matano, F. (2024), Subsidence and recent landscape evolution at Volturno Coastal Plain (Italy), Quaternary International, 712, 1-50.
  • Carol, E.S., Dragani, W.C., Kruse, E.E., & Pousa, J.L. (2012). Surface water and groundwater characteristics in the wetlands of the Ajó River (Argentina). Continental Shelf Research, 49(15), 25-33.
  • Khajehali, M., Safavi, H.R., & Iran Pour, S. (2023). Evaluation of management scenarios for land subsidence reduction and groundwater rehabilitation in Damane-Daran plain, Iran, Groundwater for Sustainable Development, 23, 100995, 1-10.
  • Lazarus, N.W. (2011). Coping capacities and rural livelihoods: challenges to community risk management in Southern Sri Lanka. Applied Geography, 31(1), 20-34.
  • Li, Y., Gong, H., Zhu, L., & Li, X. (2017). Measuring spatiotemporal features of land subsidence, groundwater drawdown and compressible layer thickness in Beijing Plain, China. Water, 9(1), 64.
  • Marshall, G., & Jonker, L. (2011). An introduction to inferential statistics: A review and practical guide. Radiography, 17(1),.e1-e6.
  • Minderhoud, P.S.J., Erkens, G., Pham, V.H., Bui, V.T., Erban, L., Kooi, H., & Stouthamer, E., (2017). Impacts of 25 years of groundwater extraction on subsidence in the Mekong delta, Vietnam. Environ. Res. Lett. 12, 064006 https://doi.org/10.1088/1748-9326/ aa7146.
  • Palczewski, K., & Sałabun, W. (2019). The fuzzy TOPSIS applications in the last decade. Procedia Computer Science, 159, 2294-2303.
  • Teartisup, P., & Kerdsueb, P. (2013). Land Subsidence Prediction in Central Plain of Thailand, International Journal of Environmental Science and Development, 4(1), 59-61.
  • Thomalla, F., Downing, T., Seigfried, E.S., Han, G., & Rockstorm, J. (2006). Reducing hazard vulnerability: towards a common approach between disaster risk reduction and climate adaptation, Disasters, 30(1): 48-39.