ارزیابی مخاطرات و پیامدهای محیط ‌زیستی انتقال آب بین‌حوضه‌ای (IBWT): مرور نظام‌مند مبتنی بر چارچوب PRISMA

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری، علوم و مهندسی محیط زیست، گروه برنامه‌ریزی و طراحی محیط، پژوهشکدۀ علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکدۀ علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی محیط، پژوهشکدۀ علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22059/jhsci.2026.412856.931

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل نظام‌مند مخاطرات و پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی انتقال آب بین‌حوضه‌ای (IBWT) انجام گرفت. نوآوری پژوهش ارائۀ اولین مرور نظام‌مند مبتنی بر PRISMA با پوشش همزمان سه بُعد مخاطرات، معیارهای ارزیابی و راهکارهای جبرانی در مقیاس جهانی است. با وجود استفادۀ گسترده از این طرح‌ها برای جبران کمبود آب، نگرانی‌ها دربارۀ ریسک‌های اکولوژیکی و اختلال در کارکرد حوضه‌ها، ضرورت این پژوهش را برجسته می‌سازد.
روش پژوهش: مرور نظام‌مند بر اساس PRISMA با جست‌وجو در پایگاه‌های معتبر (Scopus, WoS, ScienceDirect و...) در دامنۀ زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴. معیارهای ورود: مطالعات علمی داوری‌شدۀ مرتبط با IBWT. معیارهای خروج: مطالعات صرفاً مهندسی و گزارش‌های غیررسمی. از ۱۴۷۸ مطالعۀ اولیه، پس از غربالگری، ۸۴ منبع معتبر تحلیل شد.
یافته‌ها: در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهری و صنعتی محرک اصلی IBWT و در کشورهای توسعه‌یافته، تنش اقلیمی محرک اصلی است. خروجی جدید این پژوهش سه محور دارد: ۱. طبقه‌بندی منسجم پیامدهای IBWT در مبدأ، مقصد و مسیر (برای اولین بار در یک مرور نظام‌مند)؛ ۲. تلفیق هفت محور راهکارهای مقابله‌ای در یک چارچوب عملیاتی؛ ۳. شناسایی ضعف ساختاری معیارهای ارزیابی (نبود دستورالعمل‌های دقیق و قابل اجرا). IBWT افزون‌بر مزایایی مانند احیا و تثبیت اکوسیستم‌ها و کاهش فرونشست، با پیامدهای منفی همچون کاهش جریان محیط زیستی، شور شدن خاک، انتقال آلودگی و بیماری‌ها، مرگ‌ومیر گستردۀ جانوران و فجایع محیط زیستی همراه است. چارچوب تلفیقی ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند مبنایی برای ارزیابی‌های آینده و سیاستگذاری پایدار IBWT قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: اجرای پایدار IBWT مستلزم ارزیابی ریسک، حکمرانی شفاف، جبران خسارت و پایش بلندمدت است. چارچوب تلفیقی این پژوهش به‌دلیل پوشش جغرافیایی متنوع منابع (آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا) تعمیم‌پذیر به مناطق دیگر است، اما اعمال آن نیازمند تطبیق با شرایط بومی هر منطقه است. در کشورهای در حال توسعه «حکمرانی شفاف و جبران خسارت» و در کشورهای توسعه‌یافته «پایش بلندمدت و ارزیابی ریسک» اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


Berkes, F., & Folke, C. (1998), Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience. In:Transferred to digital printing. Cambridge: Cambridge Univ.
Chen. D., Luo. Z., & Webber. M. (2020), Between project and region: the challenges of managing water in shandong province after the south-north water transfer project. Water Alternatives, 13(1): 21.
Cheng, H., Hu, Y., & Zhao, J. (2009). Meeting China’s Water Shortage Crisis: Current Practices and Challenges. Environ. Sci. Tech. 43 (2), 240–244. https://doi.org/10.1021/es801934a.
Colding, J. & Barthel, S. (2019), Exploring the social-ecological systems discourse 20 years later. Ecology and Society, 24(1): art2. DOI: 10.5751/ES-10598-240102
Cumming, GS., Epstein, G., & Anderies, JM. (2020), Advancing understanding of natural resource governance: a post-Ostrom research agenda. Current Opinion in Environmental Sustainability. 44: 26–34. DOI: 10. 1016/j.cosust.2020.02.005.
Das, DK. (2006), Environmental impact of inter-basin transfer projects: some evidence from Canada. Political Weekly 41(17): 1703–1707
Davies. BR., Thoms. M., & Meador. M. (2021), An assessment of the ecological impacts of inter-basin watertransfers, and their threats to river basin integrity and conservation. Aquatic Conservation: Marine andFreshwater Ecosystems 2(4): 325–349. DOI: 10.1002/aqc.3270020404
Dong, Z., Yan, Y., & Duan, J. (2011), Computing payment forecosystem services in watersheds: an analysis of themiddle route project of south-to-north water diversionin China. Journal of Environmental Sciences, 23(12):2005–2012. DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60663-8.
Duan, K., Caldwell, P.V., Sun, G., McNulty, S.G., Qin, Y. & Chen, X. (2022). Climatechange challenges efficiency of inter-basin water transfers in alleviating water stress. Environ. Res. Lett. 17(4) https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac5e68.
Gao, T., Liu, H., Sun, Y., & Zhang, E. (2021), Sustaining environmental flows in waterdeficient rivers via inter-basin hydropower transfer. Hydrol. Process. 35‌(2), e14027. https://doi.org/10.1002/hyp.14027
Gupta, J., & van der Zaag, P. (2008), Interbasin watertransfers and integrated water resources management: Where engineering, science and politics interlock. Physics and Chemistry of the Earth. 33(1–2): 28–40. DOI: 10.1016/j.pce.2007.04.003
Hagemann, N., & Kirschke, S. (2017) Key Issues of Interdisciplinary NEXUS Governance Analyses: Lessons Learned from Research on Integrated .WaterResources Management. Resources. 6(1): 9. DOI: 10.3390/resources6010009
Jia, X., Klemeˇs, J., Varbanov, P., & Wan Alwi, S. (2019), Analyzing the energy consumption, GHG emission, and cost of seawater desalination in China. Energies, 12‌(3), 463. https://doi.org/10.3390/en12030463.
Jiao, L., Liu, R., Wang, L., Li, L., & Cao, L. (2021), Evaluating spatiotemporal variations inthe impact of inter-basin water transfer projects in water-receiving basin. WaterResour. Manag. 35‌(15), 5409–5429. https://doi.org/10.1007/s11269-021-03011-1.
Kanrak, M., & Nguyen, H.-O. (2025), An analysis of connectivity, assortativity and cluster structure of the Asian-Australasian cruise shipping network. Marit. Transport Res. 3, 100048 https://doi.org/10.1016/j.martra.2021.100048
Kattel, G.R., Shang, W., Wang, Z., & Langford, J. (2019), China’s south-to-north waterdiversion project empowers sustainable water resources system in the north. Sustainability, 11‌(13), 3735. https://doi.org/10.3390/su11133735.
Kibiiy, J., & Ndambuki, J. (2015), New criteria to assess interbasin water transfers and a case for Nzoia-Suam/Turkwel in Kenya. Physics and Chemistry of the Earth, 89–90: 121–126. DOI: 10.1016/j.pce.2015.08.005
Liu, J. & Yang, W. (2012), Water sustainability for China and beyond. Science, 337‌(6095), 649–650. https://doi.org/10.1126/science.1219471
Liu, Y., Zheng, H., Wan, W., & Zhao, J. (2023). Optimal operation toward energy efficiency of the long-distance water transfer project. J. Hydrol. 618, 129152 https://doi.org/ 10.1016/j.jhydrol.2023.129152.
 Marques, A.C., Veras, C.E., & Rodriguez, D.A. (2022), Assessment of water policiescontributions for sustainable water resources management under climate change scenarios. J. Hydrol. (Amst.) 608, 127690. https://doi.org/10.1016/J. JHYDROL.2022.127690
Nong, S. & Xiao, Z. (2019), Spatio-temporal characterization analysis and water quality assessment of the south-to-north water diversion project of China. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16‌(12), 2227. https://doi.org/10.3390/ ijerph16122227
Paiva, A. C. d. E., Martins, M., Canamary, E. A., Rodriguez, D. A., & Tomasella, J. (2024). Inter‑basin water transfers under changing climate and land use: Assessing water security and hydropower in the Paraíba do Sul River basin, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, 133, 104707. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2023.104707
Pasi, N. (2023), Rethinking Water Resources Management,Governance, and Decision-Making: A Case Study of Interlinking of Rivers Project, India. New York: State University of New York, Syracuse
Pohlner, H. (2016), Institutional change and the political economy of water megaprojects: China’s south-northwater transfer. Global Environmental Change, 38:205–216. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2016.03.015. Elsevier Ltd
Rahaman, MM., & Varis, O. (2005), Integrated water resources management: evolution, prospects and future challenges. Sustainability: Science, Practiceand Policy, 1(1): 15–21. DOI: 10.1080/15487733. 2005.11907961
Reed, PM., & Kasprzyk, J. (2009), Water resources management: the myth, the wicked, and the future. Journalof Water Resources Planning and Management, 135(6): 411–413. DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000047
Rollason, E., Sinha, P., & Bracken, L.J. (2022), Interbasin water transfer in a changing world: A new conceptual model, Progress in Physical Geography, 46(3) 371–397, DOI: 10.1177/03091333211065004.
Sheng, J., & Qiu, W. (2023), Inter-basin water transfer policies and water-use technical efficiency: China’s South-North Water Transfer Project. Socioecon. Plann. Sci. 85, 101432 https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101432.
Shumilova, O., Tockner, K., & Thieme, M. (2018), Global water transfer megaprojects: a potential solution forthe water-food-energy nexus? Frontiers in Environmental Science. 6: 1–11. DOI: 10.3389/fenvs.2018. 00150
Song, D. I., Zhang, C., & Saber, A. (2024), Integrating impacts of climate change on aquatic environments in inter‑basin water regulation: Establishing a critical threshold for best management practices. Science of the Total Environment, 913, 169297. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169297
Wang, Y. Zhu, K. Xiong, X. Yin, J. Yan, H. & Zhang, Y. Liu, (2023), H.Assessment of the EcologicalCompensation Standards for Cross-Basin Water Diversion Projects from the Perspective of Main Headwater and Receiver Areas. Int. J. Environ. Res. Public Health, 20, 717. https://doi.org/10.3390/ ijerph20010717
Wang, J., Hou, B., Zhao, Y., Xiao, W., & Lu, F. (2021), Research on scale demonstration technology of inter basin water transfer project in agricultural irrigation. Water Resour. Manag. 35‌(15), 5243–5258. https://doi.org/10.1007/s11269-021-02999-w
Xiong, W., Li, Y., Zhang, W., Ye, Q., Zhang, S., & Hou, X. (2018), Integrated multi-objectiveoptimization framework for urban water supply systems under alternative climates and future policy. J. Clean. Prod. 195, 640–650. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2018.05.161.
Yang, Y., Chen, S., Zhou, Y., Ma, G., Huang, W., & Zhu, Y. (2023), Method for quantitatively assessing the impact of an inter‑basin water transfer project on ecological environment‑power generation in a water supply region. Journal of Hydrology, 618, 129250. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129250
Yi, S., & Kondolf, G. M. (2024), Environmental planning and the evolution of inter-basin water transfers in the United States. Frontiers in Environmental Science, 12, 1489917.
Zhao, C., Kong, L., Zhong, C., & Ying, N. (2025). Equality in the water: How does water ecological civilization city policy enhance inclusive development in China? Cities, 156, 105555.
Zhuang, W. )2016(, Eco-environmental impact of inter-basin water transfer projects: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 23‌(13), 12867–12879. https://doi.org/10.1007/ s11356-016-6854-3