تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

پهنه بندی و شناسایی آبخوان های کارستی در منطقه اشتران کوه

نویسندگان
1 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
2 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
چکیده
ناحیۀ زاگرس خواستگاه اصلی سازندهای کارستیک در کشور می باشد که شکل گیری اشکال و غارهای متعدد کارستی در این ناحیه گواهی بر این ادعا است. عوامل مؤثر برای ایجاد و توسعۀ کارست را می توان به سه دسته عوامل فیزیکی، شیمیایی و وضعیت هیدروژئولوژیکی تقسیم کرد که در این میان نقش لیتولوژی و خصوصیات آن، شرایط آب و هوایی و هیدرولوژیکی و عوامل ساختاری همچون وجود گسل ها و درزه ها و شیب منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این پژوهش خصوصیات و ویژگی های منطقۀ اشتران کوه از نظر فرآیندهای کارستی و قابلیت تشکیل آبخوان های کارستی مورد بررسی قرار گرفت و برای این امر ابتدا با استفاده از مدل AHP میزان اثر و وزن هر معیار در کارستی شدن منطقه تعیین سپس با استفاده از مدل SAW پهنه بندی مناطق مستعد تشکیل آبخوان های کارستی اشتران کوه انجام و مشخص شد مرکز دامنه های جنوب غربی و دامنه های شمال شرقی این رشته کوه از شرایط بهتر و مناسب تری برای فرآیندهای کارستی و شکل گیری آبخوان های کارستی برخوردارند. همچنین بررسی ها نشان داد اکثر چشمه های موجود در منطقه، بر نواحی پهنه بندی شدۀ مستعد شکل گیری آبخوان های کارستی قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Classification and identification of karstic aquifers in the OSHTORANKUH region

نویسندگان English

Tayebeh KIANI 1
mohamad Fatholahzadeh 2
1 Kharazmi University
2 tehran University
چکیده English

The karst areas refers to individual areas that shaped by the dissolution of bedrock and subsurface drainage grid development and are connected mainly with limestone. The karstic formations outcrop 20 percent of the land surface of the planet is covered that 11 percent of Iran are part of this 20% is included. The ZAGROS region of origin karstic formations in the country that the formation of karst forms and numerous caves in the area attest to this claim. Overall creation and development of karst geomorphology, the formation of karstic aquifers are karstic systems. In fact karstic aquifers, underground reservoirs that store water in a web of interlocking joints and cracks, caves and canals. The karst can be effective ways to develop into three categories: physical, chemical and hydrogeologic studies divided that role of lithology and its properties, weather conditions and hydrological and structural factors such as faults and fissures, and slope area are of particular importance. In this study, characteristics OSHTORANKUH region of karst processes and the formation of karstic aquifers were examined and to do so using the AHP model the effect of weight each criterion was determined in karst area. Then, using the SAW model )is a subset of multiple criteria decision-making methods( Zoning areas prone to karstic aquifers OSHTORANKUH software was Arc GIS 10.3 and defining the center of the southern slopes of the western and north-eastern slopes of the mountain that are consistent with carbonate formation, the intersection of active faults and are the focus of surface runoff ,it also has a gentle slope than other parts of the region, have Better and more suitable conditions for the formation of karst processes karstic aquifers. The adaptation of the area most prone to the aquifer karst springs evidence of the correct zoning of the area is karstic aquifers.

کلیدواژه‌ها English

Karst
Hydrogeomorphology
Karstic formations
Oshtorankuh
SAW model
Ashjari, J& Raeisi, E. (2006). Influencees of anticlinal structure on regional flow, Zagros, Iran. Cave and karst science, 68(3).
Atkinson, T. C. (1997). Diffuse flow and conduite flow in limestone terrain in the Mendip Hills. Journal of Hydrology, 35: 363-380.
Bakalowicz, M. (2005). Karst Groundwater a Challenge for New Resources: Hydrogeology Journal, 13 (1), 148-160.
Bauer, S& Liedl, R& Sauter, M. (2005). Modeling the influence of epikarst evolution on karst aquifer genesis, a time-variant recharge boundary condition for joint karst-epikarst development: Water Resour Research, v. 41(9): W09416.
Ford, D& Williamsm, P. (2007). Karst Hydrogeology and Geomorphology: John&Sons, Ltd.
Geyer, T& Birk, S& Liedl, R& Sauter, M. (2008). Quantification of temporal distribution of recharge in karst systems: spring hydrographs, J. Hydrology, 348:452–463.
-Hughes, AG& Mansour, MM& Robins, NS& Peach, DW. (2006). Numerical modeling of runoff recharge in a catchment in the West Bank. In: MODFLOW and More 2006: Managing Ground-Water Systems، Conference Proceedings, v. 1, Golden, CO،p. 385–389.
Liu, L& Chen, X& Xu, G& Shu, L. (2011). Use of Hydrologic Time-series Data for Identification of Hydrodynamic Function and Behavior in a Karstic Water System in China, Hydrogeology, 19(8):1577–1585.
Janza, M. (2010). Hydrological modeling in the karst area, Rizana spring catchment, Slovenia. Environ Earth Sci, v.61, p. 909–920.
Jemcov, I& Petric, M. (2009). Measured Precipitation vs. Effective Infiltration and Their Influence on the Assessment of Karst Systems Based on Results of the Time Series Analysis, Hydrology, Vol. 379, No. 3-4, PP. 304-314.
Jones, k& William, p. (2001). Introduction to epikarst: Karst Waters Institute Special Publication 9.
Jukic, D& Denic-Jukic، V. (2008). Estimating parameters of groundwater recharge model in frequency domain،Karst springs Jadro and Zrnovnica: Hydrol Process،v.22, p.4532–4542.
Larocque, M. Mangin, A. Razack, M. Banton, O. (1998). Contribution of Correlation and Spectral Analyses to the Regional Studyof a Large Karst Aquifer (Charente, France), Hydrol, 205(3-4):217–231.
Mangin, A. (1984). Pour une meilleure connaissance des systemes hydrologiques a partir des analyses correlatoire etspectral, 67: 25-43.
Mangin, A. (1985). Progrès Récents Dans L’étude Hydrogéologique Des Karsts [Recent Progress in the Study of Karst Hydrogeology], Stygologia, 1(3): 239-257.
Milanović, P. (2005). Water Resources Engineering in Karst: Taylor & Francis.
Padilla A. Pulida-Bosch, A. (1995). Study of Hydrographs of Karstic Aquifers by Means of Correlation and Cross-spectral Analysis, Hydrology. 168(1-4):73–89.
Radulovic, M& Stevanovic, Z. (2012). A new approach in assessing recharge of highly karstified terrains–Montenegro case studies: Environ Earth Sci, 65: 2221–2230,
Sauter, M. (1992). Quantification and forecasting of regional groundwater flow and transport in a karst aquifer (Gallusquelle, Malm, and SW Germany): Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten،v. 13, p. 150.
Shaban, A& BouKheir, R& Froidefond, J& Khawlie, M& Girard, M-C. (2004). Characterization of morphometric factors of drainage system interrelated to rock infiltration: the case of the Occidental Lebanon: Caract´erisation des facteurs morphom´etriques des r´eseaux hydrographiques correspondant aux capacit´es d’RPs des roches au Liban Occidental. Zeitschrift Fur Geomorphologie،v. 48،p.1.
Waltham, T& Bell, F& Culshaw, M. (2005). Sinkholes and Subsidence: Karst and cavernous roks in engineering and construction, Springer.
White, W.b. (1998). Geomorphology and hydrology of a karst terrains: Oxford University press.