Evaluating the Rate of Changes in the Coastlines of Makran (Konarak to Kalat)

Document Type : Original Article

Authors

1 Assistant Professor, Department of Natural Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Master of Geomorphology and Environmental Management, Department of Natural Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Abstract

The coastal territory is considered as the intersection of the geomorphic processes of the sea with the land. Although the dynamic and evolution of coasts is a known phenomenon, the frequency and intensity of this change over time lead to different processes and alterations in coastlines. It can affect the human-economic and environmental dimensions in addition to changes in the natural aspects of the coast. The coasts of the Oman Sea from Konarak to Kalat in Sistan and Baluchestan province have always been the location of military and fishing coastal facilities due to their environmental and strategic conditions, so assessing the changes and stability of the coast of this region is very important. In the present study, the monitoring of coastline changes in the coastal geomorphology units of this region between 1989 and 2020 was evaluated using Landsat satellite data and the DSAS plugin. The results showed that the changes in the whole study area are small and, according to the LRR index, they are progressive and about 0.07 meters per year. The results showed that the changes in the whole study area were small and, according to the LRR index, they were progressive and about 0.07 meters per year. Moreover, the evaluation of coastline change rates in the study area showed that marine terraces were the most stable geomorphological unit and their change rates were only 0.05 meters per year, and sandy beach with 0.39 meters' progress per year was in the next rank. Also, coastal whites with regression of about 0.67 meters per year were considered the most unstable morphological unit in the region. Also, the results of the future trend of coastline changes showed that the port of Kalat, due to the increased sedimentation process and the advancement of the coastline, would probably have problems in the future to exploit it.

Keywords


احمدی، محمود؛ رامشت، محمدحسین و درفشی، خه بات (1393). بررسی روند تغییرات خط ساحلی با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر دیر، خلیج فارس.  جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی، 25(3): ص 74-63.
امانی، محمد و خسروی، محسن (1395). بررسی تغییرات خط ساحلی جنوب غربی دریای خزر با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم افزار DSAS، سومین کنفرانس بین‏المللی یافته‏های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست، تهران.
پاد، پرهام و درفشی، خه بات (1393). بررسی تأثیر تغییرات تراز آب دریای خزر بر روی لندفرم‎های منطقه ساحلی میانکاله، یازدهمین همایش بین‎المللی سواحل، بنادر و سازه‎های دریایی (تهران): ص 213-210.
خان‌محمدی زهرا؛ قره‌چلو، سعید و محجوبی، عماد (1399). بررسی تغییرات دوره ای خط ساحلی دریای عمان با استفاده از داده‎های سنجش از دور و تحلیل‎های مکانی، پژوهش‎های فرسایش محیطی، 3 (39):  ص. 21-1.
سهیلی، م. ؛ قاسمی، ع و حسینی، م (1374). «نقشه زمین‎شناسی بندینی، سازمان زمین شناسی کشور.‎
صالحی‎پور میلانی، علیرضا و اسکندری، مائده (1400). پایش تغییرات خطوط ساحلی در واحد ژئومورفولوژیکی مکران (چابهارتاگواتر)، پژوهش‏‎های فرسایش محیطی، 11(3): ص 26-1.
صالحی‏پور میلانی، علیرضا؛ نژاد افضلی، کرامت و بیاتانی، فاطمه (1391). بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور.  فصلنامه علمی علوم زمین، 21(83): ص 32-23.
صمدیان، محمدرضا؛ جعفریان، محمدباقر و عبدالهی. محمد (1377). ‎نقشه زمین‌شناسی 1:100000 چابهار، سازمان زمین شناسی کشور.
محمد خانی، ه و خزایی، م (1393). «نقشه زمین‎شناسی 1:100000 کنارک». سازمان زمین شناسی کشور.
مقیمی، ابراهیم؛ صالحی‎پور میلانی، علیرضا؛ چاکری، مهدی و مقیمی، مصطفی (1393). استفاده از نرم‌افزار ComMIT در پهنه‌بندی خطر سونامی در سواحل جاسک. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. ۱ (۲): ص 13-1.
نگهبان، سعید؛ باقری، کیوان؛ حیدری، سوسن و گروسی، لیلا (1397). بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک. پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی،  6(1): ص 136-119.
نوحه‎گر، احمد و یمانی، مجتبی (1385). ژئومورفولوژی ساحلی شرق تنگه هرمز، بندرعباس: انتشارات دانشگاه هرمزگان.
یمانی، مجتبی؛ تورانی، مریم و کاکرودی، عطا (1398). بررسی تأثیر متقابل نوسانات سریع دریای خزر و بیلان رسوبی در تغییرات خط ساحلی محدوده مورد مطالعه (سواحل رودخانه تجن)، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 31(3): ص 126-111.
Addo, K. A. (2015). Assessment of the Volta delta shoreline change. J Coast Zone Manag18(3) , 1-6.https://doi.org/10.4172/jczm.1000408
Baig, M. R. I., Ahmad, I. A., Shahfahad, Tayyab, M., & Rahman, A. (2020). Analysis of shoreline changes in Vishakhapatnam coastal tract of Andhra Pradesh, India: an application of digital shoreline analysis system (DSAS). Annals of GIS26(4): 361-376.‏
Burningham, H., & Fernandez-Nunez, M. (2020). Shoreline change analysis. In Sandy Beach Morphodynamics (pp. 439–460). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102927-5.00019-9
Gorman, D., Horta, P., Flores, A. A., Turra, A., Berchez, F. A. D. S., Batista, M. B., ... & Széchy, M. T. M. (2020). Decadal losses of canopy‐forming algae along the warm temperate coastline of Brazil. Global change biology26(3): 1446-1457.
Ding X.S., Shan X.J., Chen Y.L., Jin X.S., and Rahman M.F. 2019. Dynamics of shoreline and land reclamation from 1985 to 2015 in the Bohai Sea, China. J. Geogr. Sci. 29(12): 2031–2046.
Donadio C., Vigliotti M., Valente R., Stanislao C., Ivaldi R., and Ruberti D. 2018. Anthropic vs. natural shoreline chanes along the northern Campania coast, Italy. J. Coast. Conserv. 22(5): 939–955.
Isha, IB., Adib, MRM. (2020). Application of Geospatial Information System (GIS) Using Digital Shoreline Analysis System(DSAS) in Determining Shoreline Changes, IOP Conf.Series: Earth and Enviromental Science 616(2020) 012029.
Kankara, R. S., Selvan, S. C., Markose, V. J., Rajan, B., & Arockiaraj, S. (2015). Estimation of long and short term shoreline changes along Andhra Pradesh coast using remote sensing and GIS techniques. Procedia Engineering116(1): 855–862. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.374
Kermani, S., Boutiba, M., Guendouz, M., Guettouche, M. S., & Khelfani, D. (2016). Detection and analysis of shoreline changes using geospatial tools and automatic computation: Case of jijelian sandy coast (East Algeria). Ocean and Coastal Management132: 46–58. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.08.010
Mohan, R. K., Short, A.D., Cambers, G., MacLeod, M., Cooper, J.A.G., Hopley, D., Scott, David, B., Craig-Smith, S. J. (2005). Coastal Changes, Rapid. Encyclopedia of Coastal Science, 253-255. doi: 10.1007/1-4020-3880-1_76
Mutaqin, B. W. (2017). Shoreline changes analysis in Kuwaru coastal area, Yogyakarta, Indonesia: An application of the Digital Shoreline Analysis System (DSAS). International Journal of Sustainable Development and Planning12(07), 1203–1214. https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N7-1203-1214
Nassar, K., Mahmod, W. E., Fath, H., Masria, A., Nadaoka, K., & Negm, A. (2019). Shoreline change detection using DSAS technique: Case of North Sinai coast, Egypt. Marine Georesources & Geotechnology, 37(1): 81-95.
Quang, D. N., Ngan, V. H., Tam, H. S., Viet, N. T., Tinh, N. X., & Tanaka, H. (2021). Long-Term Shoreline Evolution Using DSAS Technique: A Case Study of Quang Nam Province, Vietnam. Journal of Marine Science and Engineering9(10): 1124.
Simon, Patrick. (2010). Remote Sensing in Geomorphology, New Delhi, Oxford Book Company.
Velsamy, S., Balasubramaniyan, G., Swaminathan, B., & Kesavan, D. (2020). Multi-decadal shoreline change analysis in coast of Thiruchendur Taluk, Thoothukudi district, Tamil Nadu, India, using remote sensing and DSAS techniques. Arabian Journal of Geosciences13(17): 1-12.
Wu T. and Hou X.Y. (2016). Review of research on coastline changes. Acta Ecologica Sinica, 36(4): 1170–1182.
Xu J.Y., Zhang Z.X., and Zhao X.L. (2013). Spatial-temporal analysis of coastline changes in northern China from 2000 to 2012. Sci. Geogr. Sinica, 68(5): 651–660.
Yadav, A., Dodamani, B. . M., & Dwarakish, G. S. (2018). SHORELINE CHANGE THREAT TO COASTAL ZONE: A CASE STUDY OF KARWAR COAST (pp. 18–30). https://doi.org/10.17501/2513258X.2018.2202