Đánh giá nguy cơ tổn thương đới bờ biển khu vực Sóc Trăng - Bạc Liêu
DOI:
https://doi.org/10.67484/mgc.22Từ khóa:
Chỉ số mức độ tổn thương bờ biển, xói lở - bồi tụ, Sóc Trăng - Bạc Liêu, nước biển dâng, biến đổi khí hậuTóm tắt
Vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu là một trong những vùng có tiềm năng kinh tế lớn, tuy nhiên những năm gần đây, khu vực này đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, nhiều đoạn bờ trong khu vực đã bị xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và hệ sinh thái ven biển của tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 50,82 km chiều dài bờ biển khu vực Sóc Trăng - Bạc Liêu có chỉ số mức độ tổn thương cao và rất cao (chiếm 39,7%); 39,66 km đường bờ có mức độ tổn thương trung bình (30,98%); 20,54 km đường bờ ở mức tổn thương thấp (16,05%) và 16,68 km đường bờ với mức độ tổn thương rất thấp(13,27%). Vĩnh Châu và Gành Hào là hai huyện có chiều dài bờ biển dễ bị tổn thương nhất. Kết quả của nghiên cứu sẽ tạo cơ sở cho công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và quản lý tổng hợp vùng bờ Sóc Trăng - Bạc Liêu
Downloads
Tài liệu tham khảo
[1] Anthony, E.J., Brunier, G., Besset, M., Goichot, M., Dussouillez, P., Nguyen, V.L. (2015). Linking rapid erosion of the Mekong River delta to human activities. Scientific Reports, 5, 14745. https://doi.org/10.1038/srep14745.
[2] Nguyen, V.L., Ta, T.K.O., Tateishi, M. (2003). Late Holocene depositional environments and coastal evolution of the Mekong River Delta, Southern Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 21(7), 983–1001. https://doi.org/10.1016/S1367-9120(02)00107-0.
[3] Intergovernmental Panel on Climate Change (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009157896
[4] Kondolf, G.M., Rubin, Z.K., Minear, J.T. (2014). Dams on the Mekong: Cumulative sediment starvation. Water Resources Research, 50(6), 5158–5169. https://doi.org/10.1002/2013WR014651. DOI: https://doi.org/10.1002/2013WR014651
[5] Ta, T.K.O., Nguyen, V.L., Tateishi, M., Kobayashi, I., Saito, Y. (2002). Holocene delta evolution and sediment discharge of the Mekong River, southern Vietnam. Quaternary Science Reviews, 21(16–17), 1807–1819. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(02)00007-0. DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-3791(02)00007-0
[6] Xue, Z., He, R., Liu, J. P., and Warner, J. C., 2012. Modeling transport and deposition of the Mekong River sediment. Continental Shelf Research, 37, 66-78. https://doi.org/10.1016/j.csr.2012.02.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.csr.2012.02.010
[7] E. Ramieri, A. Hartley, A. Barbanti, F.D. Santos, Methods for assessing coastal vulnerability to climate change, ETC CCA Technical Paper, 93 (2011).
[8] V. Gornitz, Global coastal hazards from future sea level rise, Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., (GlobalPlanet. Change Sect.), 89, 379-398 (1991). https://doi.org/10.1016/0031-0182(91)90148-O. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-0182(91)90173-O
[9] Gornitz, V. M., 1990. Vulnerability of the East coast, U.S.A. to future sea-level rise. Journal of Coastal Research, Special Issue No. 9, pp. 201- 237.
[10] Gornitz V.M., White T.W. and Cushman R.M., 1991. Vulnerability of the U.S. to future sealevel rise. In Proceedings of Seventh Symposium on Coastal and Ocean Management. Long Beach, CA (USA), 1991, pp. 2354-2368.
[11] Gornitz V.M., 1991a. Development of a global coastal hazard database: Annual technical report. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, U.S.
[12] Gornitz V. M. and White T. W., 1992. A coastal hazards database for the U.S. East coast. ORNL/CDIAC-45, NDP-043 A. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, U.S. August 1992.
[13] Gornitz, V.M. and White, T.W., 1994. A Coastal Hazards Data Base for the US Gulf Coast. Oak Ridge, Tennessee: Oak Ridge National Laboratory, 112p
[14] Gornitz, V.M.; Beaty, T.W., and Daniels, R.C., 1997. A Coastal Hazards Data Base for the US West Coast. Oak Ridge, Tennessee: Oak Ridge National Laboratory, 162p. DOI: https://doi.org/10.3334/CDIAC/ssr.ndp043c
[15] Thieler, E.R. and Hammer-Klose, E.S., 1999. National Assessment of Coastal Vulnerability to Sea-Level Rise: Preliminary Results for the US Atlantic Coast. Woods Hole, MA: United States Geological Survey (USGS), Open File Report 99-593, 1p. DOI: https://doi.org/10.3133/ofr99593
[16] Thieler, E.R. and Hammer-Klose, E.S., 2000a. National Assessment of Coastal Vulnerability to Sea-Level Rise: Preliminary Results for the US Pacific Coast. Woods Hole, MA: United States Geological Survey (USGS), Open File Report 00-178, 1p.
[17] Thieler, E.R., Hammar-Klose, E.S. (2000). National assessment of coastal vulnerability to sea-level rise: Preliminary results for the U.S. Atlantic coast. U.S. Geological Survey, Open-File Report 00-179. DOI: https://doi.org/10.3133/ofr00178
[18] Boruff, B.J.; Cutter, S.L., and Emrich, C.T., 2002. Historic assessment of the socio-economic vulnerability of United States coastal counties. Vulnerability Assessment Techniques (VAT) III Workshop (Wildey, St. Michael, Barbados).
[19] Boruff, B.J.; Cutter, S.L., and Emrich, C.T., 2005. Erosion Hazard Vulnerability of US Coastal Counties. Journal of Coastal Research, Vol. 21, No. 5, 2005. https://doi.org/10.2112/04-0172.1. DOI: https://doi.org/10.2112/04-0172.1
[20] Cutter, S.L.; MItchell, J.T., and Scott, M.S., 2000. Revealing the vulnerability of people and places: a case study of Georgetown County, South Carolina. Annals of the Association of American Geographers, 90(4), 713–737. https://doi.org/10.1111/0004-5608.00220. DOI: https://doi.org/10.1111/0004-5608.00219
[21] Cutter, S.L.; Boruff, B.J., and Shirley, W.L., 2003. Indicators of social vulnerability to environmental hazards. Social Science Quarterly, 84(1), 242–261. https://doi.org/10.1111/1540-6237.8401002. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002
[22] Edward J. Anthony, Guillaume Brunier, Manon Besset, Marc Goichot, Philippe Dussouillez, Van Lap Nguyen, 2015, Linking rapid erosion of the Mekong River delta to human activities. Scientific Report, Journal Nature,12p. https://doi.org/10.1038/srep14745. DOI: https://doi.org/10.1038/srep14745
[23] Shaw, J., Taylor, R.B., Forbes, D.L., Ruz, M.-H., Solomon, S., 1998. Sensitivity of the coasts of Canada to sea-level rise. Bull. Geol. Surv. Can. 505, 1–79. DOI: https://doi.org/10.4095/210075
[24] Abuodha, P.A.O., Woodroffe, C.D., 2010. Assessing vulnerability to sea-level rise using a coastal sensitivity index: a case study from southeast Australia.J. Coast. Conserv. 14, 189–205. https://doi.org/10.1007/s11852-010-0096-6. DOI: https://doi.org/10.1007/s11852-010-0097-0
[25] Ojeda, E., Guillén, J., 2008. Shoreline dynamics and beach rotation of artificial embayed beaches. Mar. Geol. 253 (1–2), 51–62. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2008.03.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.margeo.2008.03.010
[26] Ozyurt, G., Ergin, A., 2010. Improving Coastal Vulnerability Assessments to Sea-Level Rise: A New Indicator-Based Methodology for Decision Makers. J. Coast. Res. 26 (2), 265–273. https://doi.org/10.2112/08-1078.1. DOI: https://doi.org/10.2112/08-1055.1
[27] Zheng-Tao Zhu, Feng Cai, Shen-Liang Chen, Dong-Qi Gu, Ai-Ping Feng, Chao Cao, Hong-Shuai Qi, and Gang Lei (2019), Coastal Vulnerability to Erosion Using a Multi-Criteria Index: A Case Study of the Xiamen Coast, Sustainability, 11, 93 – 113. https://doi.org/10.3390/su11010093. DOI: https://doi.org/10.3390/su11010093
[28] Đinh Thái Hưng, Trần Thị Diệu Hằng, Phạm Văn Sỹ, Vũ Xuân Hùng, Phạm Trần Hải Dương, Nguyễn Hữu Toàn (2009), Nghiên cứu xây dựng phương pháp tiếp cận đánh giá tính dễ bị tổn thương cho bờ biển Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 2/2009, 44 - 49.
[29] Phái V. V., 2018. Đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Đại học Quốc gia Hà Nội, 319p.
[30] Hiếu N., Bào Đ. V., Cảnh P. X., Hà T. P., 2014. Biến đổi bờ biển tỉnh thừa thiên huế dưới ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Kỷ yếu 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành, pp. 589-608.
[31] Lê Thị Thu Hiền, Hà Quang Hải, 2014. Thành lập bản đồ dự báo tổn thương bờ biển Bình Thuận. Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, số M3 - 2013.
[32] Nguyễn Thị Thế Nguyên, Cao Thị Ngọc Ánh. Nghiên cứu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho dải bờ biển tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Khoa học kỹ thuât Thủy lợi và Môi trường số 71 (12/2020).
[33] Đặng Kinh Bắc, Ngô Chí Cường, Ngô Văn Liêm , Đặng Văn Bào. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương bờ biển Sơn Trà – Cửa Đại. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 38, No. 3 (2022) 55-65. https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4849.
[34] Mai Trọng Luân, Trần Đăng Trung. Đánh giá tính dễ bị tổn thương vùng biển Cà Mau làm cơ sở cho việc xác định giải pháp công trình bảo vệ bờ thuận tự nhiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 76 - 2023.
[35] Lưu Thành Trung và nnk, Nghiên cứu địa mạo và một số tai biến địa chất liên quan ở đới bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cơ sở, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 150 trang, 2013.
[36] Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2020). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng phiên bản cập nhật năm 2020.
Lượt tải xuống
Đã Xuất bản
Số
Chuyên mục
Giấy phép
Bản quyền (c) {copyrightHolder}

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế.
Bản quyền thuộc về tác giả. Tác giả cấp cho Tạp chí Trắc địa – Bản đồ quyền xuất bản lần đầu đối với bài báo. Tất cả các bài báo được Tạp chí công bố được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0).
Theo giấy phép CC BY 4.0, độc giả được phép đọc, tải xuống, sao chép, phân phối, in, tìm kiếm và sử dụng lại tác phẩm đã xuất bản, với điều kiện ghi nhận thích hợp tác giả và nguồn xuất bản, cung cấp liên kết đến giấy phép và chỉ rõ những thay đổi đã được thực hiện đối với tác phẩm, nếu có.
Tác giả chịu trách nhiệm xin phép đối với các tài liệu có bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trong bản thảo.