Table of Contents

ويمثل تغير المناخ أحد أهم التحديات التي تواجه النظم الهيدرولوجية وإدارة موارد المياه في القرن الحادي والعشرين، وقد أدى تغير المناخ إلى زيادة ندرة المياه مما أدى إلى نشوء أكثر المشاكل إلحاحا في القرن الحادي والعشرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على النظم الإيكولوجية والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتحول أنماط التهطال بشكل كبير، فإن المبادئ الأساسية التي استرشدت بالتصميم الهيدرولوجي في المستقبل تواجه تحديات في فهم كيفية تكيف تغير المناخ مع النظم المائية.

The Fundamental Connection Between Climate Change and Hydrology

ومن المرجح أن يكون أحد الآثار الرئيسية للاحترار العالمي على موارد الهيدرولوجيا والمياه، لأن تغير المناخ يمكن أن يغير التوازن بين مختلف مكونات الدورة الهيدرولوجية، حيث أن دورة المياه، التي تشمل التبخر والتكثيف والتهطال والهروب، ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الجوية، ومع تزايد تركيزات غازات الدفيئة وارتفاع درجات الحرارة العالمية، فإن كل عنصر من عناصر هذه الدورة يشهد تغيرات عميقة.

وآثار تغير المناخ على دورة المياه عميقة، وقد وصفت بأنها تكثف دورة المياه أو تعززها (تسمى أيضا دورة المياه المائية)، وقد لوحظ هذا الأثر منذ عام 1980 على الأقل، وهذا التكثيف يتجلى بطرق متعددة: إن الهواء الدافئ يحمل مزيدا من الرطوبة، مما يؤدي إلى تغير معدلات التبخر؛ ويصبح التهطال أكثر تغيرا وشدة؛ وتوقيت وحجم تدفقات المياه الموسمية تتحول بدرجة كبيرة.

وفي الوقت الحاضر، تتعرض موارد المياه السطحية للخطر بسبب تغير المناخ، الذي يتجلى في تغير أنماط التهطال، وارتفاع درجات الحرارة، وظواهر الطقس الشديدة، التي تؤثر على الدورات الهيدرولوجية، والجودة، والتوزيع، وتوافر المياه، وتخلق هذه التغيرات آثاراً ملتهبة في جميع شبكات المياه، مما يؤثر على كل شيء من إعادة تغذية المياه الجوفية إلى درجات حرارة المجاري المائية وصحة النظام الإيكولوجي.

التغيرات الملاحظة والمتوقعة في النظم الهيدرولوجيـة

خطوط التأمل

وقد يرتفع متوسط التهطال العالمي بنسبة 7 في المائة لكل درجة من درجات الحرارة، مما يشير إلى مستقبل يتسم بزيادة سقوط الأمطار والثلوج وارتفاع خطر الفيضانات في مناطق معينة، غير أن هذه الزيادة بعيدة عن الزي الرسمي في مختلف المناطق أو المواسم، ومن المتوقع أن يزداد التهطال خلال الشتاء وأن ينخفض خلال الصيف، مما يؤثر على أنماط تدفق المياه على نحو مماثل.

وقد أصبح التوزيع المكاني والزمني للتهيؤ أكثر فأكثر، إذ تشهد بعض المناطق مواسماً مبتلة مكثفاً بينما تواجه مناطق أخرى فترات جفاف طويلة، كما أن الأحداث المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والجفاف، والتعطلات في الدورة الهيدرولوجية الناجمة عن تغير المناخ، تخلق أنماطاً متقلبة وارتفاع معدلات التبخر، مما يؤثر مباشرة على نوعية المياه وتوافرها، وهذا التقلب يجعل تخطيط الموارد المائية أكثر تعقيداً وأكثر تعقيداً.

Extreme Weather Events and Climate Whiplash

وقد تزداد حالات الجفاف والفيضانات تواتراً وشديداً في مناطق مختلفة في أوقات مختلفة، وتؤكد الملاحظات الأخيرة أن هذا الاتجاه جار بالفعل، وأن صدام المناخ يضاعف آثار الكوارث، مع حدوث تحولات سريعة بين الظروف الرطبة والجافة التي تؤثر على نفس المناطق في حالة الإرث السريع.

وتبرز حالات الجفاف المفاجئة كخطر يتميز بشكل متزايد، ويعود ذلك إلى الانخفاض السريع في طرطوبة التربة وتخزين المياه على مدى أيام إلى أسابيع بدلا من التجفيف الموسمي التدريجي، وتتحدى هذه الأحداث السريعة نظم رصد الجفاف والاستجابة التقليدية، التي صُممت من أجل تهيئة الظروف تدريجيا، وتستلزم السرعة التي يمكن أن تتحول بها الظروف الهيدرولوجية من مرحلة إلى أخرى اتباع نهج جديدة للتنبؤ والرصد والاستجابة لحالات الطوارئ.

وظهرت المخاطر المتصلة بالمياه في أماكن غير مرجحة وفي ترددات غير مسبوقة، بما في ذلك إعصار استواءي أثر على إندونيسيا وفيضانات غير مسبوقة في البحيرات الجليدية في هندو كوش هيمالايا، وتدل هذه الأحداث على أن تغير المناخ يدفع النظم الهيدرولوجية إلى ما وراء نطاقاتها التاريخية من التقلب.

التغيرات في الديناميكية السنوية والثلجية

ويفيد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بأن الاحترار أدى بالفعل إلى انخفاض أكياس الثلج والتراجعات الجليدية التي تغذي النظم النهرية الرئيسية، وزيادة معدلات التبخر، وزيادة خفض إمدادات المياه العذبة، وفي المناطق التي تسودها الجليد، فإن لهذه التغييرات آثار عميقة على توافر المياه طوال العام.

وفي وقت سابق، يُحدث الانفصال عن الجليد وهروب الثلج تغيرا في أنماط المياه الموسمية (الهيدروبيرود) في أجساد المياه والأراضي الرطبة في منطقة نيو يو، وهذا التحول في التوقيت لا يؤثر على توافر المياه فحسب، بل يؤثر أيضا على العمليات الإيكولوجية التي تعتمد على أنماط محددة من التدفق الموسمي، كما أن المياه الجوفية تنظم درجة حرارة المياه الجوفية وتدفقها، وتوفر المياه الباردة للكائنات المائية، ولكن الاحترار في الشتاء والهب في الربيع في وقت سابق، تقلل من احتياطيات الجوفية.

وسيكون هناك عموما انخفاض في الجليد وهبوط أكبر في مناخ أدفأ، ولتحول الثلج إلى الأمطار آثار كبيرة على تخزين المياه، حيث أن حقائب الثلج تعمل كمستودع طبيعي يُطلق المياه تدريجيا خلال أشهر دافئة، وبدون آلية التخزين الطبيعية هذه، فإن المناطق التي تعتمد على مصهر الثلج تزيد من خطر الفيضانات خلال العواصف الشتوية وتخفض من توافر المياه خلال الصيف.

Streamflow and River Flow Alterations

ويتزايد التأثير البشري على المناخ والنظم الأرضية في تغير تدفق الأنهار العالمية، ويناقش هذا الاستعراض التغيرات السابقة والمتوقعة في تدفق الأنهار العالمية، مع التركيز على الأحجام السنوية والديناميات الموسمية والتغيرات المفاجئة في ديناميات التدفق، وهذه التغيرات تختلف اختلافا بين المناطق والمواسم.

وتشهد الوكالة ارتفاعا في تدفق المياه وتدفقات القاعدة في أشهر الشتاء، ولكن انخفاض في الصيف/السقوط، وهذا إعادة التوزيع الموسمي لتوافر المياه يخلق تحديات لنظم الإمداد بالمياه، والعمليات الزراعية، وإدارة النظم الإيكولوجية، وتتفاوت حجم هذه التغييرات عبر مختلف التوقعات المناخية، مع وجود توقعات واحدة تشير جميعها إلى انخفاض كبير في مؤشرات التدفقات المنخفضة، وكل التوقعات باستثناء إسقاط واحد يتوقع حدوث انخفاض في مجموع الموارد المائية (تدفقات المياه المنخفضة) وإن كان أقل وضوحا.

آثار المياه الجوفية

ويمكن أن تؤدي الجفاف إلى تغيير إجمالي كمية المياه العذبة، وإلى انخفاض في تخزين المياه الجوفية، وإلى انخفاض تغذية المياه الجوفية.

كما أن التفاعل بين المياه السطحية والمياه الجوفية آخذ في التغير، إذ أن أنماط التهطال المصحوبة تؤثر على معدلات التسلل، بينما تؤدي زيادة التهرب إلى خفض كمية المياه المتاحة لإعادة تغذية المياه الجوفية، ويمكن أن تستغرق هذه التغييرات سنوات أو عقوداً للتجلي الكامل في نظم المياه الجوفية، مما يخلق تحديات أمنية طويلة الأجل في مجال المياه.

الآثار المترتبة على أمن المياه والهياكل الأساسية

وستؤدي التغييرات التي تُحدثها الإنسان في دورة المياه إلى زيادة التقلبات الهيدرولوجية، وبالتالي سيكون لها أثر عميق على قطاع المياه وقرارات الاستثمار، وستؤثر على توافر المياه (الموارد المائية، وإمدادات المياه، والطلب على المياه، والأمن المائي، وتوزيع المياه على المستويات الإقليمية والحوضية والمحلية.

فالتغيرات في دورة المياه تهدد الهياكل الأساسية الحالية والمستقبلية للمياه، وسيكون من الصعب تخطيط الاستثمارات في الهياكل الأساسية للمياه في المستقبل نظراً لوجود الكثير من الشكوك حول التقلبات المستقبلية لدورة المياه، وقد اعتمد تصميم الهياكل الأساسية التقليدية على افتراض وجود ترابطية - أن الأنماط المناخية التاريخية توفر دليلاً موثوقاً به للظروف المستقبلية، وهذا الافتراض لم يعد صالحاً.

إن ممارسة وضع التصميم الهيدرولوجي للبنية التحتية للمياه على مبادئ تكون فيها المناخ ثابتاً ويمكن أن تمثلها الظروف المستقبلية باختلافات في الاتجاهات التاريخية لم تعد مناسبة نظراً للتغيرات المتوقعة، ويجب على مديري ومهندسي المياه الآن أن يتعاملوا مع تصميم نظم لمستقبل غير مؤكد ومتغير بدلاً من أن يكون ماضياً يمكن التنبؤ به.

التحديات التي تواجه القطاعات المتعددة

ويتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة الكهرمائية، والإمداد بالمياه، والصرف الحضري، وحماية الفيضانات، والسياحة، والملاحة والزراعة، ويواجه كل قطاع تحديات فريدة من نوعها من جراء تغير الظروف الهيدرولوجية:

  • Agriculture:] Water stress has a severe impact on the agricultural sector, contributing to crop failures, food insecurity, and increased prices in regions that rely heavily on irrigated land.
  • Ecosystems:] Wetlands, rivers, and lakes face declining water levels, putting the ecosystem services of water purification, flood regulation, and biodiversity maintenance at risk.
  • Public Health:] This leads to a shortage of clean water, which in turn fosters the proliferation of waterborne diseases and poses a significant risk to public health, particularly in underdeveloped areas.
  • Water Quality:] Intensification of the hydrologic cycle (evaporation, condensation, precipitation, etc.) due to climate change and extreme precipitation events can increase the delivery of nutrients and pollutants to downstream and coastal habitats. This has important implications for food-web structure and ecosystem function, such as making poore.

Adapting Hydrological Design Principles for Future Conditions

ومن الصعب للغاية تحقيق التكيف مع تغير المناخ بسبب النظام الأرضي الدينامي وعدم وجود فهم شامل للمناخ المقبل وما يرتبط به من عدم يقين، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن تكييف مبادئ التصميم أمر أساسي لضمان أن تكون الهياكل الأساسية للمياه قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، وهذا التكيف يتطلب تحولات أساسية في كيفية نهج التصميم الهيدرولوجي، والانتقال من أساليب ثابتة تستند إلى التاريخ إلى نهج دينامية وتطلعية.

Incorporating Climate Models and Projections

والنماذج الهيدرولوجية التي تحركها التوقعات المناخية (المنخفضة إلى حجم مستجمعات المياه والتحيز المصحح للقضاء على الأخطاء المنهجية) هي أدوات فعالة لتقييم هذا الأثر المحتمل، وعادة ما تنطوي سلسلة النماذج للتصميم الهيدرولوجي المزود بالمعلومات عن المناخ على عدة خطوات:

ويشمل تقييم الآثار الهيدرولوجية لتغير المناخ إسقاط المناخ على نطاق عالمي باستخدام نماذج النظم العالمية لسواتل الملاحة، وخفض الإسقاطات العالمية إلى مستوى إقليمي باستخدام نماذج المناخ الإقليمية و/أو النماذج الإحصائية، وأخيراً، استخدام النواتج الإقليمية في النمذجة الهيدرولوجية، وكل خطوة في هذه السلسلة تنطوي على أوجه عدم يقين يجب النظر فيها وإبلاغها بعناية إلى صانعي القرار.

ومن المستصوب وضع إسقاطات لتصريف الأنهار بالنسبة للنظم المتعددة العناصر (النموذج العام للتداول، المعروف أيضاً باسم نماذج المناخ العالمية) والتطبيقات المتعددة للنموذج نفسه (النموذجين)، ومن المشاكل الرئيسية المتصلة بنظم إدارة النظم العالمية، في السياق الهيدرولوجي، وهو المسؤول عن حصة كبيرة في حالة عدم اليقين التام، التباين الكبير بين مختلف توقعات النهج العالمي فيما يتعلق بمثل سيناريوهات الانبعاثات في بعض المناطق في العالم.

وقد اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ مسارات مختلفة للانبعاثات (أو سيناريوهات) مثل مسارات تركيز الممثل والطرق الاجتماعية الاقتصادية المشتركة، لتصوير الظروف البديلة المحتملة في المستقبل، واستخدام سيناريوهات متعددة يساعد بين قوسين في طائفة من المستقبل المحتملة ويدعم اتخاذ قرارات قوية في ظل عدم اليقين.

إدارة عدم اليقين في التصميم

وتشمل هذه العوامل عدم التيقن الخارجي في الإكراه، والهيكل النموذجي، والبارامترات التي تروج من خلال سلسلة من النماذج المناخية والهيدرولوجية؛ وعدم التيقن الداخلي في ديناميات النظام البيئي البشري عبر نطاقات متعددة؛ وأخذ عينات من عدم اليقين بسبب طول الملاحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية المحدد.() وتتطلب معالجة هذه المصادر المتعددة لعدم اليقين اتباع نهج متطورة.

أما المعيار الثاني، وهو الحد من عدم اليقين، فيتناول الكيفية التي يخفض بها النهج التحدي المتمثل في إدراج عدم اليقين في عملية صنع القرار، ويواجه الممارسون والمديرون في مجال الموارد المائية قضايا إدارية تتراوح بين عدم كفاية طول سجلات الهيدرولوجيات، والتقلب الطبيعي المختلط بالتغيرات الناجمة عن الأنشطة البشرية، والنتائج غير الحاسمة الناجمة عن دراسات تغير المناخ، وأثر التغيرات المناخية المقبلة على التصميم الهيدرولوجي، ومن ثم من المهم أن يكون لقرارات ممارسي المياه تقديرات موثوقة بشأن المناخ في المستقبل.

ونتيجة لذلك، يتعين على مديري المياه اتخاذ قرارات بشأن الممارسات في سياق ظروف مناخية غير مؤكدة في المستقبل، إذ يلزم اتباع نهج مرنة قائمة على المخاطر تنظر في طائفة من الظروف المناخية والهيدرولوجية المحتملة في المستقبل، وهذا التحول إلى اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر يمثل تغييرا أساسيا من النُهج التقليدية للتصميم المحدد.

النهج القائمة على أعلى مستوى ونهج التشغيل على أساس القاع

والنهجان الرئيسيان لتكييف ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في إدارة المياه هما نهجان من القمة إلى القمة ومن القاعدة، ويبدأ النهج من القمة إلى القاعدة بدراسة تأثير ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على السائقين المناخيين (مثلاً، التهطال ودرجة الحرارة) وتأمله في الهيدرولوجيا في حوض الدراسة، ثم تطبق استراتيجيات مختلفة للتكيف مع تغير المناخ.

وعلى العكس من ذلك، يركز النهج التصاعدي على زيادة قدرة نظم إدارة المياه على التكيف مع آثارها السلبية في المستقبل، ويتمتع كل نهج بنقاط القوة والقيود، ويتزايد عدد العاملين في مجال التدريب على وضع استراتيجيات تكيف قوية.

غير أن نُهج الإدارة التكيّفية هي أفضل طريقة لخفض عدم اليقين لأنها تتيح فرصاً للتكيف المستمر للقرارات استناداً إلى بيانات محسنة عن تغير المناخ، ويمكن أن يوفر الجمع بين هذين النهجين طريقة مثالية للمحاسبة على عدم الاستقرار.

تقييم التصميم في إطار عدم الاستيعاب

غير أن تغير المناخ يعقِّد تخطيط الموارد المائية بشكل عام، واستخدام أحداث التصميم وفترات العودة على وجه الخصوص، ويفترض تحليل الترددات التقليدية أن الأحداث المتطرفة تُتبع توزيعاً ثابتاً، ولكن هذا الافتراض ينخفض في ظل تغير المناخ.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الآثار المناخية إلى تغيير توزيع المتطرفات الهيدرولوجية بمرور الوقت مع استمرار دفء الأرض، كما أن تغيير رسم الخرائط في العوامل المناخية إلى التغيرات في المتطرفات الهيدرولوجية أمر صعب بسبب الطبيعة المعقدة وغير المباشرة للدورة الهيدرولوجية واعتماد الأحداث المتطرفة على المسارات.

يجب أن تكون النُهج الجديدة لتقدير أحداث التصميم هي التي تُحسب لتغيّر توزيع الاحتمالات بمرور الوقت، وهذا قد ينطوي على استخدام معايير لحفر الوقت في النماذج الإحصائية، واستخدام نُهج قائمة على السيناريوهات تُقحم مجموعة من المستقبلات المحتملة، أو اعتماد أطر قائمة على المخاطر، تنظر صراحة في تطور المخاطر على حياة تصميم البنية التحتية.

الاستراتيجيات الشاملة لإدارة المياه في المناطق المعرضة للمناخ

البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة

وتستفيد البنية التحتية الخضراء من العمليات الطبيعية لإدارة المياه، مما يوفر منافع متعددة، بما في ذلك تخفيف الفيضانات، وتحسين نوعية المياه، وإعادة تغذية المياه الجوفية، وخدمات النظم الإيكولوجية، وكثيرا ما تكون هذه النُهج أكثر مرونة وتكيفا مع الظروف المتغيرة من الهياكل الأساسية الرمادية التقليدية.

Wetlands and Natural Storage:] Wetlands act as natural sponges, absorbing excess water during floods and slow releasing it during dry periods. Restoring degraded wetlands or creating built wetlands can enhance watershed resilience to both floods and droughts. These systems also provide water quality benefits by filtering pollutants.

Green Roofs and Permeable Surfaces:] In urban areas, green roofs and permeable pavements reduce stormwater runoff, decrease urban heat island effects, and promote groundwater recharge. These distributed solutions can be scaled across a city to provide significant cumulative benefits.

(ب) أن الحفاظ على صحة النباتات النباتية في المناطق البحرية والساحلية أو تحسينها أمر هام للحفاظ على منافع نوعية المياه، كما أن تكييف تكوين العوازل لاحتواء طائفة من الأنواع التي لها مجموعة من المواد الهيدرولوجية ودرجة الحرارة وغيرها من التسامحات قد يؤدي أيضاً إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما أن العوازل المزرية على امتداد الأنهار المتوسطة تثبط مجرى مجرى مجرى المياه وتستقرة.

Urban Forests and Rain Gardens:] Trees and rain gardens intercept rainfall, reduce top flows, and enhance evapotranspiration. Strategic placement of these features throughout urban watersheds can significantly reduce flooding while providing aesthetic and recreational benefits.

نظم الدفاع عن الفيضانات

وقد تكون دفاعات الفيضانات التقليدية المصممة للظروف التاريخية غير كافية بالنسبة لحجم الفيضانات وتواترها في المستقبل، وتبني النهج التصحيحية مرونة لاستيعاب عدم اليقين والظروف المتغيرة.

Flexible Infrastructure Design:] Infrastructure can be designed with the capacity to be upgraded or modified as conditions change. This might include building levees with wider footprints that can be raised in the future, designing spillways with modular components that can be added, or creating multi-purpose storage flood areas that serve other functions during normal conditions.

Room for Rivers:] rather than constraining rivers with ever-high levees, some regions are giving rivers more space to flood safely. This approach involves setting back levees, creating flood bypasses, and restoring floodplains. These measures reduce flood tops, enhance groundwater recharge, and provide ecological benefits.

Integrated Flood Management:] Effective flood management requires coordinating structural measures (levees, dams, channels) with non-structural approaches (land use planning, early warning systems, emergency response). This integrated approach provides multiple lines of defense and reduces overall vulnerability.

Smart Infrastructure:] Incorporating sensors, real-time monitoring, and automated controls allows infrastructure to respond dynamically to changing conditions. Smart stormwater systems can adjust storage and release based on weather forecasts, optimizing performance across a range of conditions.

حفظ المياه وإدارة الطلب

ويؤدي خفض الطلب على المياه إلى زيادة القدرة على مواجهة الجفاف ويقلل من الضغط على مصادر المياه، وتمتد استراتيجيات الحفظ لتشمل التحسينات التكنولوجية، والتغيرات السلوكية، والتدخلات في مجال السياسات.

(ب) إن تكنولوجيات الري الفعالة: ] الزراعة تمثل أغلبية استخدام المياه في العديد من المناطق، ويمكن للري والمسح الحراري للتربة وتقنيات الزراعة الدقيقة أن تقلل بشكل كبير من استهلاك المياه مع الحفاظ على غلات المحاصيل أو تحسينها، ومع طائفة واسعة من النهج التي يمكن أن تحسن استدامة الري، فإن أدوات الإدارة لها أهمية حاسمة في تحليل أثر التغيرات في المناخ، والنظر في التفاعلات

Urban Water Efficiency:] Low-flow fixtures, water-efficient appliances, andelli irrigation controllers reduce urban water demand. Water audits and leak detection programs can identify and address losses in distribution systems, which can account for significant water waste.

Water Reuse and Recycling:] Treating and reusing wastewater for non-potable purposes (irrigation, industrial processes, toilet flushing) or even for potable use through advanced treatment reduces demand on freshwater sources. Graywater systems capture water from sinks and showers for landscape irrigation.

Pricing and Incentives:] Water pricing that reflects scarcity and environmental costs encourages conservation. Tiered pricing structures, seasonal rates, and rebates for efficient fixtures can motivate behavioral change.

الإدارة المتكاملة لموارد المياه

وهذه العملية تستند إلى القانون وتستند إلى نهج شامل ومشترك إزاء الموارد المائية لكل استخدام للمياه في منطقة متماسكة من وجهة نظر هيدرولوجية أو هيدرولوجية، ومن ثم فإن الالتزام الناتج عن ذلك من جانب جميع المستعملين في المنطقة (المياه، والزراعة، والصناعة، والملاحة الداخلية، والطاقة، ومصائد الأسماك، والاستخدامات الترفيهية، وما إلى ذلك) هو تحقيق توازن طويل الأجل بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

Coordinated Planning Across Sectors:] Water decisions affect and are affected by energy, agriculture, urban development, and environmental management. Integrated approaches break down silos between sectors and agencies to develop holistic solutions. This requires institutional frameworks that facilitate coordination and shared decision-making.

Watershed-Scale Management:] Hydrological processes operate at the watershed scale, requiring management approaches that transcend political boundaries. Watershed partnerships bring together stakeholders from across a basin to develop shared visions and coordinated actions.

Conjunctive Use of Surface and Groundwater:] Managing surface water and groundwater as a connected system rather than separate resources enhances overall water security. During wet periods, excess surface water can be used to recharge layers through managed layer recharge. During droughts, groundwater can supplement reduced surface water supplies.

Adaptive Management Frameworks:] Using this modelling approach on the French Sèvre Nantaise basin and cooperating with relevant stakeholders through workshops, we developed a series of future water demand scenarios to examine the sustainability of water use in the future. Adaptive management treats water management decisions as experiments, with systematic monitoring to assess outcomes and adjust strategies as conditions change and understandings.

إعادة شحن المعدات التي يديرها

وتشمل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية التي تديرها إدارة المياه الجوفية توجيه المياه عمدا إلى طبقات المياه الجوفية لتخزينها للاستخدام في وقت لاحق، ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تساعد على مواجهة الجفاف والتقلب الموسمي.

وكأسلوب تكيف فعال من حيث التكلفة، تقترح نتائجنا تصميما مناسبا لاتفاق مار آفات الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية استنادا إلى تقديرات المتغيرات المناخية، وقدرة نظام المياه الجوفية، والأراضي المتاحة للتسرب، يمكن أن تخفف من آثار الجفاف بتوفير عوازل كبيرة للمناخ ذات فترات جفافية ومبتلة بديلة، ويمكن أن يتخذ نظام الرصد المتعدد الأطراف أشكالا مختلفة، بما في ذلك أحواض التسلل، وآبار الحقن، وتعديل قنوات المجاري لتعزيز التغذية الطبيعية.

وتتوقف فعالية هذه الآلية على الهيدروجيولوجيا المحلية، ونوعية المياه، وتوقيت توافر المياه، وفي المناطق التي تهيمن فيها الأمطار الموسمية، يمكن أن تؤدي عمليات التسرب والتخزين في تدفقات موسم الأمطار الرطبة لاستخدامها خلال المواسم الجافة إلى تعزيز أمن المياه بشكل كبير، كما توفر وزارة الزراعة والمياه أيضاً منافع من حيث جودة المياه من خلال الإثراء الطبيعي كبائن للمياه من خلال التربة ومواد طبقات المياه الجوفية.

عمليات تخزين المستودعات والمياه

وقد تؤدي الخزانات الفنية التي تنشئها السدود دوراً رئيسياً في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، غير أن خزانات التشغيل في ظل الظروف المناخية المتغيرة تتطلب نُهجاً جديدة.

وقامت شركة ستينشنايدر وبراون (2012) بتحديث منحنىات مراقبة الخزانات عن طريق التحقيق في استراتيجيتين: (1) استراتيجية التخمين الأفضل، التي تُفضي إلى عمليات لمتوسط التوقعات المتعلقة بالمناخ في المستقبل على النحو الذي حفزته آليات إدارة المواد الكيميائية، و(2) الاستراتيجية الدينامية التي تدير نظام تقلب المناخ في الأجل القصير إدارة دينامية باستخدام التنبؤات المائية الموسمية.

ويجب أن توازن عمليات حفظ الموارد بين الأهداف المتنافسة، بما في ذلك مراقبة الفيضانات، والإمداد بالمياه، وتوليد الطاقة الكهرمائية، والتدفقات البيئية، والترفيه، ويغير تغير المناخ المفاضلات بين هذه الأهداف، ويتطلب اتباع نهج متطورة لتحقيق أفضل قدر ممكن من التكيف مع الظروف المتغيرة.

وتستخدم عمليات المستودعات المستنيرة بالتنبؤات المناخية الموسمية والتنبؤات الجوية لتوجيه قرارات الإفراج، وخلال الفترات التي تشير فيها التوقعات إلى ارتفاع معدلات التهطال، يمكن سحب الخزانات لخلق القدرة على تخزين الفيضانات، وعندما يتم التنبؤ بالظروف الجافة، يمكن المحافظة على المياه لاستخدامها في وقت لاحق.

التأهب للجفاف والتصدي له

ومع تزايد تواتر الجفاف وشدّته، يصبح التخطيط الاستباقي للجفاف أمرا أساسيا، وتشمل خطط الجفاف الشاملة نظم الرصد، ونقاط الحفز لمختلف مستويات الاستجابة، والإجراءات المحددة مسبقا للحد من الآثار.

Early Warning Systems:] Monitoring precipitation, stream flow, soil moisture, groundwater levels, and snowpack provides early indication of developing drought conditions.

Tiered Response Plans:] Drought response plans typically include multiple stages of increasing severity, with specific actions triggered at each stage. Early stages might involve voluntary conservation and public awareness campaigns, while later stages could include mandatory restrictions and emergency water transfers.

Diversified Water Portfolios:] Relying on multiple water sources (surface water, groundwater, recycled water, desalination) reduces vulnerability to any single source failing during drought. This portfolio approach provides redundancy and flexibility.

تحديات التنفيذ والحلول

متطلبات البيانات والرصد

وفي معظم البلدان النامية، يعرقل التكيف مع المناخ ندرة البيانات الجيِّدة والكافية للأرصاد الجوية المائية، ويتطلب التكيف الوثيق مع المناخ بيانات شاملة عن الظروف الراهنة والاتجاهات الطويلة الأجل.

وتعد بيانات الرصد أساسية لتوثيق وفهم الأداء الطويل الأجل للممارسات في مختلف البيئات الإقليمية والمائية، ويمكن لهذه المعلومات أيضا أن تساعد المواقع والمخططين على تبرير استثمارات التكاليف في الممارسات، وتحديد احتياجات الإدارة التكييفية، وإبلاغ القرارات المقبلة المتعلقة بتحديد مواقع واختيار الممارسات الجديدة.

وتستنتج الورقة أن البيانات الكهرمائية - الجوية الكافية هي مفتاح وجود نموذج قوي وتدابير فعالة للتكيف مع المناخ، ومن ثم فإن استخدام الأحواض المتدنية في الشبكات العصبية الاصطناعية ومجموعات البيانات الساتلية قد أظهر نجاحاً في الأدوات، بما في ذلك لأغراض معايرة النماذج والتحقق منها، ويمكن لتكنولوجيات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقديرات التهطال الساتلية وقياسات رطب التربة ورصد الغطاء الجليدي، أن تساعد على سد الثغرات في البيانات في المناطق التي توجد فيها شبكات قائمة على إعداد برامج.

التحديات المؤسسية والحوكمة

ويتطلب التكيف الفعال للمناخ أطرا مؤسسية يمكن أن تنسق على نطاق الولايات والقطاعات والجداول الزمنية، وقد صممت مؤسسات عديدة قائمة لإدارة المياه من أجل تهيئة ظروف مستقرة والكفاح للتكيف مع التغير السريع.

وقد تحتاج نظم حقوق المياه القائمة على التدفقات التاريخية إلى تنقيح لاستيعاب التوافر المتغير، ويجب أن تكتسب الاتفاقات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة مع الحفاظ على الإنصاف، وينبغي للأطر التنظيمية أن تستكمل لتشجيع الابتكار مع حماية المصالح العامة.

ومشاركة أصحاب المصلحة أمر حاسم لوضع استراتيجيات للتكيف تكون مقبولة اجتماعياً ومجدية سياسياً، ويمكن لعمليات التخطيط التشاركية التي تشمل مختلف أصحاب المصلحة أن تبني فهماً مشتركاً، وأن تحدد الحلول الإبداعية، وأن تولد التزاماً بالتنفيذ.

تمويل التكيف مع المناخ

ويتطلب التكيف مع المناخ استثمارا كبيرا في الهياكل الأساسية الجديدة، وفي إعادة تشكيل النظم القائمة، وفي الرصد والإدارة المستمرين، ومن الضروري اتخاذ القرارات الاقتصادية القائمة على المخاطر، أي البحث عن مستويات ملائمة من الهياكل الأساسية استنادا إلى الأضرار المتوقعة التي تجنّبها مقابل تكلفة الهياكل الأساسية.

وقد تكون آليات التمويل التقليدية للهياكل الأساسية غير كافية للتكيف مع المناخ، وهو ما ينطوي على إدارة مخاطر المستقبل غير المؤكدة بدلاً من تلبية الاحتياجات الحالية المعروفة، وتشمل نُهج التمويل المبتكرة السندات الخضراء، وصناديق التكيف مع المناخ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمدفوعات التي تُدفع من أجل خدمات النظم الإيكولوجية.

ويجب أن يُحسب تحليل التكاليف والفوائد لمشاريع التكيف قيمة المرونة وتكاليف الآثار المناخية التي تُتجنبها، وكثيراً ما تكون المشاريع التي توفر منافع مشتركة (الحماية المعززة للترويح، وتحسين نوعية المياه، بالإضافة إلى الموئل) مبررات اقتصادية أقوى من البنية التحتية ذات الأغراض الواحدة.

بناء القدرات ونقل المعارف

ويتطلب تنفيذ التصميم الهيدرولوجي المزود بالمعلومات المناخية مهارات جديدة ومعارف جديدة بين المهنيين العاملين في مجال المياه، ويمكن لبرامج التدريب ووثائق الإرشاد التقني وأدوات دعم القرار أن تساعد الممارسين على تطبيق نُهج جديدة.

ومن المهم أيضا ملاحظة أن معايير التصميم الهندسي تشكل الأساس القانوني لتصميم الهياكل الأساسية والتشييد والصيانة، وأن معايير التصميم الهندسي تخضع لاستعراض دقيق وشامل من جانب الجمعيات الهندسية المهنية، وإن كانت تستند إلى " أفضل المؤلفات العلمية التي تخضع لاستعراض الأقران " ، فإن معايير التصميم الهندسي تمثل مجموعة فرعية عملية من مجموعة واسعة من العلوم الهيدرولوجية والآداب الهندسية، وأن تحديث هذه المعايير لإدماج اعتبارات تغير المناخ عملية مستمرة تتطلب التعاون بين الباحثين والممارسين.

ويمكن لمجتمعات الممارسة التي تجمع بين الممارسين الذين يعملون على تحديات مماثلة أن تيسر تبادل المعارف وحل المشاكل بصورة تعاونية، وتوفر دراسات الحالات الإفرادية التي توثق مشاريع التكيف الناجحة فرصاً تعلمية قيمة ويمكن أن تُلهم الجهود المماثلة في أماكن أخرى.

الاعتبارات الإقليمية والنهج السريعة

وتختلف آثار تغير المناخ اختلافاً كبيراً حسب المنطقة، مما يتطلب استراتيجيات للتكيف تتناسب مع الظروف المحلية وأوجه الضعف والقدرات، وما يعمل في سياق ما قد لا يكون مناسباً أو فعالاً في سياق آخر.

المناطق القاحلة وشبه القاحلة

وتواجه المناطق التي تعاني بالفعل من ندرة المياه تحديات مكثفة، حيث أن تغير المناخ يقلل من توافر المياه المحدود أصلاً، وتشمل أولويات التكيف زيادة كفاءة استخدام المياه إلى أقصى حد، وتطوير مصادر المياه المقاومة للجفاف (المنطقة المرتفعة للمياه الجوفية، وإزالة الملح)، وتنفيذ إدارة صارمة للطلب.

وقد زادت حالات الجفاف بوجه خاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط وستزداد في المستقبل، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار هيدرولوجية وزراعية وبيولوجية خطيرة، ويمكن إحياء وتحديث التقنيات التقليدية لجمع المياه، مثل السدود والسيارات، لاحتجاز شح الأمطار.

المناطق الهضمية والمناطق المدارية

وحتى المناطق التي توجد بها موارد مائية وفرة تواجه تحديات من تغير الموسمية وزيادة التباين، ويركز التكيف على إدارة مخاطر الفيضانات، والحفاظ على نوعية المياه أثناء أحداث هطول الأمطار المكثفة، وضمان إمدادات موسم الجفاف على الرغم من أنماط التهطال المتغيرة.

وقد تشهد المناطق المدارية تحولات في التوقيت الكثيف في مونسون، مما يتطلب تعديلات على التقويم الزراعي واستراتيجيات تخزين المياه، ويجب تصميم الهياكل الأساسية لمعالجة تدفقات موسم الرطب المتزايدة والنقص المحتمل في المواسم الجافة.

مستجمعات المياه المهيمنة على الثلج

وتواجه المناطق التي تعتمد على مصهر الثلج تغييرات أساسية في ضوء تحولات الاحترار من الجليد إلى الأمطار وتسريع توقيت الذوبان، وتشمل استراتيجيات التكيف تعزيز تخزين الخزانات لالتقاط مياه سابقة، وتطوير مصادر بديلة للمياه في أواخر الصيف عندما تستنفد مصهر الثلج، وتعديل نظم تخصيص المياه لتعكس التوافر الموسمي المتغير.

ويمكن أن تساعد ممارسات إدارة الغابات التي تحافظ على تراكم الثلج وتباطؤ معدلات الذوبان على تخفيف آثار الاحترار، ويشمل ذلك الحفاظ على الغطاء الحرجي في المواقع الاستراتيجية وإدارة الغطاء النباتي من أجل تحقيق الحد الأمثل من ديناميات الثلج.

المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة الأجر

وتواجه المناطق الساحلية التحديات المشتركة المتمثلة في ارتفاع مستوى سطح البحر، وتطفل المياه المالحة في طبقات المياه العذبة، وتغيير أنماط التهطال، ويتطلب التكيف حماية موارد المياه العذبة من تلوث المياه المالحة، وإدارة مخاطر الفيضانات المتزايدة الناجمة عن مزيج موجات العواصف والهيمنة الثقيلة، واحتمال نقل البنية التحتية لإمدادات المياه بعيدا عن المناطق الساحلية الضعيفة.

ويمكن أن يوفر الانسحاب من أكثر المناطق ضعفا، إلى جانب الدفاعات الساحلية القائمة على الطبيعة مثل الأراضي الرطبة المستعادة وغابات المانغروف، تكيفا أطول استدامة من محاولة وقف ارتفاع البحار مع الهياكل الهندسية وحدها.

المناطق الحضرية

وتركز المدن على طلبات المياه وتواجه تحديات فريدة من نوعها من جراء الأسطح غير المزروعة التي تزيد من سرعة المياه وتخفض تغذية المياه الجوفية، وتركز استراتيجيات التكيف الحضري على الهياكل الأساسية الخضراء لإدارة مياه العواصف، وإعادة استخدام المياه لخفض الطلب على المصادر الخارجية، والتخطيط المتكامل الذي ينسق إدارة المياه مع القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي والتنمية.

إن إعادة تأهيل المناطق الحضرية القائمة ذات البنية التحتية الخضراء أكثر صعوبة من إدماجها في التنمية الجديدة، ولكنها تتيح فوائد كبيرة لمرونة المناخ، ويمكن تنفيذ التدخلات على مستوى الشوارع مثل الحدائق المطيرة والمصفوفات القابلة للاستمرار بصورة تدريجية مع إعادة بناء الشوارع.

احتياجات البحوث المستقبلية والنهج الناشئة

ومع ذلك، وعلى الرغم من التطورات التي حدثت في العقود الأخيرة، لا تزال البحوث المتعلقة بأثر تغير المناخ على موارد الهيدرولوجيا والمياه بحاجة إلى التحسين، إذ تتطلب مجالات رئيسية عديدة مواصلة البحث والتطوير لتحسين قدرتنا على تصميم الهيدرولوجي المزود بالمعلومات المناخية.

تحسين نماذج المناخ والهيدرولوجي

ولا يفهم تماما آليات التداول الجوي والدورات الهيدرولوجية، فضلا عن العلاقات الداخلية بينها، وترتبط آثار تغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية بكونه غير مؤكد في التوقعات المناخية ونُهج النمذجة الهيدرولوجية على السواء.

ومن شأن النهوض بنماذج المناخ لتمثيل أنماط التهطال الإقليمية، والأحداث المتطرفة، والتفاعلات بين الغلاف الجوي للأرض أن يحسن الأساس الذي تقوم عليه الإسقاطات الهيدرولوجية، وبالمثل، فإن تحسين النماذج الهيدرولوجية لتحسين استيعاب التفاعلات بين المياه الجوفية السطحية، والتأثيرات البشرية، وتدابير النظم الإيكولوجية ستعزز تقييمات الأثر.

وعلاوة على ذلك، تبين الاستعراضات أنه مع استمرار النظم البشرية في السيطرة على النظام الأرضي بطرق عدة، ينبغي أن تتضمن النمذجة الفعالة نماذج تجمع الأرض والنظم البشرية، حيث أن هذه النماذج قد تمثل حقاً التغذية المرتدة ذات الاتجاهين التي عُقدت في العالم الحديث، ويمكن للنماذج المتكاملة التي تمثل المكونات الطبيعية والبشرية لنظم المياه أن تستوعب على نحو أفضل الديناميات المعقدة لإدارة المياه في ظل تغير المناخ.

الكمية غير المستقرة والاتصالات

ونقترح مجموعة من الثغرات والفرص البحثية في هذا المجال تركز على التحدي المتمثل في توصيف عدم اليقين، مما يحول دون التطبيق غير الغامض لأساليب التحكم في هذه المشكلة، ويعترف بهذه التحديات، وهناك عدة فرص لتحسين استخدام أساليب التحكم في التكيف مع المناخ، وهي كيفية مساعدة سياق المشاكل وفهم العمليات المناخية في تحديد كمي غير مؤكد وتصميم تجريبي، والتحقق من صحة البيانات في الخارج، ومدى قوة سياسات الانتقاء الأمثل.

وهناك حاجة إلى أساليب أفضل لتحديد كمية حالات عدم اليقين وإبلاغها إلى صانعي القرار، ويشمل ذلك وضع أدوات للتصوير تُنقل المعلومات المحتملة بصورة فعالة، وإنشاء أطر لاتخاذ القرارات التي تُشكل بوضوح حالة عدم اليقين، وتحديد استراتيجيات قوية تؤدي دوراً جيداً في مجموعة من المستقبل الممكنة.

مخاطر المركب والاحتجاز

ويمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى نشوء أحداث مركبة تحدث فيها مخاطر متعددة في آن واحد أو بالتسلسل، مما يضاعف من الآثار، ومن ذلك مثلا أن الجفاف الذي يليه إطلاق النار البري الذي يليه التهطال الشديد يمكن أن يؤدي إلى تدفقات الحطام وأزمات نوعية المياه، ويتطلب فهم هذه المخاطر المركبة والمتتالية والتخطيط لها اتباع نهج تحليلية جديدة وأطر متكاملة لإدارة المخاطر.

الأبعاد الاجتماعية للتكيف

فالحلول التقنية وحدها غير كافية للتكيف الفعال، إذ يلزم إجراء بحوث بشأن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتكيف مع المياه لفهم الكيفية التي تتصور بها المجتمعات المحلية المخاطر المناخية وتستجيب لها، وما هي العوامل التي تمكن من اتخاذ إجراءات التكيف أو تحد منها، وكيفية ضمان أن تكون جهود التكيف منصفة وعادلة.

وكثيراً ما يواجه السكان المستضعفون آثاراً غير متناسبة من تغير المناخ بينما يقل عدد الموارد المتاحة للتكيف، ويستلزم ضمان أن تعالج استراتيجيات التكيف بدلاً من أن تزيد من حدة أوجه عدم المساواة القائمة اهتماماً صريحاً بتأثيرات التوزيع والمشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية المتضررة.

فعالية الحلول القائمة على الطبيعة

وفي حين يمكن تطبيق المبادئ الأساسية المتعلقة باستجابة النظام للتغيرات في العوامل المناخية على نطاق واسع، فإن هناك حاجة إلى دراسات تمثيلية لإعلام التخطيط المحلي للتكيف، كما أن الدراسات في المناطق الممثلة تمثيلاً ناقصاً وفي بيئات مستجمعات المياه تتسم بأهمية خاصة لدعم التخطيط للتكيف في هذه المجالات.

ويلزم إجراء المزيد من البحوث بشأن الأداء الطويل الأجل للحلول القائمة على الطبيعة في ظل الظروف المناخية المتغيرة، ويشمل ذلك فهم كيفية أداء البنية التحتية الخضراء أثناء الأحداث البالغة الشدة، وكيفية تكيف النظم الإيكولوجية مع الظروف المتغيرة، وكيفية تصميم الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ عليها من أجل الحد الأقصى من القدرة على التكيف.

الانتقال إلى الأمام: مسار إلى نظم المياه الميسرة

إن التحدي المتمثل في تكييف مبادئ التصميم الهيدرولوجي مع تغير المناخ أمر كبير، ولكنه لا يمكن التغلب عليه، فالنجاح يتطلب إشاعة عدم التيقن بدلا من السعي إلى القضاء عليه، وبناء المرونة في الهياكل الأساسية والمؤسسات، والالتزام بالتعلم والتكيف المستمرين.

وتشمل المبادئ الرئيسية للمضي قدما ما يلي:

  • Embrace Adaptive Management:] Treat water management as an ongoing process of learning and adaptation rather than a one-time design problem. Build in monitoring, evaluation, and mechanisms for updating strategies as conditions change and understanding improves.
  • Plan for Multiple Futures:] rather than trying to predict a single future, develop strategies that are robust across a range of plausible climate scenarios. Stress-test plans against extreme but possible futures to identify vulnerabilities.
  • Prioritize Flexibility:] Design infrastructure and institutions that can be modified as conditions change. Modular, distributed, and nature-based solutions often provide more flexibility than large, centralized, engineered systems.
  • Integrate Across Scales and Sectors:] Water challenges cannot be solved in isolation. Effective adaptation requires coordination across spatial scales (local to global), temporal scales (immediate to long-term), and sectors (water, energy, agriculture, environment).
  • Engage Stakeholders:] Successful adaptation requires buy-in from diverse stakeholders. Participatory processes that involve affected communities, water users, and decision-makers in developing and implementing adaptation strategies are more likely to succeeded.
  • Build on Multiple Lines of Evidence:] Use diverse information sources including climate models, historical observations, indigenous knowledge, and scenario planning to develop robust understanding of risks and opportunities.
  • Start Now:] Climate change is already affecting water systems. Waiting for perfect information or certainty will only increase future costs and risks. Begin implementing no-regret strategies that provide benefits under current conditions while building resilience for the future.

وفي العديد من المواقع، قد لا تكون للممارسات المصممة للأحوال المناخية التاريخية القدرة على معالجة الزيادات في التهطال الشديد أو غير ذلك من المهام، كما أن إدارة مخاطر الآثار المستقبلية تتطلب توقعاً وتخطيطاً مسبقاً للتكيف، غير أن تعقيد المشكلة وعدم يقينها المتأصل يشكل تحدياً أمام صانعي القرار الذين يلتمسون معلومات عملية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تبرهن المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم على إمكانية التكيف الفعال، فمن خلال نظم إعادة استخدام المياه المبتكرة في المناطق التي تزحف فيها المياه إلى مشاريع تصلح للأخطار في المناطق المعرضة للفيضانات، تبين الأمثلة العملية كيف يمكن للتصميم المستقبلي أن يخلق نظماً للمياه تكون مرنة لتغير المناخ مع توفير فوائد متعددة.

إن الانتقال إلى التصميم الهيدرولوجي المزود بالمناخ يمثل تحولا أساسيا في كيفية تناولنا لإدارة المياه، ويتطلب الانتقال إلى ما هو أبعد من الافتراض بأن الماضي دليل موثوق به للمستقبل، يجسد عدم اليقين والتعقيد، ونظم البناء التي يمكن أن تتكيف مع الظروف المتغيرة، وهذا الانتقال أمر صعب، ولكنه ضروري لضمان أمن المياه وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية، وبناء مستقبل مستدام في مناخ متغير.

For additional resources on climate adaptation in water management, the Intergovernmental Panel on Climate Change] provides comprehensive assessments of climate science and impacts. The World Bank Water Global Practice offers guidance and case studies on water resources management under climate change. The

ويتطلب المسار إلى الأمام التزاماً مستمراً من الباحثين والممارسين وواضعي السياسات والمجتمعات المحلية، وبعملنا معاً على وضع وتنفيذ مبادئ تصميم مائي مسترشدة بالمناخ، يمكننا بناء نظم مياه تكون مرنة للتحديات التي تنتظرنا، مع دعم المجتمعات المزدهرة والنظم الإيكولوجية الصحية.