ارزیابی تناسب فناوری های موجود آبیاری در کشاورزی استان کرمانشاه براساس تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره WASPAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/nawee.2026.562057.1180
چکیده
هدف: فقدان پارادایم سیستمی و عدم توجه به تناسب و انتخاب ‌فناوری‌های آبیاری بر مبنای تصمیم‌‌های چندمعیاره، موجب تشدید بحران آب در کشاورزی شده است. در این پژوهش مساله تناسب فناوری‌های آبیاری با شرایط کشاورزان با محوریت مدیریت بهینه منابع آب بررسی شد.
مواد و روش: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی می‌باشد. معیارها به کمک روش کریتیک (CRITIC) وزن‌دهی، و رتبه‌بندی فناوری‌های آبیاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره واسپاس (WASPAS) انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد میزان وزن نهایی در تناسب فناوری با شرایط اجتماعی 202/0، و در میزان تسلط کشاورز 167/0 به دست آمد. همچنین وزن نهایی تناسب فناوری با شرایط اقلیمی، میزان بهره‌وری سیستم، تناسب فناوری با شرایط مزرعه، سطح فناوری، و تناسب فناوری با شرایط اقتصادی به ترتیب 143/0، 125/0، 125/0، 120/0، و 116/0 می‌باشد. بر این اساس بیشترین وزن مربوط به تناسب فناوری با شرایط اجتماعی است و کمترین وزن مربوط به تناسب فناوری با شرایط اقتصادی می‌باشد. همچنین تحلیل روش واسپاس نشان داد سیستم آبیاری تحت فشار بارانی (49/7) بیشترین تناسب را با شرایط
نتیجه‌گیری: توسعه و کاربرد فناوری‌های مناسب آبیاری پیش زمینه مدیریت بهینه آب است و لازمه آن تصمیم بهینه چند شاخصه با در نظر گرفتن ابعاد اکولوژیکی، فنی و اقتصادی اجتماعی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله English

Assessment of Appropriateness of Existing Irrigation Technologies in Kermanshah Province’ Agriculture based on the WASPAS Multi-Criteria Decision-Making Technique

نویسندگان English

Ameneh Abdi 1
Ali Asghar Mirakzadeh 2
Farzad Eskandari 3
1 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Agricultural Economy, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده English

Objective: The absence of a systemic paradigm and the lack of attention to the compatibility and selection of irrigation technologies based on multi-criteria decision-making approaches have intensified the water crisis in the agricultural sector. The present study aimed to investigate the compatibility of irrigation technologies with the actual conditions of farmers, with a primary focus on optimal management of water resources.
Methods: The present research is applied in nature and employs a survey-based data collection method. The criteria were weighted using the CRITIC method, and the WASPAS multi-criteria decision-making method was employed to rank the irrigation technologies.
Results: The results indicated that the final weight for the technology’s compatibility with social conditions was determined to be 0.202, and for farmer proficiency, it was 0.167. Furthermore, the final weights for the technology’s compatibility with climatic conditions, system productivity, on-farm compatibility, technology level, and economic compatibility were 0.143, 0.125, 0.125, 0.120, and 0.116, respectively. Accordingly, the highest weight corresponds to the technology’s compatibility with social conditions, while the lowest weight pertains to its compatibility with economic conditions. Furthermore, WASPAS method analysis revealed that the pressurized sprinkler irrigation system
Conclusions: The development and application of appropriate irrigation technologies is the prerequisite for optimal water management, and it requires an optimal multi-attribute decision, taking into account ecological, technical, and especially socio-economic dimensions.

کلیدواژه‌ها English

Agriculture
Productivity
Technology Management
Sustainable Development
Water
اروندی، س(1403). بررسی تأثیر سیستمهای هوشمند آبیاری در بهینهسازی مصرف آب در مناطق خشک ایران. نشریه مهندسی آب و انرژی، 3 (1). https://wee.ihu.ac.ir/article_209685.html
اسلامی، ع. ر.، دانش کار آراسته، پ،. اعلم الهدی، ع. ا (1394).  آب و فناوری اطلاعات: بررسی و احصای فناوریهای راهبردی آب بر اساس مدل مفهومی. کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران.
اعلم­الهدی، ع. ا (1394). آب و فناوری اطلاعات: بررسی و احصای فناوری­های راهبردی آب براساس مدل مفهومی. فصلنامه فناوری آب و مدیریت منابع، 12 (2)، 45-65.
باقری، ن.، جوادی، ا (1401). ارزیابی سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی کشاورزی ایران. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 20(47)، 41-54. 10.22034/jtd.2022.252585
پاپلی یزدی، م. ح.، جمعهپور، م.، مهدیزاده اردکانی، م (1396). بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی: شهرستان اردکان). فصلنامه علوم اجتماعی.
پورغلام آمیجی، م.، نجفیان، د. ، سعدی، .  (1403). آسیبشناسی و شناخت عوامل عدم اجراییشدن طرحها، پروژهها،فناوریهاو پژوهشهای فناورانه آب کشور. مدیریت آب در کشاورزی، 9 (2)، 165-190. https://civilica.com/doc/1686448
حاجی آبادی، ف.، حسن­پور، ف.، یعقوب­زاده، م.، حمامی، ح (1404). ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص SMDI در رژیم‌های مختلف آبیاری. نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط‌زیست، 4(1)، 72-84. doi: 10.22034/nawee.2025.486306.1116
حاجی‌راد، ا (1404). شناخت روش‌ها و ابزارهای مدیریت هوشمند آبیاری و تأثیر آن‌ها در بهینه‌سازی مصرف آب آبیاری. نشریه آب و توسعه پایدار، ۱۲(۲)، ۱۵۹۱۷۶.
حسینی، س. م.، سعیدی مطلق، م. ح.، فارابی، س. ث.، برزو جیرندهی، ف.، کبیری، ش.، قیاسی، ب (1403). گردشگری آب، راه حلی برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب استان قزوین. نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط‌زیست، 3(1)، 190-205. doi: 10.22034/nawee.2024.463234.1089
رستگار، م.، نظری، ع.، محمدی، س (1400). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین کشاورزی در میان کشاورزان استان همدان. فصلنامه تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 17 (1)، 65-80.
رستمی، ح.، طاهری، م،. صادقی (1399). تحلیل اجتماعی-فرهنگی پذیرش فناوریهای آبیاری تحت فشار در استان کرمان. فصلنامه پژوهشهای کشاورزی پایدار، 29 (2)، 123-136. http://dx.doi.org/1022067/jwsd.vbi4.2017.1064
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه (1404). سالنامه آماری کشاورزی استان کرمانشاه ۱۴۰۲۱۴۰۴. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، موسسه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.
شاهولی، م.، عاطفتدوست، آ،.  فاطمی (1398). روششناسی متعالی الگوی پذیرش فناوریهای نوین کشاورزی. فصلنامه سیاستنامه علم و فناوری، 9 (3)، 45-49. https://civilica.com/doc/1002127/
شفیعی­نیا، ر.، حیدری، ع (1400). اثر پراکندگی اراضی و ناهمگونی اقلیمی بر پذیرش فناوری‌های نوین آبیاری. فصلنامه علوم و مهندسی آب ایران، 14 (2)، 90-105.
عباسی، ف.، عباسی، ن .، توکلی، ع (1396). بهرهوری آب در بخش کشاورزی؛ چالشها و چشماندازها. ژورنال آب و توسعه پایدار، 4 (1) ، 141-144. https://doi.org/10.22067/JWSD.V4I1.6712
عبدی، آ.،  میرکزاده، ع. ا (1401). آینده فناوریهای آبمحور در کشاورزی استان کرمانشاه. در مجموعه مقالات سومین همایش کمآبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق خشک. https://civilica.com/doc/1666247
علی توکلی، ف.، سعدی، ح (1404). راهبردها و سناریوهای کاربردی مشارکت بهره­برداران در مدیریت پایدار منابع آب با تأکید بر روش‌های ترویجی در حوضه آبخیز جیرفت. نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط‌زیست، 4(1)، 106-128. doi: 10.22034/nawee.2025.490288.1119
محمدیان، ا.، حیدری دهویی، ج.،  قربانی، ع (1399). بررسی کاربرد فناوری­های نوآورانه  شناسایی شده براساس شاخص­های توسعه پایدار در بخش کشاورزی: تاکید بر فناوری­های مبتنی بر اینترنت اشیا. فصلنامه توسعه پایدار و فناوری در کشاورزی ایران، 12 (4)، 105-122. 
معتقد، م. ، چوبچیان، ش (1403). واکاوی نشانگرهای ظرفیت سازگاری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی در شرایط ناامنی آبی در استان همدان. نشریه آب و توسعه پایدار، 11 (2). https://doi.org/10.22067/jwsd.v11i2.2402-1312
ملائی، ه.، اردستانی، م .، نبیهندی، غ (1403).  تدوین مدل تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از الگوی مشارکتی بهرهبرداران (دشت کهورستان هرمزگان). ژورنال مدیریت آب و آبیاری، 14(4).  https://civilica.com/doc/2196413
نصرآبادی، ح.، حیاتی، د (1393). سازههای مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در توسعهی شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی: کاربرد تحلیل مسیر. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 10(1)، 89-100. https://civilica.com/doc/1534139/
 
Abbasi, F., Abbasi, N., Tavakkoli, A., 2017. Water productivity in the agricultural sector: Challenges and prospects. Journal of Water and Sustainable Development, 4(1), 141–144. (In Persian) https://doi.org/10.22067/JWSD.V4I1.6712
Abdi, A., Mirkazadeh, A. A., 2022. The future of water-based technologies in Kermanshah agriculture. In Proceedings of the 3rd Conference on Deficit Irrigation and Use of Unconventional Waters in Arid Regions. (In Persian) https://civilica.com/doc/1666247
Alinezhad, A., Khalili, J., 2019. New methods and applications in multiple attribute decision making (MADM) (Vol. 277, International Series in Operations Research & Management Science). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15009-9
AliTavakoli, F., Saedi, H., 2025. Strategies and applied scenarios for user participation in sustainable water resource management with an emphasis on promotional methods in the Jiroft watershed. Journal of New Approaches in Water Engineering and Environment, 4(1), 106–128. doi: 10.22034/nawee.2025.490288.1119  (In Persian)
A’lamolhoda, A. A., 2015. Water and information technology: Reviewing and identifying strategic water technologies based on the conceptual model. Water Technology and Resource Management Quarterly, 12 (2), 45–65. (in Persian)
Arvandi, S., 2024. The impact of intelligent irrigation systems on optimizing water consumption in arid regions of Iran. Water and Energy Engineering Journal, 3(1). (In Persian) https://wee.ihu.ac.ir/article_209685.html
Bagheri, N., Javadi, A., 2022. Evaluation of technology level in the production of strategic agricultural products in Iran. Industrial Technology Development, 20(47), 41-54. https://doi.org/10.22034/jtd.2022.252585. (In Persian)
Billaii, A., Akram, A., Ahmad, S., Hassan, S., 2021. Assessment of modern irrigation technologies for sustainable agricultural water management. Journal of Water and Climate Change, 12(3), 764–776. https://doi.org/10.2166/wcc.2021.123
Chooghakhori, M., Karami, M., 2019. Evaluating knowledge-based start-up companies’ technology commercialization performance using fuzzy best-worst method. Journal of Technology Development Management, 7(2), 129–159.
Dayıoğlu, M. A., Turker, U., 2021. Digital transformation for sustainable future-agriculture 4.0: A review. Journal of Agricultural Sciences, 27(4), 373-399. 
De Amorim, M.J.B., Lin, S., Schlich, K., Navas, J.M., Brunelli, A., Neubauer, N., Vilsmeier, K., Costa, A.L., Gondikas, A., Xia, T., Galbis, L., Badetti, E., Marcomini, A., Hristozov, D., Kammer, F.V., Hund-Rinke, K., Scott-Fordsmand, J.J., Nel, A., Wohlleben, W., 2018. Environmental Impacts by Fragments Released from Nanoenabled Products: A Multiassay, Multimaterial Exploration by the SUN Approach. Environmental Science & Technology, 52(3), 1514–1524.
Ecer, F., Şenyiğit, H. Y., Turkan, M. V., Erdem, M., Güler, M. G., 2025. A New Multi-granular 2-Tuple WASPAS-H Approach for Evaluating Water Resources for Olive Tree Irrigation under Group Decision-Making. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007
Eslami, A. R., Daneshkar Arasteh, P., A'lam ol-Hoda, A. A., 2015. Water and information technology: Identification of strategic water technologies based on a conceptual model. National Congress on Irrigation and Drainage of Iran, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Fanadzo, M., Chiduza, C., Mnkeni, P. N. S., 2011. Overview of smallholder irrigation schemes in South Africa: Relationship between farmer crop management practices and performance. African Journal of Agricultural Research, 5(25), 3514-3523.
Gholghamat RAD, n., Razavi, S.A., Safavi, S.A., Ghaffarpour, R., 2019. Ranking of military aircraft maintenance centers based on human factor performance using CRITIC-VIKOR hybrid method. The 5th National Conference on Defense Science and Engineering
HajiaBadi, F., HassanPour, F., Yaghoubzadeh, M., Hamami, H., 2025. Evaluation of climate change effect on agricultural drought using the SMDI index in different irrigation regimes. Journal of New Approaches in Water Engineering and Environment, 4(1), 72–84. doi: 10.22034/nawee.2025.486306.1116 (In Persian)
Hajirad, I., 2025. Identification of Smart Irrigation Management Methods and Tools and Their Impact on Optimizing Irrigation Water Consumption. Journal of Water and Sustainable Development12(2), 159-176. doi: 10.22067/jwsd.v12i2.2412-1389. (In Persian)
Hosseini, S. M., Saeidi Motlagh, M. H., Farabi, S. S., Barzo Jirandahi, F., Kabiri, Sh., Ghiaasi, B., 2024. Water tourism, a solution for sustainable development and water resource conservation in Qazvin ProvinceJournal of New Approaches in Water Engineering and Environment, 3(1), 190–205. doi: 10.22034/nawee.2024.463234.1089 (In Persian)
Iglesias, A., Garrote, L., 2015. Adaptation strategies for agricultural water management under climate change in Europe. Agricultural Water Management, 155, 113–124. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.03.014
Irrigation Association., 2021. Smart irrigation takes on new meaning in 2021. Irrigation Today. https://irrigationtoday.org/features/smart-irrigation-takes-on-new-meaning-in-2021
Kamran, M. H., Soltanian, A., Fereydooni, M., Kazemi, M., 2024. Identifying the Best Strategies for Improving and Developing Sustainable Rain-Fed Agriculture: An Integrated SWOT-BWM-WASPAS Approach. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s10668-024-03525-4
Kuehne, G., Llewellyn, R., Pannell, D., Wilkinson, R., Dolling, P., Ouzman, J., Ewing, M., 2017. Predicting farmer uptake of new agricultural practices: A tool for research, extension and policy. Agricultural Systems, 156, 115-125.
Meijer, S. S., Catacutan, D., Ajayi, O. C., Sileshi, G. W., Nieuwenhuis, M., 2015. The role of knowledge, attitudes and perceptions in the uptake of agricultural and agroforestry innovations among smallholder farmers in sub-Saharan Africa. International Journal of Agricultural Sustainability, 13(1), 40-54.
Mohammadian, E., Heydari Dehouei, J., Ghorbani, A., 2020. Application of innovative technologies identified based on sustainable development indicators in agriculture: Emphasis on IOT-based technologies. Sustainable Development and Technology in Iranian Agriculture Quarterly, 12 (4), 105–122. (in Persian)
Molaei, H., Ardestani, M., Nabi-Hendi, Gh., 2024. Developing an optimal water allocation model using participatory methods (Kahurestan Plain, Hormozgan). Journal of Water Management and Irrigation, 14(4). (In Persian) https://civilica.com/doc/2196413
Mo'taqed, M., Choobchian, Sh., 2024. Exploring indicators of adaptive capacity in agricultural production units under water insecurity in Hamedan Province. Journal of Water and Sustainable Development, 11(2). (In Persian) https://doi.org/10.22067/jwsd.v11i2.2402-1312
Mousavi, Z., Hamidi, S. B., Mousavi, M., 2019. The new combination with CRITIC and WASPAS methods for the time and attendance software selection problem. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/332048671_The_new_combination_with_CRITIC_and_WASPAS_methods_for_the_time_and_attendance_software_selection_problem
Munguía, L., Escalante, J. C., Robles Belmont, E., 2022. The management of scientific and technological infrastructures: The case of the Mexican National Laboratories. arXiv preprint arXiv:2203.04878.
Nasrabadi, H., Hayati, D., 2014. Structural factors affecting farmers’ participation in the development of irrigation and drainage networks: A path analysis. Iranian Journal of Agricultural Extension and Education Research, 10(1), 89–100. (In Persian) https://civilica.com/doc/1534139/
Papoli Yazdi, M. H., Jomehpour, M., Mahdizadeh Ardakani, M., 2017. Social consequences of water scarcity crisis in desert regions (Case study: Ardakan County). Social Sciences Quarterly. (In Persian)https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7922
Pourgholam Amiji, M., Najafian, D., Sa’di, T., 2024. Diagnosing the factors behind the non-implementation of national water-related projects, technologies, and research. Agricultural Water Management, 9(2), 165–190. (In Persian) https://civilica.com/doc/1686448
Preite, L., Solari, F., Vignali, G., 2023. Technologies to Optimize the Water Consumption in Agriculture: A Systematic Review. Sustainability, 15(7), 5975.
Raghuvanshi, C. S., Goel, A. K., 2014. Farmers' knowledge of irrigation management: A determinant of farm income. Indian Journal of Agricultural Economics, 69(3), 345–356.
Rastegar, M., Nazari, A., Mohammadi, S., 2021. Factors influencing the adoption of modern agricultural technologies among farmers in Hamedan Province. Iranian Journal of Agricultural Extension and Education Research, 17(1), 65–80. (In Persian)
Rogers, E.M., 2003. Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
Rostami, H., Taheri, M., Sadeghi, P., 2020. Socio-cultural analysis of adoption of pressurized irrigation technologies in Kerman Province. Journal of Sustainable Agricultural Research, 29(2), 123–136. (In Persian) http://dx.doi.org/1022067/jwsd.vbi4.2017.1064
Shafi’inia, R., Heidari, A., 2021. Analysis of the effect of land fragmentation and climatic heterogeneity on the adoption of modern irrigation technologies. Iranian Water Science and Engineering Quarterly, 14(2), 90–105.
Shahouli, M., Atefdoost, A., Fatemi, M., 2019. A transcendental methodology for modeling the adoption of modern agricultural technologies. Science and Technology Policy Quarterly, 9(3), 45–49. (In Persian)https://civilica.com/doc/1002127/
Taghvaeian, S., Neale, C. M. U., 2022. Adapting irrigation technologies to climatic and topographic diversity in arid and semi-arid areas. Water Resources Management, 36(9), 3281–3300
Vallejo-Gómez, D., Osorio, M., Hincapié, C. A., 2023. Smart irrigation systems in agriculture: A systematic review. Agronomy, 13(2), Article 342. https://doi.org/10.3390/agronomy13020342
Zavadskas, E. K., Kalibatas, D., Kalibatiene, D., 2016. A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16(1), 76-85. https://doi.org/10.1016/j.acme.2015.10.001