A térinformatika alkalmazásának lehetőségei a fenntartható földhasználat tervezésében

Szerzők

  • Belényesi Márta Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Science, Institute of Environmental Management, Department of Geoinformatics, H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. , Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Térinformatika Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. https://orcid.org/0000-0003-4894-5946 (unauthenticated)
  • Centeri Csaba Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Science, Institute of Environmental Management, Department of Nature Conservation, H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. , Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Természetvédelem Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. https://orcid.org/0000-0001-6590-4850 (unauthenticated)
  • Grónás Viktor Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Science, Institute of Environmental Management, Department of Landscape Ecology, H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. , Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Tájökológia Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. https://orcid.org/0000-0002-3486-8129 (unauthenticated)

Kulcsszavak:

térinformatika, fenntarthatóság, földhasználat tervezés, talajvédelem

Absztrakt

A védett természeti területek kezelését meghatározó irányelvek célja, hogy a gazdálkodó és egyéb szervezetek a védett területeken az irányelveknek megfelelően folytatott gazdálkodási tevékenységükkel megfeleljenek a természetvédelemre vonatkozó állami, jogi, szakmai, társadalmi szabályozási elvárásoknak. A korlátozó szabályok és a gazdaságos termelés között azonban érdekellentétek húzódnak, melyeknek feltérképezése és elemzése elengedhetetlen a védett természeti területek működéséhez. Első lépésben országos becslést mutatunk be a mezőgazdasági művelésre korlátozott mértékben alkalmas területek kijelölésére vonatkozóan, majd egy konkrét vizsgálati terület elemzésén keresztül vázoljuk a globálisan megfogalmazódó természetvédelmi célok és elvárások lokális megvalósításának lépéseit. Az elemzés, a természetvédelmi és mezőgazdasági érdekeket összehangoló, a táj fenntartható fejlődését előmozdító intézkedési, kezelési javaslatok kidolgozásához szolgáltat új információkat.

Információk a szerzőről

  • Belényesi Márta, Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Science, Institute of Environmental Management, Department of Geoinformatics, H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Térinformatika Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

    levelezőszerző
    belenym@nt.ktg.gau.hu

Hivatkozások

Beasley, D. B., Huggins, L. F. (1982). ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environmental Response Simulation) User's Manual. Chicago: U.S. Environmental Protection Agency Report, 905/9-82-001.

DRAINMOD User’s Manual (1989). Biological and Agricultural Engineering Dept., NC St. Univer. Raleigh, N.C., 1–46.

Flanagan, D. C., Nearing, M. A. (1995). USDA, Water Erosion Prediction Project: Hillslope profile and watershed model documentation. NSERL Rep. 10, USDA-ARS-NSERL, West Lafayette, IN., 1–123.

Hickey, R., Smith, A., Jankowski, P. (1992). Slope length calculations from a DEM within Arc/Info Grid., Computers, Environment and Urban Systems, 18(5), 365–380. https://doi.org/10.1016/0198-9715(94)90017-5

Huszár T. (1999). Talajerózió-becslés az EPIC-EROTÓP módszerrel. Földrajzi Értesítő, 1–2. 189–198.

Knisel, W. G. (1980) CREAMS: A field-scale models for Chemicals, Runoff and Erosion form Agricultural Management Systems. - Rep. No. 26, U.S. Department of Agriculture, 1–156.

Morgan, R. P. C., Quinton, J. N., Smith, R. E., Govers, G., Poesen, J., Auerswald, K., Chisci, G., Torri, D., Styczen, M. E. (1998). The European Soil Erosion Model (EUROSEM): A dynamic approach for predicting sediment transport from fields and small catchments. Earth Surface Processes and Landforms, 23(6), 527–544. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9837(199806)23:6<527::AID-ESP868>3.0.CO;2-5

Morgan, R. P. C., Quinton, J. N., Smith, R. E., Govers, G., Poesen, J., Auerswald, K., Chisci, G., Torri, D., Styczen, M. E. (1999). Reply to discussion on “The European Soil Erosion Model (EUROSEM): a dynamic approach for predicting sediment transport from fields and small catchments”. Earth Surface Processes and Landforms, 24(6), 567–568. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9837(199906)24:6<567::AID-ESP990>3.0.CO;2-F

Nachtergaele, J., Poesen, J., Vandekerckhove, L., Oostwoud Wijdenes, D. J., Roxo, M. (2001). Testing the Ephemeral Gully Erosion Model (EGEM) for two Mediterranean environments. Earth Surface Processes and Landforms, 26(1), 17–30. https://doi.org/10.1002/1096-9837(200101)26:1<17::AID-ESP149>3.0.CO;2-7

Wischmeier, W. H., Smith, D. D. (1978). Predicting rainfall erosion losses. USDA Agriculture Handbook. 537. 1–58.

Letöltések

Megjelent

2002-12-15

Hogyan kell idézni

Belényesi, M., Centeri, C., & Grónás, V. (2002). A térinformatika alkalmazásának lehetőségei a fenntartható földhasználat tervezésében. Acta Agraria Kaposváriensis, 6(3), 185-194. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1632