امدادات الاحواض الأحفورية في ليبيا
DOI:
https://doi.org/10.65405/h504ax64الملخص
تعاني ليبيا من ندرة المياه حيث تقع معظم اراضيها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة فأمطارها قليلة ومتذبذبة وتشح فيها المياه العذبة على الدوام، فالأراضي الليبية لا تتلقى ألا حوالي خمسة بالمائة فقط من الأمطار الساقطة عليها والباقي يكاد يفتقد او يفتقد كلياً لهذه الامطار ولا تمثل المياه السطحية إلا نسبة ضئيلة نتيجة لعدم وجود مجاري دائمة الجريان ، ولذا فان الاعتماد الكلي في ليبيا يكون على المخزون من المياه الجوفية للشرب أو للأغراض الزراعية والصناعية ، ولكن مع ازدياد الطلب على الإمدادات المياه بات الكثير من خزانات المياه الجوفية خاصة في الاجزاء الشمالية والساحلية ضارباً إلى الملوحة مع تسرب مياه البحر إليها والى التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي.
وفي فترة التنقيب والكشف عن النفط في الصحراء الجنوبية الشاسعة للبلاد تم الكشف عن خزانات ومستودعات للمياه الجوفية ترجع الى ازمنة جيولوجية قديمة ، وهي تحت عمق رمال الصحراء ويصل عمرها الى اكثر 30000 سنة في حوضي الكفرة والسرير بالجزء الجنوبي الشرقي وحوض مرزق بالجزء الجنوبي الغربي ، فالمياه فيها جيدة وصالحة للشرب ويمكن ان تمثل مصدر يعتمد عليه وحلاً محتملاً لاستغلال الموارد المائية واستثمارها وتعتبر مياه نقية وصالحة للشرب.
هذه المياه الجوفية تشكلت خلال عصور سحيقة ، شهدت مناخات متباينة واختلافات وحفظت عبر التغيرات الجيولوجية ، ومثلها مثل الوقود الأحفوري الذي تشكل أيضا في ظل ظروف اختفت منذ زمن طويل، لذا فإن هذه المياه الأحفورية تعرف أيضاً باسم المياه غير المتجددة حسب ما أشارت اليه العديد من الدراسات والبحوث.
وقد تولدت فكرة نقل هذه المياه من المناطق الجنوبية الى المناطق الشمالية التي تعاني من مشاكل كمية ونوعية في مياهها للاستفادة منها في الاغراض المختلفة ، لذا فقد قامت الحكومة الليبية مشروع النهر الصناعي وهو عبارة عن شبكة من الأنابيب والخزانات التي تنقل المياه من منشأها في باطن الصحراء في الجنوب إلى المنطقة الساحلية للبلاد المكتظة بالسكان والتي تعاني من النقص في مواردها المائية العذبة.
التنزيلات
المراجع
1. مشروع النهر الصناعي . Jihāz Tanfīdh wa-Idārat Mashrūʻ al-Nahr al-Ṣināʻī al-ʻAẓīm. 1989. مؤرشف من الأصل في 2023-04-26.
2. عبد العزيز طريح شرف ، مشكلة الامطار في ليبيا ، مجلة كلية الاداب والتربية ، بنغازي ، الجامعة الليبية ، 1958 .
3. اللجنة التنفيذية لدراسة الوضع المائي في الجماهيرية العظمى ، جزء الثالث الخاص بالمصادر المائية غير التقليدية ، طرابلس ، 1999
4. حسان ملص ، الموارد المائية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، مجلة العلم والتكنلوجيا ، العددان 17 – 18 ، طرابلس ، 1984
5. إبراهيم، عبدالسلام محمد. (2010). الهيدروجيولوجيا التطبيقية للمياه الجوفية في ليبيا. طرابلس: جامعة طرابلس.
6. الزوي، محمد مفتاح. (2015). إدارة الموارد المائية في المناطق الجافة. طرابلس: دار الفكر.
7. شرف، عبد العزيز طريح. (1958). مشكلة الأمطار في ليبيا. مجلة كلية الآداب والتربية، جامعة بنغازي.
8. اللجنة التنفيذية لدراسة الوضع المائي في الجماهيرية العظمى. (1999). تقرير الوضع المائي في ليبيا – الجزء الثالث: المصادر المائية غير التقليدية. طرابلس.
9. ملص، حسان. (1984). الموارد المائية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. مجلة العلم والتكنولوجيا، (17–18).
10. الهيئة العامة للمياه. (2017). تقرير الموارد المائية في ليبيا. طرابلس.
11. الهيئة العربية للمياه. (2012). المياه الجوفية غير المتجددة في الوطن العربي. القاهرة.
12. أبو زيد، محمود. (2001). إدارة المياه في دول شمال أفريقيا. القاهرة: مركز دراسات المياه.
13. الجمل، أحمد. (2018). أثر السياسات الزراعية على استنزاف المياه الجوفية في البيئات الصحراوية. مجلة العلوم البيئية، 10(2).
14. جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم. (1989). مشروع النهر الصناعي العظيم. طرابلس.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
1. Becker, R., Sultan, M., & Milewski, A. (2010). Remote sensing assessment of groundwater resources in arid regions. Journal of Hydrology, 387(3–4), 217–230.
2. Edmunds, W. M., Guendouz, A., Mamou, A., Moulla, A., Shand, P., & Zouari, K. (2003). Groundwater evolution in the Nubian Sandstone Aquifer System. Applied Geochemistry, 18(4), 535–548.
3. FAO. (2018). Water scarcity in the Near East and North Africa. Rome.
4. Foster, S., & Loucks, D. P. (2006). Non-renewable groundwater resources: A guidebook on socially sustainable management. UNESCO–IHP.
5. Ghoneim, E., & El-Baz, F. (2007). The application of radar images to groundwater exploration in arid regions. Journal of Arid Environments, 69(2), 235–247.
6. Margat, J., & van der Gun, J. (2013). Groundwater around the world: A geographic synopsis. Leiden: CRC Press.
7. Salem, O., & Pallas, P. (2004). Fossil groundwater depletion in North Africa. Hydrogeology Journal, 12(3), 301–312.
8. Scanlon, B. R., Ruddell, B. L., Reed, P. M., Hook, R. I., Zheng, C., Tidwell, V. C., & Siebert, S. (2016). The food–energy–water nexus: Transforming science for society. Water Resources Research, 52(5), 3556–3576.
9. Sultan, M., Becker, R., & Milewski, A. (2014). Paleoclimate control on fossil groundwater in the Sahara. Geophysical Research Letters, 41(4), 1443–1450.
10. Thorweihe, U. (1990). Groundwater management in arid zones. Hannover: German Geological Survey.
11. UNESCO. (2006). Managing shared aquifer resources in Africa. Paris.
12. Voss, C. I., & Soliman, S. M. (2014). The transboundary non-renewable Nubian Sandstone Aquifer System. Hydrogeology Journal, 22(7), 1503–1525.
13. Wada, Y., van Beek, L. P. H., & Bierkens, M. F. P. (2012). Nonsustainable groundwater sustaining irrigation: A global assessment. Water Resources Research, 48(6).
14. Wright, V. P. (1992). Paleoclimates of the Sahara and groundwater formation. Quaternary Science Reviews, 11(1–2), 35–44.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الشاملة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.









