Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 43 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29128/geomatik.651702 İndeks Tarihi: 04-06-2021

Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi

Öz:
İklim karakterlerinin bilinmesi, farklı iklim tiplerine sahip sınırların tespitine olanaksağlamakta; bu durum bölge kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması vearazi kullanım planlarına yön verilmesi açısından önem arz etmektedir. İklimselsınırların tespiti ayrıca iklimin mülkiyet üzerindeki etkilerinin belirlenerekönlenebilmesine ve mülkiyet üzerindeki kullanımın daha planlı ve kontrollüçerçevede ele alınmasına altlık oluşturabilmektedir. Bu bağlamda iklimsel sınırlarıntespiti noktasında iklim sınıflama yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler, iklimtiplerinin bölgesel farklılığının tespit edilmesi, yıllara bağlı olarak değişimininincelenmesi ve iklim tiplerine uygun olacak şekilde farklı sınırların oluşturulmasınaimkân sağlamaktadır. Bu çalışmada iklimin mülkiyet kullanımında etkili rol oynamasıve dolayısıyla da planlama noktasında altlık oluşturacak olması gereksinimlerindenyola çıkarak, Karadeniz Bölgesi (Artvin, Ordu, Rize, Rize-Pazar, Trabzon,Şebinkarahisar, Akçaabat, Ünye, Bafra, Hopa, Giresun ve Samsun’da yer alanmeteorolojik istasyon noktaları) iklim sınır haritasının oluşturulması esas alınmıştır.Bölgeye ait meteorolojik istasyon noktalarında 1988-2018 yılları arasında ölçümüyapılmış son 30 yıllık hava durumu parametreleri temin edilerek, konumlailişkilendirilmiş ve Coğrafi Bilgi Sisteminde (CBS) bir veritabanında düzenlenmiştir.Ardından meteorolojik veriler Thornthwaite iklim sınıflaması yöntemine göredeğerlendirilerek meteorolojik istasyon noktalarının iklim tipleri sınıflandırılmıştır.Son olarak iklim tipi belirlenmiş meteorolojik noktalar esas alınarak, Krigingenterpolasyon yöntemi ile tüm bölgeyi yansıtan iklim sınır haritaları üretilmiştir. Eldeedilen sonuç ürünün başta iklim sınırlarını yansıtması, ayrıca mülkiyetin iklimyönünden kullanım vasfının etkilendiği ve değişim gösterdiği alanların tespitedilmesi; böylece yapılacak planlama ve koruma odaklı mülkiyet çalışmalarına altlıkoluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca bu çalışma ile Meteoroloji GenelMüdürlüğünün (MGM, 2017) iklim sınıflandırması konusunda gerçekleştirdiğiçalışmasına, ilçe sınırlarından bağımsız raster tabanlı grid ağ şeklinde iklimsınırlarının elde edilmesi yönüyle farklı açıdan yaklaşılacağından MGM’nin ilerkiçalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Production climate border maps with GIS of Black Sea Region of Turkey according to Thornthwaite climate classification method

Öz:
To know the climate characteristics allows the determination of borders with different climate types; this is important in terms of ensuring the sustainable use of regional resources and direction of land use plans. The determination of climatic boundaries may also serve as a basis for determining and preventing the effects of climate on property and addressing the use of property on a more planned and controlled framework. In this context, climatic classification methods have been developed to determine climatic boundaries. These methods allow the determination of the regional differences of climate types, the examination of the changes over the years and the establishment of different boundaries to suit the climate types. In this study, requirements that an effective role of climate in property use and establish a foundation at the planning point, the formation of the climate border map of the Black Sea Region (meteorological stations in Artvin, Ordu, Rize, Rize-Pazar, Trabzon, Sebinkarahisar, Akcaabat, Unye, Bafra, Hopa, Giresun and Samsun) was taken as basis. The last 30 years of weather parameters measured at the meteorological station points of the region between 1988 and 2018 were obtained, related to the location and arranged in a database in the Geographical Information System (GIS). Then, meteorological data were evaluated according to Thornthwaite climate classification method and climatic types of meteorological station points were classified. Finally, meteorological points with climate type were subjected to Kriging interpolation method and climate boundary maps reflecting the whole region were produced. The resultant product will reflect the climatic boundaries, and the areas where the property's use in terms of climate will be affected and changed; thus, it will serve as a basis for planning and conservationoriented property works. In addition, this study will make significant contributions to the future studies of the General Directorate of Meteorology (MGM, 2017) as it is approached from different perspectives in terms of obtaining climate boundaries in the form of raster-based grid network independent of district boundaries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Acheson E. S., Galanis, E., Bartlett, K. and Klinkenberg, B. (2019). Climate Classification System–Based Determination of Temperate Climate Detection of Cryptococcus gattii sensu lato. Emerg Infect Dis., 25(9): 1723–1726. doi: 10.3201/eid2509.181884.
  • Akar, A. (2017). Evaluatıon Of Accuracy Of Dems Obtaıned From Uav-Poınt Clouds For Dıfferent Topographıcal Areas, International Journal of Engineering and Geosciences, 2(3), 110-117.
  • Akın, H. S., Dalfez, H. N., Önol, B. ve Şen, L. (2011). Türkiye ve Bölgesinde İklimin Geleceğine Köppen-Geiger İklim Sınıflandırması Dayalı Bir Bakış. Paper presented at the Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi (70. Yıl anısına), İstanbul.
  • Aparecido, L. E. D., Rolim, G. D., Richetti, J., de Souza, P. S. and Johann, J. A. (2016). Koppen, Thornthwaite and Camargo climate classifications for climatic zoning in the State of Parana, Brazil. Ciencia E Agrotecnologia, 40(4), 405-417.
  • Apaydin, H., Anli, A.S. and Ozturk, F. (2011) Evaluation of topograph-ical and geographical effects on some climatic parameters in theCentral Anatolia Region of Turkey. International Journal of Clima-tology, 31(9), 1264–1279.
  • Aydeniz, A. (1985). Toprak Amenajmanı. Ankara: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:928.
  • Bayramoğlu, E. (2013). Trabzon İlinde İklim Değişikliğinin Mevsimsel Bitki Su Tüketimine Etkisi: Penman-Monteith Yöntemi. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 300-306.
  • Belda, M., Holtanova, E., Halenka, T. and Kalvova, J. (2014). Climate classification revisited: from Köppen to Trewartha. Clim Res, 59, 1–13.
  • Birdal, A. C., Korkmaz, E., Erşen, G., Türk, T. and Atun, R. (2018). Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir City. Artvin Çoruh Üniversitesi, Doğ Afet Çev Derg, 4(1), 45-55, Doi: 10.21324/dacd.363694.
  • Birsoy, Y ve Ölgen, M. K. (1992). Thornthwaite yöntemi ile su bilançosunun ve iklim tipinin belirlenmesinde bilgisayar kullanımı. Ege Coğrafya Dergisi, 6(1), 153-178.
  • Chen, D. and Chen, H. W. (2013). Using the Köppen classification to quantify climate variation and change: An example for 1901-2010. Environmental Development, 6, 69-79.
  • Çiçek, İ. (1996). Thornthwaite Metoduna Göre Türkiye’de İklim Tipleri. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 33-71.
  • Çolak, H. E. (2010). Coğrafi bilgi sistemleri ile Doğu Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının konumsal analizleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon
  • Demircan, M. ve Sensoy, S. (2010). Climatological Applications in Turkey. Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry Turkish State Meteorological Service, May, Ankara.
  • De Martonne, E. (1942). Nouvelle carte mondial de l'indice d'aridité, Annales de Géographie, 241- 250.
  • Erinç, S. (1949). The climates of Turkey according to Thornthwaite’s classifications, Annals of the Association of American Geographers, 39(1), 26- 46.
  • Feddema, J. J. (2013). A Revised Thornthwaite-Type Global Climate Classification. Physical Geography, 26(6), 442–466.
  • FIG (2014). Kadastro 2014 – Gelecekteki Kadastral Sistem için bir vizyon. https://www.fig.net/resources/publications/fi gpub/cadastre2014/translation/c2014- turkish.pdf
  • Fovell, R. G. and Fovell, M. C. (1993). Climate zones of the Conterminous United States Defined Using Cluster Analysis. Journal of Climate, 6, 2103- 2135.
  • IPCC. (2014) In: Core Writing Team, Pachauri, R.K. and Meyer, L.A.(Eds.)Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution ofWorking Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC.151 pp.
  • Kafalı Yılmaz F. ve Yılmaz, Ö. (2013). Rize and Ardahan Cases in Respect of Thornthwaite Climate Classification. 3rd International Geography Symposium- GEOMED 2013, Symposium Proceedings, ISBN: 978-605- 62253-8-3.
  • Kaufmann J. and Steudler, D. (1998). Cadastre 2014 – a vision for a future cadastral system, FIG Publication, Rüdlingen and Bern, Switzerland, 38ss.
  • Khorrami, B., Gunduz, O., Patel, N., Ghouzlane, S. and Najar, M. (2016). Land Surface Temperature Anomalıes In Response To Changes In Forest Cover, International Journal of Engineering and Geosciences, 4(3), 149-156.
  • Köppen, W. (1918). Klassifikation der Klimada nach Temperatur, Niederschlag und Jahresablauf (Classification of climates according to temperature, precipitation and seasonal cycle. Petermanns Geographische Mitteilungen, 64,193-203.
  • Köppen, W. and Geiger, R. (1954). Klima der erde (Climate of the earth). Wall Map 1:16 Mill. KlettPerthes, Gotha.
  • MGM (2016). Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi internet sayfası, İklim Sınıflandırmaları,https://www.mgm.gov.tr/ikli m/iklim-siniflandirmalari.aspx, 24.06.2019.
  • MGM (2017). İklim Sınıflandırmaları, http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_si niflandirmalari.pdf. Son Erişim 18.11.2018.
  • Nacef, L., Bachari, N.E.I., Bouda, A. and Boubnia, R. (2016). Varıabılıty and Decadal Evolutıon Of Temperature and Salınıty In The Medıterranean Sea Surface, International Journal of Engineering and Geosciences, 1(1),24-33.
  • Rahimi, J., Khalili, A. and Butterbach‐Bahl, K. (2019). Projected changes in modified Thornthwaite climate zones over Southwest Asia using a CMIP5 multi‐model ensemble. International Journal of Climatology, 39:4575–4594.
  • Rolim, G. S., Lucas E. and Aparecido, O. (2016). Camargo, Köppen and Thornthwaite climate classification systems in defining climatical regions of the state of São Paulo, Brazil. International Journal of Climatology, 36, 636– 643.
  • Tayanç, M. and Toros, M. (1997). Urbanization effects on regional climate change in the case of four large cities in Turkey. Climatic Change, 35, 501-524.
  • Tayanç, M., Karaca, M. and Yenigün, O. (1997) Annual and seasonal air temperature trend paterns of climate change and urbanization effects in relation with air pollutants in Turkey. Journal of Geophysical Research 102 D2, 1909-1919.
  • Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification. Geographical Review, 38(1), 55-94.
  • TİDS (2010). T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023.
  • Trewartha, G. T. (1968). An introduction to climate. New York: McGraw-Hill.
  • Uyan, M. (2019). Comparıson Of Dıfferent Interpolatıon Technıques In Determınıng Of Agrıcultural Soıl Index On Land Consolıdatıon Projects, International Journal of Engineering and Geosciences, 4(1), 28-35.
  • Verep, B., Şahin, C., Çiloğlu, E. ve İmamoğlu, H. O. (2002). Uzungöl'ün İklimi ve Çevresel Sorunları Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 33(4), 353-358.
  • Wang, M. and Overland, J. E. (2004). Detecting Arctic Climate Change Using Koppen Climate Classification. Climatic Change, 67(1), 43–62.
  • Yaprak, S. ve Arslan, E. (2008). Kriging Yöntemi ve Geoit Yüksekliklerinin Enterpolasyonu. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2008/1, 98.
  • Yılmaz, E. ve Çiçek, İ. (2016). Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması. Journal of Human Sciences, 13(3), 3973–3994.
  • Yılmaz, E. ve Çiçek, İ. (2018). Türkiye’nin detaylandırılmış Köppen-Geiger iklim bölgeleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 225-242. doi:10.14687/jhs.v15i1.5040.
  • Zeroual, A., Assani, A. A., Meddi, M. and Alkama, R. (2019). Assessment of climate change in Algeria from 1951 to 2098 using the Köppen–Geiger climate classification scheme. Climate Dynamics, 52(1–2), 227–243.
APA ÇOLAK H, Memisoglu Baykal T (2021). Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. , 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
Chicago ÇOLAK Hüsniye Ebru,Memisoglu Baykal Tugba Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. (2021): 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
MLA ÇOLAK Hüsniye Ebru,Memisoglu Baykal Tugba Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. , 2021, ss.31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
AMA ÇOLAK H,Memisoglu Baykal T Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. . 2021; 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
Vancouver ÇOLAK H,Memisoglu Baykal T Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. . 2021; 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
IEEE ÇOLAK H,Memisoglu Baykal T "Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi." , ss.31 - 43, 2021. 10.29128/geomatik.651702
ISNAD ÇOLAK, Hüsniye Ebru - Memisoglu Baykal, Tugba. "Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi". (2021), 31-43. https://doi.org/10.29128/geomatik.651702
APA ÇOLAK H, Memisoglu Baykal T (2021). Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. Geomatik, 6(1), 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
Chicago ÇOLAK Hüsniye Ebru,Memisoglu Baykal Tugba Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. Geomatik 6, no.1 (2021): 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
MLA ÇOLAK Hüsniye Ebru,Memisoglu Baykal Tugba Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. Geomatik, vol.6, no.1, 2021, ss.31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
AMA ÇOLAK H,Memisoglu Baykal T Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. Geomatik. 2021; 6(1): 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
Vancouver ÇOLAK H,Memisoglu Baykal T Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi. Geomatik. 2021; 6(1): 31 - 43. 10.29128/geomatik.651702
IEEE ÇOLAK H,Memisoglu Baykal T "Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi." Geomatik, 6, ss.31 - 43, 2021. 10.29128/geomatik.651702
ISNAD ÇOLAK, Hüsniye Ebru - Memisoglu Baykal, Tugba. "Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre Karadeniz Bölgesi iklim sınır haritasının CBS ile üretilmesi". Geomatik 6/1 (2021), 31-43. https://doi.org/10.29128/geomatik.651702