폐쇄성 해역은 미약한 해수 교환과 육상의 직접적인 영향으로 인하여 쉽게 부영양화 될 수 있다. 부영양화 상태를 수치화함으로써 부영양화의 연도별 계절별 추이를 쉽게 파악할 수 있다. Calson (1977), Aizaki (1981), Okaichi (1985), Kim (1991)의 부영양화 지수를 대표적인 폐쇄성 해역인 마산만의 14년 모니터링 수질 데이타를 사용하여 적용 타당성을 평가하였다. 그 결과 Okaichi 부영양화 지수가 ...
폐쇄성 해역은 미약한 해수 교환과 육상의 직접적인 영향으로 인하여 쉽게 부영양화 될 수 있다. 부영양화 상태를 수치화함으로써 부영양화의 연도별 계절별 추이를 쉽게 파악할 수 있다. Calson (1977), Aizaki (1981), Okaichi (1985), Kim (1991)의 부영양화 지수를 대표적인 폐쇄성 해역인 마산만의 14년 모니터링 수질 데이타를 사용하여 적용 타당성을 평가하였다. 그 결과 Okaichi 부영양화 지수가 식물성 플랑크톤의 개체수 등 수질의 변화와 특히 용존무기성질소 농도의 변화를 가장 잘 반영하였다. 강우량, 플랑크톤의 증식 등 입자성 유기물질의 변동이 심한 폐쇄성 해역에서 용존성 COD, DIN, 인산염 인을 적용하는 것이 합리적일 것이다. 실제 마산만 오염물질 유입 양상의 변화와 어류의 서식 변화를 고려할 때 용존성 수질항목을 적용하여 부영양화 추이를 적절하게 평가할 수 있었다.
폐쇄성 해역은 미약한 해수 교환과 육상의 직접적인 영향으로 인하여 쉽게 부영양화 될 수 있다. 부영양화 상태를 수치화함으로써 부영양화의 연도별 계절별 추이를 쉽게 파악할 수 있다. Calson (1977), Aizaki (1981), Okaichi (1985), Kim (1991)의 부영양화 지수를 대표적인 폐쇄성 해역인 마산만의 14년 모니터링 수질 데이타를 사용하여 적용 타당성을 평가하였다. 그 결과 Okaichi 부영양화 지수가 식물성 플랑크톤의 개체수 등 수질의 변화와 특히 용존무기성질소 농도의 변화를 가장 잘 반영하였다. 강우량, 플랑크톤의 증식 등 입자성 유기물질의 변동이 심한 폐쇄성 해역에서 용존성 COD, DIN, 인산염 인을 적용하는 것이 합리적일 것이다. 실제 마산만 오염물질 유입 양상의 변화와 어류의 서식 변화를 고려할 때 용존성 수질항목을 적용하여 부영양화 추이를 적절하게 평가할 수 있었다.
An enclosed bay would be easily eutrophicated by its physical features of slow water exchange and direct effects of land-based pollutants. TSI is a numerical value in order to express the degree of eutrophication and a good tool to examine the seasonal and yearly trend of eutophication. TSI develope...
An enclosed bay would be easily eutrophicated by its physical features of slow water exchange and direct effects of land-based pollutants. TSI is a numerical value in order to express the degree of eutrophication and a good tool to examine the seasonal and yearly trend of eutophication. TSI developed by Calson (1977), Aizaki (1981), Okaichi (1985), Kim (1991) was applied to a typical enclosed bay, Masan Bay, Korea. The feasibility was estimated using 14 years monitoring data collected in Kyungnam University since 1990. It was found Okaichi TSI to be the most applicable index reflecting the water quality changes, specially DIN concentration at each site. The changes of pollutant input pattern and observation of fish habitat in Masan Bay could be explained by Okaichi TSI. It was suggested to have a modified TSI considering particulate effect by rainfall and plankton in the enclosed bay. The soluble form of nitrogen and phosphate as well as soluble COD would be desirable in estimating eutrophication for enclosed bay.
An enclosed bay would be easily eutrophicated by its physical features of slow water exchange and direct effects of land-based pollutants. TSI is a numerical value in order to express the degree of eutrophication and a good tool to examine the seasonal and yearly trend of eutophication. TSI developed by Calson (1977), Aizaki (1981), Okaichi (1985), Kim (1991) was applied to a typical enclosed bay, Masan Bay, Korea. The feasibility was estimated using 14 years monitoring data collected in Kyungnam University since 1990. It was found Okaichi TSI to be the most applicable index reflecting the water quality changes, specially DIN concentration at each site. The changes of pollutant input pattern and observation of fish habitat in Masan Bay could be explained by Okaichi TSI. It was suggested to have a modified TSI considering particulate effect by rainfall and plankton in the enclosed bay. The soluble form of nitrogen and phosphate as well as soluble COD would be desirable in estimating eutrophication for enclosed bay.
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