인간의 활동과 개발로 인하여 물 순환이 왜곡되고 기후변화를 초래하였다. 이러한 자연적 물 순환 문제점을 극복하기 위해 과거에는 개발지역에 수로 및 관거를 설치하고 심각한 홍수에 대처하기 위해 더 높은 제방을 축조하였으며, 강과 하천을 제방 속에 가둠으로써 강과 하천을 수로 및 터널화 시켰다. 그러나 이러한 방법으로 또 다른 문제점이 유발되었고 물 순환은 더 악화 되었다. 이에 대한 대책을 마련하기 위해 최근 미국 및 유럽에서는 다양한 물 관리를 시도하였다. 다양한 물 관리는 자연적 물 순환 복원을 목적으로 조경공간에 물의 저류량을 향상 시키는 등의 자연적인 방법을 이용한다. 이러한 기술은 ...
인간의 활동과 개발로 인하여 물 순환이 왜곡되고 기후변화를 초래하였다. 이러한 자연적 물 순환 문제점을 극복하기 위해 과거에는 개발지역에 수로 및 관거를 설치하고 심각한 홍수에 대처하기 위해 더 높은 제방을 축조하였으며, 강과 하천을 제방 속에 가둠으로써 강과 하천을 수로 및 터널화 시켰다. 그러나 이러한 방법으로 또 다른 문제점이 유발되었고 물 순환은 더 악화 되었다. 이에 대한 대책을 마련하기 위해 최근 미국 및 유럽에서는 다양한 물 관리를 시도하였다. 다양한 물 관리는 자연적 물 순환 복원을 목적으로 조경공간에 물의 저류량을 향상 시키는 등의 자연적인 방법을 이용한다. 이러한 기술은 Low Impact Development (LID) 기술 즉, 저류, 침투 등의 기작을 이용하여 물을 조경 공간 속에 함유하는 방법이다. 이는 주거지역, 도로, 상업지역, 공공지역 및 불투수율이 높은 지역에 적용하여 도시내부에 물의 저류량과 침투량을 확보하고 도시 내 열섬효과를 감소시키며 도시홍수를 저감시킴과 동시에 비점오염물질의 유출을 저감하여 수생태계를 보전 하는데 중요한 기술로 볼 수 있다. 이 기술은 좁은 국토면적과 국토의 70 %가 산지로 물이 유출되기 쉬운 지형으로 침투가 어려운 지리적 특성과 강우가 여름철에 집중강우를 보이는 기후적 특성을 지닌 우리나라에 필요한 기술이다. 또한 기존에 설치된 비점오염저감시설의 문제점을 극복하기 위한 새로운 대안으로 기존의 비점오염저감시설에 LID 기술을 접목하여 지역 및 기후적 특성을 반영한 새로운 비점오염저감시설의 개발이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 물 순환의 변화를 극복하고자 저류 및 침투기능을 포함한 비점오염저감시설인 침투도랑을 이용하여 기존의 침투도랑의 단점을 보완한 침투 및 여과형 시설로 실내실험을 통하여 새로운 비점오염저감시설을 개발하고자 하며 향후 기초자료로써 활용성이 있을 것으로 판단된다.
인간의 활동과 개발로 인하여 물 순환이 왜곡되고 기후변화를 초래하였다. 이러한 자연적 물 순환 문제점을 극복하기 위해 과거에는 개발지역에 수로 및 관거를 설치하고 심각한 홍수에 대처하기 위해 더 높은 제방을 축조하였으며, 강과 하천을 제방 속에 가둠으로써 강과 하천을 수로 및 터널화 시켰다. 그러나 이러한 방법으로 또 다른 문제점이 유발되었고 물 순환은 더 악화 되었다. 이에 대한 대책을 마련하기 위해 최근 미국 및 유럽에서는 다양한 물 관리를 시도하였다. 다양한 물 관리는 자연적 물 순환 복원을 목적으로 조경공간에 물의 저류량을 향상 시키는 등의 자연적인 방법을 이용한다. 이러한 기술은 Low Impact Development (LID) 기술 즉, 저류, 침투 등의 기작을 이용하여 물을 조경 공간 속에 함유하는 방법이다. 이는 주거지역, 도로, 상업지역, 공공지역 및 불투수율이 높은 지역에 적용하여 도시내부에 물의 저류량과 침투량을 확보하고 도시 내 열섬효과를 감소시키며 도시홍수를 저감시킴과 동시에 비점오염물질의 유출을 저감하여 수생태계를 보전 하는데 중요한 기술로 볼 수 있다. 이 기술은 좁은 국토면적과 국토의 70 %가 산지로 물이 유출되기 쉬운 지형으로 침투가 어려운 지리적 특성과 강우가 여름철에 집중강우를 보이는 기후적 특성을 지닌 우리나라에 필요한 기술이다. 또한 기존에 설치된 비점오염저감시설의 문제점을 극복하기 위한 새로운 대안으로 기존의 비점오염저감시설에 LID 기술을 접목하여 지역 및 기후적 특성을 반영한 새로운 비점오염저감시설의 개발이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 물 순환의 변화를 극복하고자 저류 및 침투기능을 포함한 비점오염저감시설인 침투도랑을 이용하여 기존의 침투도랑의 단점을 보완한 침투 및 여과형 시설로 실내실험을 통하여 새로운 비점오염저감시설을 개발하고자 하며 향후 기초자료로써 활용성이 있을 것으로 판단된다.
Human activities around watershed areas result to rapid urbanization that greatly affects the environment, hydraulics and ecosystem. It increases the percentage of surface impervious to precipitation that is discharged directly into stream channels. Also, it accelerates soil erosion in stream channe...
Human activities around watershed areas result to rapid urbanization that greatly affects the environment, hydraulics and ecosystem. It increases the percentage of surface impervious to precipitation that is discharged directly into stream channels. Also, it accelerates soil erosion in stream channels. Due to increasing impervious surfaces, surface runoff and pollutant loadings also increases. Large amount of pollutants will be discharged at a short period of time. Recently, to solve the hydraulics and ecosystem problem, the United States, Europe and other countries applied several environment friendly techniques such as Low Impact Development (LID) technology. LID uses natural mechanisms such as retention and infiltration that can be applied in urban areas. It reduces heat effect and flooding in urban areas. The objective of this research is to develop an infiltration and filtration technology for a natural circulation system. It improves existing Best Management Practices (BMPs) by combining LID and BMP, considering the geographical and climatic characteristics of the site. This study presents the analysis of the water samples collected at the inflow, outflow and infiltration during the test experiment of the lab scale BMP. Different kinds of flow were tested in the BMP. First is first flush flow, second is normal flow and third, overflow. The water quality was analyzed as well as the water and mass balance. The results reveal high removal efficiency of 80-90 %. The rate of overflow occurs only in a short duration of time because its efficiency is lower compared to other tests. The infiltration ratio is approximately 1 % of the inflow and outflow. To increase infiltration ratio, it requires technical approach like soil amendment when designing BMP. The advantage of this BMP facility compared to the existing BMP facilities is its pre-treatment system because it captures and retains 75 % of sediment before it enters the filtration area. Because of this, maintenance of media in filtration area will be occasional. The monitoring data and results will represent a step forward to a better prediction of impacts in the environment and to the development of BMPs for sustainable water management.
Human activities around watershed areas result to rapid urbanization that greatly affects the environment, hydraulics and ecosystem. It increases the percentage of surface impervious to precipitation that is discharged directly into stream channels. Also, it accelerates soil erosion in stream channels. Due to increasing impervious surfaces, surface runoff and pollutant loadings also increases. Large amount of pollutants will be discharged at a short period of time. Recently, to solve the hydraulics and ecosystem problem, the United States, Europe and other countries applied several environment friendly techniques such as Low Impact Development (LID) technology. LID uses natural mechanisms such as retention and infiltration that can be applied in urban areas. It reduces heat effect and flooding in urban areas. The objective of this research is to develop an infiltration and filtration technology for a natural circulation system. It improves existing Best Management Practices (BMPs) by combining LID and BMP, considering the geographical and climatic characteristics of the site. This study presents the analysis of the water samples collected at the inflow, outflow and infiltration during the test experiment of the lab scale BMP. Different kinds of flow were tested in the BMP. First is first flush flow, second is normal flow and third, overflow. The water quality was analyzed as well as the water and mass balance. The results reveal high removal efficiency of 80-90 %. The rate of overflow occurs only in a short duration of time because its efficiency is lower compared to other tests. The infiltration ratio is approximately 1 % of the inflow and outflow. To increase infiltration ratio, it requires technical approach like soil amendment when designing BMP. The advantage of this BMP facility compared to the existing BMP facilities is its pre-treatment system because it captures and retains 75 % of sediment before it enters the filtration area. Because of this, maintenance of media in filtration area will be occasional. The monitoring data and results will represent a step forward to a better prediction of impacts in the environment and to the development of BMPs for sustainable water management.
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