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[국내논문] 식생분포에 따른 하도의 통수능 검토를 위한 3차원 모형의 적용
Application of Three-Dimensional Model to Evaluate Stream Discharge Capacity due to Vegetation 원문보기

환경영향평가 = Journal of environmental impact assessment, v.20 no.1, 2011년, pp.37 - 48  

노준우 (한국수자원공사 K-water 연구원) ,  이진영 (K-water 연구원) ,  안기홍 (낙동강유역환경청)

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Recently, the social and environmental functions of nature river are important due to the increase of expectation for river restoration. So it should be considered the effect of vegetation affecting the conveyance capacity and hydraulic resistance. However, it has not yet proposed a objective standa...

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  • T-test와 F-test는 각각 두 모의결과의 분산과 평균에 대한 차이가 통계적으로 유의한지를 판별하는 지표이다 . 가설검증의 귀무가설(null hypothesis, H0)은 두 모델의 모의결과는 5% 유의수준에서 차이가 없으며 예측결과도 다르지 않다는 것이며, 대립가설(alternative hypothesis, Ha)은 두 경우의 모의결과에 대한 차이가 통계적으로 유의하다는 것이다. 즉, 귀무가설은 두 모델 결과의 T-test와 F-test를 통해 얻은 p값이 유의수준(a=0.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
과거 우리나라는 무엇에 맞춰 통수단면적의 축소와 조도 등의 문제로 하도내의 식생을 기피해 왔는가? 과거 우리나라는 이·치수에 초점을 맞추어 통수단면적의 축소와 조도 등의 문제로 하도내의 식생을 기피해 왔다. 그러나 최근에는 환경단체를 중심으로 생태하천으로의 복원에 대한 여론 형성으로 자연 하천의 사회·환경적 기능이 중요해졌다.
하도내 식생분포에 따른 통수능 영향을 검토하기 위해 소양강댐 직하류의 12.01km구간에 걸쳐 3차원 수리동역학 모형인 EFDC를 적용하여 홍수기 소양강 댐방류 시 식생에 의한 제방월류 가능성 검토에 중점을 두고 모의를 수행하였으며 모의결과를 통계지표를 이용하여 서로 비교·검토한 결과는 무엇인가? 1) 수치지도와 GIS 자료를 이용하여 x방향으로 153개, y방향으로는 5개, z방향으로는 5개 층으로 나누어 총 3825개의 지형격자를 구성하였다. 식생 분포를 고려한 경우, 고려하지 않은 경우에 비해 수위상승이 발생되었고, 통수능 감소로 인해 하도의 중앙부보다는 식생이 분포한 좌안과 우안부에서 수위상승폭이 큼을 알 수 있었다. 식생분포에 따른 수위차는 좌안의 경우 0.42m, 우안의 경우 0.47m로 나타났으며, 최소 수위 차는 좌안과 우안에서 각각 0.01m를 보였다. 2) 식생분포에 따른 유속 모의 결과는 식생의 밀도가 높은 지역에서 유속이 저감되는 현상이 나타났으며, 식생의 주 분포대인 하천의 양안에서의 유속이 두드러지게 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 비교 지점 내 좌안의 최대 유속 차는 -0.56m/s, 최소는 +0.04m/s로 모의되었으며, 이는 식생이 우안에 분포함으로 인해 우안의 유속이 감소하고, 중앙 및 좌안부로 흐름이 집중되어 유속의 증가를 초래한 것으로 판단된다. 우안의 경우 최대 유속 차는 -0.95m/s, 최소 유속 차는 +0.23m/s로 나타났다. 3) 식생의 유무에 따른 모의결과의 통계적 유의성을 평가하기 위하여 통계적 검증방법인 T-test와 F-test를 실시한 결과, 수위에 대해서는 식생의 유무에 따른 두 모의결과가 통계적으로 유의하지 않았으나 유속의 경우는 통계적으로 유의한 것으로 나타나 식생분포에 따른 유속의 모의결과의 차이를 확인할 수 있었다. 4) 본 연구는 국내·외 환경영향평가에서 주로 사용되고 있는 EFDC 모형을 이용하여 하천변 식생에 대한 영향을 해석한 것으로서 생태하천의 설계 및 관리방안 수립 등 의사결정지원도구로서 활용가능성이 매우 클 것으로 판단된다.
EFDC은 어떤 기능이 포함되어 있는가? 에서 개발·관리되고 있는 3차원 수리동력학 모델로서 하천, 하구, 호소, 해역에 적용가능하다. EFDC는 유체의 이동, 염분과 수온의 모의 외에도 부유물질을 cohesive-noncohesive로 나누어 거동을 해석할 수 있는 기능이 포함되어 있다. 뿐만 아니라 수심이 얕은 수체에 대한 wet/dry 현상을 모의할 수 있어 인공습지 등에서의 유동을 모의할 수 있는 장점이 있다.
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참고문헌 (16)

  1. 김지성, 김극수, 김원, 노준우, 김호준, 2009, 소양강댐 하류구간 자생 수목군에 의한 흐름저항 영향 평가, 한국수자원학회 학술발표회 논문집. 

  2. 노준우, 신현호, 김호준, 2010, 소양강 댐 직하류 하천의 식생 영향에 의한 통수능 분석, 대한토목학회논문집, 30(6B), 533-540. 

  3. 안기홍, 이규탁, 반양진, 손병용, 2010, 국내 댐 저수지에 대한 3차원 수리.수질예측 모델의 적용성 평가, 한국수자원학회지, 43(6), 35-41. 

  4. 이삼희, 2000, 하천식생의 수리특성에 관한 연구, 한국수자원학회지, 33(1), 63-71. 

  5. 이준호, 윤세의, 2007, 개수로에서의 식생에 의한 수리특성 변화에 관한 실험적 연구, 한국수자원학회논문집, 40(3) 265-276. 

  6. 장창래, 2006, 하천의 지형변동과 식생, 한국수자원학회지, 39(12), 52-58. 

  7. 조홍제, 최현근, 이태영, 2002, 도시하천 둔치내 식생의 평면적 분포에 따른 홍수위 변화의 실험적 연구, 한국수자원학회논문집, 35(2), 203-211. 

  8. Andrew, E. D., 1984, Bed-material entrainment and htdraulic geometry of gravel-bed rivers in Colarado, Geological Society of America Bulletin, 95, 371-378. 

  9. Dixon, M. D. and Turner, M. G., 2006, Regulated flow regimes on the Wisconsin River, River Research and Application, 22(10), 1057-1083. 

  10. Hey, R. D. and Throne, C. R., 1986, Stable channels with mobile gravel beds, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 112, 671-689. 

  11. Hunag, H. Q. and Nanson, G. C., 1997, Vegetation and channel variantion ; A case study of four snall streams in southeastern Australia, Geomorphology, 18, 237-249. 

  12. I. Braud, A. I. J. Vich, J. Zuluaga, L. Formero, A. Pedrani, 2001, Vegetation influence on runoff and sediment yield in the Andes region : observation and modeling, Journal of Hydrology, 254(2001), 124-144. 

  13. Mahoney, J. M. and Rood, S. B., 1998, Stream flow requirements for cottonwood seedling recruitment in integrative model, Wetlands, 18(4), 634. 

  14. Masterman, R. and Thorne, C. R., 1992, Predicting influence of bank vegetation on channel capacity, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 118(7). 

  15. Tetra Tech, Inc., 2007, The Environmental Fluid Dynamics Code Theory and Computation. 

  16. Tsujimoto, T., 1999, Fluvial process in streams with vegetation, Journal of Hydraulic Research, 37(6), 789-803. 

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