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빗물저류조의 분산배치에 따른 첨두유출 저감효과 분석 - M 마을 사례 -
The Effect of Decentralized Rainwater Tank System on the Reduction of Peak Runoff - A Case Study at M Village - 원문보기

韓國水資源學會論文集 = Journal of Korea Water Resources Association, v.45 no.1, 2012년, pp.65 - 73  

한무영 (서울대학교 공과대학 건설환경공학부) ,  금소윤 (서울대학교 공과대학 건설환경공학부) ,  문정수 (한국건설기술연구원 수자원.환경연구본부) ,  곽동근 (포스코 건설 물환경사업본부)

초록
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기후변화로 인한 집중호우와 도시화로 인한 불투수면의 증가는 많은 양의 비를 바로 하수관거로 유출시켜 관거 용량초과로 저지대침수 등의 피해를 일으킨다. 지금까지는 도시의 치수안전도를 높이기 위해 하수관거를 확장하고, 빗물펌프장의 용량을 증대하는 등의 방법을 주로 채택하고 있지만 많은 비용과 시간의 소비를 필요로 하여 현실적으로 불가능에 가깝다. 최근 소방방재청과 수원시는 기존 우수배수 시스템의 한계를 보완하고 대처하기 위한 새로운 대처방안으로 다목적 분산형 빗물관리를 제안하고 있다. 본 연구에서는 수원의 상습침수지역인 M마을을 연구 대상지로하여 XP-SWMM을 이용하여 분산형 빗물저류조 적용에 따른 첨두유출 저감 효과를 확인을 위해 설치 개수, 배치유형(설치위치)을 다르게 하여 집중호우시 치수 안전도에 미치는 영향을 모의하였다. 그 결과 3,000 용량의 빗물저류조 한 개를 설치할 경우 첨두유출이 15.5% 저감되었으며, 500$m^3$ 용량저류조를 6개설치하였을 때는첨두유출이 28%저감되었다. 빗물저류조 배치유형의경우 상류 지역에 가장 비중 있게 설치하고 중류, 하류 순으로 비중을 두어 설치한 형태가 가장 첨두유출 저감효과가 좋았다. 본 연구에서 얻어진 다목적 분산형 빗물관리 시스템의 해석방법은 기후변화에 대비하여 하수관거 용량을 증설하지 않고도 치수 안전도를 증가시킬 수 있는 시스템을 경제적으로 설계하고, 그 효과를 예측하는데 사용될 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently climate change and increase of surface runoff caused the urban flooding. Traditional way of dealing with urban flooding has been to increase the sewer capacity or construction of pumping stations, however, it is practically almost impossible because of time, money and traffic problems. Mult...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 분산형 빗물저류조의 설치 시 개소수와 배치 유형이 유역 하류의 첨두유출량에 미치는 영향을 분석하였다. 수원시 M 마을을 대상으로 2000년 7월 실강우를 적용한 유출모의와 침수 피해 자료를 이용한 보정 후, 분산형 빗물저류조의 설치효과를 분석한 결과는 다음과 같다.
  • 최근 소방방재청과 수원시는 기존 우수배수 시스템의 한계를 보완하고 대처하기 위한 새로운 대처방안으로 다목적 분산형 빗물관리를 제안하고 있다. 본 연구에서는 수원의 상습침수 지역인 M마을을 연구 대상지로 하여 XP-SWMM을 이용하여 분산형 빗물저류조 적용에 따른 첨두유출 저감 효과를 확인을 위해 설치 개수, 배치유형(설치위치)을 다르게 하여 집중호우 시 치수 안전도에 미치는 영향을 모의하였다. 그 결과 3,000 m3 용량의 빗물저류조 한 개를 설치할 경우 첨두유출이 15.
  • 빗물저류조 배치유형(위치)에 따른 첨두유출 저감 효과에 대해서 모의하였다. 이를 위하여 M마을을 상류, 중류, 하류 크게 세 지역으로 구분을 하였으며(Fig.

가설 설정

  • 1 (m3/m2)을 곱하면 저류조의 용량은 약 2,850 m3로 산출된다. 본 연구에서는 저류조 개수별, 위치별 모의 시 각 소유역에 저류조 용량의 분배에 용이하게 할 수 있도록 저류조 용량을 3,000 m3으로 가정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
분산형 빗물관리의 목적은? 기존의 집중형 빗물 관리의 유일한 목적은 홍수방지인데 반하여, 분산형 빗물관리는 홍수방지 뿐 아니라 약간의 처리를 거치면 생활용수, 비상용수, 소방용수, 조경용수 등으로 이용하는 등 다목적으로 사용이 가능하다.
분산형 빗물관리란? 최근 소방방재청(2009)과 수원시(2009b)는 기존 우수 배수 시스템의 한계를 보완하기 위한 새로운 대처방안으로 다목적 분산형 빗물관리를 제안하고 있다. 분산형 빗물관리(Decentralized Rainwater Management System, DRMS)란 유역의 하류부분의 빗물 펌프장 등에서 집중적으로 빗물을 관리하는 기존의 시스템에서 벗어나 유역 내 여러 곳에 소규모 빗물저류조를 설치하여 각 소유역 별로 빗물을 관리하는 것을 말한다. Fig.
분산형 빗물관리의 이점은? 분산형 빗물관리는 수질과 에너지 측면에서 많은 이점이 있다. 즉, 분산형에서는 빗물을 떨어진 곳 근처에서 짧은 경로를 통하여 모으므로 수질이 비교적 깨끗 하다. 반면에 집중형에서는 빗물을 긴 경로를 통해 모으므로 많은 오염물질이 함유하게 되어 수질이 나쁘게 되어 빗물의 활용에 제한은 받는다.
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참고문헌 (18)

  1. 국토해양부(2008). 도시유역 유출 수질 해석 모형의 실무 적용 가이드라인 : FFC-G2. 

  2. 국토해양부(2009). 행정중심복합도시 빗물관리 계획수립 연구. 

  3. 김미경, 이경환, 방기성, 박주석(2007). "제주도의 자연재해 경감을 위한 분산형 빗물관리 방안." 빗물학회지, 한국빗물학회, 제1권, 제1호, pp. 57-63. 

  4. 김지태, 권욱, 김영복, 김수전(2006). "도시유역의 분담저류 방식에 따른 유출저감특성 분석." 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제39권, 제11호, pp. 915-922. 

  5. 김현수(2003). 인천 침수피해지역의 우수유출저감시설 설치효과, 석사학위논문, 인천대학교. 

  6. 문창건, 박종영, 이정식(2009). "중소규모자연하천유역에서 홍수범람기법의 비교." 한국수자원학회 2009년도 학술발표회 초록집, 한국수자원학회, pp. 1476-1481. 

  7. 유창열, 임수미(2009). "도시지역 유출해석 및 우수저류시설 설계 : 구례군 설계사례를 중심으로." 한국방재학회지, 한국방재학회, pp. 49-53. 

  8. 이재준, 김호년(2008). "도시유역 저류지 위치에 따른 우수유출저감효과 분석." 대한토목학회지, 대한토목학회, 제28권, 제5B호, pp. 525-546. 

  9. 이종형, 연기석(2008). "XP-SWMM 모형을 적용한 도시지역의 침수해석." 한국방재학회논문집, 한국방재학회, 제8권, 제5호, pp. 151-161. 

  10. 서울시(2010). "침수피해 중소상공인에게 100억 원 저리 대출." 2010년 9월 23일, 서울시 경제진흥본부 보도자료. 

  11. 소방방재청(2009). 우수유출저감시설 설치사업 설명자료 

  12. 수원시(2009a). 먼내배수펌프장 설명자료 

  13. 수원시(2009b). 수원시 물순환 관리에 관한 조례 

  14. 수원시(2009c). 자연재난으로 인한 최근 4년간 피해현황자료 

  15. 현경학, 안성식, 최정주, 정경영, 김성용, 박종배(2006). "공동주택단지 분산식 빗물관리시설의 적용 효과." 주택도시, 주택도시연구원, 제90권, 제9호, pp. 156-163. 

  16. Pomeroy, C. A., Postel, N. A., O'Neill, P. A., and Roesner, L. A. (2008). "Development of Storm-Water Management Design Criteria to Maintain Geomorphic Stability in Kansas City Metropolitan Area Streams." Journal of Irrigation and Drainage Engineering, EWRI, Volume 134, Issue 5, pp. 562-566. 

  17. Luk, G.K. (1999). "Evaluation of Dual-purpose Detention Pond Designs with the Stormwater Management Model (SWMM)", Canadian Water Resources Journal, CWRA, Vol. 24, Issue 4, pp. 331-342. 

  18. Huber, W.C., and Dickinson, R.E. (1988). Stormwater Management Model, Version IV: User's Manual. US EPA, Georgia. 

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