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[국내논문] 기후변화와 국내 지하수자원의 지속가능성 - 다음 10년을 위해서
Climate Change and Groundwater Sustainability in Korea for Next Decade 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.18 no.1, 2013년, pp.1 - 5  

우남칠 (연세대학교 지구시스템과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Global climate changes affect the local hydrologic cycle, and subsequently, require changes in water resource management strategies of Korea. Variations in precipitation and urbanization have adverse effects on the reasonable and efficient utilization of groundwater resources. Groundwater management...

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성능/효과

  • IPCC 4차 평가보고서가 제시한 절차에 따른 한반도 기후변화의 영향과 취약성을 평가한 결과, 1931~1960년보다 1961~1990년의 연평균 기온이 0.4℃ 증가하였으며, 연평균 강수량 역시 장기적으로 증가하는 추세에 있다. 특히, 기후변화로 인한 물순환 과정의 변화는 여름철 강수량과 강우강도의 두드러진 증가와 겨울철 기온의 증가 등을 초래하고 있다(Lee and Kwon, 2004).

후속연구

  • 국토해양부(MLTM, 2012)가 발간한 지하수관리 기본계획에도, 현재는 10년 빈도 가뭄시 강수량을 적용하여 지하수 함양량을 평가한 후, 이로부터 개발가능량을 산정하고 있으나, 향후에는 지표수와 지하수의 상호 작용, 사회·경제적, 법적, 생태학적 부분 등을 감안하여 지속가능한 산출량의 검토가 필요함을 제시하고 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지속가능한 개발이란 무엇인가? “지속가능한 개발(sustainable development)”이라는 용어는 “미래 세대의 수요에 영향을 주지 않는 현재 시점의 개발”로 정의되며(WCED, 1987), 이를 수자원에 적용시키는 경우에는 생태적, 환경적, 수문학적 건전성을 만족시켜야 한다는 전제가 포함된다(ASTM, 1998). 결과적으로 수자원의 지속가능성이란 사회적, 생태학적 및 환경적 측면의 지속가능성과 직접적인 연계를 가지게 된다(Alley and Leake, 2004).
지하수는 어떤 특징을 가지는 수자원인가? 그러나 이 개념에서는 지하수계에서 자연적으로 발생하는 자연배수(natural discharge)와 지하수계의 동력학적 평형(dynamic equilibrium) 특성을 고려하지 않고 있다. 지하수는 정체되어 있어 포장된(contained) 수자원이 아니라, 비록 그 이동의 속도는 대단히 느리지만, 끊임없이 유동하고 있는 수자원이다. 나아가 이러한 유동성이 동력학적 평형을 이루어가는 근본적인 힘이다.
안전산출량의 정의는 무엇인가? 이러한 지속가능성에 대한 개념이 도입되기 전에, 지하수 분야에서는 이와 유사한 관점에서 “안전산출량(safe yield)”이라는 개념을 사용하여 왔다(Lee, 1915; Meinzer, 1923; Conkling, 1946; Todd, 1959). 이 개념은 “연평균지하수 함양량과 개발에 의한 취수량 간에 평형을 이룬값(the attainment and maintenance of a long-term balance between the amount of groundwater withdrawn annually and the annual amount of recharge)”으로 정의되어 왔으며, 국내에서는 이 개념을 그대로 “지하수 개발가능량”으로 사용하여 왔다(『지하수 개발가능량은 지하수의 함양과 유출이 평형을 이루는 상태에서 지속적으로 개발·이용 가능한 지하수 함양량을 의미』 MLTM,2012).
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참고문헌 (23)

  1. Alley, W.M. and Leake, S., 2004, The Journey from Safe Yield to Sustainability, Ground Water, 42(1), 12-16. 

  2. ASTM, 1998, Sustainability criteria for water resource system. American Society of Civil Engineers Task Committee for Sustainability Criteria. 

  3. Bredehoeft, J.D., 1997, Safe yield and the water budget myth, Ground Water, 35(6), 929. 

  4. Bredehoeft, J.D., 2002, The water budget myth revisited: Why hydrogeologists model. Ground Water, 40(4), 340-345. 

  5. Bredehoeft, J.D., Papadopulos, S.S., and Cooper Jr., H.H. 1982, Groundwater: The water-budget myth, In: Geophysics Research Forum (ed.), Scientific Basis of Water-Resource Management, National Academy Press, Washington, D.C., 51-57. 

  6. Conkling, H., 1946, Utilization of ground-water storage in stream system development, Transactions, American Society of Civil Engineers, 3, 275-305. 

  7. Datta, 2005, Groundwater ethics for its sustainability, Current Science, 89(5), 812-817. 

  8. Devlin, J.F. and Sophocleous, M., 2005, The persistence of the water budget myth and its relationship to sustainability, Hydrogeology Journal, 13(4), 549-554. 

  9. Gilbert, N. 2012, Water under pressure. Nature, vol.483, p.256-257. 

  10. Glesson, T., VanderSteen, J., Sophocleous, M.A., Taniguchi, M., Alley, W.M., Allen, D.M., and Zhou, Y., 2010, Groundwater sustainability strategies, Nature Geoscience, 3, 378-379. 

  11. Kalf, F.R.P. and Woolley, D.R., 2005, Applicability and methodology of determining sustainable yield in groundwater system, Hydrogeology Journal, 13, 295-312. 

  12. Kim, M.K., 2011, Perspective of Climate Changes, In: Korean Climate Change Assessment Report 2010, National Institute of Environmental Research, NIER-2010-38-1213, 623 p. 

  13. Kwon, W.T., 2005. Current Status and Perspectives of Climate Change Sciences, Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 41, 325-336. 

  14. Lee, C.H., 1915, The determination of safe yield of underground reservoir of the closed basin type, Transactions, American Society of Civil Engineers, 78, 148-251. 

  15. Lee, S. and Kwon, W.T., 2004, A Variation of Summer Rainfall in Korea. Journal of the Korean Geographical Society, 39(6), 819-832. 

  16. Meinzer, O.E., 1923, Outline of ground-water hydrology with definitions. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 494. 

  17. MLTM, 2012, Groundwater Management Plan (2012-2021). Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, Seoul, Korea. 

  18. Thomas, H.E., 1951, The Conservation of Ground Water; a survey of the present ground-water situation in the United States, McGraw-Hill, New York, 358 p. 

  19. Todd, D.K., 1959, Ground Water Hydrology, John Wiley, New York, 336 p. 

  20. WCED, 1987, Our Common Future, The World Commission on Environment and Development, The United Nations, New York, 416 p. 

  21. Wood, W.W., 2001, Water Sustainability - Science or Management?, Ground Water, 30(5), 641. 

  22. Winter, T., Harvey, J.W., Franke, O.L., and Alley, W.M., 1998, Ground water and Surface water : a single resource, US Geological Survey circular 1139, 79 p. 

  23. Zhou Y., 2009, A critical review of groundwater budget myth, safe yield and sustainability, Journal of Hydrology, 370, 207-213. 

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