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River2D를 이용한 낙동강-금호강 합류부의 생태유량 산정
Determination of Ecological Flow at the Confluence of Nakdong River and Gumho River Using River2D 원문보기

대한토목학회논문집 = Journal of the Korean Society of Civil Engineers, v.33 no.3, 2013년, pp.947 - 956  

서일원 (서울대학교 건설환경공학부) ,  박인환 (서울대학교 건설환경공학부)

초록
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본 연구에서는 낙동강-금호강 합류부의 생태유량을 산정하기 위해 2차원 수치모형 River2D를 이용하여 가중가용면적(WUA, Weighted Usable Area)을 계산했다. River2D 모형의 검증을 위해 HEC-RAS모의결과와 비교하여 최적 매개변수를 결정했다. 그리고 낙동강의 우점종인 피라미와 갈겨니를 대상으로 낙동강과 금호강의 유량을 변화시키며 가중가용면적을 모의했다. 유량-WUA/A의 그래프로부터 생태유량을 산정한 결과, 낙동강의 경우 $33.3m^3/s{\sim}40.0m^3/s$, 금호강의 경우 $3.60m^3/s{\sim}4.32m^3/s$를 낙동강-금호강 합류부의 생태유량으로 결정하였다. 결정된 생태유량을 적용하여 낙동강 본류의 하상준설 이후 피라미와 갈겨니의 가중가용면적을 계산한 결과, 가중가용면적이 약 1/9로 감소했다. 그리고 준설 이후에 잉어에 대한 가중가용면적은 피라미와 갈겨니에 대한 것보다 2~3배 더 큰 것으로 계산됐다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, WUA (Weighted Usable Area) was calculated to determine ecological flow at the confluence of Nakdong River and Gumho River by using River2D. To calibrate River2D, simulation results of River2D were compared with calibrated HEC-RAS simulation results and the optimum parameters were dete...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 여기서 n은 Manning의 조도계수이다. 따라서 본 연구에서는 Manning의 조도계수를 변화시키며 유효조고의 변화에 따른 유속 및 수심 모의결과를 분석하였다. 그리고 Eq.
  • 본 연구에서는 낙동강-금호강 합류부에서 IFIM에 따라 생태유량을 산정하기 위하여 유량변화에 따른 가중가용면적을 계산했다. 모의영역에서는 금호강이 합류하며 취수보 및 강정고령보의 건설에 따른 흐름변화가 발생한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라의 연 평균 강수량은? 우리나라의 연 평균 강수량은 1,283 mm로 전 세계 평균, 973 mm와 비교해 약 1.3 배 더 높은 수준이나 강수량의 대부분이 홍수기에 집중되어 있기 때문에, 평상시에 하천에 흐르는 유량이 작아서 하천환경의 관리가 어려운 실정이다.
전세계 연 평균 강수량은? 우리나라의 연 평균 강수량은 1,283 mm로 전 세계 평균, 973 mm와 비교해 약 1.3 배 더 높은 수준이나 강수량의 대부분이 홍수기에 집중되어 있기 때문에, 평상시에 하천에 흐르는 유량이 작아서 하천환경의 관리가 어려운 실정이다.
하천관리유량 중 하천유지유량은 무엇에 도움이 되는가? 하천관리유량 중 하천유지유량은 하천수질보전, 생태계 보호, 하천경관 보전 등을 종합적으로 고려하여 결정해야 한다. 또한 하천유지유량은 수자원관리 측면에서 수리 및 수문학적 환경이 크게 변화하지 않는 한 변화하지 않기 때문에 적절한 기준에 의해 산정하면 이후 지속적인 하천의 유지관리에 도움이 될 수 있다. 하천유지유량에 대한 연구는 1970년 이후 미국과 유럽에서 시작되었고 하천유지유량의 결정방법에 대한 가이드라인이 개발되어 수자원관리를 위해 이용되고 있다.
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