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북방전복 Haliotis discus hannai (Ino, 1952) 의 폐사규명을 위한 모형 양식시설 주변의 조류 분포 분석
Analysis of Current Distribution around a Scaled-down Abalone System to determine the cause of mass mortality of abalone, Haliotis discus hannai (Ino, 1952) 원문보기

한국패류학회지 = The Korean journal of malacology, v.30 no.1, 2014년, pp.9 - 15  

차봉진 (국립수산과학원 시스템공학과) ,  최양호 (국립수산과학원 남서해연구소 자원환경과) ,  양용수 (국립수산과학원 시스템공학과) ,  박민우 (국립수산과학원 남서해연구소 해역산업과) ,  김병학 (국립수산과학원 남서해연구소 해역산업과) ,  편용범 (두원테크)

초록
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완도에서 주로 사용되는 4열 10행의 가두리 1조를 조합한 형태로 구성된 PE프레임의 내파성 전복가두리를 1/20로 축소하여 모형을 만들고 유체흐름 가시화 실험을 통해 전복가두리 주위의 해수의 흐름을 파악했다. 실험의 결과를 검증하기 위해 노화도 현장의 전복양식 가두리의 내부와 외부의 유속을 측정하였다. 연구의 결과는 아래와 같다. 1. 모형실험에서 전복가두리에 입사하는 해수는 대부분 첫 번째 단위 가두리 (칸) 를 통과하지 못하였다. 2. 모형 전복가두리 중앙 부위에서는 가두리에서 수조바닥으로 향하는 흐름을 관측하였다. 3. 모형 전복가두리의 외측 열을 빠져나가는 유체의 유속이 내측 열을 빠져나가는 유체의 유속보다 빨랐다. 4. 노화도의 현장 양식가두리의 2 m앞의 조류의 유속은 0.11 m/sec였지만 가두리 칸 내부의 유속은 0.0009 m/sec로 거의 움직임이 없었다. 5. 현재의 전복가두리 형태는 해수의 유통이 원활하지 않아 가두리 내부로 새로운 해수를 공급하기 어려울 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study is aimed at figuring out the reasons of the mass mortality of abalone and the increase in its mortality rate in the sea cage. The study suggests that lack seawater circulation in an abalone aquaculture cage is an important culprit for it. We analyzed the current distribution around a 1/20...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 2. 모형 전복가두리 중앙 부위에서는 가두리에서 수조바닥으로 향하는 흐름을 관측하였다.
  • PIV 실험은 망지의 후류를 실험한 것과 같은 방법으로 진행되었는데 (Bae et al., 2006, 2011; Cha et al, 2013), 회류 수조에 모형 전복가두리를 설치하고 particle (Sliver Coated Hollow Glass Spheres, 13 microns, Potter Industries Inc. USA) 을 망지의 앞쪽 1 m, 깊이 50 cm에 외부와 내부 직경이 각각 25 mm, 20 mm인 관을 통해 흘려 넣었다. 이때 particle 의 밀도는 Okamoto et al.
  • 본 연구에서는 전복의 생육이 해수의 수온과 용존산소 등에 의해 영향을 받는다는 점 (Naylor et al., 2011; Park et al., 2011; Kim et al., 2005, 2006) 에 착안을 하여 현재 완도에서 주로 사용되고 있는 전복양식시설의 해수소통을 모형실험과 노화도 양식 현장 가두리의 내·외부 조류 속도 변화를 통해 조사했다 .
  • 실제 전복양식장 내부와 외부의 유체 흐름은 Fig. 3와 같이 노화도 전복양식 현장의 가두리에 조류의 방향을 고려하여 가두리의 내부와 외부에 유속계 (Seaguard RCM, Aanderaa, Norway) 를 설치하고 유속을 측정하였다. 전복가두리에 입사 하는 조류의 유속을 측정하기 위해서는 가두리로부터 2 m 거리의 유속을 측정하였고, 가두리 내부의 유속은 조류가 처음으로 입사하는 첫 번째 칸의 유속을 측정하였다.
  • 완도에서 주로 사용되는 4열 10행의 가두리 1조를 조합한 형태로 구성된 PE프레임의 내파성 전복가두리를 1/20로 축소하여 모형을 만들고 유체흐름 가시화 실험을 통해 전복가두리 주위의 해수의 흐름을 파악했다. 실험의 결과를 검증하기 위해 노화도 현장의 전복양식 가두리의 내부와 외부의 유속을 측정 하였다. 연구의 결과는 아래와 같다.
  • 완도에 사용되고 있는 4행 10열의 전복가두리에 대해 Tauti의 법칙을 고려해 1/20로 축소하고 회류수조 (NFRDI, Korea) 를 이용해 조류에 대한 형상의 변화와 유체가시화 실험을 실시하였다. 조류의 유속 변화에 대한 가두리의 형상 변화 실험을 위한 유속은 0.
  • 완도에서 주로 사용되는 4열 10행의 가두리 1조를 조합한 형태로 구성된 PE프레임의 내파성 전복가두리를 1/20로 축소하여 모형을 만들고 유체흐름 가시화 실험을 통해 전복가두리 주위의 해수의 흐름을 파악했다. 실험의 결과를 검증하기 위해 노화도 현장의 전복양식 가두리의 내부와 외부의 유속을 측정 하였다.
  • 전복가두리에 입사 하는 조류의 유속을 측정하기 위해서는 가두리로부터 2 m 거리의 유속을 측정하였고, 가두리 내부의 유속은 조류가 처음으로 입사하는 첫 번째 칸의 유속을 측정하였다. 유속수심은 가두리 1칸의 깊이가 약 2.5 m인 것을 감안하여 수심 1 m와 수심 5 m의 지점에서 측정하였다.
  • 유체가시화 실험은 모형가두리의 외측의 행에 설치되어 있는 단위 가두리 (칸) 들 하부와 외측의 10번째와 중간 행의 10번째를 통과한 유체의 유속분포를 PIV (Particle image velocimetry) 실험을 통해 측정하는 것이었다. Fig.
  • 3와 같이 노화도 전복양식 현장의 가두리에 조류의 방향을 고려하여 가두리의 내부와 외부에 유속계 (Seaguard RCM, Aanderaa, Norway) 를 설치하고 유속을 측정하였다. 전복가두리에 입사 하는 조류의 유속을 측정하기 위해서는 가두리로부터 2 m 거리의 유속을 측정하였고, 가두리 내부의 유속은 조류가 처음으로 입사하는 첫 번째 칸의 유속을 측정하였다. 유속수심은 가두리 1칸의 깊이가 약 2.
  • (2000) 가 제시한 고밀도 수준이 되도록 유지하였다. 촬영하기 위해 연속 광레이져 (Gemini PIV 200-15, 15Hz, Electro Scientific Industries, Inc., USA) 를 방사하여 patricle을 빛나게 하였다. 빛나는 particl들은 두 장의 사진이 하나의 쌍이 되도록 분석하는 기법인 2 Frame Cross-Correlation algorithm를 기반으로 하는 소프트웨어 (Thinks 2D, 2, T&Teck Co.

이론/모형

  • 빛나는 particl들은 두 장의 사진이 하나의 쌍이 되도록 분석하는 기법인 2 Frame Cross-Correlation algorithm를 기반으로 하는 소프트웨어 (Thinks 2D, 2, T&Teck Co., Korea) 를 이용해 구리합금망지를 통과한 particle들의 벡터를 분석하였다 (Keane and Adrian, 1992).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
국내 전복 치패의 수용밀도에 대한 연구는 무엇이 있는가? 전복의 양식에 관한 연구는 지금까지 많이 수행되어 왔는데, 최근에 우리나라에서는 전복 치패의 수용밀도에 대한 연구가 주를 이루고 있다. 대표적인 연구로는 Jeong et al. (1994) 에 의한 치패의 성장과 수조형태 및 사육밀도와 관계에 관한연구, Jee et al. (1988) 에 의한 치패의 수용밀도와 성장에 관한 연구, Kim et al. (1998) 에 의한 사료의 종류와 적정 사육밀도에 대한 연구, Yoon et al. (2004) 에 의한 해상가두리에서의치패의 사육밀도와 성장 및 생존율에 대한 연구가 있다.
국내에서 주로 양식하는 전복은 무엇인가? 전복의 종류는 약 100여종이 조사되어 있지만, 우리나라에서 주로 양식하는 전복은 북방전복 (Haliotis discus hannai) 이다. 우리나라의 전복 생산량은 1976년 인공종묘생산이 시작된 이래로 2012년 기준 6,564톤을 생산하여 중국 (76,786 톤) 에 이어 2위이다 (FAO, 2013).
2012년 국내 전복 생산량의 상황은 어떠한가? 전복의 종류는 약 100여종이 조사되어 있지만, 우리나라에서 주로 양식하는 전복은 북방전복 (Haliotis discus hannai) 이다. 우리나라의 전복 생산량은 1976년 인공종묘생산이 시작된 이래로 2012년 기준 6,564톤을 생산하여 중국 (76,786 톤) 에 이어 2위이다 (FAO, 2013). 전복은 오래전부터 고부가가치의 약선 식료로서 근래에는 중국의 경제발전에 따른 해산물 소비의 증가에 따라 수출유망 품종으로 기대되고 있다.
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참고문헌 (20)

  1. Jeong SC, Jee YJ and Son PW. 1994. Indoor tank culture of the abalone Haliotis discus hannai I. Effect of tank shape and stocking density on the growth of young abalone. The Korean Journal of Aquaculture, 7(1): 9-20. 

  2. Jee YJ, Yoo SK, RHO S and Kim SH. 1988. The stocking density and growth of young abalone Haliotis discus hannai Ino cultured in the hanging net cage. Bull. Nat. Fish. Res. Dev. Agency, 42:59-69. 

  3. Kim JW, Lee SM, Han SJ, Kim BH and Park SR. 1998. Effect of experimental diet, commercial diets and algae (Undaria) on growth and body composition among juvenile abalones (Haliotis discus, Haliotis sieboldii and Haliotis discus hannai). The Korean Journal of Aquaculture, 11(4): 505-512. 

  4. Yoon HS, Rha SJ, Cha YB, Cho JH, Kim KY and Choi SD. 2004. Growth and survival rate on density of Haliotis discus hannai in cage culture. J. Kor. Fish. Soc., 37(4): 287-294. 

  5. Lee KS. 2008. The effects of suspended solids on the mortality and the glycogen content of abalone, Haliotis discus hannai. Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety, 14(3): 183-187. 

  6. Son MH, Park MW, Kim KW, Kim KD and Kim SK. 2010. Staturs of the abalone (Haliotis discus hannai) aquaculture for optimal rearing technique in marine net cage. Jour. Fish. Mar. Sci. Edu., 22(3): 362-373. 

  7. Won KM, Kim BH, Jin YG, Park YJ, Son MH, Cho MY, Park MA and Park MW. 2013. Infestation of the abalone, Haliotis discus hannai, by the Polydora under intensive culture conditions in Korea. Journal of fish pathol., 26(3): 출판예정. 

  8. Naylor MA, Kaiser H and Jones CLW. 2011. Water quality in a serial-use raceway and its effect on the growth of South African abalone, Haliotis midae Linnaeus, 1758. Aquaculture Research, 42: 918-930. 

  9. Park CJ, Min BH, Kim KS, Lee JW, Lee JH, Noh JK, Kim HC, Park JW and Myeong JI. 2011. Physiologicsl responses on low water-temperature stress of pacific abalone, Haliotis discus hannai. Korean J. Malacol, 27(4): 317-322. 

  10. Kim TH, Yang MH, Choe MK, Han SJ and Yeu IK. 2005. Physiological studies on acute water-temperature stress of juvenile abalone, Haliotis discus hannai. The Korean Journal of Aquaculture, 18(1): 7-12. 

  11. Kim TH, Kim KJ, Choe MK and Yeu IK. 2006. Physiological changes of juvnvile abalone, Haliotis sieboldii exposed to acute water-temperature stress. The Korean Journal of Aquaculture, 19(2): 77-83. 

  12. Bae BS, An HC, Bae JH, Park CD and Kim IO. 2006. The characteristics of the flow field around canvas kite using the PIV. J. Kor. Soc. Fish. Tech., 42: 86-96. 

  13. Cha BJ, Kim HY, Bae JY, Yang YS and Kim DH. 2013. Analysis of the hydrodynamic characteristics of chain-link woven copper alloy nets for fish cages. Aquacultural Engineering, 56: 79-86. 

  14. Okamoto K, Nishio S, Saga T and Kobayashi T. 2000. Standard images for particle-image velocimetry. Meas. Sci. Tech., 11: 685-691. 

  15. Keane RD and Adrian RJ. 1992. Theory of cross-correlation analysis of PIV images. Appl. Sci. Res., 49: 191-215. 

  16. Beveridge M. 2004. Cage Aquaculture. Blackwell publishing 54. 

  17. Loland G. 1993. Current forces on, and water flow through and around, floating fish farms. Aquaaculutre International, 1: 72-89. 

  18. Thomas S, Roberts RD and Lokman PM. 2006. Effects of temperature on growth of juvenile blackfoot abalone, Haliotis iris Gmelin, Aquaculture Research, 37: 1441-1449. 

  19. Soloff SM, Adrian RJ and Liu ZC. 1997. Distortion compensation for generalized stereoscopic particle image velocimetry. Meas. Sci. Tech., 8: 1441-1454. 

  20. FAO: http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquacultureproduction/en. 

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