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기후변화로 인한 수온상승이 굴양식 본양성 생산방식의 경제성에 미치는 영향분석
The Economic Feasibility Analysis of Grow out Phase Production of Oyster Farming by Rising Water Temperature 원문보기

Ocean and polar research, v.36 no.2, 2014년, pp.157 - 163  

최종두 (고려사이버대학교 경영학부 경영학과) ,  최영준 (경희대학교 정경대학 무역학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study analysed the economic feasibility per hectare of grow out phase production of Oyster farming by rising water temperature in Ocean. Elevated Water temperature by climate change had a bad influence for oyster production and economic feasibility. In the case of production units, the total ou...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 기후변화로 인한 수온상승이 수산업에 미치는 영향을 분석하기 위하여 갯벌 참굴 수평망식 본양성 생산방식을 선정하고 이에 대해 경제성 분석을 실시하였다. 실증연구결과를 도출하기 위하여 비용·편익분석 (Cost-Benefit Analysis)을 이용하였으며, 구체적으로 순현재가치(NPV), 편익·비용비율(BCR) 기법들이 사용되었다.
  • 본 연구의 목적은 기후변화로 인하여 발생하는 수온상승으로 인한 갯벌 참굴 양식산업의 일차생산량의 변화가 경제성에 미치는 영향을 추정하고자 한다. 구체적인 분석을 위하여 갯벌 참굴 수평망식 양식산업의 본양성(Growout) 생산방식에 투입된 경제적 자료와 생물학적 자료를 바탕으로 분석하였다.

가설 설정

  • 갯벌 참굴을 생산하기 위한 수평망식 본양성에 지출되는 비용은 ‘어업비용’과 양식장 시설 설치에 따른 ‘양식시설비용’으로 구분해 볼 수 있다. 1 ha당 양식시설비용은 양식장 생산시설 설치에 소요되는 비용으로 201,999,960원이며, 15년간 유지된다고 가정하였다. 어업비용은 종묘 구입비, 인건비, 기타 비용(소모성자재, 임차료, 관리운영비, 판매수수료) 등으로 구성되었다.
  • 9% 생체량 감소를 보였다(강 등 2012). 해당 연구결과를 적용할 경우, 2100년의 갯벌 참굴의 생산량은 약 205,594개체(생체량 감소 3.9% 적용)로 분석되는데, 수온 상승으로 인한 이매패류의 일차생산량의 변화가 2012년부터 점진적으로 발생한다는 가정하에 추정하였다(Table 3). 추정된 연도별 생산량(일차생산량) 변화는 비용·편익분석에 반영되어 경제성 분석에 이용되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
갯벌 참굴을 생산하기 위한 수평망식 본양성에 지출되는 비용은 무엇으로 구분 할 수 있는가? 갯벌 참굴을 생산하기 위한 수평망식 본양성에 지출되는 비용은 ‘어업비용’과 양식장 시설 설치에 따른 ‘양식시설비용’으로 구분해 볼 수 있다. 1 ha당 양식시설비용은 양식장 생산시설 설치에 소요되는 비용으로 201,999,960원이며, 15년간 유지된다고 가정하였다.
기후변화은 수산업에 어떠한 영향을 미치는가? 기후변화는 해양의 수온상승을 유도하고 식물플랑크톤과 같은 일차생산량에 변화를 주어 먹이망 구성의 상위 포식자들의 자원량(biomass)의 증감에도 관련되어 있으며, 궁극적으로 어로행위를 통하여 수익을 창출하는 수산업의 경제성에도 영향을 미치게 된다.
IPCC 5차 보고서에 따르면 한국의 2050년 기온 및 해수면의 전망은 무엇인가? 7o C 증가하고 해수면은 63 cm 상승할 것이라고 전망하고 있으며, 지구 온난화가 인간의 활동에 원인일 가능성이 95% 이상이라고 제시하였다. 한국의 경우도 현재 온실가스 배출 추세가 전세계적으로 유지된다는 가정 하에 2050년까지 기온은 3.2o C 상승하고 해수면은 27 cm 높아질 것으로 전망된다.
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참고문헌 (18)

  1. 강석규 (2013) 제주시범바다목장사업의 어업편익 추정과 경제성 평가. 수산경영론집 44(3):29-46 (Kang SK (2013) The estimation and economic evaluation of fisheries benefit in Jeju Trial Sea Farm Project. J Fish Business Admin 44(3):29-46 (in Korean)) 

  2. 강윤호, 주세종, 박영규 (2012) 기후변화로 인한 신지도 근해 해양먹이망 변동예측. Ocean and Polar Res 34(2):239-251 (Kang YH, Ju SJ, Park YG (2013) Predicting impacts of climate change on Sinjido Marine Food Web. Ocean and Polar Res 34(2):239-251 (in Korean)) 

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  11. Brown CJ, Fulton EA, Hobday AJ, Matear RJ, Possingham HP, Bulman C, Christensen V (2010) Effects of climate driven primary production change on marine food webs: Implications for fisheries and conservation. Glob Change Biol 16:1194-1212 

  12. Chapman D (2000) Environmental Economics. Addison-Wesley Longman, Boston, 415 p 

  13. Clark CW (1985) Bioeconomic modeling and fisheries management. Wiley-Interscience Publication, Hoboken, NJ, 35 p 

  14. Conrad J (2010) Resource Economics. Cambridge University Press, 213 p 

  15. IPCC (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report. In: Pachauri RK, Reisinger A (Eds) Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva, Switzerland 

  16. IPCC (2013) Climate Chage 2013: The Physical Science Basis. In: Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva, Switzerland 

  17. Silberberg E (1990) The structure of economics: a mathematical analysis, McGraw-Hill, 669 p 

  18. Walters C, Christensen V, Pauly D (1997) Structuring dynamics models of exploited ecosystems from trophic massbalance assessments. Rev Fish Biol Fish 7:139-172 

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