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부영양화된 하천형 호소(팔당호) 전이대의 수질모델링
Water Quality Modeling of the Eutrophic Transition Zone in a River-Type Reservoir Paldang 원문보기

한국물환경학회지 = Journal of Korean Society on Water Environment, v.30 no.4, 2014년, pp.429 - 440  

공동수 (경기대학교 생명과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was conducted to investigate the main cause of water quality deterioration during the spring season in the transition zone between the South Han River and the river-reservoir Paldang. A water quality model modified from QUAL2E (U.S.EPA) was used, and the model showed that eutrophication a...

주제어

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문제 정의

  • 그러나 이는 번거로운 과정일 뿐 아니라 계산 중에 자칫 오류를 범하기 쉽다. 따라서 본 모델에서는 이 과정을 내부적으로 수행토록 하여 사용자의 이용 시 편의성과 물질수지의 안정성을 높인 것이다.
  • 본 모델은 정상상태 하천 수질해석 모형인 QUAL2E 모델을 근간으로 WASP5 모델(Ambrose et al., 1993)의 수질항목 반응식을 일부 접목 및 확장하여 bottle BOD(biochemical oxygen demand) 계산, 조류의 생산에 의한 유기물 증가, 탈질화 등 유속이 느린 하천에서 일어날 수 있는 반응기작을 모의할 수 있도록 보완하고 총유기탄소(total organic carbon, TOC)의 모의가 가능하도록 구성한 것이다.
  • 따라서 조류가 많이 발생하고 있는 수역에 이 모델을 적용하는 경우 총질소와 총인은 별도의 계산이 필요하다. 본 모델은 조체의 질소와 인의 양을 고려하여 총질소와 총인을 계산하여 출력함으로써 실험실에서 측정된 총질소와 총인 값과의 비교가 가능하도록 하였다.
  • 본 연구는 충주댐 하류로부터 팔당댐 합류부까지에 이르는 하천대와 전이대에 대한 수질모델링을 통하여 조류발생에 따른 수질 변화를 해석하기 위해 수행되었다. 최근 4대강사업의 일환으로 강천보, 여주보, 이포보가 축조되면서 남한강 하류의 체류시간은 더욱 길어졌기 때문에 조류 발생과 수질 변화에 대한 이해는 더욱 중요시 되고 있다.
  • 6). 이때 조류 성장이 억제된 조건에서 나타나는 유기질소와 유기인 및 BOD5의 결과는 같은 조건에서 QUAL2E 모델을 구동한 결과와 유사한 것이기 때문에 두 결과 값의 차이는 본 모델의 적합성을 확인시켜 주는 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
하천대와 호심대의 사이에 위치한 전이대의 특징은? 하천대와 호심대의 사이에 위치한 전이대는 일반적으로 물의 체류시간이 증가하고 입자성 물질의 침강율이 높아 투명도가 증가하기 때문에 하천대에 비하여 식물플랑크톤 이 증가한다(Kalff, 2002). 따라서 부영양화된 전이대는 하천대에서 유입되는 외래성(allochthonous) 유기물과 조류에 의한 내래성(autochthonous) 유기물이 더해져 하천대와 호심대에 비하여 유기물 농도가 높을 수 있다.
인공호는 어떤 특징을 갖는가? 인공호는 하천으로부터 댐에 이르기까지 종적으로 하천대(riverine zone), 전이대(transition zone), 호심대(lacustrine zone)로 구분되며 각 구역은 독특한 물리적, 화학적 생물학적 특성을 지닌다(Thornton et al., 1981).
인공호인 팔당호에 가장 유입량이 많은 강은? 팔당호에 유입되는 하천 중 남한강은 유입하천 중 유량이 가장 많고 수질이 북한강에 비하여 상대적으로 불량하여 팔당호 수질에 대한 영향도가 크다(Kong, 1992; Lee et al., 2007).
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참고문헌 (16)

  1. Ambrose, R. B., Wool, T. A., and Martin, J. L. (1993). The Water Quality Analysis Simulation Program, WASP5 Part A: Model Documentation, U.S. Environmental Protection Agency. 

  2. Brown, L. and Barnwell, T. O. (1987). The Eenhanced Stream Water Quality Models QUAL2E and QUAL2E-UNCAS: Documentation and User Manual, Report EPA/600/3-87/007, U.S. Environmental Protection Agency, Athens, GA. 

  3. Chen, C. W. and Orlob, G. T. (1975). Ecologic Simulation of Aquatic Environments, Systems Analysis and Simulation in Ecology vol.3, ed. B.C. Pattern (New York, NY: Academic Press). 

  4. Kalff, J. (2002). Limnology, Prentice Hall. 

  5. Kong, D. (1992). Limnological and Ecological Characteristics of Lake Paldang, Korea University, Ph.D thesis. [Korean Literature] 

  6. Kong, D., Jung, D. I., Kim, T. K., and Eom, M. C. (1999). QUALKO Ver. 1.0., National Institute of Environmental Research. [Korean Literature] 

  7. Kong, D. and Jung, D. I. (2007). QUALKO Ver. 2.0., National Institute of Environmental Research. [Korean Literature] 

  8. Kong, D., Chung, D. I., Lee, H. J., Kim, S. H., Kim, S. S., Park, H. K., Mun, H. S., Park, J. H., Kim, S. M., Kang, T. G., Chung. I. Y., Byeon, M. S., Kang, P. G., Shin, K. S., Seo, J. M., and Chang, S. H. (2005). Investigation on Loading and Water Quality Variation in Namhangang Drainage Basin (I), NIER No. 2005-34-779, National Institute of Environmental Research. [Korean Literature] 

  9. Kong, D., Yoon, S. K., Lee, H. J., Kim, B. I., Kim, S. S., Park, H. K., Noh, H. R., Kang, T. G., Park, J. H., Kim, S. M., Chung. I. Y., Byeon, M. S., Kang, P. G., Shin, K. S., Chang, S. H., and You, K. A. (2006). Investigation on Loading and Water Quality Variation in Namhangang Drainage Basin (II), NIER No. 2006-22-804, National Institute of Environmental Research. [Korean Literature] 

  10. Lee, H. J., Kong, D. S., Kim, S. H., Shin, K. S., Park, J. H., Kim, B. I., Kim, S. M., Jang, S. H., and Cheon, S. U. (2007). Investigation on Water Quality Variation Characteristics During Dry Season in Namhan River Drainage Basein, Journal of Korean Society on Water Environment, 23(6), pp. 889-896. [Korean Literature] 

  11. Park, S. S. and Lee, Y. S. (2002). A Water Quality Modeling Study of the Nakdong River, Korea, Ecological Modelling, 152, pp. 65-75. 

  12. Thornton, K. W., Kennedy, R. H., Carroll, J. H., Walker, W. W., Gunkel, R. C., and Ashby, S. (1981). Reservoir Sedimentation and Water Quality-A Heuristic Model, in Stefen, H.G. (ed), Proceedings of the Symposium on Surface water Impoundments, American Society of Civil Engineers, New York, NY, pp. 654-1661. 

  13. Thornton, K. W., Kimmel, B. L., and Payne, F. E. (1990). Reservoir limnology: Ecological Perspectives, Wiley-Interscience. 

  14. Vollenweider, R. A. and Kerekes, J. (1982). Eutrophication of waters: Monitoring, Assessment and Control, OECD Cooperative Programme on Monitoring of Inland Waters, OECD. 

  15. Yoon, S. K. (2006). Effect of Algal Growth in Transitional Zone on Water Quality of the Lacustrine Zone in Lake Paldang, MS. Thesis, Hanyang University. [Korean Literature] 

  16. Yoon, S. K., Kong, D., and Bae, W. (2010). Simple Material Budget Modeling for a River-Type Reservoir, Journal of Korean Society on Water Environment, 26(3), pp. 420-431. 

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