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LID 설계시 식생체류지간 연결에 의한 강우유출수 저감 효과분석
The Effect of Connected Bioretention on Reduction of Surface Runoff in LID Design 원문보기

한국물환경학회지 = Journal of Korean Society on Water Environment, v.32 no.6, 2016년, pp.562 - 569  

전지홍 (국립안동대학교 환경공학과) ,  서성철 (한국환경공단 수생태시설처) ,  박찬기 (국립공주대학교 지역건설공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, Low Impact Development (LID) is being used in Korea to control urban runoff and nonpoint source pollution. In this study, we evaluated the reduction of surface runoff from a study area, as the effect of connecting three bioretention as LID-BMP. Surface runoff and storage volume of bioreten...

주제어

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문제 정의

  • LID-BMPs별 배수구역 비율의 불균형은 LID의 유출량 및 비점오염부하량 저감효율을 떨어뜨린다. LID의 보다 효율적인 설계를 위해서는 LID-BMP를 서로 연결을 시킴으로써 LID-BMP에서 발생하는 유출수를 여유용량이 있는 다른 BMP시설로 유입시키는 효과를 얻는 것이다. 본 연구결과(Table 6)에서도 LID 적용 유무에 따라서 유출량 저감효과를 나타내었을 뿐만 아니라, 식생체류지의 연결은 식생체류지를 서로 연결시키지 않았을 경우와 비교하여 35.
  • 본 연구에서는 LID설계시 LID-BMP간 연결이 강우유출수의 저감효과에 미치는 영향을 파악하기 위하여 전라북도 전주시 완산구 효자4동에 위치한 전주세무서를 대상으로 하여 전주세무서내의 잔디를 식생체류지로 조성하고 전주세무서내 강우유출수를 식생체류지로 유입하는 것으로 하고 3개의 식생체류지를 개별적으로 유출시켰을 경우와 서로 연결시켰을 경우의 강우유출량 저감효과를 분석하였다. 전주세무서에서의 유출량과 식생체류지 저감량은 CN기법을 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
도시지역의 불투수층면적 비율 증가로 나타나는 결과는 무엇인가? 도시지역에서의 홍수피해는 불투수층의 면적과 직접적으로 연관이 되는데, 우리나라 도시지역의 불수투면적 비율은 상대적으로 높은 것으로 보고되고 있다. 도시지역의 불투수층면적 비율 증가는 수문학적인 측면에서 지표하로 유입되는 투수량이 감소되어 지하수위를 감소시키고, 지표 유출을 증가시킬 뿐만 아니라 도달시간이 짧아지고 이에 따라 첨두유량도 증가한다(PGCo, 1999). 환경학적인 측면에서는 불투수층 증가로 인하여 작은 강우에도 지표유출이 쉽게 일어나기 때문에 도시지역에서의 비점오염부하량이 증가하고, 하천의 건천화 혹은 유지수량 감소로 인한 하천 수질오염을 유발시킨다(Jeon et al.
환경학적인 측면에서 불투수층 증가가 미치는 결과는 무엇인가? 도시지역의 불투수층면적 비율 증가는 수문학적인 측면에서 지표하로 유입되는 투수량이 감소되어 지하수위를 감소시키고, 지표 유출을 증가시킬 뿐만 아니라 도달시간이 짧아지고 이에 따라 첨두유량도 증가한다(PGCo, 1999). 환경학적인 측면에서는 불투수층 증가로 인하여 작은 강우에도 지표유출이 쉽게 일어나기 때문에 도시지역에서의 비점오염부하량이 증가하고, 하천의 건천화 혹은 유지수량 감소로 인한 하천 수질오염을 유발시킨다(Jeon et al., 2009).
도시지역에서의 강우유출수 저감을 위해 제안된 저영향개발이란 무엇인가? 도시지역에서의 강우유출수 저감을 위해서 비교적 최근에 제안된 저영향개발(Low impact development; LID)기법에 대한 활발한 연구가 진행되고 있다. 저영향개발이란 도시개발에 있어 다양한 최적관리기법(Best management practices; BMPs)을 이용하여 도시지역의 투수층면적을 증가시켜 강우유출수의 유출특성을 개발이전의 상태로 유지할 수 있는 기법을 말한다. 저영향개발은 도시강우유출수의 발생량을 효과적으로 저감시킬 수 있어 도시비점오염저감 기법으로 활용되고 있다.
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참고문헌 (19)

  1. Ahiablame, L. M., Engel, B. A., and Chaubey, I. (2012a). Effectiveness of Low Impact Development Practices: Literature Review and Suggestions for Future Research, Water, Air, & Soil Pollution, 223(7), pp. 4253-4273. 

  2. Ahiablame, L. M., Engel, B. A., and Chaubey, I. (2012b). Representation and Evaluation of Low Impact Development Practices with L-THIA-LID: An Example for Site Planning, Environment and Pollution, 1(2), pp. 1. 

  3. Arnold, J. G. and Allen, P. M. (1999). Validation of Automated Methods for Estimating Baseflow and Groundwater Recharge from Streamflow Records, Journal of the American Water Resources Association, 35(2), pp. 411-424. 

  4. Choi, H. S., Kim, D. H., and Jo, S. Y. (2010). Application and Effects of Low Impact Development in Urban Regeneration of Waterfront Areas, KEI research report 2010-16, Korea Environment Institute, pp. 1-187. [Korean Literature] 

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  6. Donigian, Jr., A. S. (2002). Watershed Model Calibration and Validation: The HSPF Experience, National TMDL Science and Policy Specialty Conference 2002, Water Environment Federation, Phoenix, Arizona. 

  7. Duan, Q., Sorooshian, S., and Gupta, V. K. (1992). Effective and Efficient Global Optimzation for Conceptual Rainfall-Runoff Models, Water Resource Research, 28(1), pp. 1015-1031. 

  8. Eckhardt, K. (2005). How to Construct Recursive Digital Filters for Baseflow Separation, Hydrological Processes, 19(2), pp. 507-515. 

  9. Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial system, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI. 

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  12. Jeon, J. H., Lim, K. J., and Engel, B. A. (2014a). Regional Calibration of SCS-CN L-THIA Model: Application for Ungauged Basins, Water, 6(5), pp. 1339-1359. 

  13. Jeon, J. H., Park, C. G., and Engel, B. A. (2014b). Comparison of Performace Between Genetic Algorithm and SCE-UA for Calibration of SCS-CN Surface Runoff Simulation, Water, 6(11), pp. 3433-3456. 

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  15. Kim, J. J., Kim, T. D., Choi, D. H., and Jeon, J. H. (2011). Design of Structural BMPs for Low Impact Development (LID) Application and Modelling Its Effect on Reduction of Runoff and Nonpoint Source Pollution: Application of LID MOD2, Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 27(5), pp. 580-586. 

  16. Kuczera, G. (1997). Efficient Subspace Probabilistic Parameter Optimization for Catchment Models, Water Resources Research, 31(1), pp. 177-185. 

  17. Lim, K. J., Engel, B. A., Tang, Z., Choi, J., Kim, K. S., Muthukrishnan, S., and Tripathy, D. (2005). Automated Web GIS Based Hydrograph Analysis Tool, WHAT1, Journal of the American Water Resources Association, 41(6), pp. 1407-1416. 

  18. Nelder, J. A. and Mead, R. (1965). A Simplex Method for Function Minimization, Computer Journal, 7, pp. 308-313. 

  19. Prince George's County (PGCo). (1999). Low-impact Development Hydrologic Analysis, Maryland: Department of Environmental Resources, Prince George's County. 

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