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청미천에서 홍수 유황의 변화에 따른 하안식생의 확장
Expansion of Riparian Vegetation Due to Change of Flood Regime in the Cheongmi-cheon Stream, Korea 원문보기

Ecology and resilient infrastructure, v.3 no.4, 2016년, pp.322 - 326  

진승남 (인하대학교 생명과학과) ,  조강현 (인하대학교 생명과학과)

초록
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하천에서 식생의 분포는 수리적 특성에 영향을 받는다. 본 연구에서는 청미천에서 홍수 유량의 변화에 의한 식생분포의 변화 및 식생 유형과 지난 10년 동안의 홍수 빈도와의 관계에 대하여 연구하였다. 청미천에서 2006년부터 2016년까지 홍수 유량은 감소하는 경향을 보였다. 특히 2013년 이후로는 $160m^3/s$ 이하로 크게 감소하였다. 이러한 홍수 유량의 감소는 2013년 이전에는 식생이 드물게 분포하였던 청미천 점동 구간의 넓은 사주에 달뿌리풀 (Phragmites japonica)의 정착을 야기하였다. 2016년에는 사주의 대부분이 달뿌리풀로 뒤덮였다. 조사대상구간 홍수터의 식생은 우점하는 종에 의해 1년생 습생식물 군집, 다년생 습생식물 군집 및 중건생식물 군집으로 분류되었다. 식생 유형과 홍수 빈도의 상관 관계를 분석한 결과, 1년생 습생식물, 다년생 습생식물 및 중건생식물 군집은 각각 1년이하의 홍수 범람 범위, 1년에서 10년 빈도의 홍수 범람 범위, 그리고 7년 이상의 홍수 범람 범위에서 분포하였다. 결론적으로, 청미천에서 홍수터 식생의 분포는 홍수 유량 및 빈도와 밀접하게 연관되어 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The distribution of floodplain vegetation is mainly affected by hydrological and hydraulic processes. In this study, we investigated changes in the vegetation distribution due to flood discharge alteration, and the relationship between the vegetation types and the flood frequency during the last ten...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 지구 온난화로 인해 여름철 장마의 원인이 되는 오호츠크 고기압과 북태평양 고기압 중에서 장마전선을 한반도로 밀어 올리는 북태평양 고기압이 제대로 발달하지 못하여 장마에 장마전선이 형성은 되었지만 우리나라에 접근하지 못하거나 활동이 약하여 비가 적게 내리는 이른바 ‘마른장마’가 최근 몇 년간 지속되면서 댐이 건설되지 않은 비조절 하천에도 홍수의 유량이 감소하고 있다 (KMA 2016). 따라서 본 연구에서는 비조절하천인 청미천에서 홍수 유량의 감소와 사주의 식생 분포 변화를 확인하고, 홍수 유량 변화에 따른 식생 분포 및 식생 유형별 분포와 홍수 범람 빈도의 관계를 분석하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
청미천의 특성은? 본 연구의 대상하천인 청미천은 남한강의 지류하천으로 하상이 모래로 이루어진 모래하천이다. 청미천은 댐이 건설되지 않은 비조절하천으로 강우에 의해 하천수위가 변화하며 특히 여름철 집중강우시 수위 상승으로 인해 홍수터가 범람되는 특성을 갖는다. 조사 대상지점은 경기도 여주시 점동면을 흐르는 청미천에 위치하며 현사교로부터 상류방향으로 길이 약 1 km의 사주이다 (Fig.
홍수파동 개념에 따른 홍수의 역할은? 이로 인해 하천의 물이 불어 범람하는 홍수가 발생하게 된다. 하천 생태계에서 홍수파동 개념 (flood-pulse concept)에 따르면, 홍수는 하천 수로와 홍수터 사이에 물, 토양, 물질, 에너지 및 생물을 순환시켜 하천 홍수터 생태계의 생물다양성과 생산성을 증진시키는 역할을 한다 (Junk et al. 1989).
청미천에 홍수의 유량이 감소되고 있는 이유는? 하지만 최근에는 이러한 댐 건설과 하천정비 외에도 기후변화에 의해서 홍수의 유량이 감소하고 있다. 지구 온난화로 인해 여름철 장마의 원인이 되는 오호츠크 고기압과 북태평양 고기압 중에서 장마전선을 한반도로 밀어 올리는 북태평양 고기압이 제대로 발달하지 못하여 장마에 장마전선이 형성은 되었지만 우리나라에 접근하지 못하거나 활동이 약하여 비가 적게 내리는 이른바 ‘마른장마’가 최근 몇 년간 지속되면서 댐이 건설되지 않은 비조절 하천에도 홍수의 유량이 감소하고 있다 (KMA 2016). 따라서 본 연구에서는 비조절하천인 청미천에서 홍수 유량의 감소와 사주의 식생 분포 변화를 확인하고, 홍수 유량 변화에 따른 식생 분포 및 식생 유형별 분포와 홍수 범람 빈도의 관계를 분석하고자 하였다.
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참고문헌 (11)

  1. Asaeda, T. and Rajapakse, L. 2008. Effects of spates of different magnitudes on a Phragmites japonica population on a sandbar of a frequently disturbed river. River Research and Applications 24: 1310-1324. 

  2. Benjankar, R., Egger, G., Jorde, K., Goodwin, P. and Glenn, N.F. 2011. Dynamic floodplain vegetation model development for the Kootenai River, USA. Journal of Environmental Management 92: 3058-3070. 

  3. Cho, H.J. and Cho, K.H. 2005. Responses of riparian vegetation to flooding disturbance in a sand stream. KSCE Journal of Civil Engineering 9: 49-53. 

  4. KMA. 2016. http://www.kma.go.kr. Korea Meteorological Administration. Assessed by 8 December 2016. 

  5. Lenssen, J.P.M., Ten, D.G.E. and Blom, C.W.P.M. 1998. The effect of flooding in the recruitment of reed marsh and tall forb plant species. Plant Ecology 139: 13-23. 

  6. Nakamura, F. 1999. Influence of dam structures on dynamics of riparian forests. Ecology and Civil Engineering 2: 125-139. (in Japanese) 

  7. Nilsson, C. 1987. Distribution of stream-edge vegetation along a gradient of current. Journal of Ecology 75: 513-522. 

  8. Steffler, P. and Blackburn, J. 2002. River2D: Two Dimensional Depth Averaged Model of River Hydrodynamics and Fish Habitat. Introduction to Depth Averaged Modeling and User's Manual. University of Alberta, Edmonton, Canada. http://bertram.civil.ualberta.ca/down load.htm. 

  9. USACE. 2010. HEC-RAS River Analysis System User's Manual Version 4.1. Hydrologic Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers, David, CA, USA. 

  10. Woo, H. and Park, M. 2016. Cause-based categorization of the riparian vegetative recruitment and corresponding research direction. Ecology and Resilient Infrastructure 3: 207-211. 

  11. Woo, H., Park, M.H., Cho, K.H., Cho, H. and Chung, S. 2010. Recruitment and succession of riparian vegetation in alluvial river regulated by upstream dams - focused on the Nakdong River downstream Andong and Imha dams. Journal of Korea Water Resources Association 43: 455-469. (in Korean) 

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