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도로변 LID 시설인 침투도랑에 적합한 식물 선정에 관한 연구
Analysis on Appropriate Plants of Infiltration Swale for Road Runoff 원문보기

環境復元綠化 = Journal of the Korean Society of Environmental Restoration Technology, v.19 no.5, 2016년, pp.19 - 27  

이은엽 (한국토지주택공사 토지주택연구원) ,  현경학 (한국토지주택공사 토지주택연구원) ,  정종석 (한국토지주택공사 토지주택연구원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study is to find appropriate plant for infiltration swale (which is natural LID infrastructure) and suggest basic research database for building infrastructure of LID facilities. Through the research inside, it first selects the plant strong to flooding and salt tolerance. Also, the research bu...

주제어

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문제 정의

  • 빗물과 오염물질 유입시 적응력이 강한 다양한 식물들을 대상으로 하여 현장조건과 유사한 환경을 조성한 후 적응성을 모니터링한 연구는 거의 수행된 바 없다. 따라서 본 연구에서는 침투도랑 등 식생기반형 LID 시설을 운영함에 있어서 침수조건과 제설제 등에 대한 적응력이 높았던 식물을 대상으로 현장적응성을 평가하여 LID 시설의 설치와 관리에 활용할 수 있도록 생육상태가 우수한 식물들을 선발하는데 있다. 본 연구의 결과는 토양과 식물을 통해 빗물순환과 오염물질을 제거할 수 있는 식생기반형 LID 시설의 현장적용성을 높이는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
  • 그러나 도로변에 설치하는 침투도랑 등 자연형의 LID 시설에 식재된 식물은 일반 노지에 식재된 식물과는 달리 빗물의 유출입 반복과 제설제 등 오염물질 유입으로 식물이 생육하는데 지장을 받게 된다. 이러한 점에서 본 연구는 실내실험을 통해 1차적으로 선별된 내침수성과 내염성에 강한 식물들을 대상으로 현장적용 모니터링을 거쳐 현장 시공시 활용이 가능한 식생기반형 LID 적용 식물들을 제시하고자 하였다.
  • 3m)을 제작하고 방형틀별로 동일 식물을 30주씩 식재하도록 하였다. 침투도랑은 도로의 경사를 통해 모여진 우수가 흘러들어올 수 있도록 설계하여 빗물과 오염물질 유입에 따른 식물 생육상태를 비교하고자 하였다. 현장실험 모니터링은 2015년 7월 5일부터 12월 5일까지 실시하였다.
  • 또한, 본 연구는 빗물 유입에 따른 환경조건에서 적응성이 높은 식물들을 발굴하는데 있으므로 모니터링 기간 동안 천안 기상대에서 관측된 기상청의 기후데이터를 수집하였다. 특히, LID시설에 식재된 식물들의 경우 빗물유입으로 집중강우시 침수피해를 입어 식물생육에 영향을 미칠 수 있으므로 자연강우 뿐만아니라 천안지역 30년 빈도의 확률강우강도 72mm/hr를 인공 살수하여 빗물유입에 따른 식물생육 상태를 파악코자 하였다. 실험은 살수차와 유량계를 장착한 인공강우장비를 이용하여 2015년 10월 26일에 침투도랑에 살수하고 빗물이 유입되도록 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
LID 기법이란? LID 기법은 도시의 불투수층에 의한 강우의 영향을 최소화하기 위하여 저류, 침투, 여과, 증발산 등 자연상태의 물순환 기능을 구현하는 기술이다(EPA, 2007). 현재 국내·외에서 약 23개의 LID 요소기술인, 생태저류시설, 식생사면, 식생습지, 옥상녹화, 침투도랑, 수질정화습지, 토양개량, 식물화분 등이 활용되어지고 있다(Yeon et al.
침투도랑이 적용되는 곳은? 즉, 자연적 기능인 흡수, 침투, 증발, 증산, 식물 및 토양을 통한 여과, 식물에 의한 오염물질 흡수 및 오염물질 생분해(Lee, 2013)등을 통해서 저영향 개발(LID)을 유도하고 있다. 이중 침투도랑은 자갈 등으로 채워진 도랑형태의 처리시설로 강우유출수가 도랑을 통해 유하하는 동안 침투에 의해 오염물질을 처리하는 시설로 도로 등의 강우유출수 처리에 많이 적용하고 있다(Ministry of environment, 2013). 식물과 토양을 활용하여 물순환과 오염 물질을 흡수하기 위해서 침투도랑에 식물을 식재하여 LID 시설로 활용하게 되는 경우 물의 유출입이 반복되고 오염물질도 유입되어져 식물들이 생육 및 생존하는데 장애요소가 발생할 수 있다.
도시화, 산업화 등이 진행되변서 발생한 환경적 변화가 야기하는 것은? 경제성장 위주의 도시화, 산업화 등이 진행되면서 도시 내 녹지면적의 감소, 불투수면 증가, 친수공간 감소 등으로 환경적 변화가 발생하고 있다. 그로 인해 자연적 물순환 체계의 파괴가 야기되고 있으며, 하천 유량 감소, 홍수, 가뭄, 하천 및 호소의 수질 악화 등의 문제를 발생시키고 있다(Suh and Lee, 2013). 최근 도시홍수와 비점오염원 관리를 목적으로 저영향개발(Low Impact Development : LID)기법이 물관리분야는 물론 도시계획분야에서도 관심의 대상이 되고 있다(Kim and Choi, 2013).
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참고문헌 (15)

  1. Kim DH and Choi HS. 2013, The Planning Process and Simulation for Low Impact Development in Waterfront Area, Journal of Environmental Policy 12(1) : 37-58. 

  2. Kim CS and Sung KJ. 2012. Changes in Concentrations of Nutrients and Heavy Metals of Plants and Soils in Rain Garden Systems used for Non-point Source Pollution Management. J. Soil & Groundwater Env. Vol. 17(4) : 27-35. 

  3. Suh JH and Lee IK. 2013. The Water Circulation Improvement of Apartment Complex by applying LID Technologies. Journal of Korean Institute of Landscape Architecture 41(5) : 68-77. 

  4. Yeon JS.Jang YS.Lee JH.Shin HS.Kim ES. 2014. Analysis of Stormwater Runoff Characteristics for Spatial Distribution of LID Element Techniques using SWMM. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society. Vol. 15(6) : 3983-3989 

  5. Lee SJ. 2013. Environmentally friendly urban planning of Low Impact Development Based. Green Technology Information. pp. 133-139. 

  6. Lee EY.Hyun KH.Hou JS.Park MO.Koo BH, 2014, Comparison of Flooding Tolerance for the Selection of Plants in Vegetation-Based Low Impact Development Facilities. Journal of environmental impact assessment. Vol. 23(6) : 466-476. 

  7. Lee JY.Han MY.Yang JS.Kwak DG.Kim DG.Kwon JW.Kim DH. 2009. A study on Biological Rainwater Garden for the Reduction of First Flush Rainwater of Urban .Seoul Studies. Vol. 10(4) : 81-89. 

  8. Lee JY.Han MY. 2009. The Role of Bioretention System on Apartment-Housing Complex and Parking Lots. GRI review. Vol. 11(1) : 202-214. 

  9. Ju JH.Park JY.Hui X.Lee EU.Hyun KH. Jung JS.Choi EY.Yoon YH. 2016. Growth and Physiological Response of Three Evergreen Shrubs to De-icing Salt(CaCl2) at Different Concentrations in Winter. Journal of Korean Institute of Landscape Architecture Vol. 44(2) : 122-129. 

  10. Choi HS.Hong JS.Lee SY.Kim LH. 2016. Assessment of Salt Resistance and Performances of LID Applicable Plants. Journal of wetlands research. Vol. 18(2) : 201-207. 

  11. Hong JS.Kim LH. 2016.Efficiency evaluation of LID facilities vegetation has been construction. Korean Society of Ecology and Infrastructure Engineering. Vol. 3(2) : 100-109. 

  12. Ministry of environment. 2003. Low Impact Development techniques applied manual on Environmental Impact Assessment. pp.13. 

  13. EPA(2007) Reducing Stormwater Costs through Low Impact Development(LID) Stragegies and Practices. EPA Publishing. 

  14. State of Georgia. 2001. Georgia stormwater management manual. Atlanta Regional Commission. 

  15. http://www.lowimpact-development.org/index.html. 

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