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환경영향평가에서 부유사 농도 추정 방법 제안
Proposal for Estimation Method of the Suspended Solid Concentration in EIA 원문보기

한국습지학회지 = Journal of wetlands research, v.19 no.1, 2017년, pp.30 - 36  

추태호 (부산대학교 사회환경시스템공학과) ,  김영환 (부산대학교 사회환경시스템공학과) ,  박봉수 ((주)선일이엔씨) ,  권재욱 (부산대학교 사회환경시스템공학과) ,  조현민 (부산대학교 사회환경시스템공학과)

초록
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평상시 및 홍수시 하천에 유출되는 토사로 인한 SS(Suspended Solid)농도는 실측을 원칙으로 하여야 하나, 환경영향평가, 하천기본계획 등에서와 같이 각종 개발사업에 따른 SS농도의 변화를 제시하기 위해서는 실측이 아닌 추정이 필요하지만 추정 방법이 규정된 바 없는 실정이다. 따라서, 본 연구에서 RUSLE법에 의한 토사유출량과 특정 빈도 홍수량 산정결과를 이용하여 하천내의 SS농도를 추정하는 수문학적 방법에 대한 제안을 하고자 한다. SS는 실트 점토질 토사 및 콜로이드 입자 등이 해당된다. 그러나, 본 연구에서는 토사유출량 중에서 일반적으로 부유토사에 해당하지 않는 모래를 제외하고, 실트 또는 점토질의 토사에 한해 부유사 기준으로 설정하였다. 농도 추정을 위한 유량은 평상시 유량은 1~2년, 홍수시 유량은 30~100년을 기준으로 하였다. 한편, 확률강우량 분석 소프트웨어는 Fard2006을 사용하였는 바, 2년빈도 미만에 대해서는 강우데이터와 Gumbel분포형 빈도계수를 이용하여 산정하였다. 위와 같은 방법에 의해 실트 및 점토의 토사유출량과 홍수량에 의한 유출용적을 이용하여 SS농도를 추정한 결과, 개발전 자연상태 및 개발중 나대지 상태에서의 SS농도는 유의한 수준을 보이는 것으로 판단된다. 특히, 유로경사에 따라 토사유출량의 차이가 큰 점에 착안하여 SS농도를 유로경사로 나눈 값은 지형인자가 다르더라도 비교적 일정한 범위로 나타남을 확인할 수 있었다. 따라서, 향후 보다 많은 유역에 대하여 연구가 진행된다면 SS농도 추정방법에 대한 지침으로 발전시킬 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

SS(Suspended Solid) concentration by soil erosion into river at normal and flood season should be measured. However, to present the variation of SS due to various development project such as EIA(Environmental Impact Assessment), River Master Plan, and so on, it is necessary to estimate not measure S...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 위와 같이 유사량에 관한 공통적인 연구결과는 하천 특성에 맞는 유사량 산정공식을 사용하여야 하며, 직접 실측하여 신뢰도 있는 자료를 사용할 것을 추천하였지만, 현재까지도 유사량을 측정하는 장치는 수위나 강우량을 측정하는 장치에 비해 매우 미비한 상태이다. 따라서, 본 연구에서는 수문학분야에서 범용적으로 사용되고 있는 RUSLE법에 의한 토사유출량 산정방법과 단위도 합성법에 의한 홍수량 산정방법을 이용하여 개발 단계별 SS농도 추정을 위한 수문학적 접근 방법을 제안하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
유사이동에 의한 하상변동은 왜 문제가 되는가? 유사이동에 의한 하상변동은 저수지와 취수용보 등 저류용도 구조물의 저류능력을 떨어뜨리고, 제방과 교각의 안전도와 하천시설물의 적합한 사용에 문제가 된다(Lee and Ahn, 2011). SS(Suspended Solid)는 물속에 있는 입자 지름 2 mm 이하의 유기물이나 무기물을 포함한 고형물로 토사량 중 실트나 점토질의 부유사로 볼 수 있으며, 일반적으로는 실제 측정을 시행하여 그 농도를 확인할 수 있다.
SS(Suspended Solid)농도의 일정한 기준에 의한 추정 방법이 필요한 이유는 무엇인가? SS(Suspended Solid)는 물속에 있는 입자 지름 2 mm 이하의 유기물이나 무기물을 포함한 고형물로 토사량 중 실트나 점토질의 부유사로 볼 수 있으며, 일반적으로는 실제 측정을 시행하여 그 농도를 확인할 수 있다. 그러나 환경영향 평가 등 실무에서는 각종 개발사업으로 인한 개발 단계별 SS 농도를 평가하기 위해 일정한 기준에 의한 추정 방법이 필수적으로 요구된다. 그러나, 그 동안의 많은 연구에도 불구하고 SS농도 추정을 위한 기준이 정립되어 있지 않아 실무에서는 많은 혼란이 있어 기준 설정이 필요한 실정이다.
SS(Suspended Solid)란 무엇인가? 유사이동에 의한 하상변동은 저수지와 취수용보 등 저류용도 구조물의 저류능력을 떨어뜨리고, 제방과 교각의 안전도와 하천시설물의 적합한 사용에 문제가 된다(Lee and Ahn, 2011). SS(Suspended Solid)는 물속에 있는 입자 지름 2 mm 이하의 유기물이나 무기물을 포함한 고형물로 토사량 중 실트나 점토질의 부유사로 볼 수 있으며, 일반적으로는 실제 측정을 시행하여 그 농도를 확인할 수 있다. 그러나 환경영향 평가 등 실무에서는 각종 개발사업으로 인한 개발 단계별 SS 농도를 평가하기 위해 일정한 기준에 의한 추정 방법이 필수적으로 요구된다.
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참고문헌 (10)

  1. Chow, VT, Maidment, DR. Mays, LW (1988). Applied hydrology. McGraw-Hill, New York. 

  2. Kim, SW, Koh, BR, Cho, CS (1998). A Study on the Sensitivity Analysis of the Deterministic Sediment Yeild Formulas. J. of Korean Environmental Sciences Society, 7(5), pp. 581-590. [Korean Literature] 

  3. Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) (1989). Development of a Guideline for the Selection of Sediment Transport Formulas(Final), Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea. 

  4. Lee, JS, Chung, JH (2009a). Characteristics analysis for RUSLE factors based on measured data of Gangwon experimental watershed (I). J. of Korean Society of Hazard Mitigation, 9(6), pp. 111-117. [Korean Literature] 

  5. Lee, JS, Chung, JH (2009b). Characteristics analysis for RUSLE factors based on measured data of Gangwon experimental watershed (II). J. of Korean Society of Hazard Mitigation, 9(6), pp. 119-124. [Korean Literature] 

  6. Lee, JG, Ahn, JH (2011). Sediment Properties and Long-term Bed Change of Munsancheon. J. of Korean Wetlands Society, 13(2), pp. 329-341. [Korean Literature] 

  7. Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (MoLIT). (2012). Design Flood Estimation Tips, Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs. 

  8. National Emergency Management Agency (NEMA), (2012). Practice guideline of preliminary disaster inspection and consultation system, Sejong-si, Korea. 

  9. Yang, CT, (2007). Sediment Transport: theory and Practice(Woo, HS, Jung, KS, Lee, SH, Trans.). Cheong Moon Gak, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea. (Original work published in 1996). 

  10. Yoon, YN (1998). Industrial hydrology. Cheong Moon Gak, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea. 

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