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[국내논문] 기후 변화에 따른 청미천 유역의 수질 변화 및 저감 대책에 관한 연구
Effects of climate change and reduction method on water quality in Cheongmicheon watershed 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.51 no.7, 2018년, pp.585 - 597  

변지선 (충남대학교 공과대학 토목공학과) ,  손민우 (충남대학교 공과대학 토목공학과)

초록
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본 연구는 미래기후변화에 따른 청미천 유역의 향후 수질 변화를 검토하고, 최적관리기법으로의 접근을 이용한 비점오염물질 저감 대책의 유효성을 살펴보는 것을 목적으로 수행되었다. 기후변화에 따른 미래 수문 및 수질변수의 변화를 살펴보기 위하여 Soil and Water Assessment Tool(SWAT) 모형을 이용하였으며, SWAT 모형의 매개변수는 SWAT-CUP을 이용하여 보정하였다. 구축된 Representative Concentration Pathway(RCP) 시나리오 중 RCP 4.5 및 8.5 두 개 시나리오를 이용하여 미래 기후를 고려하였다. 모의 결과로부터 기후 변화가 심화될수록 강우 및 비점오염물질의 유출이 증가하는 것으로 예측되었다. 또한 적절한 최적관리기법을 통해 비점오염물질의 총량뿐만 아니라 시간에 따른 변동성도 함께 효과적으로 저감될 수 있는 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aims to investigate the variation of water quality and discharge under the condition of climate change and Best Management Practices (BMPs), which is one of the reduction methods for non-point source pollution. Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model is applied to case in Cheongmicheo...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 1% 증가할 것으로 계산된 바 있다. 이에 따라 본 연구에서는 미래 기후변화에 따른 청미천 유역의 향후 수질 변화를 검토하고, 최적 관리기법으로의 접근을 통해 비점오염물질 저감 대책의 유효성을 살펴본다. 4가지 RCP 시나리오 중 핵심 실험인 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우인 RCP 4.
  • 5 시나리오에 비해 감소량이 작은 것으로 회귀식이 얻어졌다. 이러한 수질 검토 결과로부터 본 연구에서는 비점오염원 저감 기법의 유효성을 살펴보고자 SWAT 모형에서의 BMP를 적용하고, 기후 변화에 따른 저감 효율을 살펴본다. BMP 중 구조물적 대책으로 가장 널리 이용되는 것이 식생형 시설인 것에 기초하여 계단식 산비탈(Terracing)을 적용하였다.
  • 본 연구는 기후변화 시나리오에 따른 영양물질 및 유출량의 변화를 살펴보고, 비점오염물질 저감을 위한 BMP의 유효성을 검토하는 것을 목적으로 수행되었다. 기후변화 시나리오를 고려하기 위해 2100년까지의 기후변화 전망자료를 적용하였으며, 유출량 및 영양물질의 변화를 살펴보기 위해 SWAT 모형이 이용되었다.
  • 기후 변화 시나리오는 많은 불확실성을 가지는 자료로, 각 예측 년도 별 수문 및 수질 매개변 수의 수치를 분석하기보다는 전 기간 동안의 증감 경향을 살펴보았다. 본 연구는 기후 변화 시나리오에 따른 비점오염물질 부하의 변화를 살펴보는 것을 목적으로 수행되었으나, 미래 토지이용도의 변화 없이 기후 조건의 변화만을 고려하여 연구를 수행하였다. 따라서 향후 미래 토지이용도 및 토양도와 같은 미래의 지형자료 구축과 함께 기후조건의 변화가 고려되는 기후 변화에 따른 비점오염물질의 부하를 예측하는 연구가 필요할 것으로 사료된다.

가설 설정

  • (2008) 은 과거의 토지이용도를 이용하여 미래의 토지이용도를 오토마타-마르코프(Cellular Automata-Markov, CA-Markov)기법을 이용하여 작성하였다. CA-Markov기법으로 작성된 미래 토지이용도를 적용하고, 미래의 기상조건은 현재의 기준 년도(2004년)과 동일하다는 가정 하에서 2004년도의 강우, 온도, 습도 등의 기상조건을 이용하여 모의를 수행하였다. 모의 결과로부터 유출량과 비점오염 부하량의 변화는 증가양상을 띠는 것을 확인하였다.
  • SWAT 모형에서는 대상 유역을 소유역(Subbasin)으로 구분한 후, 동일한 수문학적 특성을 보이는 수문에 영향을 주는 토지이용이나 토양의 상이성에 따라 유사한 특성을 나타내는 수문반응단위(Hydrological Response Unit, HRU)로 세분한다(Lee and Seo, 2011). HRU는 소유역 내의 최소 단위로 집중화된 토지 지역이며, 하나의 HRU는 동일한 토지피복과 토양 및 관리상태를 가진다고 가정한다. SWAT 모형에서는 물수지 방정식에 기초하여 강수, 증발산, 지표유출, 기저유출, 지하수 등에 대하여 HRU별로 수문 순환을 모의한다(Eq.
  • 매개변수의 최적화를 위한 목적 함수를 지정 후, 목적 함수의 상한 값과 하한 값을 설정한다. 목적함수의 상한 값 및 하한 값의 설정이 정보의 부족으로 어려운 경우, 매개변수는 균등하게 분포한다고 가정한다. 검보정 전 실행되는 매개변수 민감도 분석과정에서 매개변수의 적합범위가 선정되고, Latin-Hypercube Sampling방법을 위한 초기 범위가 설정 된다(Eq.
  • 12를 적용하였다(Table 6). 산비탈의 설계를 위한 길이는 연구대상지역의 유역 면적이 546 km2이므로 약 20 m를 적용하였고, 수문학적 조건이 양호한 자갈이 있는 토양형을 가정하여 수정 CN값은 62를 적용하였다. Table 7은 기후변화 시나리오 별로 계단식 산비탈을 적용하였을 때 수질 및 수문 매개변수의 변화를 나타낸다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수질 오염원은 점오염원과 비점오염원으로 구분되는데, 이들의 차이점은? 수질 문제를 야기하는 수질 오염원은 배출원의 형태에 따라 배출원이 명확한 점오염원(Point Source Pollution)과 명확하지 않은 비점오염원(Non-Point Source Pollution)으로 구분된다. 생활하수, 폐수 배출 시설, 축산 농가 등 인위적이며 배출원이 명확한 점오염원은 집중적으로 일괄 처리가 가능하다. 또한, 오염물질의 변동 폭이 작아 축적된 기술과 경험을 통해 비교적 수월한 차집이 가능하다. 반면, 비점오염물질 (Non-Point Source Water Pollutant)는 지표면에 존재하던 오염 물질이 강우에 따른 유출 발생 시 하천으로 유입되는 오염물로, 배출원이 명확하지 않다. 비점오염물질의 하천 유입은 강우량에 비례하는 특성이 있다. 비점오염물질의 한 종류인 질소, 인과 같은 영양 물질은 하천의 부영양화를 일으키는 물질로, 우리나라와 같이 계절별 강수량의 차이가 큰 특성을 나타내는 환경에서 비점오염물질의 지속적인 관리는 필수적이다(Son et al.
수질 오염원은 어떻게 구분되는가? 수질 문제를 야기하는 수질 오염원은 배출원의 형태에 따라 배출원이 명확한 점오염원(Point Source Pollution)과 명확하지 않은 비점오염원(Non-Point Source Pollution)으로 구분된다. 생활하수, 폐수 배출 시설, 축산 농가 등 인위적이며 배출원이 명확한 점오염원은 집중적으로 일괄 처리가 가능하다.
RCP 시나리오란 무엇인가? 기후변화를 전망하기 위해 우리나라 기상청에서는 기후변화 시나리오를 제공하고 있으며, 대표농도경로(Representative Concentration Pathway, RCP)를 이용한다. RCP 시나리오는 인간 활동이 대기에 미치는 복사량으로 온실가스 농도를 정의하는 시나리오이다. 하나의 대표적인 복사 강제력에 대해 사회및 경제 시나리오는 여러 가지가 될 수 있다는 의미에서 ‘대표 (Representative)’라는 표현을 사용하며, 온실가스 배출 시나리오의 시간에 따른 변화를 강조하기 위해 ‘경로(Pathway)’ 라는 의미를 사용한다.
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