$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study is to investigate the allochthonous load and water quality of a typical river-reservoir, Paldang during spring (March ~ May) of 17 years (2001 ~ 2017). Phosphorus loading from point sources seems to have been reduced by 74 % in the 2010s. As a result, trophic state of the Paldang reservoi...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
변동이 큰 수질의 시공간적인 특성을 파악하는 방법은? , 1990). 이처럼 변동이 큰 수질의 시공간적인 특성을 파악하려면 세밀한 주기로 많은 지점에서 장기간 측정된 자료를 분석하여야 한다.
팔당댐의 혼합수역 일대에 대해 하천대, 전이대를 명확하게 정의내리지 못하는 이유는? 이처럼 팔당호의 남한강 측 유입부와 경안천 유입부를 하천대와 호심대를 잇는 전이대의 시작으로 보는데 무리가 없다고 판단되지만 아직 북한강 측 합류부의 수리 및 수질의 종적 특성에 대한 정밀분석이 이루어진 바 없으므로 하천대와 전이대를 엄밀하게 구획하는 것은 무리가 있다고 본다. 따라서 본 연구에서는 팔당댐의 혼합수역을 호심부로 보고 각 유입하천의 합류부는 하천대/전이대로 통칭하여 그 수리 및 수질 특성을 분석하였다.
인공호가 가지는 특징은? 지각활동에 의해 임의적으로 형성되는 자연호와는 달리 인공호는 대부분 기존에 존재하던 하도를 막아 조성되기 때문에 그 유역이 방대하고 형상이 세장하여 시공간적으로 수리 및 수질의 구배가 심하다. 즉 강수(precipitation)의 유출 정도에 따라 유역으로부터 유입되는 외부적 요인(allochthonous factor)의 시간적 변동이 크고, 공간적으로는 하천으로부터 댐에 이르기까지 하천대(riverine zone), 전이대(transition zone), 호심대(lacustrine zone)의 물리적, 화학적, 생물학적 특성이 다르다(Thornton et al.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (29)

  1. Donk, V. E., Grimm, M. P., Gulati, R. D., and Breteler, J. P. G. (1990). Whole-lake food-web manipulation as a means to study community interactions in a small ecosystem, Hydobiologia, 200/201, 275-289. 

  2. Flores, B. E. (1986). A pragmatic view of accuracy measurement in forecasting, Omega, 14(2), 93-98. 

  3. Forsberg, C. and Ryding, S. O. (1980). Eutrophication parameters and trophic state indices in 30 swedish waste-receiving lakes, Archiv fur Hydrobiologie, 89, 189-207. 

  4. Han River Flood Control Office (HRFCO). (2017). Water Resources Management Information Syatem (WAMIS), http://www.wamis.go.kr (accessed Aug. 2018). 

  5. Kennedy, R. H. and Walker, W. W. (1990). Reservoir nutrient dynamics, Reservoir Limnology: Ecological Perspectives, Wiley-Interscience, 109-131. 

  6. Kong, D. (1992). Limnological and ecological characteristics of lake Paldang, Ph.D thesis, Korea University, 1-421. [Korean Literature] 

  7. Kong, D. (2014). Water quality modeling of the eutrophic transition zone in a river-type reservoir Paldang, Korean Journal of Ecology and Environment, 30, 429-440. [Korean Literature] 

  8. Kong, D. (2017). Simple material budget modeling for the Paldang reservoir in the spring season, Journal of Korean Society on Water Environment, 33(6), 696-714. [Korean Literature] 

  9. Kong, D. (2018). Phosphorus budget of a river reservoir, Paldang, Journal of Korean Society on Water Environment, 34(3), 270-284. [Korean Literature] 

  10. Kong, D., Chung, I. Y., Kim, S. S., Yang, H. J., Kim, S. M., Lee, H. J., Park, J. H., Kang, T. G., Kim, B. I., Park, H. K., Byeon, M. S., Chung M. S., and Kim S. H. (2007). Multidimensional analysis on material transport in lake Paldang(I), No. 2007-59-915, National Institute of Environmental Research, NIER, 1-169. [Korean Literature] 

  11. Kong, D., Jung, D. I., Lee, H. J., Kim, S. H., Kim, S. S., Par, H. K., Mun, H. S., Park, J. H., Kim, S. M., Kang, T. G., Chung, I. Y., Byeon, M. S., Kang, P. G., Shin K. S., Seo J. M., and Jang S. H. (2005). Investigation on loading and water quality variation in Namhangang drainage basin, National Institute of Environmental Research, NIER No. 2005-34-779. [Korean Literature] 

  12. Larsen, D. P. and Mercier, H. T. (1976). Phosphorus retention capacity of lakes, Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 33, 1742-1750. 

  13. Long, T. Y., Wu, L., Meng G. H., and Guo, W. H. (2011). Numerical simulation for impacts of hydrodynamic conditions on algae growth in Chongqing Section of Jialing river, China, Ecological Modelling, 222, 112-119. 

  14. Ministry of Environment (ME). (2017). Water Environment Information System (WEIS), http://water.nier.go.kr/waterMeasurement/selectWater.do (accessed Oct. 2017). 

  15. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (1982). Eutrophication of waters. monitoring, assessment and control, OECD Cooperative Programme on Monitoring of Inland Waters, OECD, 1-154. 

  16. Park H. K. (2014). Elemental stoichiometry of natural phytoplankton communities in reservoirs of the Han river systems, Journal of Korean Society on Water Environment, 30(6), 665-672. [Korean Literature] 

  17. Park, H. K., Byeon, M. S., Shin, Y. N., and Jung, D. I. (2009). Sources and spatial and temporal characteristics of organic carbon in two large reservoirs with contrasting hydrologic characteristics, Water Resources Research, 45, W11418. 

  18. Park, H. K., Kim S., Byeon M., Chun M., and Seo J. (2002). Mechanism of algal occurrence and succession in lake Paldang - Study on Spatiotemporal Algal Growth Pattern -, Report of NIER, 24, 505-517, NIER No. 2002-30-669. [Korean Literature] 

  19. Park H. K., Lee H. J., Kim E. K., and Jung D. I. (2005). Characteristics of algal abundance and statistical analysis of environmental factors in lake Paldang, Journal of Korean Society on Water Environment, 21(6), 584-594. [Korean Literature] 

  20. Sicko-Goad, L. M., Schelske, C. L., and Stoermer, E. F. (1984). Estimation of intracellular carbon and silica content of diatoms from natural assemblages using morphometric techniques, Limnology and Oceanography, 29(6), 1170-l178. 

  21. Sondergaad, M., Jeppesen E., Mortensen E., Dall, E., Kristensen P., and Sortkjaer, O. (1990). Phytoplankton biomass reduction after planktivorous fish reduction in a shallow, eutrophic lake: a combined effect of reduced internal P-loading and increased zooplankton grazing, Hydrobiologia, 200/201, 229-240. 

  22. Thornton, K. W., Kimmel, B. L., and Payne, F. E. (1990). Reservoir limnology: ecological perspectives, Wiley-Interscience, 246. 

  23. Uhm, S. H. and Hwang S. J. (2006). Grazing relationship between phytoplankton and zooplankton in lake Paldang ecosystem, Korean Journal of Limnology, 39(3), 390-401. [Korean Literature] 

  24. Vollenweider, R. A. (1969). Moglichkeiten und grenzen elementarer modelle der stoffbilanz von seen, Archiv fur Hydrologie, 66, 1-36. 

  25. Vollenweider, R. A. (1975). Input-output models with special reference to the phosphorus loading concept in limnology, Schweizerische Zeitschrift fur Hydrologie, 37, 53-84. 

  26. Vollenweider, R. A. (1976). Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication, Memorie dell'' Istituto Italiano di Idrobiologia, 33, 53-83. 

  27. Vollenweider, R. A. and Kerekes, J. (1982). Eutrophication of waters. monitoring, assessment and control, OECD Cooperative programme on monitoring of inland waters, OECD, 154. 

  28. Wetzel, R. G. (1983). Limnology 2nd ed., Philadelphia, Saunders College Publishing, Philadelphia. 

  29. Yan, R. R., Pang, Y., Chen, X. F., Zhao, W., and Ma, J. (2008). Effect of disturbance on growth of Microcystis aeruginosa in different nutrient levels, Environmental Science, 29(10), 2750-2753. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로