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우리나라의 지진해일 연구: Part 2. 현장조사와 방재대책
Tsunami research in Korea: Part 2. Field survey and disaster mitigation 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.51 no.11, 2018년, pp.951 - 958  

조용식 (한양대학교 대학원 건설환경공학과) ,  이광준 (한양대학교 대학원 건설환경공학과) ,  강철 (한양대학교 대학원 건설환경공학과)

초록
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해저지진에 의해 촉발되는 파괴적인 지진해일은 지진의 진원지 부근은 물론 멀리 떨어진 해안지역에도 피해를 입힐 수 있다. 우리나라의 동해안은 많은 인구밀집지역과 원자력발전소가 위치하고 있어 예상하지 못한 지진해일의 내습으로부터 위험에 노출되어 있다. 본 논문에서는 지진해일 현장조사, 방재대책 및 추가적으로 연구해야 할 주제 등에 대하여 기술한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Catastrophic tsunamis triggered by undersea earthquakes may invade not only neighboring but also distant coastal communities. Many coastal communities and nuclear power plants are located along the Eastern Coast of the Korean Peninsula and they may be very vulnerable to unexpected tsunami attacks. I...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 조사단의 주된 임무는 인도의 안다만-니코바제도에서 발생한 처오름높이와 인명피해 및 재산피해를 직접 조사하여 기록하는 것이다. 더불어, 현장조사에서는 주로 바닷물에 잠겼던 지점의 높이, 해안으로부터의 거리, 첫 번째 해일의 도달시간 등을 조사하고, 현지인과 인터뷰 등을 통해 피해상황 등을 녹음하고 저녁 때 숙소에서 자료를 다시 정리하였다.
  • 따라서, 그림에서와 같이 원자력발전소에서는 지진해일에 대비하여 최대처오름높이와 최저처내림높이에 대하여 안전성을 검토한다. 즉, 최대처오름높이는 범람으로 원자력발전소가 바닷물에 침수되는가 여부를 검토하고, 최저처내림높이는 바닷물의 수위가 취수구조물보다 내려가 취수가 불가능한가 여부를 검토하는 것이다. 실제로 2011년 동일본 지진해일 때 후쿠시마 원자력발전소는 냉각수를 공급하는 펌프가 지진해일에 의해 바닷물에 잠겨 냉각수 공급이 적기에 이루어지지 않아 원자로가 과열된 후에 파괴된 것으로 알려져 있다.
  • 지진해일 EAP는 지진해일 발생 시 각 지방자치단체에서 국민들의 안전 및 생명보호를 위한 대처방법을 제시하며, 지진해일 범람시의 침수상황과 대피방법 등의 정보를 주민에게 알기 쉽게 제공하는 것을 목적으로 한다. 따라서, 지진해일 EAP는 재해발생으로부터 재해종료 후 복구대책까지를 포함한 종합적인 방재대책수단이라 할수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지진해일에 대한 방재대책을 세워야 하는 이유는 무엇인가? 지진해일은 해안지역에 위치한 인구밀집지역에서의 인명 및 재산피해는 물론 모든 항만 및 어항시설을 포함한 기간시설물에도 막대한 피해를 줄 수 있으므로 피해를 최소화하기 위해서는 적절한 방재대책을 수립함은 물론 기간시설물의 설계단계에서 지진해일의 영향을 반드시 고려하여야 한다. 우리나라의 해안지역에는 전체인구의 27.
수마트라 지진해일의 진원지는 어디에 존재하였는가? 4의 해저지진에 의해 발생한 수마트라 지진해일은 매우 강력한 것이었다. 지진의 진원지는 수심 1,300 m 정도에 위치한 순다(Sunda) 해구근처에 있었고, 해저에서 10 km 정도 아래에 위치하고 있었기에 지진해일의 규모가 매우 컸다. 지진해일은 발생 후 수 분만에 인도네시아 반다 아체(Banda Aceh) 지역을 강타했고, 수십 분후에 스리랑카, 인도, 몰디브, 태국에 큰 피해를 발생시켰으며, 수백분후에 말레이시아, 미얀마, 방글라데시 및 아프리카의 소말리아 해안에도 엄청난 피해를 발생시켰다.
2015년 기준 해양수산부에 따르면 해안지역에 거주하는 한국인은 어느정도 되는가? 지진해일은 해안지역에 위치한 인구밀집지역에서의 인명 및 재산피해는 물론 모든 항만 및 어항시설을 포함한 기간시설물에도 막대한 피해를 줄 수 있으므로 피해를 최소화하기 위해서는 적절한 방재대책을 수립함은 물론 기간시설물의 설계단계에서 지진해일의 영향을 반드시 고려하여야 한다. 우리나라의 해안지역에는 전체인구의 27.4%인 약 1,400여만명이 거주하고 있으며(2015년 기준, 해양수산부 홈페이지), 무역항 31곳, 연안항 29곳과 더불어 약 2,168여 곳의 어항(국가어항 110곳, 지방어항 285곳, 어촌정주어항 373곳, 비법정어항 1,400곳) 등이 위치하고 있어 지진해일을 비롯한 해안재해에 대하여 항상 경계를 늦출 수 없는 실정이다. 더욱이, 우리나라 연안에는 원자력발전소 24기(고리 4기, 신고리 2기, 월성 4기, 신월성 2기, 한울원자력 6기, 한빛원자력 6기)가 가동중이며, 추가로 4기(신고리 2기, 신한울 2기)를 건설하고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Ahn, S.-H., Ha, T.-M., and Cho, Y.-S. (2010). "Generation of Tsunami Hazard Map." Journal of Korean Society of Hazard Mitigation, Vol. 10, No. 4, pp. 127-133. 

  2. Cho, H.-R., Cho, J.-S., and Cho, Y.-S. (2015). "Tsunami response system for ports in Korea." Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 15, No. 9, pp. 1999-2008. 

  3. Cho, Y.-S., Kim, Y.-C., and Kim, D.-K. (2013). "On the spatial pattern of the distribution of the tsunami run-up heights." Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol. 27, No. 6, pp. 1,333-1,346. 

  4. Cho, Y.-S., Lakshumanan, C., Choi, B.-H., and Ha, T.-M. (2008). "Observations of run-up and inundation levels from the tele tsunami in the Andaman and Nicobar Islands: A field report." Journal of Coastal Research, Vol. 24, No. 1, pp. 216-223. 

  5. Cho, Y.-S., Lakshumanan, C., Choi, B.-H., Lee, S.-O. and Hwang, K.-N. (2009). "A field report on the impact of the 2004 Sumatra Tsunami along the Southeast Coast of India." Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 1, pp. 1-26. 

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  7. Choi, B.-H., Ko, J.-S., Chung, H. F., Kim, E.-B., Oh, I.-S., Choi, J.-I., Sim, J.-S., and Pelinovsky, E. (1994). "Tsunami run up survey at East Coast of Korea due to the 1993 Southwest of the Hokkaido earthquake." Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, Vol. 6 No. 1, pp. 117-125 (in Korean). 

  8. Ha, T. and Cho, Y.-S. (2015). "Tsunami propagation over varying water depths." Ocean Engineering, Vol. 101, pp. 67-77. 

  9. Ha, T., Lin, P., Shim, J. and Cho, Y.-S. (2014). "Three-dimensional numerical simulation of solitary wave run-up using the IB method." Coastal Engineering, Vol. 84, pp. 38-55. 

  10. Kim, K.-H., Cho, Y.-S., and Kwon, H.-H. (2018). "An integrated Bayesian approach to the probabilistic tsunami risk model for the location and magnitude of earthquakes: application to the Eastern Coast of the Korean Peninsula." Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol. 32, No. 5, pp. 1,243-1,257. 

  11. Kim, T.-R., Cho, H.-R., and Cho, Y.-S. (2017). "Inundation Map at Imwon Port with Past and Virtual Tsunamis." Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea, Vol. 21, No. 1, pp. 1-9. 

  12. Lu, H., Park, Y.-S. and Cho, Y.-S. (2017). "Modelling of long waves generated by bottom-tilting wave maker." Coastal Engineering, Vol. 122, pp. 1-9. 

  13. Park, K.-W., and Cho, Y.-S. (2012). "Hazard Map with Probable Maximum Tsunamis." Journal of Korean Society of Hazard Mitigation, Vol. 12, No. 2, pp. 263-270. 

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