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NTIS 바로가기한국농공학회논문집 = Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, v.61 no.1, 2019년, pp.9 - 20
이현지 (Department of Rural Systems Engineering, Seoul National University) , 김계웅 (Department of Rural Systems Engineering, Seoul National University) , 송정헌 (Department of Agricultural and Biological Engineering & Tropical Research and Education Center, University of Florida) , 이도길 (Research Institute of Agriculture and Life Sciences, Seoul National University) , 이한필 (ETWATERS Inc.) , 강문성 (Department of Rural Systems Engineering, Research Institute of Agriculture and Life Sciences, Institute of Green Bio Science and Technology, Seoul National University)
The primary objective of this study was to analyze the delivery ratio using Hydrological Simulation Program - Fortran (HSPF) in Okdong-cheon watershed. Model parameters related to hydrology and water quality were calibrated and validated by comparing model predictions with the 8-day interval filed d...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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유달율을 산정하는 방법에는 무엇인 있는가? | 유달율을 산정하는 방법은 실측에 의한 방법, 유역모형을 이용하는 방법, 침식 토양을 이용하는 방법, 합리식의 유출계 수를 이용하는 방법, 통계적인 이론을 이용하는 방법 등 다양 하다 (Keem et al., 2009). | |
HSPF 모형을 구성하는 모듈은 어떻게 나누어져 있는가? | Environmental Protection Agency; USEPA)에 의해 개발되었다. 투수지형에서의 수문 및 수질을 모의하는 PERLND, 불투수지형의 수문 및 수질을 모의하는 IMPLND 와 수체내의 수리 및 수질을 모의하는 RCHRES로 나누어져 있으며, 각각의 모듈에는 물의 흐름에 관계된 부분과, 토사유출, 영양염류 등 수질에 관계되는 부분으로 구분된다 (Bicknell et al., 2005). | |
유달율은 무엇인가? | 유달율은 오염원으로부터 배출된 오염물질이 수체의 특정 지점에 도달하는 비율이며, 일반적으로 배출부하량과 유달부하량의 비를 의미한다. 유달율은 해당 유역의 오염물질 유출 특성 지표로서 수질오염총량관리제와 같은 유역관리계획에 서 목표수질 설정 및 할당부하량을 결정하는데 중요한 요소이다 (Jung et al. |
Bicknell, B. R., J. C. Imhoff, J. L. Kittle, A. S. Donigian, and R. C. Johanson, 2005. Hydrologic simulation program-FORTRAN user's manual, v.12.2, Athens, GA., USEPA.
Choi, D. G., H. S. Shin, Y. S. Yoon, and S. D. Kim, 2009. The simulation of nutrients using SWAT model and its application to estimate delivery ratio. Journal of Korean Society on Water Quality 25(3): 375-385 (in Korean).
Choi, D. H., J. W. Jung, K. S. Lee, Y. J. Choi, K. S. Yoon, S. H. Cho, H. N. Park, B. J. Lim, and N. I. Chang, 2012. Estimation of pollutant load delivery ratio for flow Duration using L-Q equation from the Oenam-cheon watershed in Juam lake. Journal of the Environmental Sciences 21(1): 31-39 (in Korean). doi:10.5322/JES.2012.21.1.31.
Feyen, L., R. Vazquez, K. Christianens, O. Sels, and J. Feyen, 2000. Application of a distributed physically-based hydrological model to a medium size catchment. Hydrology and Earth System Sciences 4(1): 47-63.
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Jung, J. W., K. S. Yoon, S. H. Joo, W. Y. Choi, Y. W. Lee, D. H. Rhew, S. W. Lee, and N. I. Chang, 2009. Estimation of pollutant loads delivery ratio by flow duration using regression equation in Hwangryong A watershed. Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers 51(6): 25-31 (in Korean). doi:10.5389/KSAE.2009.51.6.025.
Keem, M. S., H. S. Shin, J. H. Park, and S. D. Kim, 2009. Empirical equation for pollutant loads delivery ratio in Nakdong river TMDL unit watersheds. Journal of the Korean Society on Water Quality 25(4): 580-588 (in Korean).
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Shon, T., J. Park, and H. Shin, 2009. A study on estimation of the delivery ratio by flow duration in a small-scale test bed for managing TMDL in Nakdong river. Journal of the Korean Society on Water Quality 25(5): 792-802 (in Korean).
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