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[국내논문] 플로리다 유역관리 및 모델링 사례 소개 원문보기

전원과 자원 = Rural resource, v.61 no.2, 2019년, pp.54 - 61  

성충현 (세인트존스강 관리청)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 기관의 목적은 크게 물공급, 수질, 홍수, 환경의 4가지로 구분된다. 기관은 현재 및 향후 20년간 미래 물수요를 고려함과 동시에 자연환경의 보전을 고려하여, 합리적이면서 지속가능한 수자원의 공급이 가능토록 하는 것이 첫 번째 목표이다. 기관의 두 번째 목표는 하천과 호소의 수질을 지속적으로 모니터링하고 평가하는 것이다.
  • 기관은 현재 및 향후 20년간 미래 물수요를 고려함과 동시에 자연환경의 보전을 고려하여, 합리적이면서 지속가능한 수자원의 공급이 가능토록 하는 것이 첫 번째 목표이다. 기관의 두 번째 목표는 하천과 호소의 수질을 지속적으로 모니터링하고 평가하는 것이다. 또한, 수질개선을 위한 사업들을 진행하고, 목표수질관리를 위해 오염물질 배출 규제를 시행하는 역할을 한다.
  • 본 기사에서는 플로리다의 물환경 해석을 위해 플로리다의 독특한 유역환경을 모델링하는 기법과 세인트존스강 관리청에서 구축한 유역모델링 시스템을 간단하게 소개하고자 한다.
  • 관리청에서는 이러한 노력의 일환으로 세인트존스강 관리청에서는 Watershed Supply Impact Study (WSIS) (SJRWMD,2012)를 수행하였다. 이 연구의 주요 목적은 플로리다 중부지역, 즉 올랜도 지역의 팽창에 따른 잠재적인 물수요 증가로 인한 물환경 영향을 평가하는 것으로, 상류지역의 여건변화로 인해 물공급이 증가할 때 하류지역의 수리, 수문, 수질 및 환경 영향을 모의하여 향후 정책결정을 위한 기초자료로 이용하기 위함이다. 이를 위해 총 81명의 과학자와 엔지니어가 투입되었으며, 수리/수문 모델링, 생물 지질화학 (biogeochemistry), 플랑크톤, 잠수수생식물 (submersed aquatic vegetation), 습지식물 (wetland vegetation), 저서생물 (benthic macroinvertebrates), 어류, 습지동물 의 총 8가지 분야에 대한 연구와 평가가 이루어졌다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
플로리다의 최대 해발고도는? 플로리다는 최대 해발고도가 약 105m 밖에 되지 않으며, 평균 고도는 약 30m 로 평탄한 지형이 대부분이다. 특히 남부의 많은 지역은 해수면에 가까운 2m 이하의 고도에 위치한다.
플로리다주는 어디에 있는가? 미국 동남부 끝단에 위치한 플로리다주는 그 면적이 한반도의 약 0.77 배인 170 천 km 2 이고, 남북으로 길쭉하여 한반도와 그 모양과 크기가 많이 닮아있다.
플로리다주의 기후는 어떠한가? 77 배인 170 천 km 2 이고, 남북으로 길쭉하여 한반도와 그 모양과 크기가 많이 닮아있다. 하지만 북위 24∼30도에 위치하여, 북부부터 중부까지는 아열대 기후를 보이고, 남부 지방은 열대기후가 나타난다. 연평균 기온은 약 20 ℃로, 겨울 평균 기온은 북부 13 ℃ 에서 남부 23 ℃ 정도로 나타난다. 여름 평균 기온은 30 ∼32 ℃ 정도이다. 연평균 강수량은 약 1,400∼1,600mm 정도의 범위이며, 일년에 2∼3회 정도 태풍이 지나간다.
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참고문헌 (8)

  1. Bicknell, Brian R., John C. Imhoff, Jr., John L. Kittle, Thomas H. Jobes, and Jr., Anthony S. Donigian. Hydrological Simulation Program - Fortran, HSPF, Version 12, User's Manual. Athens, GA: U.S. Environmental Protection Agency - National Exposure Research Laboratory, 2001. 

  2. Chassignet, E. P., Jones, J. W., Misra, V., & Obeysekera, J. (Eds.). (2017). Florida's climate: Changes, variations, & impacts. Gainesville, FL: Florida Climate Institute. https://doi.org/10.17125/fci2017 

  3. Doherty, John. PEST, Model-Independent Parameter Estimation, User Manual: 5th Edition. Watermark Numerical Computing, 2004. 

  4. Hamrick, J. M. Athree-dimensional environmental fluid dynamics code: Theoretical and computational aspects. Special Report 317. Gloucester Point, VA: The College of William and Mary, Virginia Institute of Marine Sciences, 1992. 

  5. Kautz, Randy S. 1998. Land Use and Land Cover Trends in Florida 1936-1995. Florida Scientist 61(3-4): 171-187. 

  6. SJRWMD, 2012. St. Johns River Water Supply Impact Study, Palatka, Florida. https://www.sjrwmd.com/documents/water-supply/#wsisfinal-report7 

  7. SJRWMD, 2019a. https://www.sjrwmd.com/about/core/ 

  8. SJRWMD, 2019b. Wekiva River Hydrology and Hydraulic Modeling for Minimum Flow and Level Evaluations, Palatka, Florida. https://www.sjrwmd.com/static/mfls/MFL-Wekiva/Technical_Report_WekivaMFL_2019_0417.pdf 

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