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도시 하수관거 설계 방법의 적정성 평가
Evaluating appropriateness of the design methodology for urban sewer system 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.52 no.6, 2019년, pp.411 - 420  

박주현 (세종대학교 건설환경공학과) ,  김선호 (세종대학교 건설환경공학과) ,  배덕효 (세종대학교 건설환경공학과)

초록
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본 연구의 목적은 합리식 기반의 하수관거 설계모델 Makesw와 도시유출해석모델 SWMM을 활용한 국내 하수관거 설계 방법의 적정성 평가를 수행하는 것이다. 대상유역으로는 군자배수구역을 선정하였으며, 강수량, 유량, 토지피복도, 토양도, 불투수도, 수치지형도의 자료를 수집하여 홍수량 산정에 활용하였다. 적정성 평가는 SWMM 기반 홍수량을 기초로 Makesw 기반 홍수량과 비교하여 수행하였다. 홍수량 비교분석은 설계강우와 실제 침수강우사상 기반의 Makesw와 SWMM의 홍수량에 대하여 수행하였다. 설계강우 기반 홍수량 비교 결과 유역의 간선에서는 합리식 설계홍수량이 SWMM 설계홍수량보다 과대모의 하였으나, 유역 내 지선에서는 합리식 설계홍수량이 과소모의되는 관거가 다수 나타났다. 또한 실제 침수사상 적용 결과, 간선 및 지선에서 합리식 모델의 홍수량이 SWMM의 홍수량보다 과소모의되는 관거가 다수 발견되었다. 특히, 유역 중심에 위치하는 간선, 1차 2차지선에서 유량 차이가 큰 관거가 집중되었다. 따라서 합리식 설계방법은 보수적인 설계방법이라고 말하기 어려우며, 하수관거 설계시 정상류해석 방법인 합리식과 부정류 해석방법인 SWMM을 활용한 설계를 병행하고 안정적인 해석결과를 활용하여 설계를 할 필요가 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study is to evaluate the appropriateness of methodology for designing urban sewer system using a rational method-based model, Makesw and an urban runoff model, SWMM. The Gunja basin was selected as a study area and precipitation, runoff, vegetation, soil, imperviousness data we...

주제어

표/그림 (12)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 설계홍수량 산정에는 크게 두 가지 요소가 영향을 미치며, 이는 설계강우와 설계홍수량 산정방법이다. 본 연구는 홍수량 산정방법에 초점을 맞추어 합리식 기반의 설계방법보다 다양한 변수를 고려할 수 있는 SWMM 기반의 홍수량을 기초로 합리식의 홍수량 산정 정확성을 평가하였다. 이를 위한 평가 방법으로 모델별 설계홍수량 비교와 침수 피해 발생 기간에 대한 모의 홍수량 비교를 수행하였다.
  • 본 연구에서는 도시 하수관거 설계에 사용되는 합리식 기반 모델 Makesw와 도시유출해석 모델 SWMM을 활용하여 국내 하수관거 설계방법의 적정성을 평가하고자 하였다. 대상유역으로는 과거 침수 문제가 빈번하게 발생한 군자배수구 역을 선정하였다.
  • 본 연구에서는 현재 실무에서 가장 많이 활용하고 있는 하수관거 설계방법의 적정성을 평가하고자 하였다. 적정성 평가는 SWMM 기반 홍수량 결과를 기초로 합리식 기반의 홍수량과 비교분석을 수행하였으며, 하수관거 설계방법의 한계점을 도출하였다.
  • 따라서, 하수관거 설계시 합리식 방법과 같은 정상류 해석설계와 SWMM과 같은 부정류 해석을 통한 설계를 병행하여, 보다 보수적인 방향으로 설계하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 현재 실무에서 활용하고 있는 합리식 기반의 하수관거설계방법의 적정성 평가결과를 제시하였다. 향후 다양한 연구대상지역에 적정성 평가를 수행할 필요가 있으며, 합리식 기반의 하수관거 설계기법의 한계점을 개선하기 위한 연구가 필요하다고 사료된다.

가설 설정

  • 특히, Extran 블록을 통해서 계산 시간별 배수관망 내의 유량 및 수위를 계산하여 관 내 역류 현상, 월류량 해석이 가능하다. Extran블록은 1차원 흐름으로 가정하는 St. Venant의 연속방정식과 운동량 방정식을 활용하며 식은 Eqs. (4) and (5)과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
국내 하수관거 설계 방법의 적정성 평가는 어떤 과정으로 수행되었는가? 대상유역으로는 군자배수구역을 선정하였으며, 강수량, 유량, 토지피복도, 토양도, 불투수도, 수치지형도의 자료를 수집하여 홍수량 산정에 활용하였다. 적정성 평가는 SWMM 기반 홍수량을 기초로 Makesw 기반 홍수량과 비교하여 수행하였다. 홍수량 비교분석은 설계강우와 실제 침수강우사상 기반의 Makesw와 SWMM의 홍수량에 대하여 수행하였다.
합리식 방법의 특징은? 국내 설계 실무에서는 합리식을 하수관거 설계방법으로 주로 활용하고 있다(Ministry of Environment, 2011). 합리식 방법은 간단한 수식으로 구성되어 있기 때문에 실무에서 적용성이 간편하다. 또한 통상 첨두 유출량을 과대 산정하기 때문에 보수적인 관거 설계가 가능하다는 점에서 국내 하수관거 설계방법으로 사용된다.
최근 도시 침수피해 유형 중 빠르게 증가하고 있는 유형은? 최근 도시 침수피해 유형은 하천범람에 의한 외수 침수보다 국지성 집중호우로 인한 도심의 내수 침수가 빠르게 증가하고 있다(Kim and Lee, 2012). 이에 전 지구적으로 진행되고 있는 기후변화 영향까지 더해져서 도심지에서 발생하는 침수피해는 더욱 심화될 것으로 전망되고 있다(Asia today, 2018).
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참고문헌 (16)

  1. Akdogan, Z., and Guven, B. (2016). "Assessing the sensitivity of SWMM to variations in hydrological and hydraulic parameters: a case study for the city of Istanbul." Global Nest Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 831-841. 

  2. Asia Today [Seoul] (2018). Smart flood countermeasures should be developed to reduce urban food damage. September 4. 

  3. Chuanqi, L., Wang, W., Xiong, J., and Chen, P. (2014). "Sensitivity analysis for urban drainage modeling using mutual information." Entropy, Vol. 16, No. 11, pp. 5738-5752. 

  4. Chung, G. H., Sim, K. B., Yoon, K. Y., and Kim, E. S. (2016). "Correlation Relationship between SWMM Parameters and Sensitivity Analysis." Vol. 16, No. 6, pp. 397-402. 

  5. Jeong, D. G., and Lee, B. H. (2003). "Urban watershed runoff analysis using urban runoff models." Journal of Korea Water Resources Association, Vol. 36, No. 1, pp. 75-85. 

  6. Kim, G. J., and Lee, Y. T. (2012). Audit results of flood prevention and restoration projects in urban areas. Report of the Board of Audit and Inspection, pp. 40-47. 

  7. Kim, H. S., Kim, C. S., and Bae, D. H. (2005). "Operation and observation techniques on the Urban river experimental catchment." Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Vol. 58, No. 9, pp. 28-37. 

  8. Lee, J. H., Jo, D. J., Kim, J. H., and Kim, E. S. (2007). "An analysis about inundation and carrying capacity of drain pipes in urban area." Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 8, No. 1, pp. 110-115. 

  9. Lee, J. T., Kim, G. H., and Kim, J. H. (2008). Urban flood disaster management research. Ministry of Land Infrastructure and Transport. 

  10. Lee, J. W., and Chung, G. H. (2018). "Analysis of runoff speed depending on the structure of stormwater pipe networks." Journal of Korea Water Resources Association, Vol. 51, No. 2, pp. 121-129. 

  11. Lee, S. B., Yoon, C. G., Jung, K. W., and Hwang, H. S. (2010). "Comparative evaluation of runoff and water quality using HSPF and SWMM." Water Science and Technology, Vol. 62, No. 6, pp. 1401-1409. 

  12. Lee, S. E., Kim, C. H., Park, T. S., Kim, M. E., Kim, S. Y., Lee, T. S., and Kim, J. H. (2016). Development of the Urban Flooding Rish Prevention System (I). Institute of National Territory. 

  13. Ministry of Environment (2011). Standard of Sewage Facilities. 

  14. Niazi, M., Nietch, C., Maghrebi, M., Jackson, N., Bennett, B. R., Tryby, M., and Massoudieh, A. (2017). "Storm water management model: Performance review and gap analysis." Journal of Sustainable Water in the Built Environment, Vol. 3, No. 2. 

  15. Park, J. P., Kang, T. U., and Lee, S. H. (2017). "Evaluation of accuracy depending on pipe network density in urban flood inundation analysis using the SWMM." Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, Vol. 17, No. 1, pp. 71-78. 

  16. Suwon City (2014). The Suwon-si Maintenance of drainage system master plan. 

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