$\require{mediawiki-texvc}$

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.

[국내논문] 수문 순환 건전성 평가 기법 개발 : 경안천 유역 적용
Development of the evaluation method for hydrological cycle soundness: application to Gyeongan stream watershed 원문보기

Journal of Korea Water Resources Association = 한국수자원학회논문집, v.54 no.11, 2021년, pp.891 - 901  

김건 (국민대학교 건설시스템공학부) ,  이재범 (국민대학교 건설시스템공학부) ,  양정석 (국민대학교 건설시스템공학부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 월 단위 수문순환 관측자료를 이용하여 수문순환 건전성 평가 기법을 개발하였다. 경안천 유역을 다섯 개의 소유역으로 나누고 무강우 일수, 무 강우 일수 변동폭, 일 30 mm 이상 강우 횟수, 일 30 mm 이상 강우 횟수 변동폭, 평균하천수위, 평균하천수위 변동폭, 평균지하수위, 평균지하수위 변동폭으로 8가지 수문순환 건전성 평가 기준을 정하였다. 관측값을 표준화를 하고 엔트로피 방법을 이용하여 각 소유역 별 가중치를 산정하였다. 산정된 가중치 값으로 TOPSIS를 이용하여 수문순환 건전성 평가 지수를 산정하였다. 연구결과 경안천 상류는 11 ~ 1월, 경안천 수위표는 2 ~ 4월, 곤지암천은 4 ~ 5월, 경안천 하류는 11 ~ 2월에 수문순환 건전성 불안전한 것으로 나왔다. 본 연구에서 개발 기법은 수문순환 건전성을 관리 방안을 수립하는 정책적 결정에 있어 정량적 근거가 될 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, a hydrological cycle soundness evaluation method was developed using monthly meteorological observation data. The Gyeongan stream watershed was divided into five sub-basins and eight criteria were established for hydrological cycle evaluation: the number of non-rainfall day, the numbe...

주제어

표/그림 (13)

참고문헌 (16)

  1. Bae, Y.J., Lee, Y.J., Jeong, B.U., and Jeong, H.C. (2020). Korean Climate Change Assessment Report 2020. 

  2. Choi, C.H., Choi, D.G., Lee, J.K., and Kim, S.D. (2011). "An hybrid approach for designing detention and infiltration-based retentions to promote sound urban hydrologic cycle." Journal of Korean Society of Environmental Engineers, Vol. 33, No. 1, pp. 1-8. 

  3. Choi, W.H., Sin, J.W., Choi, M.H, and Park, H.Y. (2009). "A study of index and method for estimating the rate of rehabilitated hydrological cycle." Proceedings of Korea Society of Civil Engineers Conference, KSCE, pp. 2114-2117. 

  4. Chung, E.S., Abdulai, P.J., Park, H., Kim, Y., Ahn, S.R., and Kim, S.J. (2017). "Multi-criteria assessment of spatial robust water resource vulnerability using the TOPSIS method coupled with objective and subjective weights in the Han River basin." Sustainability, Vol. 9, No. 1, p. 29. 

  5. Falkenmark, M. (1997). "Society's interaction with the water cycle: A conceptual framework for a more holistic approach." Hydrological Sciences Journal, Vol. 42, No. 4, pp. 451-466. 

  6. Fatichi, S. (2010). The modeling of hydrological cycle and its interaction with vegetation in the framework of climate change. Ph. D dissertation, University of Firenze, Florence, Italy, pp. 247-278. 

  7. Hwang, C.L., and Yoon, K. (1981). Methods for multiple attribute decision making. In Multiple attribute decision making, Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 58-191. 

  8. Kim, H.J., Kim, D.P., Jung, I.M., Hong, I.P., Jang, C.H., and Noh, S.J. (2004). "Water balance analysis in the Cheonggyecheon watershed by observation data." Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference, KWRA, pp. 620-623. 

  9. Kundzewicz, Z.W. (2008). "Climate change impacts on the hydrological cycle." Ecohydrology & Hydrobiology, Vol. 8, No. 2-4, pp. 195-203. 

  10. Lee, J.M., and Kim, J.L. (2012). "The urban water cycle planning elements and hydrologic cycle simulation for green city." LHI Journal of Land, Housing, and Urban Affairs, Vol. 3, No. 3, pp. 271-278. 

  11. Lee, J.W. and Kim, S.J. (2019). "Watershed management sector climate change watershed vulnerability and impact assessment strategy." KSCE magazine, Vol. 67, No. 8, p. 10. 

  12. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., and Tarantola, S. (2005). "Tools for composite indicators building." European Comission, Ispra, Vol. 15, No. 1, pp. 19-20. 

  13. Shannon, C.E. and Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press, London and New York, U.S. 

  14. Song, S.U., Cho, E., and Yoo, C. (2017). "Analysis of change in hydrological cycles of South Korea, China and Japan due to the change of their vegetation since 1950." Journal of Wetlands Research, Vol. 19, No. 4, pp. 470-483. 

  15. Song, S.U., Lee, J., Cho, E., and Yoo, C. (2017). "Comparative evaluation of hydrological cycle in South and North Korea using a land surface model." Journal of Wetlands Research, Vol. 19, No. 1, pp. 16-29. 

  16. Trenberth, K.E. (1999). "Conceptual framework for changes of extremes of the hydrological cycle with climate change." Climate Extremes, Vol. 42, pp. 327-339. 

저자의 다른 논문 :

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