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자료명/저자사항
WMO 수문·수자원(WGH) 연구 : 6차년도 / [국토교통부] 한강홍수통제소 [편] 인기도
발행사항
서울 : 국토교통부 한강홍수통제소, 2017
청구기호
627 -18-3
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
xi, 306 p. : 삽화, 도표, 지도 ; 30 cm
제어번호
MONO1201842809
주기사항
연구기관: 한국건설기술연구원
연구책임자: 김승
부록: 1. 세계기상기구 제69차 집행이사회 참석 결과 보고서 ; 2. 세계기상기구 전지구 수문현황 및 전망시스템(HydroSOS) 착수계획 회의 결과 보고서 ; 3. 제1차 세계기상기구 수문위원회 자문실무그룹(AWG) 회의 결과 보고서 외
참고문헌: p. 167-178
본문은 한국어와 영어가 혼합 수록됨
원문

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[표지]

제출문

참여연구진

요약문

목차

제1장 서론 18

1.1. 과업의 필요성과 목적 20

1.1.1. 국제협력 현황과 필요성 20

1.1.2. WMO CHy 활동 현황과 강화의 필요성 22

1.1.3. 동적 수자원평가시스템 개발의 필요성 24

1.1.4. 과제의 목적과 기대성과 25

1.2. 과업의 범위 및 내용 26

1.2.1. 총차년도 과업 주요내용 28

1.2.2. 6차년도 과업 주요내용 32

제2장 WMO 회원국 수자원 자료 조사 결과 분석 36

2.1. WMO 회원국 수자원 자료 조사 결과 분석 및 정리 38

2.1.1. 강수량 39

2.1.2. 유출량 42

2.1.3. 수자원가용량 43

2.1.4. 용수 수요량 45

2.1.5. WMO 회원국 수자원 자료 조사 정리 45

2.2. WMO 회원국 수자원 자료 조사 지침 및 가이드라인 49

제3장 WMO 회원국 수자원 현황 DB(수자원평가시스템) 구축 54

3.1. WMO 회원국 수자원 현황 DB(수자원평가시스템) 구축 56

3.1.1. DWAT 구조 56

3.1.2. 매개변수 자동 전처리시스템 개발 64

3.1.3. Paddy 모듈 개발 73

3.1.4. 융설 모듈 개발 78

3.1.5. 매개변수 최적화 및 불확실성 분석 모듈 개발 80

3.1.6. DWAT 입력자료 86

3.2. WMO 회원국 수자원 현황 DB(수자원평가시스템) 적용 88

제4장 WMO 수자원 가용성 추적 기법 조사 및 기술보고서 작성 96

4.1. WMO 수자원 가용성 추적 기법 조사 98

제5장 WMO 수자원 가용성과 사용의 예측 모형화 기법 조사 및 기술 보고서 작성 124

5.1. WMO 수자원 가용성과 사용의 예측 모형화 기법 조사 126

5.1.1. GR4J 133

5.1.2. GSM 137

5.1.3. HBV 141

5.1.4. SIMHYD 144

5.1.5. TANK 146

5.1.6. TANK_수장기 147

제6장 WMO 국제협력 활동 추진 150

6.1. 수문위원회 AWG 활동 153

6.1.1. 제1차 세계기상기구 수문위원회 자문실무그룹 회의 참석 154

6.1.2. 제69차 세계기상기구 집행이사회 회의 참석 155

6.1.3. 세계기상기구 전지구 수문현황 및 전망 시스템(HydroSOS) 착수계획 회의 참석 161

6.2. 아시아지역협의회 WGHS 활동 163

6.2.1. 제16차 세계기상기구 아시아지역 총회 참석 164

6.2.2. 제4차 아시아지역협의회 수문서비스실무그룹(WGHS) 회의 개최 168

6.2.3. 아시아지역협의회 실무그룹 의장단 회의 참석 174

제7장 결론 176

참고문헌 182

약어(Abbreviation) 196

부록 200

부록 1. 세계기상기구 제69차 집행이사회 참석 결과 보고서 202

부록 2. 세계기상기구 전지구 수문현황 및 전망시스템(HydroSOS) 착수계획회의 결과 보고서 212

부록 3. 제1차 세계기상기구 수문위원회 자문실무그룹(AWE) 회의 결과 보고서 222

부록 4. 제16차 세계기상기구 아시아지역 총회 결과 보고서 246

부록 5. 아시아지역협의회 실무그룹 의장단 회의 결과 보고서 272

부록 6. 제4회 세계기상기구 아시아지역협의회 회의 결과 보고서 282

부록 7. DWAT(Dynamic Water resources Assessment Tool) 사용자 매뉴얼 1.0 318

서지자료 324

[뒷표지] 325

표 2.1. 용수공급과 수요 측면에서의 적응 대안의 예 46

표 2.2. 지역별 실무에서 적용되는 적응 수단의 예 48

표 3.1. 토양 관련 매개변수 70

표 3.2. 논에서의 배수와 관련된 매개변수 예 76

표 3.3. 융설 모듈 매개변수 79

표 3.4. DWAT 버전 비교 85

표 3.5. 모형 매개변수(유역 노드) 86

표 3.6. 모형 매개변수(기타 노드) 87

표 3.7. 모형 매개변수(하도) 87

표 3.8. 모형 매개변수(Paddy) 88

표 3.9. 저수지 입력 매개변수 91

표 3.10. 동적 수자원평가시스템 개발 내용 및 계획 94

표 5.1. GR4J 모형의 매개변수 137

표 5.2. GSM 모형의 매개변수 140

표 5.3. HBV 모형의 매개변수 144

표 5.4. SIMHYD 모형의 매개변수 146

표 5.5. 표준 4단 TANK 모형의 매개변수 147

표 5.6. TANK_수장기 모형의 매개변수 149

표 6.1. Expert Group on Measurements, Monitoring and Infosystems. (EG-MMI) Member 157

표 6.2. Expert Group on Hydrological Applications(EG-HA) Member 157

표 6.3. 계측, 모니터링 및 정보시스템 분야 전문가 명단 171

표 6.4. 수문학적 적용 분야 전문가 명단 172

그림 1.1. 연차별 로드맵 27

그림 1.2. 연구 방법 및 기대 효과 28

그림 2.1. 연강수량의 변동 성향 40

그림 2.2. 1980~1999년 기간에 대비한 2090~2099년 기간 동안의 연 유출량의... 43

그림 3.1. DWAT 모형의 유출 모식도 58

그림 3.2. online 저수지 60

그림 3.3. offline 저수지 61

그림 3.4. 습지 62

그림 3.5. 재이용 및 광역급수 63

그림 3.6. DWAT 모형의 GUI 63

그림 3.7. 매개변수 전처리 모듈 개발 흐름도 65

그림 3.8. 매개변수 전처리 모듈 계산 흐름도 66

그림 3.9. DEM 입력 및 표출 67

그림 3 10. 유역 출구점 지정 67

그림 3.11. 소유역 생성 임계값 입력 68

그림 3.12. 소유역 추출 68

그림 3.13. 토지이용자료 입력 및 속성 편집 69

그림 3.14. 토양도 입력 및 속성 편집 70

그림 3.15. 입력된 토양자료 속성 71

그림 3.16. 토양자료 속성 편집 71

그림 3.17. 매개변수 전처리 모듈을 이용한 매개변수 자동추출 과정 72

그림 3.18. 매개변수 전처리 모듈을 이용한 매개변수 자동추출 결과 72

그림 3.19. 논에서의 유출 과정 73

그림 3.20. 논의 전경 및 물꼬 74

그림 3.21. 배수파이프를 통한 유출 과정 75

그림 3.22. 개량물꼬-파이프 배수 75

그림 3.23. 우리나라 논에서 월별 물꼬 높이 변화 76

그림 3.24. Paddy 모듈 적용 화면 77

그림 3.25. Paddy 모듈 매개변수... 77

그림 3.26. 융설 모듈 탑재 및 매개변수 입력 창 78

그림 3.27. 융설 모듈 적용 결과 79

그림 3.28. DWAT 최적화 메뉴 80

그림 3.29. DWAT 최적화 모듈 입력화면 81

그림 3.30. 매개변수 반복 추정 과정 82

그림 3.31. 매개변수 추정 결과 파일 82

그림 3.32. 매개변수 추정 결과 테이블 83

그림 3.33. 매개변수 추정 결과 그래프 83

그림 3.34. 매개변수 추정 결과 통계값(최적화 전/후) 84

그림 3.35. USGS Hydro1K 자료 제공 화면 88

그림 3.36. 대상지역(태국 Lam Takhong 저수지) 89

그림 3.37. USGS Hydro1K 아시아지역 자료(DEM & 유역경계) 90

그림 3.38. USGS Hydro1K 아시아지역 자료(DEM & 하천망) 90

그림 3.39. 태국 Lam Takhong 저수지 유역 DWAT 모의 시스템 구성 91

그림 3.40. 저수지 매개변수 입력 창 92

그림 3.41. 모의결과 비교 그래프(Lam Takhong 저수지 관측 유입량) 93

그림 3.42. 통계값 비교(Lam Takhong 저수지 관측 유입량) 93

그림 4.1. MCH 사용자 매뉴얼(WMO) 99

그림 4.2. MCH 메인 메뉴 99

그림 4.3. MCH 웹사이트 100

그림 4.4. MCH의 그래픽 및 테이블 시각화 100

그림 4.5. MCH의 시각화 변수 비교 101

그림 4.6. MCH의 여러 관측소의 시각화 비교 101

그림 4.7. MCH의 Map 디스플레이 102

그림 4.8. MCH의 스케치 기능 및 시각화 102

그림 4.9. MCH의 데이터 가용성 보기 103

그림 4.10. MCH의 데이터 품질 관리 103

그힘 4.11. MCH의 데이터 변환 104

그림 4.12. HydroSOS 현황 모듈 예(토양수분 자료) 105

그림 4.13. HydroSOS 수문예보 모듈 예(홍수 및 가문 예측) 105

그림 4.14. 영국 수자원 현황 및 전망(2017년 12월호) 106

그림 4.15. 영국 NRFA 수문현황(강우, 토양수분) 107

그림 4.16. 영국 NRFA 하천유량 현황 108

그림 4.17. 영국 NRFA 관측지점별 수문곡선 109

그림 4.18. 영국 NRFA 관측지점별 지하수위 110

그림 4.19. Water Watch 웹사이트 112

그림 4.20. Water Watch 실시간 유량 현황 112

그림 4.21. Water Watch 특정지역의 수문학적 정보 113

그림 4.22. Groundwater Watch 웹사이트 114

그림 4.23. Groundwater Watch 지하수 정보 제공 화면 115

그림 4.24. 물사용량 정보 제공 화면 116

그림 4.25. 하천수위 및 유량 예측 117

그림 4.26. NOAA 제공 예측 수문곡선 118

그림 4.27. Australian Groundwater Explorer 119

그림 4.28. 호주의 실시간(월간) 수자원 현황 120

그림 4.29. 호주의 저수율 현황 121

그림 4.30. 호주의 7일 하천 유량 예측 122

그림 4.31. 호주의 계절 예측 현황 122

그림 5.1. 강우-유출 관계의 개념화 127

그림 5.2. 자료의 가용성, 모형의 복잡성 및 예측성능 간의 개념적 관계 129

그림 5.3. 자료의 가용성, 모형의 복잡성 및 예측 성능 관계에서 모형의 상대적 위치 130

그림 5.4. 모형 개발 및 평가를 위한 10단계 132

그림 5.5. GR4J 모형의 구조 133

그림 5.6. GSM 모형의 구조 138

그림 5.7. HBV 모형의 구조 141

그림 5.8. SIMHYD 모형의 구조 145

그림 5.9. TANK 모형의 구조 146

그림 5.10. TANK_수장기 모형의 구조 147

그림 6.1. 제1차 세계기상기구 수문위원회 자문실무그룹 회의참석자 154

그림 6.2. 제69차 세계기상기구 집행이사회 회의 전경 160

그림 6.3. 집행이사회 위원 160

그림 6.4. 세계기상기구 전지구 수문현황 및 전망 시스템(HydroSOS) 착수계획 회의 전경 162

그림 6.5. 제16차 세계기상기구 아시아지역 총회 참가자 167

그림 6.6. WGHS 회의 참가자 169

그림 6.7. WGHS 회의 전경 170

그림 6.8. WGHS 회의 현장견학(군남댐 및 태풍전망대) 170

그림 6.9. 아시아지역협의회 실무그룹 의장단 회의 전경 175

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등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0002417767 627 -18-3 [서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능
0002417768 627 -18-3 [서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능
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