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목차
[표제지]=0,1,1
제출문=0,2,2
요약문=1,4,6
Abstract=7,10,6
목차=13,16,6
Contents=19,22,6
그림목차=25,28,10
List of Figures=35,38,12
표목차=47,50,2
List of Tables=49,52,4
1. 연구개발의 필요성=53,56,4
2. 연구개발의 배경=56,59,3
3. 연구개발의 목표 및 내용=59,62,4
4. 연구의 기대효과=62,65,1
5. 연구추진계획=63,66,6
6. 연구 내용=69,72,2
□ 연구조사분야 - 구조물의 효과 및 평가=71,74,2
1.1. 구조물 설치 해역에 대한 현황조사=73,76,4
1.2. 물리환경조사=77,80,1
1.2.1. 연구자료 및 방법=77,80,2
1.2.2. 연구결과 및 고찰=79,82,33
1.3. 해양 수치 모델=112,115,1
1.3.1. 연구자료 및 방법=112,115,1
1.3.1.1. 연구 배경=112,115,1
1.3.1.2. 연구 방법=112,115,2
1.3.2. 사용 모델=113,116,4
1.3.3. 모형 수립=117,120,1
1.3.3.1. 해저 지형=117,120,1
1.3.3.2. 격자 구성=117,120,4
1.3.3.3. 초기 조건 및 경계 조건=121,124,2
1.3.4. 해수유동모델의 검증=122,125,1
1.3.4.1. 조위 검증=122,125,2
1.3.4.2. 조류 검증=123,126,5
1.3.5. 해수유동모델 실험 결과=128,131,1
1.3.5.1. 광역 계산결과=128,131,1
1.3.5.2. 상세역 계산결과=128,131,30
1.4. 수질 환경 조사=158,161,1
1.4.1. 재료 및 방법=158,161,3
1.4.2. 결과 및 고찰=160,163,1
1.4.2.1. 이화학적 농도분포특성=160,163,44
1.5. 생물상 조사=204,207,1
1.5.1. 식물 플랑크톤 조사=204,207,1
1.5.1.1. 재료 및 방법=204,207,1
1.5.1.2. 식물플랑크톤 현존량 및 종조성=204,207,7
1.5.2. 동물 플랑크톤 조사=211,214,1
1.5.2.1. 재료 및 방법=211,214,1
1.5.2.2. 동물플랑크톤의 풍도=211,214,2
1.5.3. 생균수 조사=213,216,1
1.5.3.1. 재료 및 방법=213,216,1
1.5.3.2. 생균수의 분포=213,216,3
1.6. 어류상 조사=216,219,1
1.6.1. 연구 배경=216,219,1
1.6.2. 재료 및 방법=216,219,1
1.6.2.1. 조사해역 및 조사어구=216,219,2
1.6.2.2. 측정 및 종동정=218,221,1
1.6.2.3. 자료분석=218,221,1
1.6.3. 결과=218,221,1
1.6.3.1. 어종목록=218,221,7
1.6.3.2. 분류군별 출현양상=224,227,1
1.6.3.3. 저층어류=225,228,7
1.6.3.4. 중층어류=232,235,5
1.6.3.5. 표층어류=237,240,8
1.6.3.6. 수심에 따라 채집된 어종=245,248,4
1.7. 수중 환경 모니터링=249,252,1
1.7.1. 수중촬영=249,252,2
1.7.2. 수중 촬영 결과=251,254,3
□ 연구 조사 분야 - 구조물의 해수 반응=254,257,1
2.1. 연구의 필요성=254,257,1
2.1.1. 중금속 용출 가능성=254,257,3
2.1.2. 블록의 안정성=257,260,1
2.2. 연구배경=258,261,1
2.3. 연구 목표=259,262,1
2.3.1. 중금속 용출 안정성 평가=259,262,1
2.3.2. 블록의 풍화반응 평가=259,262,2
2.3.3. 퇴적물의 화학적 환경변화 연구=260,263,1
2.3.4. 생물체내의 중금속 축적량 조사=260,263,1
2.4. 연구의 기대효과=261,264,1
2.5. 연구방법=262,265,1
2.5.1. 현장관측=262,265,3
2.5.2. 입도분석=265,268,2
2.5.3. 퇴적물의 중금속 분석=267,270,1
2.5.4. 장기 중금속 용출 실험=268,271,2
2.5.5. 폐기물 공정시험법=270,273,1
2.5.6. 구조물 안정성 조사=271,274,1
2.5.7. 생물체 내의 중금속 축적량 조사=272,275,2
2.6. 연구 결과=274,277,1
2.6.1. 현장관측 결과=274,277,1
2.6.2. 퇴적물의 입도분석 결과=275,278,2
2.6.3. 퇴적물의 중금속 분석 결과=277,280,2
2.6.4. 퇴적물의 REE 패턴=279,282,2
2.6.5. 장기 중금속 용출 실험=281,284,1
2.6.5.1. 컬럼 내 pH/Eh 환경 변화=281,284,2
2.6.5.2. 중금속 용출량=283,286,7
2.6.5.3. 폐기물공정시험 결과와의 비교=290,293,2
2.6.6. 석탄회 블록의 안정성=292,295,1
2.6.6.1. 석탄회 블록의 표면=292,295,2
2.6.6.2. 내부 조직 변화=294,297,2
2.6.6.3. 전자현미경 관찰 결과=296,299,5
2.6.7. 블록/퇴적물의 화학조성=300,303,2
2.6.8. 생물체 내 중금속 축적량=302,305,2
2.7. 결론=304,307,2
□ 시설물 제작 및 설치=306,309,1
3. 인공 용승 구조물 제작=306,309,1
3.1. 연구개발의 범위=306,309,1
3.2. 시설물제작=306,309,1
3.2.1. 구조물 재료=306,309,2
3.2.2. 구조물 배합=308,311,3
3.2.3. 구조물 품질=310,313,3
3.3. 시설물 제작 주요공정=312,315,1
3.3.1. 몰드 설계 및 제작=312,315,3
3.3.2. 시제품 제작 및 양생=315,318,2
3.3.3. 제작장 및 접안시설=317,320,1
3.4. 구조물 관리=318,321,1
3.4.1. 제작일지=318,321,1
3.4.2. 검사=319,322,1
3.4.3. 품질=319,322,1
3.4.4. 기타=319,322,1
3.5. 연구달성내용=320,323,1
4. 인공 용승 구조물 설치 및 투하=321,324,1
4.1. 구조물 설치=321,324,2
4.2. 구조물 설치 방법=323,326,1
4.2.1. 설치계획=323,326,4
4.2.2. 운반 및 설치=327,330,6
4.2.3. 투하확인=333,336,16
4.3. 설치결과 및 고찰=349,352,6
4.4. 연구달성내용=355,358,2
7. 연구달성내용=357,360,6
8. 결론 : 정책적 제안=363,366,6
9. 참고문헌=369,372,7
그림1-1-1. 현장 주변해역의 3차원 지형도(수심)=73,76,1
그림1-1-1. 계속=74,77,1
그림1-1-2. 한국 남해의 퇴적물 분포=74,77,1
그림1-1-3. 주변해역의 어업권 현황=75,78,1
그림1-2-1. 관측정점=78,81,1
그림1-2-2. 2005년 3월 2일 표층(1m), 중층(25m) 및 저층(Near Bottom)에서 수온의 수평분포도=81,84,1
그림1-2-3. 2005년 3월 2일 표층(1m), 중층(25m) 및 저층(Near Bottom)에서 염분의 수평분포도=82,85,1
그림1-2-4. 2005년 3월 2일 남북성분(상 : SN Line) 및 동서성분(하 : EW Line)의 수온 연직구조=83,86,1
그림1-2-5. 2005년 3월 2일 남북성분(상 : SN Line) 및 동서성분(하 : EW Line)의 염분 연직구조=84,87,1
그림1-2-6. 2005년 5월 3일 표층(1m), 중층(25m) 및 저층(Near Bottom)에서 수온의 수평분포도=87,90,1
그림1-2-7. 2005년 5월 3일 표층(1m), 중층(25m) 및 저층(Near Bottom)에서 염분의 수평분포도=88,91,1
그림1-2-8. 2005년 5월 3일 남북성분(상 : SN Line) 및 동서성분(하 : EW Line)의 수온 연직구조=89,92,1
그림1-2-9. 2005년 5월 3일 남북성분(상 : SN Line) 및 동서성분(하 : EW Line)의 염분 연직구조=90,93,1
그림1-2-10. 2005년 8월 4일 표층(1m), 중층(25m) 및 저층(Near Bottom)에서 수온의 수평분포도=93,96,1
그림1-2-11. 2005년 8월 4일 표층(1m), 중층(25m) 및 저층(Near Bottom)에서 수온의 수평분포도=94,97,1
그림1-2-12. 2005년 8월 4일 남북성분(상 : SN Line) 및 동서성분(하 : EW Line)의 수온 연직구조=95,98,1
그림1-2-13. 2005년 8월 4일 남북성분(상 : SN Line) 및 동서성분(하 : EW Line)의 염분 연직구조=96,99,1
그림1-2-14. 유속계(ADCP) 사진=97,100,1
그림1-2-15. 2005년 1월 27일~28일(좌)과 6월 21일~22일(우) 정점 A에서 관측한 수심에 따른 해류의 벡터성분=99,102,1
그림1-2-16. 2005년 1월 27일~28일(좌)과 6월 21일~22일(우) 정점 A에서 관측한 수심에 따른 해류의 동서벡터(U)와 남북벡터(V) 성분=100,103,1
그림1-2-17. 2005년 1월 27일~28일(좌)과 6월 21일~22일(우) 정점 A에서 관측한 U-V성분의 연직 분포도=102,105,1
그림1-2-18. 2005년 1월 27일~28일(상)과 6월 21일~22일(하) 정점 A에서 관측한 조류 분산도=103,106,1
그림1-2-19. 2005년 4월 16일~17일(좌)과 8월 29일~30일(우) 정점 B에서 관측한 수심에 따른 해류의 벡터성분=106,109,1
그림1-2-20. 2005년 4월 16일~17일(좌)과 8월 29일~30일(우) 정점 B에서 관측한 수심에 따른 해류의 동서벡터(U)와 남북벡터(V) 성분=107,110,1
그림1-2-21. 2005년 4월 16일~17일(좌)과 8월 29일~30일(우) 정점 B에서 관측한 U-V성분의 연직 분포도=109,112,1
그림1-2-22. 2005년 4월 16일~17일(상)과 8월 29일~30일(하) 정점 B에서 관측한 조류 분산도=110,113,1
그림1-3-1. 사업지구 주변 해역의 3차원 해저지형도=118,121,1
그림1-3-2. 해수유동모델의 광역 및 상세역 등수심도=119,122,1
그림1-3-3. 해수유동모델의 정방형 1㎞ 격자도=120,123,1
그림1-3-4. Pt.1(삼천포항)에서의 조위 검증 곡선=125,128,1
그림1-3-5. Pt.2(욕지항)에서의 조위 검증 곡선=125,128,1
그림1-3-6. 기존 측류자료에 의한 st.A 및 st.B 정점의 조류분산도=126,129,1
그림1-3-7. 해수유동모델에 의해 재현된 st.A 및 st.B 정점의 조류타원도=127,130,1
그림1-3-8. 현재 상태의 해수유동실험에 의한 광역의 최강 창조시 유속벡터도=132,135,1
그림1-3-9. 현재 상태의 해수유동실험에 의한 광역의 최강 낙조시 유속벡터도=133,136,1
그림1-3-10. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(저조 시). (상)표층 (하)저층=134,137,1
그림1-3-11. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(저조 후 1시간 뒤). (상)표층 (하)저층=135,138,1
그림1-3-12. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(저조 후 2시간 뒤). (상)표층 (하)저층=136,139,1
그림1-3-13. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(저조 후 3시간 뒤). (상)표층 (하)저층=137,140,1
그림1-3-14. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(저조 후 4시간 뒤). (상)표층 (하)저층=138,141,1
그림1-3-15. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(저조 후 5시간 뒤). (상)표층 (하)저층=139,142,1
그림1-3-16. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(고조 시). (상)표층 (하)저층=140,143,1
그림1-3-17. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(고조 후 1시간 뒤). (상)표층 (하)저층=141,144,1
그림1-3-18. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(고조 후 2시간 뒤). (상)표층 (하)저층=142,145,1
그림1-3-19. 현재 상태 상세역의 조류벡터도(고조 후 3시간 뒤). (상)표층 (하)저층=143,146,1
그림1-3-20. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 4시간 뒤). (상)표층 (하)저층=144,147,1
그림1-3-21. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 5시간 뒤). (상)표층 (하)저층=145,148,1
그림1-3-22. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(저조 시). (상)표층 (하)저층=146,149,1
그림1-3-23. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(저조 후 1시간 뒤). (상)표층 (하)저층=147,150,1
그림1-3-24. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(저조 후 2시간 뒤). (상)표층 (하)저층=148,151,1
그림1-3-25. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(저조 후 3시간 뒤). (상)표층 (하)저층=149,152,1
그림1-3-26. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(저조 후 4시간 뒤). (상)표층 (하)저층=150,153,1
그림1-3-27. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(저조 후 5시간 뒤). (상)표층 (하)저층=151,154,1
그림1-3-28. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 시). (상)표층 (하)저층=152,155,1
그림1-3-29. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 1시간 뒤). (상)표층 (하)저층=153,156,1
그림1-3-30. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 2시간 뒤). (상)표층 (하)저층=154,157,1
그림1-3-31. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 3시간 뒤). (상)표층 (하)저층=155,158,1
그림1-3-32. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 4시간 뒤). (상)표층 (하)저층=156,159,1
그림1-3-33. 사업시행 후 상세역의 조류벡터도(고조 후 5시간 뒤). (상)표층 (하)저층=157,160,1
그림1-4-1. 수질조사정점=160,163,1
그림1-4-2. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 용존산소의 분포=162,165,1
그림1-4-3. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 화학적산소요구량의 분포=164,167,1
그림1-4-4. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 부유물질의 분포=166,169,1
그림1-4-5. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 엽록소 a의 분포=167,170,1
그림1-4-6. 2005년 3월 엽록소 a의 수평분포=168,171,1
그림1-4-7. 2005년 5월 엽록소 a의 수평분포=169,172,1
그림1-4-8. 2005년 8월 엽록소 a의 수평분포=170,173,1
그림1-4-9. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 암모니아질소의 분포=173,176,1
그림1-4-10. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 아질산질소의 분포=175,178,1
그림1-4-11. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 질산질소의 분포=176,179,1
그림1-4-12. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 용존무기질소(DIN)의 분포=179,182,1
그림1-4-13. 2005년 3월 용존무기질소(DIN)의 수평분포=180,183,1
그림1-4-14. 2005년 5월 용존무기질소(DIN)의 수평분포=181,184,1
그림1-4-15. 2005년 8월 용존무기질소(DIN)의 수평분포=182,185,1
그림1-4-16. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 용존무기인(DIP)의 분포=183,186,1
그림1-4-17. 2005년 3월 용존무기인(DIP)의 수평분포=184,187,1
그림1-4-18. 2005년 5월 용존무기인(DIP)의 수평분포=185,188,1
그림1-4-19. 2005년 8월 용존무기인(DIP)의 수평분포=186,189,1
그림1-4-20. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 총질소(T-N)의 분포=189,192,1
그림1-4-21. 2005년 3월 총질소(T-N)의 수평분포=190,193,1
그림1-4-22. 2005년 5월 총질소(T-N)의 수평분포=191,194,1
그림1-4-23. 2005년 8월 총질소(T-N)의 수평분포=192,195,1
그림1-4-24. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 층별 총인(T-P)의 분포=193,196,1
그림1-4-25. 2005년 3월 총인(T-P)의 수평분포=194,197,1
그림1-4-26. 2005년 5월 총인(T-P)의 수평분포=195,198,1
그림1-4-27. 2005년 8월 총인(T-P)의 수평분포=196,199,1
그림1-4-28. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 규산규소(SiO₂-Si)의 분포=198,201,1
그림1-4-29. 2005년 3월과 8월 해수 중 영양염류와 클로로필의 관계=199,202,1
그림1-4-30. 2005년 3월과 5월 8월의 정점 1에서 용존산소, 염록소 a, 용존 무기질소, 용존무기인, 규산규소의 수직분포=200,203,1
그림1-4-31. 2002년 9월과 2005년 8월의 정점 1에서의 영양염류 비교=201,204,1
그림1-4-32. 2002년 9월과 2005년 8월의 영양염류 평균농도 비교=203,206,1
그림1-5-1. 3월 표층 및 중층(25m)에서의 식물플랑크톤의 현존량=206,209,1
그림1-5-2. 5월 표층 및 중층(25m)식물플랑크톤 현존량=207,210,1
그림1-5-3. 8월 표층 및 중층(25m)에서의 식물플랑크톤의 현존량=207,210,1
그림1-5-4. 2005년 3월, 5월 및 8월의 동물플랑크톤 풍도 분포=212,215,1
그림1-5-5. 2005년 3월 표층(1m)에서의 생균수=214,217,1
그림1-5-6. 2005년 5월 표층(1m)에서의 생균수=215,218,1
그림1-5-7. 2005년 8월 표층(1m)에서의 생균수=215,218,1
그림1-6-1. 어류자원 조사를 실시한 해역도=217,220,1
그림1-6-2. 분류군별 출현양상=224,227,1
그림1-6-3. 조사해역에서 채집한 저층어류=228,231,1
그림1-6-4. 대응일치분석에 의한 조사시기와 저층 주요어종의 차원상 분포=230,233,1
그림1-6-5. 출현 양상에 따른 주요 어종의 구분=231,234,1
그림1-6-6. 조사해역에서 채집한 중층어류=235,238,1
그림1-6-7. 조사해역의 표층어류의 월변동=241,244,1
그림1-6-8. 출현양상에 따른 표층어류의 구분=243,246,1
그림1-6-9. 대응일치분석으로부터 유도된 조사시기와 표층어류의 차원상 분포=244,247,1
그림1-6-10. 수심별 군집분석=248,251,1
그림1-7-1. 수중 비디오 촬영기=249,252,1
그림1-7-2. 잠수 장비=250,253,1
그림1-7-3. 동계 해저 상태=251,254,1
그림1-7-4. 춘계 해저 상태(키조개 포착)=252,255,1
그림1-7-5. 하계 해저 상태=253,256,1
그림2-1-1. 해양 환경과 해수-블록간의 반응=256,259,1
그림2-1-2. 시료채취 위치도=262,265,1
그림2-1-3. 연구에 이용된 채수기와 CTD=263,266,1
그림2-1-4. 피스톤 코아를 이용한 해양퇴적물 채취 과정=264,267,1
그림2-1-5. 입도분석 과정. (A)탄산염 제거, (B)습식분석, (C)로탭 요동기, (D)자동입토분석기=266,269,1
그림2-1-6. 유도결합 플라즈마 방출분광기=267,270,1
그림2-1-7. 실험에 이용된 컬럼=268,271,2
그림2-1-8. 폐기물 공정시험 과정, (A)항온 진탕기를 이용한 반응 모습, (B)시료 원심분리=270,273,1
그림2-1-9. 구조물 안정성 조사. (A)수산과학기술센터 내 순환수조, (B)수조 내 블록의 침지 모습=271,274,1
그림2-1-10. 모래, 실트 및 점토 입자의 성분비에 따른 분류=276,279,1
그림2-1-11. 자갈, 모래 및 점토 입자의 성분비에 따른 분류=276,279,1
그림2-1-12. 연구지역 퇴적물의 희토류원소 패턴=280,283,1
그림2-1-13. 컬럼 내 시간 경과에 따른 산화환원전위(A), pH, (B)변화=282,285,1
그림2-1-14. 시간에 따른 컬럼내 중금속의 농도변화. (A)비소, (B)코발트, (C)망간, (D)카드륨, (E)아연, (F)크롬, (G)납, (H)몰리브덴, (I)바륨, (J)니켈, (K)구리=284,287,1
그림2-1-14. 계속=285,288,1
그림2-1-14. 계속=286,289,1
그림2-1-14. 계속=287,290,1
그림2-1-14. 계속=288,291,1
그림2-1-14. 계속=289,292,1
그림2-1-15. 폐기물 공정시험법과 컬럼 실험에 의한 중금속 용출량의 비교=291,294,1
그림2-1-16. 석탄회 블록 원시료의 절단면 사진=292,295,1
그림2-1-17. 석탄회 블록 표면 사진, (A)원시료의 표면, (B)2개월 경과한 석탄회블록의 표면, (C)5개월 경과한 석탄회 블록의 표면=293,296,1
그림2-1-18. 원시료의 현미경 사진. A와 C는 개방니콜, B와 D는 교차니콜임=294,297,1
그림2-1-19. 2개월 경과한 시료의 현미경 조직 사진. A와 C는 개방니콜, B와 D는 교차니콜임=295,298,1
그림2-1-20. 석탄회 블록 기공에 생성된 2차 생성물의 주사전자현미경(SEM) 사진. A와 B는 EDS 분석 위치임=297,300,1
그림2-1-21. 석탄회 블록 내 공극의 주사전자현미경(SEM) 사진. (A)기공을 충진한 2차생성물, (B) 판상과 주상 구조를 갖는2차 생성물=298,301,1
그림2-1-22. 석탄회 블록 표면의 주사전자현미경(SEM) 사진. (A)풍화되지 않은 신선한 표면, (B)풍화된 표면=299,302,1
그림3-1-1. 용승류블록 재료=307,310,1
그림3-1-2. 몰드 설계도=313,316,1
그림3-1-3. 몰드 형상=314,317,1
그림3-1-4. 구조물(블록)제작과정=315,318,2
그림3-1-5. 제작장 및 접안시설=317,320,1
그림4-1-1. 구조물 설치 공정도=322,325,1
그림4-1-2. 인공용승류 블록 설치 위치도=324,327,1
그림4-1-3. 최종 구조물의 3차원 조감도 및 단면도=325,328,1
그림4-1-4. 1차년도 및 2차년도 설치 단면도=326,329,1
그림4-1-5. 제작에서 투하까지의 공정도=328,331,1
그림4-1-6. 야적장=329,332,1
그림4-1-7. 선착장=329,332,1
그림4-1-8. 육상운반=329,332,1
그림4-1-9. 해상기중기선 및 예인선=329,332,1
그림4-1-10. 선적=329,332,1
그림4-1-11. 적재확인=329,332,1
그림4-1-12. 해상운반=330,333,1
그림4-1-13. 계류=330,333,1
그림4-1-14. 결색=330,333,1
그림4-1-15. 투하=330,333,1
그림4-1-16. GPS의 비콘=330,333,1
그림4-1-17. 해상측량프로그램(HYPACK)=330,333,1
그림4-1-18. 블록투하 방법 1=332,335,1
그림4-1-19. 블록투하 방법 2=332,335,1
그림4-1-20. 양방향 음파탐지기 구성도=334,337,1
그림4-1-21. Side Scan Sonar 조사 모식도=334,337,1
그림4-1-22. 양방향음파탐지기(S-150) 견인체(Towfish)(좌), 자료처리기(우)=338,341,1
그림4-1-23. 다중음향측심기 시스템 구성도=341,344,1
그림4-1-24. 다중음향측심기(Multi-beam Sonar) 조사모식도=341,344,1
그림4-1-25. 편집 전후의 영상물=345,348,1
그림4-1-26. 자료편집 후의 영상 예제=345,348,1
그림4-1-27. 1,816개 투하 후 양방향 음파탐사기(Side Scan Sonar) 영상=350,353,1
그림4-1-28. 5,914개 투하 후 양방향 음파탐사기(Side Scan Sonar) 영상=350,353,1
그림4-1-29. 구조물의 2차원 영상=351,354,1
그림4-1-30. 구조물의 3차원 영상=351,354,1
그림4-1-31. 구조물의 단면도=352,355,1
그림4-1-32. 구조물의 단면 1형상=352,355,1
그림4-1-33. 구조물의 단면 2형상=353,356,1
그림4-1-34. 구조물의 단면 3형상=353,356,1
그림4-1-35. 구조물의 단면 4형상=353,356,1
그림4-1-36. 구조물의 단면 5형상=354,357,1
그림4-1-37. 구조물의 단면 6형상=354,357,1
영문목차
[title page etc.]=0,1,9
[Abstract etc.]=7,10,12
Contents=19,22,16
List Of Figures=35,38,14
[List Of Tables etc.]=49,52,4
1. Importance Of The Research Project=53,56,4
2. Background Of The Project=56,59,3
3. Objectives And Contents Of The Project=59,62,4
4. Effect Of The Project=62,65,1
5. Study Plan Of The Project=63,66,6
6. Contents Of The Research Project=69,72,2
□ Oceanic Environmental Research Section : Effect And Estimation Of Artificial Upwelling Structures=71,74,2
1.1. The Present Condition Of Study Area=73,76,4
1.2. Study Of Physical Environment=77,80,1
1.2.1. Data And Method Of Study=77,80,2
1.2.2. Result And Discussion Of Study=79,82,33
1.3. Numerical Model=112,115,1
1.3.1. Data And Method Of Study=112,115,1
1.3.1.1. Background Of Study=112,115,1
1.3.1.2. The Method Of Study=112,115,2
1.3.2. Using Model=113,116,4
1.3.3. Foundation Of Model=117,120,1
1.3.3.1. Model Topography=117,120,1
1.3.3.2. Model Grid System=117,120,4
1.3.3.3. The Open Boundary Condition=121,124,2
1.3.4. Inspection Of Model=122,125,1
1.3.4.1. Tide Inspection=122,125,2
1.3.4.2. Current Inspection=123,126,5
1.3.5. Result Of Model=128,131,1
1.3.5.1. Calculated Of Wide Area=128,131,1
1.3.5.2. Calculated Of Local Area=128,131,30
1.4. Study Of Water Environment=158,161,1
1.4.1. Data And Method Of Study=158,161,3
1.4.2. Result And Discussion Of Study=160,163,1
1.4.2.1. Characteristic Of Physio-Chemical Distribution=160,163,44
1.5. Study Of Biological Environment=204,207,1
1.5.1. Phytoplankton=204,207,1
1.5.1.1. Data And Method Of Study=204,207,1
1.5.1.2. Standing Crop And Spices Composition Of Phytoplankton=204,207,7
1.5.2. Zooplankton=211,214,1
1.5.2.1. Data And Method Of Study=211,214,1
1.5.2.2. Enrich Of Zooplankton=211,214,2
1.5.3. Bacteria=213,216,1
1.5.3.1. Data And Method Of Study=213,216,1
1.5.3.2. Distribution Of Bacteria=213,216,3
1.6. Fishes=216,219,1
1.6.1. Background Of Study=216,219,1
1.6.2. Data And Method Of Study=216,219,1
1.6.2.1. Study Area And Fishing Implement=216,219,2
1.6.2.2. Measurement And Spices Composition=218,221,1
1.6.2.3. Data Analysis=218,221,1
1.6.3. Result=218,221,1
1.6.3.1. List Of Fishes=218,221,7
1.6.3.2. Appearance Complexion=224,227,1
1.6.3.3. Bottom Layer Fishes=225,228,7
1.6.3.4. Middle Layer Fishes=232,235,5
1.6.3.5. Surface Layer Fishes=237,240,8
1.6.3.6. Caught Fishes By Depth=245,248,4
1.7. Submarine Environmental Monitoring=249,252,1
1.7.1. Submarine Monitoring=249,252,2
1.7.2. Results=251,254,3
□ Oceanic Environmental Research Section : Seawater Reaction Of Artificial Upwelling Structures=254,257,1
2.1. Importance Of The Research Project=254,257,1
2.1.1. Possibility Of Heavy Metal Leaching=254,257,3
2.1.2. Stability Of Blocks=257,260,1
2.2. Background=258,261,1
2.3. Aims Of Research=259,262,1
2.3.1. Stability Of Heavy Metal Leaching=259,262,1
2.3.2. Weathering Of Blocks=259,262,2
2.3.3. Chemical Environments Of Sediments=260,263,1
2.3.4. Heavy Metal Accumulation Into Organisms=260,263,1
2.4. Expectations=261,264,1
2.5. Methods=262,265,1
2.5.1. Field Observation=262,265,3
2.5.2. Grain Size Analysis=265,268,2
2.5.3. Heavy Metal Analysis Of Sediments=267,270,1
2.5.4. Long Term Leaching Test Of Heavy Metal=268,271,2
2.5.5. Standard Methods Process For The Examination Of Waste=270,273,1
2.5.6. Stability Of Structures=271,274,1
2.5.7. Heavy Metal Accumulation Into Organisms=272,275,2
2.6. Results=274,277,1
2.6.1. Filed Observation=274,277,1
2.6.2. Grain Size Analysis Of Sediments=275,278,2
2.6.3. Heavymetal Analysis Of Sediments=277,280,2
2.6.4. REEs Pattern Of Sediments=279,282,2
2.6.5. Long Term Leaching Test Of Heavy Metal=281,284,1
2.6.5.1. ph/Eh Variation In The Column=281,284,2
2.6.5.2. Leaching Amount Of Heavy Metal=283,286,7
2.6.5.3. Comparison With Standard Methods Process For The Exami Nation Of Waste=290,293,2
2.6.6. Stability Of Ash Blocks=292,295,1
2.6.6.1. Surface Of Ash Blocks=292,295,2
2.6.6.2. Change Of Inner Texture=294,297,2
2.6.6.3. SEM Observation=296,299,5
2.6.7. Chemical Composition Of Block/Sediments=300,303,2
2.6.8. Heavymetal Accumulation Amount In Organisms=302,305,2
2.7. Conclusions=304,307,2
□ Manufactured And Dropped The Blocks Of Artificial Upwelling Structures=306,309,1
3. Manufacture Of Artificial Upwelling Structures=306,309,1
3.1. Extent Of Study=306,309,1
3.2. Manufacture=306,309,1
3.2.1. Manufactured Materials=306,309,2
3.2.2. Manufactured Combination=308,311,3
3.2.3. Manufactured Quality=310,313,3
3.3. Construction Progress=312,315,1
3.3.1. Design And Manufacture Of Mold=312,315,3
3.3.2. Cure And Manufacture Of Products=315,318,2
3.3.3. Workshop And Pier=317,320,1
3.4. Products Management=318,321,1
3.4.1. Diary=318,321,1
3.4.2. Examination=319,322,1
3.4.3. Quality=319,322,1
3.4.4. Etc=319,322,1
3.5. Achievement Of Research Objectives=320,323,1
4. Establishment Of Artificial Upwelling Structures=321,324,1
4.1. Establishment=321,324,2
4.2. Establishment Method=323,326,1
4.2.1. Establishment Plan=323,326,4
4.2.2. Conveyance And Establishment=327,330,6
4.2.3. Dropped Definition=333,336,16
4.3. Result And Discussion Of Study=349,352,6
4.4. Achievement Of Research Objectives=355,358,2
7. Achievement Of Research Objectives=357,360,6
8. Conclusion : Suggestions Of Policy(Administration)=363,366,6
9. References=369,372,7
Fig.1-1-1. 3 Dimensional Topography Of Around Field Sea Area=73,76,1
Fig.1-1-1. Continued=74,77,1
Fig.1-1-2. Distribution Of Surface Sedimentary Facies In The South Sea, Korea=74,77,1
Fig.1-1-3. The Present Condition Of Fishery Right In The Around Sea Area=75,78,1
Fig.1-2-1. Observation Points=78,81,1
Fig.1-2-2. Horizontal Distribution Of Temperature At Surface Layer(1m : Upper), Middle Layer(25m : Middle) And Near Bottom(Lower) In March 2, 2005=81,84,1
Fig.1-2-3. Horizontal Distribution Of Salinity At Surface Layer(1m : Upper), Middle Layer(25m : Middle) And Near Bottom(Lower)In March 2, 2005=82,85,1
Fig.1-2-4. Vertical Distribution Of Temperature In March 2, 2005(SN Line : Upper, EW Line : Lower)=83,86,1
Fig.1-2-5. Vertical Distribution Of Salinity In March 2, 2005(SN Line : Upper, EW Line : Lower)=84,87,1
Fig.1-2-6. Horizontal Distribution Of Temperature At Surface Layer(1m : Upper), Middle Layer(25m : Middle) And Near Bottom(Lower) In May 3, 2005=87,90,1
Fig.1-2-7. Horizontal Distribution Of Salinity At Surface Layer(1m : Upper), Middle Layer(25m : Middle) And Near Bottom(Lower)In May 3, 2005=88,91,1
Fig.1-2-8. Vertical Distribution Of Temperature In May 3 , 2005(SN Line : Upper, Ew Line : Lower)=89,92,1
Fig.1-2-9. Vertical Distribution Of Salinity In May 3, 2005(SN Line : Upper, Ew Line : Lower)=90,93,1
Fig.1-2-10. Horizontal Distribution Of Temperature At Surface Layer(1m : Upper), Middle Layer(25m : Middle) And Near Bottom(Lower) In August 4, 2005=93,96,1
Fig.1-2-11. Horizontal Distribution Of Temperature At Surface Layer(1m : Upper), Middle Layer(25m : Middle) And Near Bottom(Lower) In August 4, 2005=94,97,1
Fig.1-2-12. Vertical Distribution Of Temperature In August 4, 2005(SN Line : Upper, Ew Line : Lower)=95,98,1
Fig.1-2-13. Vertical Distribution Of Salinity In August 4, 2005(SN Line : Upper, Ew Line : Lower)=96,99,1
Fig.1-2-14. Picture Of Current Meter(ADCP)=97,100,1
Fig.1-2-15. Stick Vector Plot Of Current With Depth Of Mooring St. A In January 27~28(Left) And June 21~22(Right), 2005=99,102,1
Fig.1-2-16. Time Series Of East-Wast(U) And South-North(V) Components With The Depth Of The Mooring Site St.A In January 27~28(Left) And June 21~22(Right), 2005=100,103,1
Fig.1-2-17. Vertical Distribution Of U-V Components With The Depth Of The Mooring Site St.A In January 27~28(Left) And June21~22(Right), 2005=102,105,1
Fig.1-2-18. Scatter Plot Of Current With The Depth Of The Mooring Site St.A In January 27~28(Upper) And June 21~22(Lower), 2005=103,106,1
Fig.1-2-19. Stick Vector Plot Of Current With Depth Of Mooring St. B In April 16~17(Left) And August 29~30(Right), 2005=106,109,1
Fig.1-2-20. Time Series Of East-Wast(U) And South-North(V) Components With The Depth Of The Mooring Site St. B In April 16~17(Left) And August 29~30(Right), 2005=107,110,1
Fig.1-2-21. Vertical Distribution Of U-V Components With The Depth Of The Mooring Site St.B In April 16~17(Left) And August 29~30(Right), 2005=109,112,1
Fig.1-2-22. Scatter Plot Of Current With The Depth Of The Mooring Site St.B In April 16~17(Left) And August 29~30(Right), 2005=110,113,1
Fig.1-3-1. 3D Bottom Topography=118,121,1
Fig.1-3-2. Model Domain And Topography=119,122,1
Fig.1-3-3. 1km Constant Model Grid System=120,123,1
Fig.1-3-4. Comparison Of The Computed And The Observed Tide For Pt.1=125,128,1
Fig.1-3-5. Comparison Of The Computed And The Observed Tide For Pt.2=125,128,1
Fig.1-3-6. Observed Tidal Current For St. A And B=126,129,1
Fig.1-3-7. Computed Tidal Current For St. A And B=127,130,1
Fig.1-3-8. Tidal Current During Maximum Flood Flow=132,135,1
Fig.1-3-9. Tidal Current During Maximum Ebb Flow=133,136,1
Fig.1-3-10. The Distribution Of Tidal Current(Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=134,137,1
Fig.1-3-11. The Distribution Of Tidal Current(1h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=135,138,1
Fig.1-3-12. The Distribution Of Tidal Current(2h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=136,139,1
Fig.1-3-13. The Distribution Of Tidal Current(3h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=137,140,1
Fig.1-3-14. The Distribution Of Tidal Current(4h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=138,141,1
Fig.1-3-15. The Distribution Of Tidal Current(5h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=139,142,1
Fig.1-3-16. The Distribution Of Tidal Current(High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=140,143,1
Fig.1-3-17. The Distribution Of Tidal Current(1h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=141,144,1
Fig.1-3-18. The Distribution Of Tidal Current(2h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=142,145,1
Fig.1-3-19. The Distribution Of Tidal Current(3h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=143,146,1
Fig.1-3-20. The Distribution Of Tidal Current(4h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=144,147,1
Fig.1-3-21. The Distribution Of Tidal Current(5h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=145,148,1
Fig.1-3-22. The Distribution Of Tidal Current(Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=146,149,1
Fig.1-3-23. The Distribution Of Tidal Current(1h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=147,150,1
Fig.1-3-24. The Distribution Of Tidal Current(2h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=148,151,1
Fig.1-3-25. The Distribution Of Tidal Current(3h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=149,152,1
Fig.1-3-26. The Distribution Of Tidal Current(4h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=150,153,1
Fig.1-3-27. The Distribution Of Tidal Current(5h After Low Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=151,154,1
Fig.1-3-28. The Distribution Of Tidal Current(High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=152,155,1
Fig.1-3-29. The Distribution Of Tidal Cuitent(1h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=153,156,1
Fig.1-3-30. The Distribution Of Tidal Current(2h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=154,157,1
Fig.1-3-31. The Distribution Of Tidal Current(3h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=155,158,1
Fig.1-3-32. The Distribution Of Tidal Current(4h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=156,159,1
Fig.1-3-33. The Distribution Of Tidal Current(5h After High Water). (Upper) Upper Layer/(Lower) Lower Layer=157,160,1
Fig.1-4-1. Sampling Station Map=160,163,1
Fig.1-4-2. Distribution Of Dissolved Oxygen(Do) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=162,165,1
Fig.1-4-3. Distribution Of Chemical Oxygen Demand(COD) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=164,167,1
Fig.1-4-4. Distribution Of Suspended Particulate Matter(SPM) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=166,169,1
Fig.1-4-5. Distribution Of Chlorophyll-A In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=167,170,1
Fig.1-4-6. Horizontal Distribution Of Chlorophyll-A In March, 2005=168,171,1
Fig.1-4-7. Horizontal Distribution Of Chlorophyll-A In May, 2005=169,172,1
Fig.1-4-8. Horizontal Distribution Of Chlorophyll-A In August, 2005=170,173,1
Fig.1-4-9. Distribution Of Ammonia In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=173,176,1
Fig.1-4-10. Distribution Of Nitrite In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=175,178,1
Fig.1-4-11. Distribution Of Nitrate In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=176,179,1
Fig.1-4-12. Distribution Of Dissolved Inorganic Nitrogen(DIN) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=179,182,1
Fig.1-4-13. Horizontal Distribution Of Dissolved Inorganic Nitrogen(DIN) In March, 2005=180,183,1
Fig.1-4-14. Horizontal Distribution Of Dissolved Inorganic Nitrogen(Din) In May, 2005=181,184,1
Fig.1-4-15. Horizontal Distribution Of Dissolved Inorganic Nitrogen(DIN) In August, 2005=182,185,1
Fig.1-4-16. Distribution Of Dissolved Inorganic Phosphate(DIP) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=183,186,1
Fig.1-4-17. Horizontal Distribution Of Dissolved Inorganic Phosphate(DIP) In March, 2005=184,187,1
Fig.1-4-18. Horizontal Distribution Of Dissolved Inorganic Phosphate(DIP) In May, 2005=185,188,1
Fig.1-4-19. Horizontal Distribution Of Dissolved Inorganic Phosphate(DIP) In August, 2005=186,189,1
Fig.1-4-20. Distribution Of Total Nitrogen(TN) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=189,192,1
Fig.1-4-21. Horizontal Distribution Of Total Nitrogen(T-N) In March, 2005=190,193,1
Fig.1-4-22. Horizontal Distribution Of Total Nitrogen(T-N) In May, 2005=191,194,1
Fig.1-4-23. Horizontal Distribution Of Total Nitrogen(T-N) In August, 2005=192,195,1
Fig.1-4-24. Distribution Of Total Phosphorus(T-P) In March, May And August 2005(From Upside To The Lower Part)=193,196,1
Fig.1-4-25. Horizontal Distribution Of Total Phosphorus(T-P) In March, 2005=194,197,1
Fig.1-4-26. Horizontal Distribution Of Total Phosphorus(T-P) In May, 2005=195,198,1
Fig.1-4-27. Horizontal Distribution Of Total Phosphorus(T-P) In August, 2005=196,199,1
Fig.1-4-28. Distribution Of Dissolved Inorganic Silicate(SiO₂-Si) In March, May And August, 2005(From Upside To The Lower Part)=198,201,1
Fig.1-4-29. Plot Of Nutrients Against Chlorophyll-A In March And August, 2005=199,202,1
Fig.1-4-30. Vertical Distribution Of DO, Chlorophyll-A, DIN, DIP, SiO₂-Si At St. 1 In March, May And August, 2005=200,203,1
Fig.1-4-31. Comparison Of Nutrients In September, 2002 Against In August, 2005=201,204,1
Fig.1-4-32. Comparison Of Average Concentrations Of Nutrients In September, 2002 Against In August, 2005=203,206,1
Fig.1-5-1. Standing Crop Of Phytoplankton In Surface Water And 25m Depth In March, 2005=206,209,1
Fig.1-5-2. Standing Crop Of Phytoplankton In Surface Water And 25m Depth In May, 2005=207,210,1
Fig.1-5-3. Standing Crop Of Phytoplankton In Surface Water And 25m Depth In August, 2005=207,210,1
Fig.1-5-4. Distribution Of Zooplankton Abundance(Inds. /㎥) in March, May and August, 2005=212,215,1
Fig.1-5-5. Distribution Of Cfu(Colony Forming Unit) In Surface Water(1m Depth) In March, 2005=214,217,1
Fig.1-5-6. Distribution Of Cfu(Colony Forming Unit) In Surface Water(1m Depth) In May, 2005=215,218,1
Fig.1-5-7. Distribution Of Cfu(Colony Forming Unit) In Surface Water(1m Depth) In August, 2005=215,218,1
Fig.1-6-1. Location Of The Small Trawl And Shrimp Trawl Area=217,220,1
Fig.1-6-2. The Aspect Of Appearance By The Grouping Classification=224,227,1
Fig.1-6-3. The Fishes Of Low Layer Collected In The Study Area=228,231,1
Fig.1-6-4. Dimension Scores Of The Dominant Fishes And Three Months Induced From The Correspondence Analysis=230,233,1
Fig.1-6-5. Dendrogram Illustrating The Classification Of The Dominant Fishes On The Basis Of Their Occurrence Patterns=231,234,1
Fig.1-6-6. The Fishes Of Middle Layer Collected In The Study Area=235,238,1
Fig.1-6-7. Monthly Variation Of The Fishes Collected The Surface Fishes In The Study Area=241,244,1
Fig.1-6-8. Dendrogram Illustrating The Classification Of The Fishes Of Surface Layer On Basis Of Their Occurrence Patterns=243,246,1
Fig.1-6-9. Dimension Scores Of The Fishes Of Surface Layer And Four Months Induced From The Correspondence Analysis=244,247,1
Fig.1-6-10. Cluster Analysis Illustrating The Depth Water=248,251,1
Fig.1-7-1. Submarine Video Camera=249,252,1
Fig.1-7-2. Diving Equipment=250,253,1
Fig.1-7-3. A State Of Submarine In Winter=251,254,1
Fig.1-7-4. A State Of Submarine In Spring=252,255,1
Fig.1-7-5. A State Of Submarine In Summer=253,256,1
Fig.2-1-1. The Ocean Environment And Seawater-Block Interaction=256,259,1
Fig.2-1-2. Sampling Location Of Study Area=262,265,1
Fig.2-1-3. Seawater Sampler And CTD(Conductivity-Temperature-depth Sensor)=263,266,1
Fig.2-1-4. Photograph Of Sediment Sampling By Piston Core Sampler=264,267,1
Fig.2-1-5. Photographs Of Particle Size Analysis Process. (A)Decarbonization, (B)Wet Analysis, (C)Ro-TAP Sieve Shaker And (D)Sedigraph Meter=266,269,1
Fig.2-1-6. Photograph Of Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer(ICP/AES)=267,270,1
Fig.2-1-7. Photographs Of Column Test System=268,271,2
Fig.2-1-8. Standard Methods Process For The Examination Of Waste. (A)Reacting Ash Block In Shaking Incubator, (B)Sample Centrifuge=270,273,1
Fig.2-1-9. Block Stability Test. (A)Circulating Water Tank, (B)Ash Block In The Water Tank=271,274,1
Fig.2-1-10. Classification At The Proportion Among Sand, Silt And Clay=276,279,1
Fig.2-1-11. Classification At The Proportion Among Gravel, Sand And Clay=276,279,1
Fig.2-1-12. Rare Earth Element Patterns Of Sediments From Different Station=280,283,1
Fig.2-1-13. Variation Of (A)Eh Variation, (B)ph In The Column As A Function Of Time=282,285,1
Fig.2-1-14. Variation Of Concentration Of Heavymetal In The Column As A Function Of Time. (A)As, (B)Co, (C)Mn, (D)Cd, (E)Zn, (F)Cr, (G)Pb, (H)Mb, (I)Ba, (J)Ni, (K)Cu=284,287,1
Fig.2-1-14. Continued=285,288,1
Fig.2-1-14. Continued=286,289,1
Fig.2-1-14. Continued=287,290,1
Fig.2-1-14. Continued=288,291,1
Fig.2-1-14. Continued=289,292,1
Fig.2-1-15. Comparison To The Result From Standard Method For The Examination Of Waste And By Column Test To The Leached Heavy Metals=291,294,1
Fig.2-1-16. Photograph Of Cutting Section Of Fresh Ash Block=292,295,1
Fig.2-1-17. Photographs Of Ash Block Surface. (A)Surface Of Fresh Ash Block, (B)Surface After Two Months Reacted With Seawater And (C)Surface After Five Months Reacted With Seawater=293,296,1
Fig.2-1-18. Microphotographs Of The Fresh Ash Block. A And C : Open Nicol, B And D : Cross Nicol=294,297,1
Fig.2-1-19. Microphotographs Of The Ash Block After Two Months Reacted With Seawater For Two Months. A And C : Open Nicol, B And D : Cross Nicol=295,298,1
Fig.2-1-20. SEM(Scanning Electron Microscope)Image Of Secondary Minerals In The Pore Of Ash Block. A And B Mean Position For EDS Analysis=297,300,1
Fig.2-1-21. SEM Images Of Secondary Minerals In The Pore Space Of Ash Block. (A)Secondary Minerals Of The Pore Space And (B)Tabular And Columnar Texture For The Secondary Minerals=298,301,1
Fig.2-1-22. SEM Images Of Block Surface. (A)Unweathered Fresh Surface And (B)Weathered Surface=299,302,1
Fig.3-1-1. Material Of Artificial Upwelling Block=307,310,1
Fig.3-1-2. Design Of Artificial Upwelling-Mold=313,316,1
Fig.3-1-3. Image Of Artificial Upwelling-Mold=314,317,1
Fig.3-1-4. Production Process Of Artificial Upwelling-Block=315,318,2
Fig.3-1-5. Production Place And Docking Facility=317,320,1
Fig.4-1-1. Process Of Structure Installation=322,325,1
Fig.4-1-2. The Map Of Structure Installation=324,327,1
Fig.4-1-3. Three Dimension And Two Dimension Of Final Structure=325,328,1
Fig.4-1-4. Plans Of Structure In The First And Second Years=326,329,1
Fig.4-1-5. Process Of Structure Installation=328,331,1
Fig.4-1-6. Open Storage Yard=329,332,1
Fig.4-1-7. Harbor=329,332,1
Fig.4-1-8. Ground Transport=329,332,1
Fig.4-1-9. Floating Crane And Tugboat=329,332,1
Fig.4-1-10. Shipment=329,332,1
Fig.4-1-11. Check Of Shipment=329,332,1
Fig.4-1-12. Marine Transport=330,333,1
Fig.4-1-13. Mooring Buoy=330,333,1
Fig.4-1-14. Band Of Blocks=330,333,1
Fig.4-1-15. Dropping=330,333,1
Fig.4-1-16. Beacon Of GPS=330,333,1
Fig.4-1-17. Program Of Marine Survey(HYPACK)=330,333,1
Fig.4-1-18. Dropping Method One Of Block=332,335,1
Fig.4-1-19. Dropping Method Two Of Block=332,335,1
Fig.4-1-20. Systems Of Side Scan Sonar=334,337,1
Fig.4-1-21. Air View Of Side Scan Sonar Survey=334,337,1
Fig.4-1-22. Towfish And Data Processing=338,341,1
Fig.4-1-23. System Of Multi-Beam Sonar=341,344,1
Fig.4-1-24. Air View Of Multi-Beam Sonar Survey=341,344,1
Fig.4-1-25. Raw Data Scan(Left) And Editing Data Scan(right)=345,348,1
Fig.4-1-26. Data Editor File=345,348,1
Fig.4-1-27. Side Scan Sonar's Image After Dropping(Blocks : 1,816)=350,353,1
Fig.4-1-28. Side Scan Sonar's image after dropping(Blocks : 5,914)=350,353,1
Fig.4-1-29. Image Of Structure(Two Dimension)=351,354,1
Fig.4-1-30. Image Of Structure(Three Dimension)=351,354,1
Fig.4-1-31. Cross Section Of Structure=352,355,1
Fig.4-1-32. Image Of Section 1=352,355,1
Fig.4-1-33. Image Of Section 2=353,356,1
Fig.4-1-34. Image Of Section 3=353,356,1
Fig.4-1-35. Image Of Section 4=353,356,1
Fig.4-1-36. Image Of Section 5=354,357,1
Fig.4-1-37. Image Of Section 6=354,357,1
jpg
그림1-1-1. 현장 주변해역의 3차원 지형도(수심)=73,76,1
그림1-1-1. 계속=74,77,1
그림1-1-2. 한국 남해의 퇴적물 분포=74,77,1
그림1-1-3. 주변해역의 어업권 현황=75,78,1
그림1-2-16. 2005년 1월 27일~28일(좌)과 6월 21일~22일(우) 정점 A에서 관측한 수심에 따른 해류의 동서벡터(U)와 남북벡터(V) 성분=100,103,1
그림1-2-17. 2005년 1월 27일~28일(좌)과 6월 21일~22일(우) 정점 A에서 관측한 U-V성분의 연직 분포도=102,105,1
그림1-2-20. 2005년 4월 16일~17일(좌)과 8월 29일~30일(우) 정점 B에서 관측한 수심에 따른 해류의 동서벡터(U)와 남북벡터(V) 성분=107,110,1
그림1-2-21. 2005년 4월 16일~17일(좌)과 8월 29일~30일(우) 정점 B에서 관측한 U-V성분의 연직 분포도=109,112,1
그림1-4-5. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 엽록소 a의 분포=167,170,1
그림1-4-6. 2005년 3월 엽록소 a의 수평분포=168,171,1
그림1-4-7. 2005년 5월 엽록소 a의 수평분포=169,172,1
그림1-4-8. 2005년 8월 엽록소 a의 수평분포=170,173,1
그림1-4-12. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 용존무기질소(DIN)의 분포=179,182,1
그림1-4-13. 2005년 3월 용존무기질소(DIN)의 수평분포=180,183,1
그림1-4-14. 2005년 5월 용존무기질소(DIN)의 수평분포=181,184,1
그림1-4-15. 2005년 8월 용존무기질소(DIN)의 수평분포=182,185,1
그림1-4-16. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 용존무기인(DIP)의 분포=183,186,1
그림1-4-17. 2005년 3월 용존무기인(DIP)의 수평분포=184,187,1
그림1-4-18. 2005년 5월 용존무기인(DIP)의 수평분포=185,188,1
그림1-4-19. 2005년 8월 용존무기인(DIP)의 수평분포=186,189,1
그림1-4-20. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 총질소(T-N)의 분포=189,192,1
그림1-4-21. 2005년 3월 총질소(T-N)의 수평분포=190,193,1
그림1-4-22. 2005년 5월 총질소(T-N)의 수평분포=191,194,1
그림1-4-23. 2005년 8월 총질소(T-N)의 수평분포=192,195,1
그림1-4-24. 2005년 3월과 5월 그리고 8월 층별 총인(T-P)의 분포=193,196,1
그림1-4-25. 2005년 3월 총인(T-P)의 수평분포=194,197,1
그림1-4-26. 2005년 5월 총인(T-P)의 수평분포=195,198,1
그림1-4-27. 2005년 8월 총인(T-P)의 수평분포=196,199,1
그림1-5-4. 2005년 3월, 5월 및 8월의 동물플랑크톤 풍도 분포=212,215,1
그림1-6-2. 분류군별 출현양상=224,227,1
그림2-1-1. 해양 환경과 해수-블록간의 반응=256,259,1
그림2-1-12. 연구지역 퇴적물의 희토류원소 패턴=280,283,1
그림2-1-15. 폐기물 공정시험법과 컬럼 실험에 의한 중금속 용출량의 비교=291,294,1
그림2-1-16. 석탄회 블록 원시료의 절단면 사진=292,295,1
그림4-1-27. 1,816개 투하 후 양방향 음파탐사기(Side Scan Sonar) 영상=350,353,1
그림4-1-28. 5,914개 투하 후 양방향 음파탐사기(Side Scan Sonar) 영상=350,353,1
그림4-1-29. 구조물의 2차원 영상=351,354,1
그림4-1-30. 구조물의 3차원 영상=351,354,1
그림4-1-31. 구조물의 단면도=352,355,1
그림4-1-32. 구조물의 단면 1형상=352,355,1
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