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SUMMARY
CONTENTS
목차
제1장 서론 29
제1절 조사연구사업의 필요성 29
1. 일반사항 29
2. 낙동강의 수계특성 30
제2절 국내외 연구 현황 31
1. 국내연구현황 31
2. 국외연구현황 34
제3절 당해 연도 목표 및 연구방법 35
1. 당해 연도 목표 35
2. 당해 연도 연구방법 35
제2장 수질오염총량 지원을 위한 모델구축 현황조사 38
제1절 낙동강에서 유역 및 하천의 수질특성 분석 38
제2절 수질모델 현황조사 및 특성 분석 50
제3절 TP 메커니즘 분석 63
1. 기존 모형의 분석 63
2. TP 예측지원 모델 구축 67
제4절 TOC 메커니즘 분석 72
제3장 낙동강수계 특성을 고려한 수질오염총량 지원 모델 구축 88
제1절 신경망 모형을 통한 유량실측치의 보간기법 개발 88
1. 입력층의 구성 89
2. 신경망 모형의 개발 108
3. 실제유역에 적용 및 검토 110
제2절 정적 수질모형의 GUI 구축 118
1. 정적 수질모형의 특징 118
2. 정적 수질모형의 적용 119
3. Monte Carlo 해석 125
제3절 동적 수질모형의 특성 및 GUI 구축 129
1. 낙동강유역 2007년 측량단면 분석 129
2. 2007년도 측량자료를 이용한 동적 수리·수질모의 및 검보정 133
3. 동적 수질해석 모형의 낙동강에의 적용성 검토 152
제4장 유역모델 적용을 위한 비점오염원 포함 낙동강 유역정보 시스템 구축 159
제1절 개요 159
1. 유역모형의 선정 160
2. 수질분석 알고리듬 164
3. 모형의 보정 및 검증 166
제2절 낙동강 유역에서의 Database 구축 170
제3절 유역모형에 의한 낙동강유역 수문분석 181
1. 유량 모의 결과 189
2. 모의 정확도 검증 220
3. 요약 229
제4절 유역모형에 의한 낙동강유역 수질분석 229
1. 오염원 자료 구축 229
2. 매개변수에 대한 민감도 분석 237
3. 대상 단위유역의 검·보정 결과 245
제5절 유역모형과 하천 수질모형의 연계 적용 250
1. 대상 유역의 선정 251
2. SWAT 모델을 이용한 대상 유역 비점오염원 산정 256
3. 유역 모형과 하천 모형의 연계 과정 271
4. 정적 수질해석 모형의 적용 273
제5장 부하지속곡선에 의한 수체의 건전도 진단방법론 확립 286
제1절 개요 286
제2절 오염총량평가 기법 개발 287
1. 오염총량평가 기법 287
2. 부하지속곡선 289
3. QLRC를 이용한 부하량 평가 291
4. 부하량 할당 및 이행평가 292
제3절 수체건전도 진단 모듈 개발 295
1. 프로그램 개발 295
2. 입력자료 구축 303
3. 관측자료 평가 309
4. 부하량 할당 및 건전도 평가 314
제6장 수질오염총량제에서의 적용 방안 320
제7장 결론 322
제8장 조사연구결과의 활용방안 325
제9장 조사연구목표 달성도 및 대외기여도 326
참고문헌 328
부록 : 수질예측모델 운영 실무교육 334
1. 정적 수질모형 336
2. 동적 수질모형의 GUI 구축 369
3. 수체건전도 진단 모듈 395
그림 1.1. 연구추진 체계 36
그림 2.1. 상주3 지점의 BOD, TN, TP, Chl-a 변화추이 분석 39
그림 2.2. 고령 지점의 BOD, TN, TP, Chl-a 변화추이 분석 40
그림 2.3. 남지 지점의 BOD, TN, TP, Chl-a 변화추이 분석 41
그림 2.4. 물금 지점의 BOD, TN, TP, Chl-a 변화추이 분석 42
그림 2.5. 낙동강 유역의 BOD 변화추이 분석 43
그림 2.6. 낙동강 유역의 COD 변화추이 분석 44
그림 2.7. 낙동강 유역의 TN 변화추이 분석 45
그림 2.8. 낙동강 유역의 TP 변화추이 분석 46
그림 2.9. 낙동강 유역의 Chl-a 변화추이 분석 47
그림 2.10. QUAL2E 모델 수질 반응 기작 52
그림 2.11. QUALKO 모형 54
그림 2.12. QUAL-NEIR 모델의 수체내의 물질변화 과정 및 상호반응 관계 55
그림 2.13. 수체내의 유기탄소의 변화과정 및 반응관계 55
그림 2.14. QUAL2K 하천모의 개요도 57
그림 2.15. QUAL2K 모델의 물질변화 및 상호반응 57
그림 2.16. WASP 모형에서의 오염물질의 반응과정 60
그림 2.17. CE-QUAL-RIV1 모형의 수질반응 모식도 61
그림 2.18. 모형에서의 TP 수식화 69
그림 2.19. 조류 및 생태시스템 모델링 71
그림 2.20. 개념적 탄소 순환과정 : 지구적 순환(상), 물순환(하) 77
그림 2.21. EFDC 모델의 모식도 81
그림 2.22. 환경시스템의 반응모식도 83
그림 2.23. QUAL-NIER에서 유기탄소의 변화과정 및 반응관계 모식도 84
그림 3.1. 낙동강 유역의 중권역 91
그림 3.2. 2005년~2007년 유량환산 (Case 1: 지보, 달지, 낙동) 100
그림 3.3. 유량환산 Case 1(2005년): 지보, 달지, 낙동 101
그림 3.4. 유량환산 Case 1(2006년): 지보, 달지, 낙동 101
그림 3.5. 유량환산 Case 1(2007년): 지보, 달지, 낙동 101
그림 3.6. 2005년~2007년 유량환산 (Case 2: 낙동, 일선교, 구미, 왜관) 102
그림 3.7. 유량환산 Case 2 (2005년): 낙동, 일선교, 구미, 왜관 102
그림 3.8. 유량환산 Case 2 (2006년): 낙동, 일선교, 구미, 왜관 102
그림 3.9. 유량환산 Case 2 (2007년): 낙동, 일선교, 구미, 왜관 103
그림 3.10. 2005년~2007년 유량환산 (Case 3: 왜관, 성주, 고령교, 현풍, 진동) 103
그림 3.11. 유량환산 Case 3 (2005년) : 왜관, 성주, 고령교, 현풍, 진동 103
그림 3.12. 유량환산 Case 3 (2006년) : 왜관, 성주, 고령교, 현풍, 진동 104
그림 3.13. 유량환산 Case 3 (2007년) : 왜관, 성주, 고령교, 현풍, 진동 104
그림 3.14. 낙본 D 측정 현황 105
그림 3.15. 낙본 E 측정 현황 105
그림 3.16. 낙본 I 측정 현황 106
그림 3.17. 유량예측 신경망 모형의 시나리오 109
그림 3.18. 유량예측 신경망 모형의 적용지점 110
그림 3.19. FFN모형 모의 결과(낙동) 113
그림 3.20. FFN모형 모의 결과(낙동, 2005) 113
그림 3.21. FFN모형 모의 결과(낙동, 2006) 114
그림 3.22. FFN모형 모의 결과(낙동, 2007) 114
그림 3.23. FFN모형 모의 결과(왜관) 114
그림 3.24. FFN모형 모의 결과(왜관, 2005) 115
그림 3.25. FFN모형 모의 결과(왜관, 2006) 115
그림 3.26. FFN모형 모의 결과(왜관, 2007) 115
그림 3.27. FFN모형 모의 결과(진동) 116
그림 3.28. FFN모형 모의 결과(진동, 2005) 116
그림 3.29. FFN모형 모의 결과(진동, 2006) 116
그림 3.30. FFN모형 모의 결과(진동, 2007) 117
그림 3.31. 낙동강 유역의 검보정 지점 119
그림 3.32. 보정 결과 120
그림 3.33. 보정 결과의 산점도 121
그림 3.34. 검증 결과 123
그림 3.35. 검증 결과의 산점도 124
그림 3.36. 낙본 지점 별 Monte Carlo 해석 빈도분포 및 누적값 127
그림 3.37. 수질예보시스템 활용 예 128
그림 3.38. 낙본 K 지점에 대한 BOD 초과확률 129
그림 3.39. 낙동강 상류부 최심하상고변화(1993년과 비교) 130
그림 3.40. 낙동강 하류부 최심하상고변화(1993년과 비교) 131
그림 3.41. 2007년 측량자료를 이용한 낙동강 갈수기 HEC-RAS 모의결과 132
그림 3.42. 2007년 측량자료를 이용한 낙동강 저수기 HEC-RAS 모의결과 132
그림 3.43. 2007년 측량자료를 이용한 낙동강 평수기 HEC-RAS 모의결과 133
그림 3.44. 모의 모식도 134
그림 3.45. 2007년 측량자료를 이용한 동적 수리 해석결과 135
그림 3.46. 2007년 측량자료를 이용한 동적수질 해석결과, 수온 136
그림 3.47. 2007년 측량자료를 이용한 동적수질 해석결과, BOD 136
그림 3.48. 2007년 측량자료를 이용한 동적수질 해석결과, TN 137
그림 3.49. 2007년 측량자료를 이용한 동적수질 해석결과, TP 137
그림 3.50. 낙본 C지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 142
그림 3.51. 낙본 D지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 143
그림 3.52. 낙본 E지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 143
그림 3.53. 낙본 F지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 144
그림 3.54. 낙본 G지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 145
그림 3.55. 낙본 H지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 146
그림 3.56. 낙본 I지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 146
그림 3.57. 낙본 J지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 147
그림 3.58. 낙본 K지점에서 동적 모의결과의 실측치와 비교 148
그림 3.59. 검증 산점도 150
그림 3.60. 부하량 검증 산점도 151
그림 3.61. spline 보간의 적용(BOD) 152
그림 3.62. 모의 결과(낙본D, 유량) 152
그림 3.63. 모의 결과(낙본D, BOD) 153
그림 3.64. 모의 결과(낙본D, TN)) 153
그림 3.65. 모의 결과(낙본D, TP) 153
그림 3.66. 모의 결과(낙본D, COD) 154
그림 3.67. 모의 결과(낙본D, TOC) 154
그림 3.68. 모의 결과 산점도 156
그림 3.69. 모의 결과 산점도(부하량) 157
그림 4.1. 낙동강유역에 대한 유량 및 수질해석절차 159
그림 4.2. 복합체 진화 전 단계 169
그림 4.3. 복합체 진화 과정 개념도 169
그림 4.4. 첨두함수에 대한 삼차원 형상과 등고선 형상 169
그림 4.5. 첨두함수의 진화과정 170
그림 4.6. 낙동강 유역의 Database 구축자료 및 출처 170
그림 4.7. 오염총량제 단위유역 171
그림 4.8. 낙동강유역 DEM 171
그림 4.9. 토지이용도(중분류) 171
그림 4.10. 정밀토양도 171
그림 4.11. 산업계 오염원 DB 176
그림 4.12. 낙동강 유역의 유역경계 182
그림 4.13. 낙동강 유역의 토지이용도 185
그림 4.14. 낙동강 유역의 토양도 185
그림 4.15. 낙본 A 유역의 유량 검보정 결과 189
그림 4.16. 낙본 B 유역의 유량 검보정 결과 190
그림 4.17. 낙본 C 유역의 유량 검보정 결과 190
그림 4.18. 낙본 D 유역의 유량 검보정 결과 191
그림 4.19. 낙본 E 유역의 유량 검보정 결과 192
그림 4.20. 낙본 F 유역의 유량 검보정 결과 193
그림 4.21. 낙본 G 유역의 유량 검보정 결과 193
그림 4.22. 낙본 H 유역의 유량 검보정 결과 194
그림 4.23. 낙본 I 유역의 유량 검보정 결과 195
그림 4.24. 낙본 J 유역의 유량 검보정 결과 195
그림 4.25. 낙본 K 유역의 유량 검보정 결과 196
그림 4.26. 낙본 L 유역의 유량 검보정 결과 197
그림 4.27. 낙본 M 유역의 유량 검보정 결과 198
그림 4.28. 낙본 N 유역의 유량 검보정 결과 199
그림 4.29. 감천 A 유역의 유량 검보정 결과 200
그림 4.30. 금천 A 유역의 유량 검보정 결과 201
그림 4.31. 금호 A 유역의 유량 검보정 결과 202
그림 4.32. 금호 B 유역의 유량 검보정 결과 202
그림 4.33. 금호 C 유역의 유량 검보정 결과 203
그림 4.34. 길안 A 유역의 유량 검보정 결과 204
그림 4.35. 남강 A 유역의 유량 검보정 결과 205
그림 4.36. 남강 B 유역의 유량 검보정 결과 206
그림 4.37. 남강 C 유역의 유량 검보정 결과 206
그림 4.38. 남강 D 유역의 유량 검보정 결과 207
그림 4.39. 남강 E 유역의 유량 검보정 결과 208
그림 4.40. 내성 A 유역의 유량 검보정 결과 209
그림 4.41. 내성 B 유역의 유량 검보정 결과 210
그림 4.42. 미천 A 유역의 유량 검보정 결과 210
그림 4.43. 밀양 A 유역의 유량 검보정 결과 211
그림 4.44. 밀양 B 유역의 유량 검보정 결과 212
그림 4.45. 반변 A 유역의 유량 검보정 결과 213
그림 4.46. 반변 B 유역의 유량 검보정 결과 213
그림 4.47. 병성 A 유역의 유량 검보정 결과 214
그림 4.48. 영강 A 유역의 유량 검보정 결과 215
그림 4.49. 용전 A 유역의 유량 검보정 결과 215
그림 4.50. 위천 A 유역의 유량 검보정 결과 216
그림 4.51. 위천 B 유역의 유량 검보정 결과 217
그림 4.52. 이안 A 유역의 유량 검보정 결과 218
그림 4.53. 황강 A 유역의 유량 검보정 결과 218
그림 4.54. 황강 B 유역의 유량 검보정 결과 219
그림 4.55. 회천 A 유역의 유량 검보정 결과 220
그림 4.56. 모의 산점도 222
그림 4.57. 낙본D단위유역 DEM 231
그림 4.58. 낙본D단위유역 토지이용도 231
그림 4.59. 낙본D단위유역 토양도 232
그림 4.60. 낙본E단위유역 DEM 232
그림 4.61. 낙본E단위유역 토지이용도 232
그림 4.62. 낙본E단위유역 토양도 232
그림 4.63. 낙본F단위유역 DEM 233
그림 4.64. 낙본F단위유역 토지이용도 233
그림 4.65. 낙본F단위유역 토양도 233
그림 4.66. 낙본H단위유역 DEM 233
그림 4.67. 낙본H단위유역 토지이용도 233
그림 4.68. 낙본H단위유역 토양도 234
그림 4.69. 낙본I단위유역 DEM 234
그림 4.70. 낙본I단위유역 토지이용도 234
그림 4.71. 낙본I단위유역 토양도 234
그림 4.72. 낙본J단위유역 DEM 235
그림 4.73. 낙본J단위유역 토지이용도 235
그림 7.74. 낙본J단위유역 토양도 235
그림 4.75. 내성A단위유역 DEM 235
그림 4.76. 내성A단위유역 토지이용도 235
그림 4.77. 내성A단위유역 토양도 236
그림 4.78. 금호C단위유역 DEM 236
그림 4.79. 금호C단위유역 토지이용도 236
그림 4.80. 금호C단위유역 토양도 236
그림 4.81. 낙본 H유역 말단지점 8일간격 BOD 농도와 보간된 BOD 농도 237
그림 4.82. 낙본 H유역 말단지점 8일 간격 TN 농도와 보간된 TN 농도 237
그림 4.83. 낙본 H유역 말단지점 8일 간격 TP 농도와 보간된 TP 농도 237
그림 4.84. 민감도 분석 결과(평균값) 244
그림 4.85. 낙본 D단위유역의 모의 결과 246
그림 4.86. 낙본 E단위유역의 모의 결과 246
그림 4.87. 낙본 F단위유역의 모의 결과 247
그림 4.88. 낙본 G단위유역의 모의 결과 247
그림 4.89. 낙본 H단위유역의 모의 결과 248
그림 4.90. 낙본 I단위유역의 모의 결과 248
그림 4.91. 낙본 J단위유역의 모의 결과 249
그림 4.92. 내성 A단위유역의 모의 결과 249
그렴 4.93. 밀양강 중권역 영상 252
그림 4.94. 밀양 A단위유역 현황도 253
그림 4.95. 밀양 B단위유역 현황도 254
그림 4.96. 밀양A의 연간 수질변화 (2009 수질연보, 환경부) 255
그림 4.97. 밀양B의 연간 수질변화 (2009 수질연보, 환경부) 256
그렴 4.98. 대상 유역 유역도 257
그림 4.99. 표고 그리드 258
그림 4.100. 소유역 형성 과정 258
그림 4.101. 토지피복도 그리드 258
그림 4.102. 토양도 그리드 258
그림 4.103. 강우량 사용자료 260
그림 4.104. 기온 사용자료 262
그림 4.105. 풍속 사용자료 262
그림 4.106. 상대습도 사용자료 263
그림 4.107. 밀양강 유역 내 환경기초시설 지형정보 264
그림 4.108. 밀양강 유역 내 환경기초시설 정보 265
그림 4.109. 대상 유역 유량 모의 결과 268
그림 4.110. 대상 유역 BOD 모의 결과(발생부하량) 269
그림 4.111. 대상 유역 T-N 모의 결과(발생부하량) 270
그림 4.112. 대상 유역 T-P 모의 결과(발생부하량) 270
그림 4.113. 유역 모형과 하천 모형의 연계 과정 272
그림 4.114. 대상유역 하천도 274
그림 4.115. 대상유역 하천망의 모식도 275
그림 4.116. BOD의 종단 양상 278
그림 4.117. T-N의 종단 양상 278
그림 4.118. T-P의 종단 양상 278
그림 4.119. 밀양 하천 수질 모의 결과 (BOD 농도) 280
그림 4.120. 밀양 하천 수질 모의 결과 (T-N 농도) 280
그림 4.121. 밀양 하천 수질 모의 결과 (T-P 농도) 280
그림 4.122. 밀양 하천 BOD 모의 결과(점오염원) 282
그림 4.123. 밀양 하천 BOD 모의 결과(점오염원+비점오염원) 282
그림 4.124. 밀양 하천 T-N 모의 결과(점오염원) 283
그림 4.125. 밀양 하천 T-N 모의 결과(점오염원+비점오염원) 283
그림 4.126. 밀양 하천 T-P 모의 결과(점오염원) 284
그림 4.127. 밀양 하천 T-P 모의 결과(점오염원+비점오염원) 284
그림 5.1. 부하량 할당 비교 286
그림 5.2. 부하지속곡선법을 이용한 오염총량평가기법 적용절차 288
그림 5.3. QLRC을 이용한 오염총량평가 292
그림 5.4. 부하량 할당과 평가방법 294
그림 5.5. 프로그램 구성도 296
그림 5.6. 적용절차 296
그림 5.7. 기본자료 입력 296
그림 5.8. 메인메뉴 활성창 297
그림 5.9. 관측자료 처리 모듈 298
그림 5.10. 관측자료 평가 모듈 299
그림 5.11. 오염부하 평가 모듈 300
그림 5.12. 수체건전도 평가 모듈(기초분석) 301
그림 5.13. 수체건전도 평가 모듈(QLRC) 302
그림 5.14. 지천에 의한 오염도 영향분석(금호강) 303
그림 5.15. 표준유황곡선 작성 예 306
그림 5.16. 표준부하지속곡선 작성(BOD) 307
그림 5.17. 표준부하지속곡선 작성(T-P) 308
그림 5.18. 표준부하지속곡선을 이용한 관측자료 평가(낙본G) 309
그림 5.19. 수체 건전도 평가(CASE 1, 낙본B) 317
그림 5.20. 수체 건전도 평가(CASE 2, 남강E) 317
그림 5.21. 수체 건전도 평가(CASE 3, 낙본I) 318
그림 5.22. 수체 건전도 평가(CASE 4, 내성B) 318
그림 5.23. 수체 건전도 평가 예(BOD) 319
그림 6.1. 낙동강 유역의 오염총량제 지원모델 시스템 구축 개요 321
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