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Water Cycle Simulation for the Dorimcheon Catchment Using WEP Model

WEP 모형을 이용한 도림천 유역 물순환 모의

  • Lee, Seung-Jong (Engineering Research Institute, Seoul National Univ.) ;
  • Kim, Young-Oh (School of Civil, Urban & Geosystem Engrg., Seoul National Univ.) ;
  • Lee, Sang-Ho (Division of Construction Engrg., Pukyong National Univ.) ;
  • Lee, Kil-Seong (School of Civil, Urban & Geosystem Engrg., Seoul National Univ.)
  • 이승종 (서울대학교 공학연구소) ;
  • 김영오 (서울대학교 지구환경시스템공학부) ;
  • 이상호 (부경대학교 건설공학부) ;
  • 이길성 (서울대학교 지구환경시스템공학부)
  • Published : 2005.06.01

Abstract

In this study, a WEP (Water and Energy transfer Processes) model was used to simulate the water cycle of the Dorimcheon catchment which suffers from the distorted water cycle as a typical urban catchment. Two different land uses in the past (i.e. 1975) and at present (i.e. 2000) were incorporated into the simulation to investigate the runoff characteristics resulting from the increase of the impervious ratio due to urbanization. The simulation results show that the concentration time is decreased and the peak discharge and the total runoff are increased by urbanization while the infiltration and baseflow are reduced. In addition, the effects of infiltration trenches and permeable pavements were also simulated to search for alternatives that can restore the distorted water cycle. The simulation results prove that the installation of both alternatives can restore the runoff characteristics to that prior to urbanization.

본 연구에서는 전형적인 도시하천으로 왜곡된 물순환을 보이는 도림천 유역에 대해서 WEP(Water and Energy transfer Processes) 모형을 이용하여 물순환 모의를 수행하였다. 과거(l975년)와 현재(2000년)의 토지이용도를 이용한 모의를 통해 도시화에 의한 불투수율 증가가 유출특성에 미치는 영향을 분석하였으며, 모의결과 도시의 개발로 인해 과거보다 첨두 도달시간은 감소하고, 첨두 및 총유출량이 증가한 것으로 나타났으며, 침투량과 기저유출량이 감소한 것을 확인할 수 있었다. 또한 왜곡된 물순환을 회복하기 위한 대안으로 침투트랜치와 투수성 포장재의 설치 효과에 대한 모의를 수행하였으며, 모의결과 두 가지 대안을 함께 적용했을 경우에 도시개발 이전의 유출특성에 근접하는 것을 확인할 수 있었다.

Keywords

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