DOI QR코드

DOI QR Code

Effects of Heated Effluents on the Intertidal Macroalgal Community near Uljin, the East Coast of Korea

동해안 울진원전의 온배수 방출이 주변 해조군집에 미치는 영향


Abstract

In order to clarify the structure and seasonal dynamics of warm tolerant benthic marine algal community in Korea, the species composition and biomass of marine algae at the discharge canal of Uljin nuclear power plant on the East Coast of Korea were investigated seasonally from February 1992 to October 2000. 107 species of marine algae were found at the discharge canal during the past nine years. In general, the number of species observed was abundant in spring or summer and less in autumn or winter. 27 species (4 blue-green, 5 green, 6 brown and 12 red algae) of marine algae occurred more than 1/ 6 frequency and thus can be categorized as warm tolerant species. Among these, one brown (Dictyota dichotoma) and four red algae (Gelidium amansii, Anphiroa ephedraea, Hydrolithon sargassi, Marginisporum crassissimum) are recorded as warm tolerant marine algae for the first time in Korea. Padina arborescens, Anphiroa zonata and Corallina pilulifera were common species found more than 75% frequency. Seasonal fluctuations of mean biomass were 0-1,330 g dry wt m^(-2) and dominant species in biomass were Corallina pilulifera (contribution to a total biomass proportion 34%), Anphiroa zonata (23%), Padina arborescens (18%) and Sargassum micracanthum (11%). The red algae appeared as predominant algal group at the discharge canal of Uljin nuclear power plant in the qualitative and quantitative aspects. The green algae such as Enterornorpha compressa appeared rather frequently at the discharge canal, but the biomass proportion was very low, in contrast to Kori nuclear power plant where there was definite green algal dominance. Differences in algal communities developed at the discharge canals of Uljin and Kori nuclear power plant on the East Coast of Korea, particularly biomass proportions of green algae, can probably be related to local environmental factors such as water velocity through the canal and natural seawater temperatures.

Keywords

References

  1. 강제원. 1968. 한국동식물도감 제8권 식물편(해조류). 문교부. 465 pp.
  2. 국립수산과학원. 2003. 한국해양환경 조사연보(2002). 제7권. 국립수산과학원, 부산. 193 pp.
  3. 기상청. 2002. 기상연보 (2001년). 기상청, 서울. 282 pp.
  4. 김영환. 1986. 고리원자력발전소 주변 해조류에 관한 연구 2. 1983년의 해조류 식생. 조류학회지 1: 241-249.
  5. 김영환. 1999. 원자력발전소의 건설과 가동이 저서 해조류에 미치는 영향. 환경생물학회지 17: 379-387.
  6. 김영환. 2000. 발전소 온배수와 해양생태계. 전파과학사, 서울. 259pp.
  7. 김영환. 2003. 원자력발전과 온배수: 그 현황과 대책. 전파과학사, 서울. 151 pp.
  8. 김영환, 남기완, 손철현. 1997. 동해안 주문진 조간대의 저서 해조류: 해조상, 분포 및 군집구조. 조류학회지 12: 117-130.
  9. 김영환, 엄희문, 강연식. 1998. 한국산 내열종 해조류의 정성.정량적 분석 1. 고리원자력발전소. 조류학회지 13: 213-226.
  10. 김영환, 유종수. 1992. 서해안 영광원자력발전소 주변의 해조식생. 환경생물학회지 10: 100-109.
  11. 김영환, 윤현주, 유종수. 1995. 서해 중부 연안 해조군집의 종조성과 생물량. 식물학회지 38: 389-398.
  12. 김영환, 이정호. 1980. 고리원자력발전소 주변 해조류에 관한 연구 1. 1977-1978년의 해조군집의 변화. 식물학회지 23: 3-10.
  13. 김영환, 최상일. 1995. 발전소 냉각계통이 해조 식생에 미치는 영향. 조류학회지 10: 121-141.
  14. 김영환, 허성회. 1998. 서해안 영광원자력발전소 주변 해조군집의 종조성과 생물량. 한국수산학회지 31: 150-161.
  15. 김형근, 강래선, 손철현. 1992. 고리 원자력발전소 연안의 해조군집에 대한 온배수의 영향. 조류학회지 7: 269-279.
  16. 김홍기, 김영환. 1991. 한국 3개 원자력발전소 주변 해조군집. 조류학회지 6: 157-192.
  17. 엄희문. 2003. 동해안 조간대의 내열성 해조류의 종조성과 생물량. 충북대학교 박사학위논문. 102 pp.
  18. 이용필, 강서영. 2002. 한국산 해조류의 목록. 제주대학교 출판부, 제주. 662 pp.
  19. 이용필, 이인규. 1976. 제주도 조간대의 해조군락에 대하여 1. 춘계해조류의 군락조사. 식물학회지 19: 111-118.
  20. 이용필, 이인규. 1982. 제주도 연안 해조자원의 식생분석 연구. 서울대학교 자연대논문집 7: 73-91.
  21. 이인규, 강제원. 1986. 한국산 해조류의 목록. 조류학회지 1: 311-325.
  22. 한국전력공사. 1993. 원자력발전소 주변환경 조사보고서 - 일반환경('92). 한국전력공사 기술연구원, KRC-단93-006. 706 pp.
  23. 한국전력공사. 1994. 원자력발전소 주변환경 조사보고서 - 일반환경('93). 한국전력공사 기술연구원, KRC-단94-007. 765 pp.
  24. 한국전력공사. 1995. 원자력발전소 주변 환경조사 및 평가보고서 -일반환경('94). 한국전력공사 기술연구원, KRC-단95-31. 981pp.
  25. 한국전력공사. 1996. 원자력발전소 주변 환경조사 및 평가보고서 -일반환경('95). 한국전력공사 전력연구원, '96 전력연-단41. 904pp.
  26. 한국전력공사. 1997. 원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서(1996년보). 한국전력공사 전력연구원, '97 전력연-단233.614 pp.
  27. 한국전력공사. 1998. 원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서(1997년보). 한국전력공사 전력연구원, '98 전력연-단398.642 pp.
  28. 한국전력공사. 1999. 원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서('98년보). 한국전력공사 전력연구원, '99 전력연-단270. 707pp.
  29. 한국전력공사. 2000a. 고리원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서('99년보). 한국전력공사 전력연구원, '00 전력연-단146. 257 pp.
  30. 한국전력공사. 2000b. 울진원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서('99년보). 한국전력공사 전력연구원, '00 전력연-단148. 222 pp.
  31. 한국전력공사. 2000c. 월성원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서('99년보). 한국전력공사 전력연구원, '00 전력연-단149. 240 pp.
  32. 한국전력공사. 2001a. 고리원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서(2000년보). 한국전력공사 전력연구원, '01 전력연-단072. 355 pp.
  33. 한국전력공사. 2001b. 울진원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서(2000년보). 한국전력공사 전력연구원, '01 전력연-단072. 332 pp.
  34. 한국전력공사. 2001c. 월성원자력발전소 주변 일반환경 조사 및 평가보고서(2000년보). 한국전력공사 전력연구원, '01 전력연-단072. 344 pp.
  35. Abbott I.A. and North W.J. 1971. Temperature influences on floral composition in California coastal waters. Proc. Intl.Seaweed Symp. 7: 72-79.
  36. Benedetti-Cecchi L. and Cinelli F. 1993. Early patterns of algal succession in a midlittoral community of the Mediterranean sea: a multifactorial experiment. J. Exp. Mar.Biol. Ecol. 169: 15-31. https://doi.org/10.1016/0022-0981(93)90040-U
  37. Blake N.J., Doyle L.J. and Pyle T.E. 1976. The macrobenthic community of a thermally altered area of Tampa Bay, Florida. In; Esch G.W. and McFarlane R.W. (eds), Thermal ecology II. Technical Information Center, Energy Research and Development Administration, Springfield. pp. 296-301.
  38. Colinvaux P. 1993. Ecology 2. John Wiley & Sons, Inc., New York. 688 pp.
  39. Glasstone S. and Jordan W.H. 1980. Nuclear power and its environmental effects. American Nuclear Society, Ill. 395 pp.
  40. International Atomic Energy Agency (IAEA). 1974. Thermal discharges at nuclear power stations: their management and environmental impacts. Technical Rep. Ser. No. 155, International Atomic Energy Agency, Vienna. 155 pp.
  41. Langford T.E.L. 1990. Ecological effects of thermal discharges. Elsevier Appl. Sci., London. 468 pp.
  42. Mathieson A.C. and Penniman C.A. 1991. Floristic patterns and numerical classification of New England estuarine and open coastal seaweed populations. Nova Hedwigia 52: 453-485.
  43. Menge B.A., Farrell T.M., Olson A.M., Tamelen P. and Turner T. 1993. Algal recruitment and the maintenance of a plant mosaic in the low intertidal region on the Oregon coast. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 170: 91-116. https://doi.org/10.1016/0022-0981(93)90131-7
  44. Mueller-Dombois D. and Ellenberg H. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons, Inc., New York. 547pp.
  45. Park S.H., Lee Y.P., Kim Y.H. and Lee I.K. 1994. Qualitative and quantitative analyses of intertidal benthic algal community in Cheju Island 1. Species composition and distributional patterns. Korean J. Phycol. 9: 193-203.
  46. Patrick R. 1974. Effects of abnormal temperatures on algal communities. In; Gibbons J.W. and Sharitz R.R. (eds), Thermal ecology. Technical Information Center, U.S. Atomic Energy Commission. pp. 335-349.
  47. Saito Y., Sasaki H. and Watanabe K. 1976. Succession of algal communities on the vertical substratum faces of breakwaters in Japan. Phycologia 15: 93-100. https://doi.org/10.2216/i0031-8884-15-1-93.1
  48. Vadas R.L., Keser M. and Rusanowski P.C. 1976. Influence of thermal loading on the ecology of intertidal algae. In; Esch G.W. and McFarlane R.W. (eds), Thermal ecology II. Technical Information Center, Energy Research and Development Administration, Springfield. pp. 202-212.
  49. Yoshida T., Yoshinaga K. and Nakajima Y. 1995. Check list of marine algae of Japan (revised in 1995). Jpn. J. Phycol. 43:115-171.

Cited by

  1. Marine Algal Floras and Community Structures in the Vicinity of the Taean Power Plant in Korea vol.42, pp.4, 2009, https://doi.org/10.5657/kfas.2009.42.4.387
  2. An Analysis of Subtidal Macroalgal Community Structure Using a Modified Photo Quadrat Method vol.44, pp.3, 2011, https://doi.org/10.5657/KFAS.2011.0298