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River Water Temperature Variations at Upstream of Daecheong Lake During Rainfall Events and Development of Prediction Models

대청호 상류 하천에서 강우시 하천 수온 변동 특성 및 예측 모형 개발

  • Chung, Se-Woong (Dept. of Envirn. Engrg., Chungbuk National University) ;
  • Oh, Jung-Kuk (Dept. of Envirn. Engrg., Chungbuk National University)
  • Published : 2006.01.01

Abstract

An accurate prediction of inflow water temperature is essentially required for real-time simulation and analysis of rainfall-induced turbidity 烈os in a reservoir. In this study, water temperature data were collected at every hour during the flood season of 2004 at the upstream of Daecheong Reservoir to justify its characteristics during rainfall event and model development. A significant drop of river water temperature by 5 to $10^{\circ}C$ was observed during rainfall events, and resulted in the development of density flow regimes in the reservoir by elevating the inflow density by 1.2 to 2.6 kg/$m^3$ Two types of statistical river water temperature models, a logistic model(DLG) and regression models(DMR-1, DMR-2, DMR-3) were developed using the field data. All models are shown to reasonably replicate the effect of rainfall events on the water temperature drop, but the regression models that include average daily air temperature, dew point temperature, and river flow as independent variables showed better predictive performance than DLG model that uses a logistic function to determine the air to water relation.

강우시 저수지로 유입하는 탁수의 시공간분포를 실시간으로 예측하기 위해서는 하천 유입수 수온의 정확한 예측이 필요하다. 본 연구에서는 강우시 하천 수온의 변동특성을 조사하기 위해 2004년 홍수기 동안 대청호 상류 하천에서 한 시간 단위의 연속측정을 실시하였다. 강우사상 동안 하천수온은 강우 전 보다 최대 $5\sim10^{\circ}C$ 정도 하강하는 것으로 나타났으며, 이것은 저수지로 유입하는 하천수의 밀도를 $1.2\sim2.6$ tcg/$m^3$ ($0.12\sim0.26\%$) 상승시켜 중층 밀도류를 형성하는 원인으로 작용했다. 실측자료를 이용하여 두 가지 종류의 통계형 수온 예측모형인 로지스적모형(DLG)과 다중회귀모형(DMR-1, DMR-2, DMR-3)을 개발하였다. 모든 모형들이 강우-유출 사상에 따른 하천 수온의 급격한 강하 현상을 비교적 잘 묘사하는 것으로 나타났으나, 일 평균기온, 이슬점 온도 그리고 하천 유량을 모형의 독립변수로 사용한 회귀형모형이 대기 기온과 하천 수온의 로지스틱 함수관계를 가정한 DLG모형보다 수온예측 성능이 보다 우수한 것으로 평가되었다.

Keywords

References

  1. 김윤희, 김범철, 최광순, 서동일 (2001). '2차원 수리수질모델을 이용한 소양호 수온성층현상과 홍수기 밀도류 이동 현상의 모델링.' 대한상하수도학회지, Vol. 15, No.1, pp. 40-49
  2. 박기영 (2003). 2차원 수치모형을 활용한 임하댐 탁도 분석 시스템 구축, 석사학위논문, 경북대학교
  3. 이상욱, 서동일, 정세웅 (2003). '2차원 수리 . 수질모델 (CE-QUAL-W2)을 이용한 대청호 수온 성층 현상의 모델링.' (2003) 춘계학술연구발표회논문집,대한 환경공학회, pp. 676-678
  4. 정세웅 (2004). '성층화된 저수지로 유입하는 탁류의 공간분포 특성 및 연직 2차원 모델링.' 대한환경공학회지, Vol. 26, No. 90, pp. 970-978
  5. 정세웅 (2002). '성층 저수지로 유입하는 탁류의 유동 특성과 영향에 관한 연구.' 2002년 한국농공학회 학술발표 논문집, 한국농공학회, pp. 269-272
  6. 정세웅, 박기영, 한건연, 박기영 (2004). '임하호 탁수 거동 분석을 위한 CE-QUAL-W2 모형의 적용.' 2004 춘계학술발표회 논문집, 대한환경공학회, pp. 1220-1225
  7. 한국수자원공사 (2004). 댐 저수지 탁류 및 오염물질 이송 . 확산 모의기술 개발
  8. 한국수자원공사 (2004). 임하댐 닥수저감 방안 수립 보고서
  9. Caissie, D., El- jabi, N., and Satish, M.G., (2001). 'Modeling of maximum daily water temperatures in a small stream using air temperatures.' J. of Hydrology, Vol. 251, pp. 14-28 https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00427-9
  10. Caissie, D., El- Jabi, N., St-Hilaire, A., (1998). 'Stochastic modeling of water temperatures in a small stream using air to water relations.' Canadian J. Civil. Eng., Vol. 25, pp. 250-260 https://doi.org/10.1139/cjce-25-2-250
  11. Carron, J.C., and Rajararn, H. (2001) 'Impact of variable reservior releases on management of downstream temperatures.' Water Resour. Res., Vol.37. No.6, pp. 1733-1743 https://doi.org/10.1029/2000WR900390
  12. Crip, D.T., Howson, G., (1982). 'Effect of air temperature upon mean water temperature in streams in the north Pennines and English Lake District.' Freshuaier Biol., Vol. 12, pp. 359-367 https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1982.tb00629.x
  13. Gu, R., McCutcheon, R., and Chen, C.J. (1999). 'Development of weather-dependent flow requirements for river temperature control.' Environ Manage., Vol. 24, No.4, pp. 529-540 https://doi.org/10.1007/s002679900252
  14. Hockey, J.B., Owens, I.F., and Tapper, N.J. (1982). 'Empirical and theoretical models to isolate the effect of discharge on summer water temperature in the Hurunui River.' J. of Hydrology, Vol 21, No.1, pp. 1-21 https://doi.org/10.1016/0022-1694(74)90058-4
  15. Mdohseni, O., Stefan, H.G., and Erickson, T.R. (1998). 'A nonlinear regression model for weekly stream temperatures.' Water Resour. Res., Vol. 34, No. 10, pp. 2685-2692 https://doi.org/10.1029/98WR01877
  16. Mohseni, O. and Stefan, H.G., (1999). 'Stream temperature/air temperature relationship: a physical interpretation.' J. of Hydrology, Vol. 218, pp. 128-141 https://doi.org/10.1016/S0022-1694(99)00034-7
  17. Mdohseni, O., Erickson, T.R., and Stefan, H.G. (2002). 'Upper bounds for stream temperatures in the contiguous United States.' J. Environ Eng, Vol 128, No.1, pp. 4-11 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(2002)128:1(4)
  18. Neumann, D.W., Rajagopalan, B., and Zagona, E.A., (2003). 'Regression Model for Daily Maximum Stream Temperature.' J. of Environ. Eng., Vol. 29, No.7, pp. 667-674 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(2003)129:7(667)
  19. Pilgrirn, J.M., Fang, X., Stefan, H.G., (1998). 'Stream temperature correlations with air temperatures in Minnesota: implications for climate warming.' JAWRA. Vol. 34, No.5, pp. 1100-1121 https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1998.tb04158.x
  20. Raphael, J.M., (1962). 'Prediction of temperature in rivers and reservoirs' ASCE, J Power Division, 88, pp. 157-181
  21. Rlowell, J.M. (1998). 'A history of temperature modeling in the Central Valley.' Presentation at the Bay Delta Modeling Forum, Temperature Modeling Workshop, October 22, Sacramento
  22. Stefan, H.G., Preud'homme, E.B., (1993). 'Stream temperature estimation from air temperature.' Water Resour. Res. Vol. 29, No.1, pp. 27-45
  23. Taylor, R.L. (1998). Simulation cf hourly stream temperature and daily dissolved solids for the Truckee River, Califonia and Nevada. WaterResources Investigations Rep. No. WRI 98-4064, U.S. Geologic Survey, Reston, Va

Cited by

  1. Effect of Pollutants Control Measures in So-oak Watershed on the Control of Algae Growth in Daecheong Reservoir vol.25, pp.4, 2016, https://doi.org/10.14249/eia.2016.25.4.248
  2. Forecasting the Effect of Global Warming on the Water Temperature and Thermal Stratification in Daecheong Reservoir vol.22, pp.4, 2013, https://doi.org/10.14249/eia.2013.22.4.329
  3. Projection of the Climate Change Effects on the Vertical Thermal Structure of Juam Reservoir vol.30, pp.5, 2014, https://doi.org/10.15681/KSWE.2014.30.5.491