DOI QR코드

DOI QR Code

An Integrated Surface Water-Groundwater Modeling by Using Fully Combined SWAT MODFLOW Model

완전연동형 SWAT-MODFLOW 모형을 이용한 지표수-지하수 통합 유출모의

  • 김남원 (한국건설기술연구원 수자원연구부) ;
  • 정일문 (한국건설기술연구원 수자원연구부) ;
  • 원유승 (건설교통부 한강홍수통제소 하천정보센터)
  • Received : 2006.01.24
  • Accepted : 2006.08.11
  • Published : 2006.09.30

Abstract

This paper suggests a novel approach of integrating the quasi-distributed watershed model SWAT with the fully-distributed groundwater model MODFLOW. Since the SWAT model has semi distributed features, its groundwater components hardly considers distributed parameters such as hydraulic conductivity and storage coefficient. Generating a detailed representation of groundwater recharge, head distribution and pumping rate is equally difficult. To solve these problems, the method of exchanging the characteristics of the hydrologic response units (HRUs) in SWAT with cells in MODFLOW by fully combined manner is proposed. The linkage is completed by considering the interaction between the stream network and the aquifer to reflect boundary flow. This approach is provisionally applied to Gyungancheon basin in Korea. The application demonstrates a combined model which enables an interaction between saturated zones and channel reaches. This interaction plays an essential role in the runoff generation in the Gyungancheon basin. The comprehensive results show a wide applicability of the model which represents the temporal-spatial groundwater head distribution and recharge.

본 연구는 준분포형 장기유출모형인 SWAT과 3차원 분포형 지하수 모형인 MODFLOW를 통합한 새로운 시도에 관한 것이다. SWAT모형은 준분포형 특성상 지하수 성분중에서 투수계수나 저류계수등의 분포형 매개변수를 고려할 수 없으며 지하수 함양량, 수두와 양수량 분포 등을 고려하는데에도 어려움이 있다. 이와같은 문제점을 극복하기 위해 SWAT의 수문반응단위인 HRU와 MODFLOW의 기본단위인 셀간의 특성치들을 주고받을 수 있는 완전연동형 기법을 제시하였다. 이러한 결합은 하천망과 대수층간의 상호작용을 경계흐름으로 고려함으로써 완성되었다. SWAT-MODFLOW 결합모형을 우리나라 경안천 수위관측소 유역에 시험적으로 적용한 결과, 포화대와 하천지류간의 상호작용이 경안천 유역의 유출량 산정에 중요한 역할을 한다는 것을 알 수 있었다. 이와 함께 결합모형은 지하수두 및 함양량의 시공간적 변동성을 재현하는 등 광범위한 적용가능성을 보여주었다.

Keywords

References

  1. 김남원, 정일문, 원유승(2004a) 완전 연동형 SWAT-MODFLOW 결합모형, (I) 모형의 개발, 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, 제37권 제6호, pp. 499-507
  2. 김남원, 정일문, 원유승(2004b) 완전 연동형 SWAT-MODFLOW 결합모형, (II) 모형의 적용, 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, 제37권 제6호, pp. 509-515
  3. 김남원, 정일문, 원유승(2005) 시공간적 변동성을 고려한 지하수 함양량의 추정 방안, 한국수자원학회 논문집, 한국수자원학회, 제38권 제7호, pp. 517-526
  4. 한국건설기술연구원 (2006). 지표수 수문성분 해석시스템 개발-2단계 2차년도 연구보고서, 과학기술부 21세기 프론티어 연구개발 사업 (2-2-2)
  5. Arnold, J.G, Allen, P.M. and Bernhardt, G. (1993) A comprehensive surface-groundwater flow model. Journal of Hydrology. Vol. 142. pp. 47-69 https://doi.org/10.1016/0022-1694(93)90004-S
  6. Arnold, J.G, Williams, J.R. and Maidment, D.R. (1995) Continuous-time water and sediment-routing model for large basin. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE, Vol. 121. No. 2, pp. 171-183 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1995)121:2(171)
  7. Freeze R.A. and Cherry, J.A. (1979) Groundwater. Prentice Hall
  8. Knisel, W.G (1980) CREAMS, A filed scale model for chemicals, runoff, and erosion from agricultural management systems. U.S. Dept. Agric. Conserv. Res. Rept. No. 26
  9. McDonald, M.G and Harbaugh, A.W. (1988) A Modular three-dimensional finite-difference ground-water flow model, U.S. Geological Survey Techniques of Water Resources Investigations Report Book 6, Chapter Al, pp. 528
  10. Saxton, K.E, Rawls, W.J., Romberger, J.S. and Papendick, R.I. (1986) Estimating generalized soil-water characteristics from texture, Soil Sci. Soc. Amer. J. Vol. 50, No. 4, pp. 1031-1036 https://doi.org/10.2136/sssaj1986.03615995005000040039x
  11. Sophocleous, M.S., Koelliker, J.K. Govindaraju, R.S. Birdie, T. Ramireddygari, S.R. and Perkins, S.P. (1999) Integrated Numerical Modeling for Basin-Wide Water Management: The Case of the Rattlesnake Creek Basin in South-Central Kansas. Journal of Hydrology. Vol. 214, pp. 179-196 https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00289-3
  12. Sophocleous, M.S., Perkins, S.P. Stadnyk, N.G and Kaushal, R.S. (1997) Lower Republican Stream-Aquifer Project, Final Report, Kansas Geological Survey Open File Report 97-8, 1930 Constant Avenue, University of Kansas, Lawrence, KS 66047-3726
  13. Williams, J.R., Nicks, A.D. and Arnold, J.G. (1985) SWRRB, Simulator for water resources in rural basins. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE, Vol. 111, No. 6, pp. 970-986 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1985)111:6(970)