Loading Characteristics of Non-Point Source Pollutants by Rainfall - Case Study with Sweet Potato Plot -

강우시 비점오염원의 오염부하 특성 - 고구마 재배지를 대상으로 -

  • Kang, Mee-A (Department of Environmental Engineering, Andong National University) ;
  • Jo, Soo-Hyun (Department of Environmental Engineering, Andong National University) ;
  • Choi, Byoung-Woo (Department of Environmental Engineering, Andong National University) ;
  • Yoon, Young-Sam (National Institute of Environmental Research, Nakdong River Environment Research Center) ;
  • Lee, Jae-Kwan (National Institute of Environmental Research, Nakdong River Environment Research Center)
  • 강미아 (안동대학교 환경공학과) ;
  • 조수현 (안동대학교 환경공학과) ;
  • 최병우 (안동대학교 환경공학과) ;
  • 윤영삼 (국립환경과학원 낙동강물환경연구소) ;
  • 이재관 (국립환경과학원 낙동강물환경연구소)
  • Published : 2009.09.30

Abstract

This paper address the characteristics of loading pollutants caused by the unit agricultural area to establish an efficient management method in NPS (non-point source). The relationship between rainfall and runoff shows good coefficient with 0.92, when the event which shows relatively long antecedent dry days is excepted. The impact of runoff volume on the runoff coefficient can be described by the rainfall intensity strongly. The pollutant EMCs (event mean concentrations) in runoff increased by the increase of antecedent dry days due to dry soil conditions. As the similar pattern of pollutant's loads such as TSS, BOD, COD, TN and TP, it is cleared that other pollutants can be removed when TSS is removed. Therefore the system using only runoff coefficients is not sufficient for the prediction of pollutant loads. It is necessary to consider soil conditions such as rainfall, antecedent dry day, antecedent rainfall etc. for the prediction system.

본 연구에서는 비점오염원의 효율적인 관리방안을 확립하기 위하여 단위재배지로부터의 오염물질 배출특성을 조사하였다. 무강우일수가 상대적으로 길었던 약 20%의 강우사상을 제외한 나머지 강우사상에 대해서는 강우량과 강우에 의한 유출수량의 상관성은 상관계수 0.92로 매우 높았으며, 유출수량이 유출계수에 미치는 영향인자로는 유출직전의 강우강도가 주요인자임을 알 수 있었다. 한편, 유출수로부터 발생하는 오염물질의 EMCs(유량가중평균농도)가 높은 강우사상의 결과로 무강우일수가 길었던 강우사상에서 무강우에 의해 건조된 토양의 영향에 기인한 것임을 알 수 있다. 유출수로부터 발생되는 TSS, BOD, COD, TN 및 TP 등의 부하량은 동일한 강우사상에서 유사한 경향을 나타내므로 부유물질을 제어함으로써 다른 오염물질의 제거도 가능할 것으로 추정된다. 따라서 강우량계급별 유출계수 만을 이용한 오염물질부하량은 많은 오차를 나타낼 것이며, 오염부하 예측시스템을 개발할 때에는 강우량, 무강우일수, 선행강우량 등을 인자로 고려한 재배지토양조건을 충분히 고려하여야 할 것이다.

Keywords

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