팔당호의 질소거동과 수지

The Nitrogen Behavior and Budget in Lake Paldang

  • 이장호 (국립환경과학원 한강물환경연구소) ;
  • 박혜경 (국립환경과학원 한강물환경연구소) ;
  • 이규 (국립환경과학원 한강물환경연구소) ;
  • 김은미 (한강유역환경청 측정분석과)
  • Lee, Jangho (Han-River Environment Research Center, National Institute of Environmental Research) ;
  • Park, Hae-Kyung (Han-River Environment Research Center, National Institute of Environmental Research) ;
  • Lee, Kyoo (Han-River Environment Research Center, National Institute of Environmental Research) ;
  • Kim, Eunmi (Han River Basin Environmental Office)
  • 투고 : 2009.09.02
  • 심사 : 2009.11.24
  • 발행 : 2010.01.30

초록

We studied the nitrogen behavior and budget of Lake Paldang from March to December 2008. The particulate nitrogen (PN) concentrations ranged from 7 to 13% of the total nitrogen concentration (TN) in the stream inflows, the downstream outflow, and the lake water. The nitrate nitrogen ($NO_3-N$) concentration ranged from 67 to 78% of the TN. In the three rivers of Lake Paldang, Gyeongan River (In3 site) had the highest average of the TN, 5.037 mgN/L, but North Han River (In2 site) had the lowest average TN, 1.683 mgN/L. South Han River (In1 site) had the average TN of 2.399 mgN/L. In the dam discharge, TN showed the average 2.063 mgN/L. In the lake water, L4 site (Gyeongan River area) had the highest average TN, 3.781 mgN/L, but L3 site (North Han River) had the lowest average TN, 1.587 mgN/L. Total input of nitrogen loads to Lake Paldang was about 30,875 ton/year in 2008. Inflow rivers contributed 30,643 ton/year (South Han River: 18,111 ton/year (59%), North Han River: 11,333 ton/year (37%), and Gyeongan River: 1,199 ton/year (4%)). The atmospheric deposition had 135 ton/year, the nitrogen release from the bottom sediments had 88 ton/year, and macrophytes had 9 ton/year. Total output of nitrogen loads from Lake Paldang was about 31,256 ton/year. The downstream from dam contributed 29,877 ton/year, and the sediment deposition was 1,379 ton/year.

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참고문헌

  1. 공동수, 정동일(1999). 하천형 인공호(팔당호)의 수환경특성 및 수질관리. The 6th International Symposium on Environmental Issues and Alternatives for 21C, pp. 41-83.
  2. 국립환경과학원(2008). 산성강하물 모니터링과 생태계영향 조사 (V).
  3. 김범철, 김윤희(2004). 아시아 몬순지역의 대형댐(소양호)에서의 인순환과 2차원모델의 적용. 한국육수학회지, 37(2), pp. 205-212.
  4. 김범철, 사승환, 김문숙, 이윤경, 김재구(2007). 국대호수의 제한영양소와 하수처리장 방류수 인 기준 강화의 필요성. 수질보전 한국물환경학회지, 23(4), pp. 512-517.
  5. 김석구, 이미경, 안재환, 강성원, 김영임(2006). 호소퇴적물로부터 인 용출 저감을 위한 in-situ 처리. 대한환경공학회지, 28(5). pp. 563-572.
  6. 박혜경, 변명섭, 김은경, 이현주, 전명진, 정동일(2004). 팔당호 상류 유입하천의 수질 및 식물플랑크톤 분포 패턴. 수질보전 한국물환경학회지, 20(6), pp. 615-624.
  7. 박혜경, 변명섭, 최명재, 김용진(2008). 남한강 하류수역에서 식물플랑크톤 증식의 영향인자 및 수증유기물 기원. 수질보전 한국물환경학회지, 24(5), pp. 556-562.
  8. 엄미정, 문영훈, 안병구, 신용규(2008). 전북지역 농업용 하천유역의 수질과 부하량 특성. 한국환경농학회지, 27(2), pp. 111-119.
  9. 이규, 최명재, 박혜경, 이장호(2009). 팔당호와 청평호 퇴적물에서 영양염류 용출 특성. 수질보전 한국물환경학회지, 25(5), pp. 742-749
  10. 한강물환경연구소(2004). 수중생태계 물질순환 및 에너지 흐름 조사(I). 한강수계관리위원회.
  11. 한강물환경연구소(2006). 남한강 수계 호수의 수중생태계 구조 조사. 한강수계관리위원회.
  12. 한강물환경연구소(2007a). 수중생태계 물질순환 및 에너지 흐름 조사 최종보고서. 한강수계관리위원회.
  13. 한강물환경연구소(2007b). 수역별 수질/수량 관측망 운영 및 평가. 한강수계관리위원회.
  14. 한강물환경연구소(HRERC)(2009). 수계별 호소환경 및 생태 조사(I). 한강수계관리위원회.
  15. 허우명, 권상용, 김범철(2004). 횡성호의 육수학적 조사와 인 부하. 한국육수학회지, 37(4), pp. 411-422.
  16. ESRI (1999). ArcView 3.2. Environmental System Research Institute Inc., USA.
  17. Horne, A. J. and Goldman, C. R. (1994). Limnology, McGraw-Hill, Inc., USA.
  18. Trolle, D., Jorgensen, T. B., and Jeppesen, E. (2008). Predicting the effects of reduced external nitrogen loading on the nitrogen dynamics and ecological state of deep Lake Ravn, Denmark, using the DYRESM-CAEDYM model. Limnologica, 38, pp. 220-232. https://doi.org/10.1016/j.limno.2008.05.009
  19. Wetzel, R. G. (2001). Limnology, Elservier, USA.