낙동강유역 난분해성 용존 유기탄소 배출 현황 분석

Current Status of Refractory Dissolved Organic Carbon in the Nakdong River Basin

  • 이정훈 (부경대학교 환경공학과) ;
  • 김정선 (부경대학교 환경공학과) ;
  • 이재관 (국립환경과학원 수질총량연구과) ;
  • 강임석 (부경대학교 환경공학과) ;
  • 김상단 (부경대학교 환경공학과)
  • Lee, Jeonghoon (Department of Environmental Engineering, Pukyong National University) ;
  • Kim, Jungsun (Department of Environmental Engineering, Pukyong National University) ;
  • Lee, Jae Kwan (Water Pollution Load Management Research Division, National Institute of Environmental Research) ;
  • Kang, Limseok (Department of Environmental Engineering, Pukyong National University) ;
  • Kim, Sangdan (Department of Environmental Engineering, Pukyong National University)
  • 발행 : 2012.07.30

초록

This study suggests a general methodology which is designed for assessing RDOC behavior at the catchment scale by coupling properly a series of steam flow and water quality simulation models and actual monitoring data set. The modified TANK model in which a river routing function is incorporated to the conventional one is applied to simulate the long-term daily stream flow data, and the simulated stream flow data is combined with the 7-parameter log-linear model coupled to the minimum variance unbiased estimator to simulate the long-term daily water quality (BOD, COD and TOC) loads. Finally, the regression analysis between the usually monitored water quality data (BOD, COD and TOC) and RDOC is combined with the simulated water quality data to manifest the spatio-temporal variability of RDOC flux behavior at the Korean TMDL catchment scale.

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참고문헌

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