Browse > Article
http://dx.doi.org/10.3741/JKWRA.2007.40.11.887

Temporal and Spatial Characteristics of Sediment Yields from the Chungju Dam Upstream Watershed  

Kim, Chul-Gyum (Hydrology Research Division)
Lee, Jeong-Eun (Hydrology Research Division)
Kim, Nam-Won (Hydrology Research Division)
Publication Information
Journal of Korea Water Resources Association / v.40, no.11, 2007 , pp. 887-898 More about this Journal
Abstract
A physically based semi-distributed model, SWAT was applied to the Chungju Dam upstream watershed in order to investigate the spatial and temporal characteristics of watershed sediment yields. For this, general features of the SWAT and sediment simulation algorithm within the model were described briefly, and watershed sediment modeling system was constructed after calibration and validation of parameters related to the runoff and sediment. With this modeling system, temporal and spatial variation of soil loss and sediment yields according to watershed scales, land uses, and reaches was analyzed. Sediment yield rates with drainage areas resulted in $0.5{\sim}0.6ton/ha/yr$ excluding some upstream sub-watersheds and showed around 0.51 ton/ha/yr above the areas of $1,000km^2$. Annual average soil loss according to land use represented the higher values in upland areas, but relatively lower in paddy and forest areas which were similar to the previous results from other researchers. Among the upstream reaches, Pyeongchanggang and Jucheongang showed higher sediment yields which was thought to be caused by larger area and higher fraction of upland than other upstream sub-areas. Monthly sediment yields at the main outlet showed same trend with seasonal rainfall distribution, that is, approximately 62% of annual yield was generated during July to August and the amount was about 208 ton/yr. From the results, we could obtain the uniform value of sediment yield rate and could roughly evaluate the effect of soil loss with land uses, and also could analyze the temporal and spatial characteristics of sediment yields from each reach and monthly variation for the Chungju Dam upstream watershed.
Keywords
SWAT; Sediment; Soil loss; Chungju Dam;
Citations & Related Records
Times Cited By KSCI : 15  (Citation Analysis)
연도 인용수 순위
1 정은성, 이길성, 신문주 (2006). 'SWAT 모형과 EMC 산정결과를 이용한 안양천의 수량 및 수질 특성.' 수질보전, 한국물환경학회, 제22권, 제4호, 648-657
2 허성구, 김기성, 사공명, 안재훈, 임경재 (2005). '고랭 지 농경지의 토양유실모의를 위한 SWAT 모형의 적용성 평가.' 농촌계획, 한국농촌계획학회, 제11권, 제4호, pp. 67-74   과학기술학회마을
3 Jha M., Gassman P.W., Secchi S., Gu R, and Arnold J. (2004). 'Effect of watershed subdivision on SWAT flow, sediment, and nutrient predictions.' Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), Vol. 40, No.3, pp. 811-825   DOI   ScienceOn
4 김남원, 원유승 (2004). 'SWAT-SWMM 결합모형의 개발 : (I)모형의 개발 ' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제37권, 제7호, pp 589-598   과학기술학회마을
5 김남원, 정일문, 원유승 (2004b). '완전 연동형 SWAT-MODFLOW 결합모형 : (II) 모형의 평가' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제37권, 제6호, pp. 509-515   과학기술학회마을
6 김정곤, 손경호, 노준우, 장창래, 고익환 (2006a). '갑천 유역을 대상으로 SWAT 모형의 다 변수 및 다 지점 검, 보정' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제39권, 제10호, pp. 867-880   DOI
7 김지훈, 홍성구, 권순국 (1998). '지리정보시스템을 이 용한 SWAT 모형의 적용.' 한국농공학회지, 한국농공학회, 제40권, 제4호, pp. 67-76
8 김철겸, 김현준, 장철희, 김남원 (2003). 'Runoff estimation from two mid-size watersheds using SWAT model.' Water Engineering Research, 한국수자원학회, 제4권, 제4호, pp. 193-202   과학기술학회마을
9 유철상, 김경준, 김남원 (2005) 'SWAT 모형의 적용을 위한 적정 강우계밀도의 추정.' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제38권, 제5호, pp. 415-425   과학기술학회마을   DOI
10 신현석, 강두기 (2006). 'SWAT 모형을 이용한 인공저류시설물의 하류장기유출 영향분석 기법에 관한 연구' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제39 권, 제3호, pp. 227-240   DOI
11 이길성, 정은성, 신문주, 김영오 (2006). 'SWAT 모형 을 이용한 도시하천 상류유역의 하천유지유량 산정 방안.' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제 39권, 제8호, pp. 703-716   DOI
12 이은정, 조영경, 박승우, 김학관 (2006). '작부체계를 고려한 새만금유역의 토양유실량 추정.' 한국농공학회논문집, 한국농공학회, 제48권, 제6호, pp. 101-112   과학기술학회마을   DOI
13 한국수자원공사 (2003). 충주댐 관리 연보
14 행정자치부 (1998). 개발에 따른 토사유출량 산정에 관 한 연구 (I), NIDP-97-04 연구보고서, 국립방재연구소
15 현병근, 김무성, 염기철, 강기경, 윤홍배, 서명철, 성기석 (2002). 'USLE 모형과 대체법을 이용한 밭농사의 토양유설 저감기능 계량화 평가' 한토비지, 한국토양비료학회, 제35권, 제6호, pp. 361-371
16 구본경 (1988). 유역내 토지이용상태가 수질에 미치는 영향에 관한 연구, 석사학위논문, 서울대학교
17 김남원, 정일문, 원유숭 (2004a)'.완전 연동형 SWAT-MODFLOW 결합모형 : (I) 모형의 개발' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제37권, 제6호, pp. 499-507   과학기술학회마을
18 권명준, 권순국, 홍성구 (2003). '농촌유역 하천의 수질 예측을 위한 SWAT 모형과 WASP 모형의 연계운영' 한국농공학회지, 한국농공학회, 제45권, 제2호, pp. 116-125
19 김남원, 원유승 (2004b). 'SWAT-SWMM 결합모형의 개발 : (II) 모형의 특정 빛 평가' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제37권, 제7호, pp. 599-612
20 김남원, 이병주, 이정은 (2006). 'SWAT 을 활용한 충주댐 유역의 융설 영향 평가' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제39권, 제10호, pp. 833-844   DOI
21 Williams, J.R., and Berndt H.D. (1972). 'Sediment yield computed with universal equation.' Journal of the Hydraulics Division: Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Vol. 98, pp. 2087-2098
22 김정곤, 손경호, 노준우, 장창래, 고익환 (2006b). 'SWAT 모델을 이용한 갑천유역에 대한 수문 특성 분석 및 도시화 영향 평가' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제39권, 제10호, pp. 881-890   과학기술학회마을   DOI
23 농촌진흥청 농업과학기술원 (2005). 비점오염원 관리와 국토 보전을 위한 전국 토양침식 위험성 평가
24 문종필, 김태철 (2006). '갑천유역의 영양염류 유달부하량 산정을 위한 SWAT2000 모형의 적용성 평가' 한국농공학회지, 한국농공학회, 제48권, 제6호, pp. 89-100   과학기술학회마을   DOI
25 과학기술부 (2007). 21세기 프론티어연구개발사업 : 수자원의지속적확보기술개발사업, 지표수 수문성분 해석시스템 개발, 한국건설기술연구원
26 김상민, 박승우, 강문성 (2003) 'GIS와 USLE를 이용한 아산만 유입 유사량 추정' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제36권, 제6호, pp. 1059-1068   과학기술학회마을
27 김상욱 (1995). 토지 이용변화에 따른 경안천 유역 토양 유실에 관한 연구, 석사학위논문, 서울대학교
28 김주훈, 김경탁, 연규방 (2003). 'GIS를 이용한 토양침식 위험지역 분석' 한국지리정보학회지, 한국지리정보학회, 제6권, 제2호, pp. 22-32
29 김철겸, 김남원 (2004). '산림식생에 따른 유역 물수지 영향 평가' 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제37권, 제9호, pp. 737-744   과학기술학회마을
30 Allen, R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith M. (1998). Crop evapotranspiration' Guidelines for computing crop water requirements (FAG Irrigation and Drainage Paper 85). Food and Agric. Organization of the United Nations, Rome, Italy
31 Arnold, J.G., Sirinivasan R., Muttiah R.S., and Williams J.R. (1998). 'Large area hydrologic modeling and assessment, Part I: Model development.' Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), Vol. 34, No.1, pp. 73-89   DOI   ScienceOn
32 McCuen R.H. (2003). Modeling hydrologic change: statistical methods. Boca Raton, Fla.: Lewis Publishers
33 Williams, J.R. (1995). 'Chapter 25: The EPIC model, pp. 990-1000' in V P. S Singh (ed) Computer models of watershed hydrology, Water Resources Publications