• Title/Summary/Keyword: 황사

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발원지에서의 황사발생과 지표건조지수의 시계열 연구

  • Son, Hye-Yeong;Kim, Cheol-Hui
    • Proceedings of the Korean Environmental Sciences Society Conference
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    • 2007.05a
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    • pp.97-98
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    • 2007
  • 중국의 황사 발원지 4곳을 선정하여 강수량과 EDI(가뭄지수)를 사용하여 FFT를 적용한 결과 강수량보다 EDI를 사용했을 때, 2.24년, 3년, 3.37년 정도의 주기가 나타났다. 따라서 황사의 예보를 정확하게 하기 위해 가뭄과 황사 발생관계를 알아보는 것이 도움이 될 것이라 생각된다. 그래서 이후에 EDI 외 다른 가뭄지수(PNS)도 수용하여 황사발원지의 표면 상태와 황사발생현상에 대한 관계를 더 정확하게 규명할 것이다.

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A Study of Health Effect on Elementary School Students of during the Asian Dust (황사발생기간 중 초등학교 학생들의 건강영향연구)

  • 문정숙;김윤신;홍승철;이철민;박원석;전형진
    • Proceedings of the Korea Air Pollution Research Association Conference
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    • 2003.11a
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    • pp.193-194
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    • 2003
  • '90년대부터 3, 4월 봄철에 부는 황사현상은 해마다 발생량이 증가되는 것은 물론 그 시기 또한 빨라지며 최근 들어는 계절과 관련 없이 가을과 겨울황사도 발생되고 있음을 볼 수 있다. 다행이 올해의 경우는 지난 2002년 겨울 황사발생지의 강수량 증가로 인하여 다소 소강상태를 보이고 있으나 지난해 3월과 4월 최악의 황사대란을 맞이하였던 우리 나라의 경우는 단순한 월경성 대기오염을 넘어서 2002년 4월에는 황사예보제가 실시되고 있는 실정이다. (중략)

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Simulations of Yellow Sand by using atmospheric dispersion model (대기 확산 모형을 이용한 황사 사례 모의)

  • 김수현;신혜정;최병철;한문희
    • Proceedings of the Korea Air Pollution Research Association Conference
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    • 2001.11a
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    • pp.401-402
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    • 2001
  • 우리나라에서는 봄철 중국대륙에서 수송된 황사가 빈번히 관측된다. 황사의 발원지는 고비사막, 타클라마칸 사막, 황토고원, 만주 지역 등으로 알려져 있다. 이러한 건조 지역의 지표에서 강한 바람이 불면 전단응력에 의하여 침식된 모래와 토양 입자가 주풍인 편서풍에 의해 이동하게 된다. 특히 우리나라는 발원지의 동쪽에 위치하여 황사의 영향을 많이 받아 왔다. 최근의 황사 관측 자료를 살펴보면 황사 발생 횟수와 발생 일수는 과거에 비하여 현저히 증가하는 추세이다. (중략)

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Size Distribution of Asian Dust Measured at Seoul during the Spring of 2002 (2002년 봄철 서울에서 관측된 황사 입자의 크기분포)

  • 배귀남;임득용;김민철;문길주;심상규
    • Proceedings of the Korea Air Pollution Research Association Conference
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    • 2002.11a
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    • pp.202-203
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    • 2002
  • 황사는 아시아 대륙의 중심부에 위치한 건조지대와 황토지대의 작은 모래나 황토가 공중에 부유하거나 상층 바람을 타고 멀리 수송되어 다시 지면 가까이 낙하하는 현상을 말한다(오성남 등, 1999). 최근 황사가 빈번하게 발생됨에 따라 황사에 대한 관심이 고조되고 있으며, 국내에서도 1990년대 초부터 황사에 대한 연구가 활발하게 수행되고 있다(배귀남 등, 2002b; Chun et al., 2001; 오성남 등, 1999). 본 연구에서는 2002년 봄철에 발생된 황사기간 동안 측정한 에어로졸의 농도 및 크기분포 특성을 고찰하였다. (중략)

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Source Identification for Asian Dust Deposited on Domestic Area Using Sr-Nd Isotope Ratios in Spring, 2007 (Sr-Nd 동위원소를 이용한 국내 퇴적황사의 발원지 규명: 2007년 봄철 황사)

  • Youm, Seung-Jun;Lee, Pyeong-Koo
    • Economic and Environmental Geology
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    • v.41 no.3
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    • pp.315-326
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    • 2008
  • Recently, the occurrence and intensity of Asian Dust have dramatically increased in Korean peninsula, resulting in severe damages to the domestic social and economic field. The most useful way to prevent the damage of Asian Dust is the restraint of the occurrence of Asian Dust itself. However, Asian dust is the one of the natural phenomena, thus there is a basic limit to manage the Asian Dust. Though it is impossible to restrain the occurrence of Asian Dust in short time at present, it is a urgent matter to minimize the damage of Asian Dust. It is necessary to construct the basic data for understanding the harmfulness of Asian Dust, and to elucidate the source area of Asian Dust in connection with the maleficence of itself. In this study, the source area of Asian Dust in spring, 2007, is investigated using the Sr-Nd isotopic ratios which is the most common method to trace the source of geological materials. The relationships of Sr-Nd isotope ratios indicate that Asian Dust was originated from Central Loess Plateau and/or Ordos desert in spring, 2007.

Identifying Yellow Sand from the Ocean Color Sensor SeaWIFS Measurements (해색 센서 SeaWiFS 관측을 이용한 황사 판독)

  • 손병주;황석규
    • Korean Journal of Remote Sensing
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    • v.14 no.4
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    • pp.366-375
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    • 1998
  • Optical characteristics of the yellow sand and their influences on the ocean color remote sensing has been studied using ocean color sensor SeaWiFS measurements. Two cases of April 18 and April 25, 1998, representing yellow sand and background aerosol, are selected for emphasizing the impact of high aerosol concentration on the ocean color remote sensing. It was shown that NASA's standard atmospheric correction algorithm treats yellow sand area as either too high radiance or cloud area, in which ocean color information is not generated. Optical thickness of yellow sand arrived over the East Asian sea waters in April 18 indicates that there are two groups loaded with relatively homogeneous yellow sand, i.e.: heavy yellow sand area with optical thickness peak around 0.8 and mild area with about 0.4, which are consistent with ground observations. The movement of the yellow sand area obtained from surface weather maps and backward trajectory analysis manifest the notion that the weak yellow sand area was originated from the outer region of the dust storm. It is also noted that high optical thickness associated with the yellow sand is significantly different from what we may observe from background aerosol, which is about 0.2. These characteristics allow us to determine the yellow sand area with an aid of atmospheric correction parameter. Results indicate that the yellow sand area can be determined by applying the features revealed in scattergrams of atmospheric correction parameter and optical thickness.

The Yellow-Sand Phenomenon and Yellow Fog Recorded in the "Koryosa" (고려사에 기록된 황사와 황무 현상)

  • 전영신;오성남;권완태
    • The Korean Journal of Quaternary Research
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    • v.14 no.1
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    • pp.49-55
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    • 2000
  • The Yellow-Sand phenomena occurred during the period from l0C to 14C in Korea have been investigated using the historical record of the Koryosa. It is written as the "dust rain"or "mud" which means the falling down of dust from the sky. The authors have extracted 50 historical writings of dust rain from the Koryosa. The results show that the observation records concerning Yellow-Sand phenomenon for the period of Korea Dynasty (918~1392) are described with the scientific accuracy for the Yellow-Sand phenomena as the pure dust phenomena, the mixture of Yellow Sand with snow or rain, and the Yellow-Sand associated with fog or hail, etc. It is also found that the occurrence of Yellow-Sand phenomena was the incomprehensible natural phenomena such as Yellow-Sand were interpreted as a warning from the Heaven to the king and people of their fail in moral principles.in moral principles.

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Methods of emission estimation of Asian dust and its numerical simulation in East Asia (동북아시아 황사발생시 배출량 산정방법 연구 및 수치모의)

  • 김유근;송상근;문윤섭;정주희
    • Proceedings of the Korea Air Pollution Research Association Conference
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    • 2003.05b
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    • pp.177-178
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    • 2003
  • 황사는 중국의 발원지와 가까우면서 풍하측에 위치한 우리나라와 일본을 비롯한 동북아시아에 가장 큰 영향을 주고 있으므로 이 지역을 중심으로 황사에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 최근 중국 건조지대의 기온 증가, 강수량 감소로 인한 사막화 현상과 삼림감소 등의 영향으로 황사현상의 발생빈도는 계속 증가하고 있으며, 특히 중국의 급속한 경제성장 및 산업화로 인해 배출된 다량의 오염물질이 황사와 섞여 함께 수송되므로 그 피해는 훨씬 심각하다. 현재 이러한 황사의 발생원인뿐만 아니라 수송 및 침적과정과 관련된 기상요소 및 종관기상학적 특성을 비교ㆍ분석하는 실질적인 연구방향과 이를 바탕으로 한 황사현상의 장거리수송모델 및 배출량 산정과 관련된 연구 또한 활발히 진행되고 있다. (중략)

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공지사항 - 황사에 대비합시다!

  • 한국낙농육우협회
    • 월간낙농육우
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    • v.29 no.4
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    • pp.136-137
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    • 2009
  • 최근 우리나라를 포함하여 전 세계적으로 기상이변의 빈도와 피해규모가 증가하고 있는 추세이다. 특히 황사 발원지인 중국과 몽고지역에서 구제역으로 폐사한 가축이나 구제역 감염 가축의 배설물, 분비물 등이 주변의 토양에 구제역 바이러스를 오염시킬 수 있으며 황사에 의해 우리나라까지도 영향을 줄 수 있어 그 문제는 더욱 심각한 것으로 나타났다. 실제로 구제역 역학조사위원회에서 2000년 국내에서 발생한 구제역의 유입경로를 조사한 결과, 그 주원인을 해외여행객, 수입건초 또는 바람, 황사 등으로 추정하였다. 축산농가에서 황사가 발생하였을 경우 가축을 축사 안에 대피시켜 황사에 의한 노출을 방지하고 사료용 건초, 볏짚 등은 비닐과 천막 등으로 덮어두며 비닐하우스와 온실 등 시설물의 출입문과 환기창을 반드시 닫아놓아야 한다. 또한 황사가 끝난 후 2주 정도는 질병의 발생유무를 세심하게 관찰할 필요가 있다.

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Mineralogical characterization of the dust storm in spring of 2002 at Seoul, Korea (2002년 봄 서울지역 황사의 광물특성)

  • 이성록;김기현
    • Proceedings of the Korea Air Pollution Research Association Conference
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    • 2003.05b
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    • pp.409-410
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    • 2003
  • 2002년 봄철 기간 중 한반도지역에서 관측된 황사는 전례를 찾기 어려울 정도로 고농도의 분진량을 기록하였다. 따라서 이 기간 중에는 전국 각지에 산재한 다수의 초등학교가 임시휴교령을 내려야 하였을 정도로 황사현상의 영향이 대단히 심각하였다. 본 연구진은 서울시 북동부 지점의 관측점으로부터 초미세입자 (PM2.5) 및 미세입자 영역 (PM10)의 부유상입자물질을 황사기간 (3월)과 비황사기간 (4월)에 걸쳐 채집하였다. (중략)

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