• Title/Summary/Keyword: Sea water temperature

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Water Masses and Salinity in the Eastern Yellow Sea from Winter to Spring

  • Park, Moon-Jin;Oh, Hee-Jin
    • Ocean and Polar Research
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    • 제26권1호
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    • pp.65-75
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    • 2004
  • In order to understand the water masses and their distribution in the eastern Yellow Sea from winter to spring, a cluster analysis was applied to the temperature and salinity data of Korea Oceanographic Data Center from 1970 to 1990. From December to April, Yellow Sea Cold Water (YSCW) dominates the eastern Yellow Sea, whereas Eastern Yellow Sea Mixed Water (MW) and Yellow Sea Warm Water (YSWW) are found in the southern part of the eastern Yellow Sea. MW appears at the frontal region around $34^{\circ}N$ between YSCW in the north and YSWW in the south. On the other hand, Tshushima Warm Water (TWW) is found around Jeju Island and the South Sea of Korea. These water masses are relatively well-mixed throughout the water column due to the winter monsoon. However, the water column begins to be stratified in spring due to increased solar heating, the diminishing winds and fresh water discharge, and the water masses in June may be separated into surface, intermediate and bottom layers of the water column. YSWW advances northwestward from December to February and retreats southeastward from February to April. This suggests a periodic movement of water masses in the southern part of the eastern Yellow Sea from winter to spring. YSWW may continue to move eastward with the prevailing eastward current to the South Sea from April to June. Also, the front relaxes in June, but the mixed water advances to the north, increasing salinity. The salinity is also higher in the nearshore region than offshore. This indicates an influx of oceanic water to the north in the nearshore region of the eastern Yellow Sea in spring in the form of mixed water.

1981年 夏季 黃海底層冷水의 理想底水溫現象 (On the Abnormal Low Temperature Phenomenon of the Yellow Sea Bottom Cold Water in Summer, 1981)

  • 양성기;조규대;홍철훈
    • 한국해양학회지
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    • 제19권2호
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    • pp.125-132
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    • 1984
  • 동계의 이상저온이 하계에 발생하는 황해저층냉수의 이상저온 현상에 미치는 영향을 규명하기 위해서 1981년 7월에 실시한 해양 관측 결과와 기상 자료 (1960~1981년) 및 국립수산진흥원 발행의 해양조사년보(1960~1981년)를 사용하여 검토하였다. 하계 황해저층에서 발생하는 이상저온현상은 전년 동계의 이상기상 현상과 밀접한 연구가 있음을 알 수 있다. 즉 1980년의 동계는 기온이 평년에 비해 1~8$^{\circ}C$ 낮았으며, 북서 계절풍도 강하여 황해냉수가 이상적으로 발달 하였고, 또 표면수온도 1~3$^{\circ}C$ 낮았다. 이때 발생한 냉수의 영향으로 1981년 하계의 저층냉수는 평년보다 2~3$^{\circ}C$ 이상 낮은 저온현상을 보였고, 그 범위도 서해연안과 제주도 서방 약 50마일 해역까지 확장하였다. 평년에 비해 1981년 2월의 깊이 30m의 수온이 소흑산도 부근을 제외한 전해역에서는 1~2$^{\circ}C$, 8월의 수심 50m는 3.5$^{\circ}C$ 정도 낮았고, 특히 홍도 외해는 5$^{\circ}C$나 낮았다. 그러므로 평년 보다 2.5~4.5$^{\circ}C$ 낮은 1981년 하계 황해 저층냉수의 이상저수온 현상은 전년 동계의 강한 북서 계절풍과 이상저기온에 기인된 표층해수의 냉각효과때문임이 밝혀졌다.

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위성자료를 이용한 동해안 냉수대의 시공간적 변화 분석 연구 (Study on the temporal and spatial variation in cold water zone in the East Sea using satellite data)

  • 윤석;양현
    • 대한원격탐사학회지
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    • 제32권6호
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    • pp.703-719
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    • 2016
  • 이 연구는 여름철 동해안 냉수대의 시공간적 이동에 따른 변화 분석에 관한 것이다. 2013년 여름에 위성 및 현장자료(바람, 기온, 수온)를 이용하여 다양한 환경 요인들에 기반을 둔 자료 분석을 시도하였다. 냉수대의 생성과 소멸의 영상을 분석하기 위해 AVISO 지형류 및 하루 동안의 천리안 해양관측위성(Geostationary Ocean Color Imager; GOCI) 엽력소 농도 자료를 사용하였다. 또한, 냉수대의 이동을 추적하기 위해 Advanced Very High Resolution Radiometer-Sea Surface Temperature (AVHRR-SST) 자료를 사용하였다. 초여름에 냉수대가 발현하여 늦여름에 소멸한다는 것과 이 기간 동안 냉수대의 생성과 소멸이 지속적으로 반복되었다는 것을 확인할 수 있었다. 추가적으로 냉수대의 후속 영향으로 인해 늦여름에 엽력소 농도가 증가되었다는 것을 확인할 수 있었다.

2012년 고수온기에 발생한 남동해권역 조피볼락의 대량폐사 (A report on the 2012 mass summer mortalities of black rockfish, Sebastes schlegeli in the Southeast Sea, Korea)

  • 이덕찬;박영철;전창영;양준용;허영백;김진우;조기채
    • 한국어병학회지
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    • 제26권3호
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    • pp.173-183
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    • 2013
  • 2012년 7월에서 9월초까지 경상남도 연안의 해상 가두리 양식장에서 사육중인 조피볼락의 대량폐사가 발생하였으며, 피해량은 1,802,000마리로 집계되었다. 폐사 해역의 수온은 최대 $28.4^{\circ}C$까지 상승하였으며, 일간 수온변화의 폭은 최대 $6.5^{\circ}C$로 급격한 상승과 반복적인 변화가 확인되었다. 49개 어업권 194마리를 대상으로 생물학적 질병을 조사한 결과, 일부 양식장의 조피볼락에서 참돔이리도바이러스(red seabream iridovirus, RSIV), Vibrio sp.와 Vibrio spp. 또는 Microcotyle sp. 등의 주요 병원체가 확인되었다. 대량폐사의 주요 원인은 고수온과 동반하여 나타나는 반복적인 일간 수온변화, 그리고 생물학적 질병이 폐사의 증가에 영향을 미친 것으로 판단된다.

20kW OTEC 터빈 개발 (20kW Turbine Development for OTEC System)

  • 한상조;서종범
    • 한국유체기계학회 논문집
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    • 제17권6호
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    • pp.38-43
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    • 2014
  • In Ocean, the temperature of the deep sea water is always lower than that of the surface sea water. The temperature difference between the surface water and deep sea water is about $20^{\circ}C$. Based on thermodynamics, this temperature difference can be converted into mechanical power. The mechanical power can be converted to electricity through a generator. However, the temperature difference is relatively small compared with that of traditional steam turbines. It is difficult to apply the steam turbine technology for this small temperature difference directly. Therefore, the turbine for OTEC system using low temperature difference should be designed to meet the system requirement. The present study focuses on the development of the turbine for 20 kW OTEC system using R32. The paper includes the determination of working fluids, meridional design, turbine layout and 3D CFD results. With off-design points analysis, the full performance of 20kW OTEC turbine is investigated. Through the research, one stage radial type turbine with R32 as working fluid is successfully developed and can be applied to other high temperature heat source.

LNG 선박 하이브리드 엔진 및 해수 담수화 복합 시스템 (LNG-Vessels Hybrid Engine Seawater Desalination Complex System)

  • 임재준;이동헌;변기식;김관형
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국정보통신학회 2016년도 추계학술대회
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    • pp.663-664
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    • 2016
  • 해수를 이용한 온도차 발전은 심층수와 표층수의 온도 차이를 이용한 암모니아(냉매)를 사용하여 폐쇄적인 액화와 기화를 반복하여 터빈을 돌리는 방식이다. 온도차 발전의 특성상 온도 차이가 클수록 에너지 발전 특성은 좋아진다. 이는 심층수 표층수의 온도차이가 커야 됨을 이야기 한다. 하지만 겨울이 되면 표층수와 심층수의 온도차이가 크지 않아 에너지 효율이 떨어지는 문제점이 있다. 그리고 해수 담수화기술은 지구의 97%를 차지하지만 우리가 먹을 수 없는 바닷물을 담수로 바꾸는 기술로, 해수 담수화기술로 생산된 담수는 선박내의 공업, 식수 등 각종 용수로 사용할 수 있다. 본 논문에서는 현재 문제가 되고 있는 계절에 따른 표층수의 온도 변화를 개선하기 위해 기존에 사용하고 있는 선박용 디젤엔진의 열에너지와 LNG의 냉열 에너지를 사용한 온도차 발전을 위해 LNG 운송 선박을 기준으로 LNG 운송 선박 하이브리드 엔진에 관한 연구와 냉열 에너지를 활용한 해수 냉동법으로 담수화하는 발전 및 담수화를 복합시킨 연구를 제시하고자 한다.

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Effect of Deep Sea Water on Seed Germination, Photoperiod and Temperature on the Growth and Flowering of Buckwheat Species

  • Briatia, Xoxiong;Hong, Soon-Kwan;Sung, In-Je;Chang, Kwang-Jin;Park, Byoung-Jae;Park, Cheol-Ho
    • 한국자원식물학회지
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    • 제25권3호
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    • pp.323-328
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    • 2012
  • This paper describes the potential use of deep sea water to stimulate seed germination in both common and Tartary buckwheat. Treatment of 10% deep sea water at $25^{\circ}C$ would slightly enhance germination of buckwheat seeds compared to non-DSW treatment and other temperature. In this study, the significant effects of photoperiod and temperature on seedling growth were also found in the HL treatment for the number of leaf, plant height, and plant fresh weight and LL treatment for root length and leaf size. Common buckwheat (Suwon No.1) showed higher rate (93%) of flowering plants in the HS and LL (93% of flowering rates) than those revealed in the HS and LS treatment, while the low percentage(67%) of plant flowering plants was shown in the LS treatment. All plants (100%) of a Korean landrace, Ahndong-jaerae showed flowers in the HS and LS treatment. HL and LL treatment status did not occur in the plant's flowering. Any Tartary buckwheat (KW45) plant did not yet flowered when it was 21 days-old.

서해의 겨울철 표면수온과 여름철 저층수온과의 관계 (Relationships between the Winter-Time Surface Water Temperature and the Summer-Time Bottom Water Temperature in the West Sea of Korea)

  • 강용균;김호균
    • 한국해양학회지
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    • 제22권4호
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    • pp.228-235
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    • 1987
  • 한국 서해 65개 정점에 대한 19년간 (1968-1984)의 수산진흥원해양관측 자료 를 사용하여, 겨울철 표면수온과 여름철 저층수온과의 관계를 구명하였다. 여름철 저층수온 이상변동치의 공간적 평균과 6개월 전 겨울철 표면수온 이상 변동치의 공간적 평균 사이에는 높은 상관관계가 있다. 하지만, 해류에 의한 이송의 영향으로, 여름철 저층수온 이상변동치의 공간적 분포와 겨울철 표면수온 이상변동치의 공간적 분포 사이에는 유사성이 미약하다.

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동중국해 북부 해역 표층의 평균적 해황과 chlorophyll-α의 분포 (Mean Characteristics of Temperature, Salinity and Chlorophyll-α at the Surface Water in the Northern East China Sea)

  • 최용규;서영상;성기탁;윤원득;김상우
    • 한국환경과학회지
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    • 제17권2호
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    • pp.141-148
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    • 2008
  • In order to investigate the effect of inflow of Yangze river on the distribution of chlorophyll-${\alpha}$, the results of serial oceanographic observation during 2000-2005 were used. The oceanographic conditions in the northern East China Sea is influenced by the Tsushima Warm Current and low saline water derived from the Yangze river. The distributions of these water masses vary significantly by the season in the northern East China Sea. The sea surface temperature and salinity were stable and concentrations of chlorophyll-${\alpha}$ were low in the eastern part of $126^{\circ}E$. On the contrary, the salinity was significantly influenced by the low saline water derived from Yangze river with the high concentrations of chlorophyll-${\alpha}$. It is suggested that the low saline water inflowed from the Yangze river affects high concentrations of chlorophyll-${\alpha}$ in the northern East China Sea in summer.

동해 심층수 개발해역의 오염부하량 해석과 해황변동 (Analysis of Pollutant Loads and Physical Oceanographic Status at the Developing Region of Deep Sea Water in East Sea, Korea)

  • 이인철;김경회;윤한삼
    • 한국해양공학회:학술대회논문집
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    • 한국해양공학회 2003년도 추계학술대회 논문집
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    • pp.340-345
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    • 2003
  • This study, as a basic study for establishing a influence forecasting/estimating model when drain the deep sea water to the ocean after using it, carried out studies as follows; 1) estimating the amount of river discharge and pollutant loads inflowing into the developing region of deep sea water in East Sea, Korea 2) a field observation of tidal current, vertical distribution of water temperature and salinity, and 3-D numerical experiment of tidal current to analysis physical oceanographic status. The amount of river discharge flowing into the study area was estimated about $462.6{times}10^{3}m^{3}/day$ of daily mean in 2002 year. annual mean pollutant load of COD, TN and TP were estimated 7.02 ton-COD/day, 4.06 ton-TN/day and 0.39 ton/day, respectively. Field observation of tidal current results usually show about $20{\sim}40cm/sec$ of current velocity at the surface layer, it indicated a tendency that the current velocity decreases under 20cm/sec as the water depth increases. We could find a stratification within approximately the depth of 30m in field observation area, and the depth increases. We could find a stratification within approximately the depth of 30m in field observation area, and the differences of water temperature and salinity between the surface layer and bottom layer were about $18^{\circ}C$ and 0.8 psu, respectively. On the other hand, we found that there was a definite as the water mass of deep sea water about 34 psu of salinity.

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