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안승환,김동선,Ahn, Seung-Hwan,Kim, Dong-Sun 해양환경안전학회 2009 해양환경안전학회지 Vol.15 No.1
일반적으로 해저케이블 보호공법에는 매설공법이 많이 사용되고 있으나 한국 연안역에서는 양식어장이라고 하는 특수한 여건과 조업 선박의 어구어법으로 인하여 다양한 형태의 보호공법이 사용되고 있다. 현재 한국의 해저케이블에 적용되어 있는 보호공법에는 해양의 저질 상태에 따라서 깊이를 달리하는 매설공법, 연속적인 Concrete mattress 공법, 주철관과 U-duct를 이용한 공법, Concrete bag을 쌓는 공법, 돌을 쌓는 Rock berm 공법, Mortar bag을 쌓는 공법 및 FCM (Flexible Concrete Mattress) 공법 등이 있다. 이와 같은 보호공법은 설치 해역의 해양환경특성과 친환경적인 공법보다는 해저케이블의 위해요소에 대한 안정성만을 고려하여 해저케이블 보호공법을 선정하여 시공하고 있다. 따라서 본 논문은 해저케이블 위해요소와 수심, 해저질 등의 해양환경특성과 보다 친환경적인 측면을 고려하여 해양환경특성별 적정 보호공법을 제시한다. The burial method has been generally used for the protection methods of submarine cable. Especially in Korea, various types of protection methods have been used according to fisheries and fishing implements. In these days, all the protection methods - burial, continuous concrete mattress, cast iron pipes, U-duct, concrete bags, rock berm, mortar bags and FCM(Flexible Concrete Mattress) are applied to the submarine cable, but these methods just focus not on the characteristics of ocean environment and the protection of environment but on the safety of submarine cable against the external damages. This research presents the protection methods of submarine cable according as the characteristics of ocean environment - external damages, depth of water, seabed condition and the protection of environment.
안승환(Seung-Hwan Ahn),허회권(Hoi-Kwon Hue),박경원(Gyoung-Won Park),황석범(Suk-Bum Hwang),심원일(Won-Il Shim) 대한조선학회 2012 대한조선학회 학술대회자료집 Vol.2012 No.5
본 연구는 해저케이블 보호 구조물의 역할과 인공어초의 기능을 복합적으로 갖는 친환경 해저케이블 보호 구조물에 대하여 해저케이블 위해요소인 앵커 충돌에 대한 구조적 안정성을 평가하고자 하였다. 개발 중인 해저케이블 보호 구조물은 선박의 닻이나 어구 등의 해저케이블 위해요소에 대해 안정성은 물론, 각종 어패류와 해조류의 서식지 및 산란장으로 이용될 수 있는 인공어초의 기능을 복합적으로 가지는 친환경 해저케이블 보호 구조물이다. 앵커 충돌에 의한 해저케이블 보호 구조물의 응력 및 변위의 변화를 유한요소 프로그램인 LS-DYNA로 계산하여 친환경 해저케이블 보호용 덕트의 구조적 안정성을 평가하였다.
안승환(Seung-Hwan Ahn),허희권(Hoi-Kwon Hue),박경원(Gyoung-Won Park),황석범(Suk-Bum Hwang),심원일(Won-Il Shim) 한국해양환경·에너지학회 2012 한국해양환경·에너지학회 학술대회논문집 Vol.2012 No.5
본 연구는 해저케이블 보호 구조물의 역할과 인공어초의 기능을 복합적으로 갖는 친환경 해저케이블 보호 구조물에 대하여 해저케이블 위해요소인 앵커 충돌에 대한 구조적 안정성을 평가하고자 하였다. 개발 중인 해저케이블 보호 구조물은 선박의 닻이나 어구 등의 해저케이블 위해요소에 대해 안정성은 물론, 각종 어패류와 해조류의 서식지 및 산란장으로 이용될 수 있는 인공어초의 기능을 복합적으로 가지는 친환경 해저케이블 보호 구조물이다. 앵커 충돌에 의한 해저케이블 보호 구조물의 응력 및 변위의 변화를 유한요소 프로그램인 LS-DYNA로 계산하여 친환경 해저케이블 보호용 덕트의 구조적 안정성을 평가하였다.
해상풍력단지 계통연결을 위한 해저케이블 보호 공법에 대한 기초 연구
안승환(Seung-Hwan Ahn),유정석(Jeoung-Seok Yu),유황진(Hwang-Jin Ryu),황석범(Suk-Bum Hwang),김창원(Chang-won Kim),김동선(Dong-Sun Kim) 한국해양환경·에너지학회 2011 한국해양환경·에너지학회 학술대회논문집 Vol.2011 No.11
우리나라 정부에서는 우리나라 서남해안(전남 영광, 전북 부안해역)에 2011년부터 2019년까지 총 3단계로 나누어 9조 2천억원을 투자하여 2500㎿ 규모의 해상풍력 단지를 조성하기로 발표하였다. 해상풍력의 경우 입지의 특수성으로 인해 기존의 전력망과의 계통연계가 필수적이고, 이를 위해 해저케이블 설치를 통한 송전설비 또한 필수적인 요소이다. 2006년 4월 1일 선박의 앵커충돌에 의하여 해저케이블이 파손되어 제주 전 지역정전사태의 예에서 알 수 있듯이, 해저케이블 고장은 엄청난 경제, 사회적 비용을 발생시키고, 많은 복구비용과 시간을 소요하게 된다. 이에 본 논문에서는 2011~2019년 까지 2.5GW(5MW×500기) 규모로 우리나라 서남해역에서 추진될 해상풍력 발전 단지에서 생산된 전기의 송전에 필요한 해저케이블에 대하여, 해양환경과 해저케이블 위해요소 분석을 통하여 해저케이블 설치와 보호공법 설계에 필요한 종합적, 개괄적 정보 제공하고자 하였다.
이성일(Sung-il Lee),안승환(Seung-Hwan Ahn),김동선(Dong-Sun Kim) 한국마린엔지니어링학회 2005 한국마린엔지니어링학회 학술대회 논문집 Vol.2005 No.-
It is important to manage artificial fish reefs with installation for restoration. The instruments of survey for artificial reefs condition(location, amount etc.) is Side Scan Sonar and Multi-beam sonar. The efficient and economic survey of the artificial reefs facility is the complete survey of the SSS(Side Scan Sonar) in all area first and then the survey of the artificial reefs by MBES(Multi Beam Echo Sounder) in the finding area.
파력 발전 장치 계통연계를 위한 해저케이블 보호설비에 대한 연구
황석범(Suk-Bum Hwang),안승환(Seung-Hwan Ahn),박경원(Kyung-Won Park),도정훈(Jeong-Hoon Do),유황진(Hwang-Jin Ryu) 한국해양환경·에너지학회 2012 한국해양환경공학회 학술대회논문집 Vol.2012 No.5
본 연구는 제주 서측 차귀도 주변해역에 설치 예정인 파력발전 장치 계통연계를 위한 보호설비의 선정을 위하여 MBES(multi beam echo sounder), SBES(sigle beam echo sounder) 및 잠수조사를 수행하였으며, 대상해역의 해저케이블에 대한 위해요소 분석을 통하여 적절한 보호설비를 제안하였다. MBES, SBES 및 잠수조사 결과, 대상해역 주변은 암반이 우세하게 분포하였으며 파력발전 장치 설치예정 주변역은 일부 사질 구간이 존재하였다. 또한 대상해역의 유의 파고 분포(Hs)는 파력 발전 장치 주변역에서 7.0 m 파고 분포를 나타내었으며, 파향 분포는 파력발전 장치 및 수심의 영향으로 인하여 굴절 및 회절 현상이 나타났다. 따라서 해저케이블 보호설비의 선정은 대상해역의 해양환경 특성 및 위해요소를 정확히 판단하여 선정되어야 하며, 본 연구해역은 돌을 쌓거나 되메우는 형태의 보호설비가 적합하다. To suggest of the submarine cable protection facility for the wave power generation plant around Chagwi-do in western sea of Jeju, we have investigated marine survey such as MBES (multi beam echo sounder), SBES (sigle beam echo sounder) and dive. We have proposed proper protection facilities through to analysis damage factors of the submarine cable. As a result of the marine survey, bedrocks are spread out both the study area and vicinity of the wave power generation plant. However, distribution of sand has revealed the area of some part on seabed Also, distribution of significant wave height (Hs) in study area has occurred 7,0 m and distribution of wave direction has come out the refraction and diffraction effect on the wave power generation plant and water depth. Consequently, the submarine cable protection facility should have selected to consider marine characteristics and damage factors. It is adequate that protection facilities of rock dumping and backfilling in this study.
유황진(Hwangjin Ryu),안승환(Seung-Hwan Ahn),유정석(Jeong-Seok Yu),강금파(Kevin Kang) 한국해양환경·에너지학회 2012 한국해양환경공학회 학술대회논문집 Vol.2012 No.11
현재 태국에서 전력생산을 위한 에너지원은 천연가스, 석탄, 수력이 대부분을 차지하고 있으며, 이중 천연가스의 비율이 65.8%로 가장 많은 부분을 차지한다. 태국정부에서는 계속적인 경제성장과 문화생활의 증대에 따른 원활한 전력 수급과 전력생산 에너지원 중 천연가스가 차지하는 비율을 줄이고자 “15 Years Alternative Energy Implementation Plan(2008-2022)”을 발표하였다. 이 중 해상풍력을 포함한 해양 신재생에너지 분야의 기본 정책을 소개하여 태국의 신재생에너지 개발 사업에 국내 산, 학, 연의 참여를 위한 기본 자료를 제공하고자 한다. Natural gas, coal, hydropower energy sources account for the most part for electricity production in Thailand. The natural gas account for 65.8% of the total. Thailand government was announced “15 Years Alternative Energy Implementation Plan (2008-2022)” for the continued economic growth, smooth power supply in accordance with the increase of cultural life and to reduce the proportion of the natural gas. This paper introduce the basic policy of marine renewable energy including offshore wind power, wave power generation and tidal current generation in Thailand for the participation of domestic industry, academia, research institutes.