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        • KCI등재

          Tidal Front and its Relation to the Biological Process in Coastal Water

          선연종,조양기 한국해양과학기술원 2010 Ocean science journal Vol.45 No.4

          A tidal front is a unique structure in coastal waters where tidal mixing is dominant during the summer. Various indexes to define tidal fronts and their dynamics have been reviewed in coastal waters where tidal mixing is dominant. The classification of a front in coastal waters is determined by the freshwater inflow, heating/cooling, Ekman transport, and mixing intensity. The strength of mixing plays an important role, dynamically, in creating a tidal front. The hydrography and circulation around a tidal front are crucial in the biological processes leading to the cross-frontal transport of nutrients and phytoplankton blooms. Physical-biological cooperation is necessary to clearly assess the impact of a tidal front on the distribution of phytoplankton and chlorophyll a in the tidal front area.

        • KCI등재

          주암호의 계절별 수온 구조와 열수지 변화

          선연종,조철,김병춘,허인애,윤준헌,장남익,차성식,조양기 한국육수학회 2003 생태와 환경 Vol.36 No.3

          주암호의 수직 수평적 수온 구조의 계절변화를 이해하기 위하여, 2000년 3월부터, 2001년 5월까지 수온을 관측하였다. 관측된 수온자료와 기상자료를 이용하여, 수온 변화에 직접적인 영향을 미치는 열수지를 정량적으로 계산하였다. 겨울에는 호수가 대기로 열을 빼앗겼는데, 12월에 최대 109.45W/㎡의 열을 잃었다. 표층수의 냉각으로 대류가 일어나, 수직적으로 균일한 수온을 보였다. 수평적으로는 수온의 차이를 보여, 호수로 물이 유입되는 상류 쪽은 수온 3℃, 댐 부근에서는 약 5℃의 물이 존재했다. 봄이 되면서 주로 표층을 통해 얻는 열로 인해 표층 수온이 상승하여, 수직적인 온도 차이를 보였다. 여름에는 표층을 통해 유입되는 열의 양이 증가하여, 7월에 최매 101.95W/㎡였다. 표층 가열과 함께, 상류로부터 크게 증가한 유량으로 인해 주암호 내부의 열이 증가하여 8월에는 표층 수온이 최대 29℃ 이상이 되었다. 그러나 저층수는 약 7℃였다. 가을이 되면서 표층을 통해 열을 잃게 되어 표층수의 수온이 낮아졌고, 표면혼합층은 두꺼워졌다. 기온이 더 낮아지는 겨울에는 표층을 통한 열 손실이 더 증가하여 2월에 수온이 가장 낮아졌고, 수직적으로 균일한 수온 특성을 보였다. 이러한 수온구조는 3월까지 지속되었다. Temperature profiles were observed to understand seasonal variation of thermal structures in the Juam reservoir from March 2000 to May 2001. Heat flux which affects thermal structures was calculated by observed water temperature and meteorological data. temperature became homogeneous vertically by convection due to the surface cooling in winter. Maximum heat loss through the surface (109.45 W/m²) occurred in December. There was a horizontal gradient of water temperature in winter. The temperature was 3℃ at upstream and 5℃ near the dam. The surface temperature increased by the increase of solar radiation in spring and summer. Maximum heat gained through the surface was 101.95W/m² in July. Maximum surface temperature was 29℃ in August, whereas the bottom water was 7℃. Surface mixed layer became thicker and its temperature decreased by surface heat loss in fall and winter.

        • KCI등재

          2000년 여름 영산강 하구의 해수 특성과 순환

          조양기,조철,선연종,박경양,박래환,Cho, Yang-Ki,Cho, Cheol,Sun, Youn-Jong,Park, Kyung-Yang,Park, Lae-Hwan 한국해양학회 2001 바다 Vol.6 No.4

          영산강 하구 내 해수 유동의 시공간적 변화를 이해하기 위하여 해수의 물성과 유속을 종합적으로 관측하였다. 수문 개방으로 많은 양의 담수 유입이 있었던 다음 날인 2000년 7월 27일부터 28일까지 25시간 동안 영산강 하구에서 관측을 실시하였다. 하구 내 12개 정점에서 27일 저조, 28일 고조와 저조때 각각 CTD 관측을 하였고, 하구 내한 정점에서 25시간 동안 수심별 수온과 유속 관측을 실시하였다. 유속은 Acoustic Doppler Profiler(1.5 MHz)를 이용하여 수직적으로 1m 간격으로 측정하였다. 동시에 하구 내 두 정점에서 TGPS 부이를 띄워 표층 해수 유동을 관측하였다. 관측기간은 소조에 해당되며, 조차는 약 4 m, 최대 조류는 약 12 cm/sec였다. 25시간 동안 관측된 유속은대부분의 수층에서 하구를 따라 동서방향으로 반일주조형태의 조류 특성을 잘 보여준다. 그러나 표층의 경우 바람에 의해 유속의 방향이 크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 표층 2m이내에 존재하는 22 psu 이하의 저염수는, 관측 초기 남풍에 의해 북쪽 해안선을 따라 관측되었다. 바람의 방향이 동풍으로 바뀜에 따라 표층수는 외해로 흘러나가, 이튿날 관측시에는 하구 내에서 22 psu 이하의 저염수가 발견되지 않았다 유속과 수괴 특성을 분석한 결과일반적인 하구의 수직구조와 달리 본 해역은 수직적으로 네 개의 층으로 나눌 수 있었다. 담수 기원으로 생각되는 표층과 중층의 해수는 25시간 평균 유속이 외해를 향하며, 상층과 하층의 평균 유속은 강쪽을 향하고 있다 이러한 수직 구조는 하구언으로부터 강물의 유입이 불규칙적으로 이루어지기 때문에 발생한 현상이라고 생각된다. Water movement in the Young San River Estuary where a sea dyke was constructed, was observed using anacoustic doppler profiler (ADP) and two TGPS buoys for 25 hours on 27-28 July 2000. Hydrographic observations were simultaneously taken using CTD to understand the characteristic of the spacial structure of temperature and salinity. A large quantity of fresh water was discharged from the sea dyke on 26 July 2000. The observation period fell on neap tide. The amplitude of the tidal elevation and the maximum velocity of the tidal current were about 4 m and 12 cm/sec respectively. The water movement at the surface layer is mainly controlled by wind, and those at the other layers are controlled by semidiurnal tide. The low salinity water less than 22 psu was observed along the northern part during the early observation period while southerly wind prevails. The less saline water moves westward and finally leaves the estuary by easterly wind early on the second day. We can divide the vertical structure into four layers by hydrography and current structure. Mean velocity structure shows that relatively less saline waters at the surface and the middle layer move seaward, and the waters at the upper and the bottom layers move landward. It is thought that the intermittent discharge of river water from the sea dyke makes vertical structure of four layers.

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