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        한국 남해 소리도와 욕지도 사이 해역의 유동 분포

        황석범,추효상,김대현,김동선,Hwang, Suk-Bum,Choo, Hyo-Sang,Kim, Dae-Hyun,Kim, Dong-Sun 해양환경안전학회 2006 해양환경안전학회지 Vol.12 No.4

        소리도와 욕지도 사이 해역의 유동 분포를 파악하기 위하여 2004년 5월, 6월, 10월 및 11월에 ADCP를 이용하여 정선관측 및 정점관측을 실시하였다. 25시간 정선관측에 따른 평균류의 연직분포는 욕지도 남서해역에서 북동류의 흐름이 우세하게 나타났다. 또한 25시간 정점관측 결과를 보면 상층과 하층의 경계수심이 $15\sim20m$에 존재함을 알 수 있었고, 상 하층으로의 유동분포가 다르고 상층과 하층의 변화폭이 작게 나타났다. 동서 성분 및 남북 성분에 대판 해수 수송량의 계산결과는 남서방향으로의 수송량보다 북동방향으로의 수송량이 더 크게 나타났다. In order to find the current structure between Sori Island and Yokji Island in the South Sea of Korea, water movements were measured in May, June, October and November of 2004 using ADCP(acoustic doppler current profiler). In the southwestern part of Yokji Island, northeastward flow in whole of depth was dominant by mean current The boundary layer between the upper layer and lower layer was formed between 15m and 20m and each layer different flow. The upper and lower layers have a different direction and speed of currents. In the calculated volume transport, the northeastward transport was greater than southwestward.

      • 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.

      • 소리도 ~ 욕지도 해역의 ADCP 관측에 의한 조류 특성

        황석범(Suk-Bum Hwang),추효상(Hyo-Sang Choo),박상권(Sang-Kwon Park) 한국해양환경·에너지학회 2004 한국해양환경공학회 학술대회논문집 Vol.2004 No.-

        In order to clarify detailed current structures from Sori Island to Yokji Island, ADCP measurements were carried out in May, June and October in 2004 together with CTD measurements. We discussed the characteristics of tidal flows and calculated the volume transports of tidal flows on the vertical section between Sori Island And Yokji Island. Across the section, the southward component of the volume transports averaged over 24.8 hours were dominant on the upper layer from 3m depth to 15m depth and its northward component were dominant on the lower layer from 20m to the bottom. There were net Southward volume transports near Sori Island and net northward volume transports near Yokji Island along the whole water column. The vertical profiles of temperature and salinity also show the analogous distributions of volume transports.

      • 파력발전 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) 대한조선학회 2012 대한조선학회 학술대회자료집 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 파력발전 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.

      • KCI등재후보

        인공용승구조물 설치해역의 해양환경 특성

        김동선,황석범,Kim Dong-Sun,Hwang Suk-Bum 해양환경안전학회 2006 해양환경안전학회지 Vol.12 No.1

        인공용승구조물 설치해역에서 구조물 설치에 따른 해양환경변화를 조사하였다. 남해안의 전선역에 인접한 연구해역의 남동역에서 고온 고염의 분포가 하계에 뚜렷하게 나타났다. 또한 구조물 설치에 따른 유동의 변화 양상을 볼 수 있었다. 한편, 영양염 분포를 보면, 하계 영양염은 표층과 중층에서 구조물 투하 전인 2002년보다 구조물 투하 후인 2005년에 크게 증가하였다. 따라서 구조물 설치로 인한 구조물 설치 전과 후의 해양환경 변화양상은 구조물 설치 효과에 영향을 받고 있음을 알 수 있다. 인공용승구조물설치에 따른 해역의 해양환경특성을 파악하기 위해서는 구조물 설치 전 후의 단기적 비교로부터 보다 장기적인 해양환경조사를 통하여 구조물설치에 따른 효과가 제시되어야 한다. To investigate the variation of marine environments due to set up of artificial structure, we carried out field observations. High temperature and salinity waters near the south frontal area were distributed clearly in the southeastern part of study area during summer season The variation of current structure was also occurred around study area where artificial structure set up. In 2005 after set up of artificial structure, the nutrient concentration increased greater than that in 2002 before set up artificial structures. To illustrate the characteristics of marine environment due to set up of artificial structure, quantitative analyses on the effect of artificial structure are important.

      • KCI등재후보

        인공용승구조물 설치에 의한 유동변화 ( I )

        김동선,황석범,Kim, Dong-Sun,Hwang, Suk-Bum 해양환경안전학회 2006 해양환경안전학회지 Vol.12 No.4

        인공용승구조물 설치해역의 구조물에 의한 유동분포를 파악하기 위하여 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)를 이용한 정선관측을 2006년 5월 4일(소조기) 및 5월 30일(대조기)에 실시하였다. 동서-남북(un-component) 유동성분의 분석결과, 조시에 따른 흐름이 전반적으로 남동류가 우세하게 나타났으며 구조물 주변역의 표층에서 수심 $30\sim40m$까지의 유동과 이심에서의 유동이 서로 다르게 나타났다. 연직유동성분(w-component)은 소조기시 구조물 주변해역과 서쪽역에서는 상승류의 흐름이 나타났고 남쪽역, 북쪽역 및 동쪽역에서는 하강류의 흐름이 나타났다. 대조기 W-W line의 낙조시에는 동쪽과 서쪽해역에서 상승류의 흐름이 나타났으며 구조물 중심 동쪽 부근에서 상승류의 흐름이 나타났고 구조물에서 멀어질수록 하강류의 흐름이 나타났다. 대조기시의 분포는 창조시 S-N line에서 상승류의 분포가 전반적으로 나타났다. 또한 구조물 구축 주번해역에서의 단위면적당 상승류의 유량은 대 소조기 창 낙조시에 하강류에 대한 유량보다 크게 나타났다. 소조기에는 창조시보다 낙조시에 더 강하였으며, 대조기에는 창조시가 낙조시보다 큰 유량을 나타내고 있다. In order to estimate the characteristics of water movements around artificial upwelling structure, current measurements were carried out along lines E-W and S-N on May 4th(neap tide} and May 30th(spring tide), 2006. In the study area, southeastward flow was dominant during the field observations, and the pattern of water movement in the upper layer above 30m depth was different from that in the lower layer below 30m depth Vertical flow(w-component} around the artificial structure area and western area was shown to be upward flow, but downward flow occurred in the southern, northern and eastern parts at the neap tide. At the spring tide, the ebb current along E-W line showed upwelling flow in the eastern part and western area and showed upwelling flow near the artificial structure area and downwelling flow far away that one. At the spring tide, upward flow was dominant along S-N line during the flood current Volume transport by upward flow was higher than that by downward flow. Volume transport by upward flow during ebb of neap tide was greater than during flood current of neap tide, but was reverse at the spring tide.

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