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1980년대 낙동강하구둑 건설사업과 ‘서부산’산업단지의 형성
본 연구는 1980년대 시행된 낙동강하구둑 건설사업이 부산지역 공간구조의 변동에 어떠한 영향을 미쳤는지를 파악하기 위한 목적으로, 낙동강하구둑 건설과정을 계획 입안부터 변경 과정까지 시간 순서대로 살펴본 것이다. 낙동강하구둑 건설사업은 1983년 4월 23일 기공식을 시작으로 1987년 11월 공식적으로 마무리되었다. 이 사업은 상위 계획인 제2차 국토종합개발계획, 제5차 경제사회발전계획과 더불어 1985년 건설부에서 승인된 부산시 도시계획과 맞물려 진행되었다. 낙동강하구둑 건설사업은 박정희 정권기 제1차 국토종합개발계획 때부터 활발히 계획이 진행되고 제2차 국토종합개발계획이 시행된 전두환 정권기까지 이어진 주요 정책사업이었다. 사업의 목적은 낙동강 하류부의 급증하는 생·공용수 및 관개용수를 염해 피해 없이 지속해서 공급하고 주변 지역의 안정적 성장을 보장함과 동시에 하구 지역 종합개발 계획을 촉진하는 데 있었다. 그리고 그 추진 배경은 국토종합개발계획이라는 국가 정책을 기초로 대외적 2차 석유파동의 경제적 난국을 해결하고 신군부의 정치적 안정화로써 활용된 측면이 있었다. 사업이 시행되기 전 하구둑의 위치와 범위를 둘러싼 여러 설계안이 제시되었다. 대규모 매립을 포함한 사상과 하단 지역을 중심으로 분석이 이루어졌으나 최종적으로 매립 범위가 완전히 축소된 하단 지역의 새로운 설계안이 채택되었다. 매립 범위의 축소는 낙동강 하구 철새도래지에 관한 국내외학자 및 자연보호 단체 등의 관심과 반발 그리고 차관 처인 세계은행의 압박을 완전히 무시할 수 없었기 때문이었다. 낙동강하구둑 건설사업 기공식 이후 8개월 만에 계획은 다시 변경되어 매립지가 확대되었다. 이렇게 추가된 장림·다대지구는 그 토지 이용 계획에서 정부와 부산시의 이견이 발생하였다. 정부는 문화재 현상 변경 조건과 사업비 회수를 이유로 공업 용지로의 활용을 반대했고 당시 중심지의 열악한 공간 구조를 해결하기 위해 부산시는 일관되게 공업 용지를 주장했다. 나아가 부산시는 기존 매립지에 2차로 확장매립까지 계획하고 있었다. 그러나 낙동강하구둑 건설사업이 완료 시점이 되자 정부의 태도는 바뀌었고 투자비 회수를 위해 집중하는 모습을 보이고 있었다. 그리고 장림·다대지구 2차 확장 매립지를 보류하는 조건으로 명지·녹산지구에 대규모 매립을 본격화하였다. 이것으로 정부가 낙동강하구둑 건설지 인근에 남동임해공업단지인 명지·녹산 산업단지를 조성한다는 계획은 부산시의 공업 용지 확보를 충족시킬 수 있었다. 그리고 이 대규모 매립지는 부산시의 행정구역이 되었다. 한편 사업 시행 내내 지역민의 민원과 농성은 계속되었다. 공유수면 매립에 의한 어장 환경의 상실은 당연한 일이었고 이 지역에 각종 기피 시설인 쓰레기 매립장, 분뇨 처리장이 설치되어 운영되었다. 더군다나 사업 구역 내 거주하던 지역민은 의사와 관계없이 집단 이주를 경험했다. 정부와 부산시는 부산의 외곽지대를 산업기지개발이라는 도시적 토지 이용에 활용함으로써 서부산의 많은 변화를 초래하였다. 낙동강하구둑 건설사업은 용수의 원활한 공급이라는 최대의 목적으로 시작되었다. 그러나 해를 거듭할수록 사업으로 얻어진 준설토를 이용하여 매립지가 확장되었다. 결과적으로 낙동강하구둑 건설사업의 시작과 더불어 부산시는 열악한 도시 구조를 해결하고 새로운 공업 용지를 확보할 수 있었으며 나아가 행정구역을 확대 편입하는 성과를 얻었다. 그리고 정부는 이 일대에 동남권개발사업인 남동 임해 공업단지를 만들었다. 그렇게 부산의 외곽지역에‘서부산’산업단지가 형성되었다.
낙동강하구둑은 바다로부터의 염수침입을 방지하고 하구둑 상류의 지속적인 용수 공급을 위해 1987년에 건설되었으며 이로 인해 낙동강 상류로부터 유입되는 유사가 낙동강하구둑 근처에서의 유속 감소로 인해 상류 접근수로에 퇴적되는 문제가 발생하고 있다. 이러한 낙동강하구둑 상류의 퇴적되는 유사로 인해 낙동강 하류의 하상이 상승되고 통수단면이 축소되는 현상이 발생할 수 있으며 이는 홍수범람의 위험성을 가중 시키는 원인이 될 수 있다. 따라서 매년 하구둑 상류 접근수로에서는 퇴적되는 유사를 제거하기 위해 하구둑 건설 이후 매년 물리적인 준설 작업이 수행되고 있으며 최근에 이를 대체할 수 있는 여러 방법들에 대한 검토가 필요한 실정이다. 본 연구에서는 낙동강하구둑에서의 퇴사저감 방안 분석을 위해 2차원 하상변동 수치모형인 CCHE2D 모형을 이용하여 현재 매년 수행되고 있는 준설방법에 대한 효과를 정략적으로 분석하였다. 또한, 준설방법을 대체할 수 있는 다른 대안으로 하도의 하폭축소를 통한 퇴사저감 방안과 수위차이를 이용하여 퇴사를 배사하는 flushing 방법에 대해 모의를 수행하였다. 수치모의 조건은 2007년에 발생한 실제수문사상과 지형을 적용하여 수행되었으며 갑문이 설치되어 있지 않은 우안 수로의 사수 지역까지 모의 대상 영역에 포함하였다. 수치모의 분석 결과, 현재 낙동강하구둑에서 퇴사저감을 위해 실시되고 있는 준설방법은 준설 후 퇴적량 감소에는 크게 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 퇴사저감을 위한 flushing 방법과 하폭축소 방법이 수치모의 결과 퇴사저감 효과가 큰 것으로 나타나 준설방법을 대체할 수 있는 방안으로 평가되었다. 또한, 하폭축소 방법과 유사 flushing 방법을 준설방법과 병행할 경우 준설을 격년 별 혹은 그 이상의 기간을 갖는 주기로 시행 가능할 것으로 판단하였다. The Nakdong River Estuary Barrage (NREB) was constructed in 1987 to prevent saltwater intrusion and to provide the sustainable water supply in the upstream channel. As a result, the incoming sediment from the upper stream of the Nakdong River was deposited in the approach channel of the NREB because of the decreasing in velocity. There is the possibility that the increased bed elevation causes flooding because the channel capacity can be decreased. Therefore, the mechanical sediment dredging has been performed annually after construction of the NREB to remove the accumulated sediment. Recently many kinds of other methods for sediment control have been considered and proposed for the NREB and the feasibility analysis for them has been required. In this study, the effect of sediment dredging executed annually is evaluated using the CCHE2D model which is the 2-dimensional flow and bed change model for the upstream area of the NREB. Also, the channel contraction method and sediment flushing using water level difference as an alternative of the dredging method are analyzed by numerical modeling. The real hydrograph in 2007 was applied for numerical condition and even the study area included the right side channel which is the dead zone without gate installation in the modeling. As a result of numerical analysis, it was represented that the dredging method currently conducted at the NREB didn't have much influence on sedimentation reduction. The sediment flushing and channel contraction methods were evaluated alternative to dredging because of great effects on sedimentation reduction in the numerical analysis. In addition, it was presented that the biennial or more long periodic dredging could be feasible if the channel contraction or sediment flushing was applied simultaneously with sediment dredging.
민경태 성균관대학교 일반대학원 2014 국내석사
본 연구 에서는 낙동강 본류에 위치한 8개보의 수문 및 하구둑 배수문의 홍수시 운영방안을 내부경계로 포함하는 부정류 계산모형을 개발하였다. 보의 운영방안으로는 보 수위가 어떤 기준수위보다 낮으면 수문을 폐쇄하고 기준수위 이상이면 수문을 개방하되, 수문개도는 보 수위와 기준수위의 차에 비례하도록 하는 방안이 적용되었다. 하구둑의 경우 외조위가 하구둑 내수위보다 높으면 수문을 폐쇄하되, 홍수시 창녕함안보 통과유량 1,200 ∼ 14,500 이면 기존배수문 전수문을 개방하고 증설배수문은 2개의 조절수문을 부분 개방하여 저류(underflow)방류, 창녕함안보 통과유량이 14,500 ∼ 16,800 이면 기존배수문은 전수문을 개방하고 증설배수문은 2개의 조절수문과 95 m 주수문을 개방, 창녕함안보 통과유량이 16,800 이상이면 기존배수문 및 증설배수문 모두 수문을 개방하는 운영조건이 고려된 수문 운영방안과 8개 보의 경우와 동일한 방법으로 개도를 결정하는 새로운 운영방안 등 2개의 운영방안을 적용할 수 있도록 하였다. 개발된 계산모형을 적용하여 2003년 9월 홍수에 대한 모의계산을 수행하였다. 새로운 하구둑 운영방안의 매개변수에 대한 민감도를 분석하였으며, 기존의 운영방안을 적용할 경우의 계산결과와의 비교 분석을 수행하였다. 특히 본 연구에서 새로 추가된 하구둑 배수문에서의 계산모형 모의결과 기존의 보에서의 운영방안과 동일하게 적용했을 때의 최적 운영방안으로는 하구둑 직상류 수위가 0.3 m 증가할 때마다 배수문을 1.0 m 씩 개방하는 방안을 선정하였고, 이때 최대홍수위는 El. 2.630 m, 최대방류량 22494.96 , 수문 조작 빈도 최대 79회로 산정되었다. 또한, 현재 하구둑 배수문 운영방안 적용 결과 최대홍수위는 El. 3.37 m, 최대방류량 22237.68 , 수문 조작 빈도 최대 66회로 산정되었다. In this study, unsteady flow model for the Nakdong river which is included the Nakdong river’s inner boundary condition of 8 weirs and estuary barrage was developed. The weir’s management plan is that when the weir’s water level is lower than some standard level, the sluicegate open. On the other hand, when the weir’s water level is higher than standard level, the sluicegate close. Opening sluicegate’s management plan is proportional to the difference of weir’s water level and the standard levels. In case of the estuary barrage, if the estuary barrage’s inner water level is lower than the tidal level, the estuary barrage’s sluicegate close and also the estuary barrage’s current management plan on the basis of the flow passage of the Changnyung Haman weir and the same management plan as 8 weirs is adjusted. Through the model, the result was calculated by using the flood data during the typhoon Maemi and the tidal data which is estimated from the Myong-Ji tide station. Sensitivity analysis about the parameter’s of management plan of the new estuary barrage was conducted and the comparative analysis was conducted when adjusting the existing management plan.
The tidal flow regime at the shallow sea area is usually decided by topographical factors, such as forms of shorelines, bottom topography, channel, sand bar or tidal flat, etc. This study is on the Keum River Estuary, which appears exactly phenomenons of tide caused by complicated topographical changes, and it is inquired out or not changes of depth and current on numerical experiments before and after constructed Estuary Dike.
요약 경남 고성군 당항만 하구역에서 자연적 하구인 배둔천 하구(St. 1), 구만․마암천 하구(St. 2)와 둑으로 인해 폐쇄적 하구인 고성천 하구(St.3)에서 2011년 9월부터 2012년 8월까지 beal trawl과 투망을 이용하여 조사가 이루어졌다. 조사 기간 동안 염분은 큰 차이를 나타내었는데 St. 1과 St. 2에서는 각 각 2-31 psu, 3-31 psu를 나타내었고, St. 3에서는 1-7 psu의 범위를 나타내어 폐쇄적인 하구가 자연적 하구 보다 낮은 염분 변화를 나타내었다. St. 1에 채집된 어류는 총 1목 5과 11속 13종, 768개체, 930.3 g이 채집되었고, St. 2에서는 총 3목 8과 15속 17종, 736개체, 1362.7 g이 채집되었다. 두 정점에서는 대부분 망둑어과 어류들이 채집되었으며 줄망둑과 문절망둑이 각 정점에서 우점․ 아우점종으로 나타났고, 이 두 종이 채집된 개체수의 67.4%와 68.6%를 차지하였다. 반면 St. 3에서는 총 5목 10과 16속 17종, 339개체, 4272.7 g이 채집되었으며 피라미와 민물검정망둑이 우점․아우점종으로 나타났다. 이 2종은 전체 개체수의 75.4%를 자치하였다. 이러한 자연적 하구와 폐쇄적 하구 간의 우점․ 아우점종이 다르게 나타났다. 이러한 결과는 먹이 생물의 소실과 물리․화학적인 환경 변화가 자연적 하구와 폐쇄적 하구의 어류상에 큰 영향을 미쳤을 것으로 생각된다. Abstract The survey was carried out using beal trawl and cast net in natural Baedun river estuary(St. 1), Guman/Maam river estuary(St. 2), and blocked Goseong river estuary which is due to bank (St. 3) in Danghang bay of Goseong from Sep 2011 to Aug. 2012. During the study period, there were high differences in salinity. 2-31 psu, 3-31 psu in St. 1 and St. 2 respectively, 1-7 psu in blocked estuary (St. 3) showed lower change in salinity than natural estuary. Fish collected in St. 1 were 1 order, 5 families, 11 genera, 13 species, 768 individuals, 930.3 g. Fish collected in St. 2 were 3 orders, 8 families, 15 genera, 17 species, 736 individuals, 1362.7 g. In the two estuaries, mostly Gobiidae fish were collected. Acanthogobius pflaumi and Acanthogobius flavimanus were dominance and subdominant species in each estuary. These two species accounted for 67.4% and 68.6% of total number of individual. On the other hand, fish collected in St. 3 were 5 orders, 10 families, 16 genera, 17 species, 339 individuals, 4272.7 g. Zacco platypus and Tridentiger brevispinis were dominance and subdominant species. These two species accounted for 75.4% of whole total number of individual. It was found that dominance and subdominant species were different between such natural estuary and blocked estuary. Such results of loss of live food, and physical․chemical environmental change would give a large influence on distribution of fish in natural estuary and blocked estuary.
EFDC를 이용한 낙동강 하구둑 개방 시 기수역 변화 평가에 관한 연구
본 연구에서는 낙동강 하구둑을 개방했을 경우 하류지역의 염도분포를 분석하고 이를 통한 기수역 생태환경복원에 대한 가능성을 평가 하고자 한다. 연구의 분석범위는 양산천 합류전 ~ 낙동강 하구둑 하류 4km 지점으로 총 26km이며 현재의 지형상황을 재현하고, 하구둑의 개폐율에 따른 조건하에서 상류유입유량을 변화시키며 외해를 통한 염수 침입 가능범위를 수치모의 함으로서 하구둑의 효과를 간접적으로 평가하였다. 이를 위해 수치모형으로 EFDC모형을 사용하였으며 입력자료로 수치지형도와 수치해도를 평면 직교곡선격자망을 이용하여 대상지역을 분할하였다. 모형의 초기조건은 전 수역을 담수(염도 0.0‰)로 가정한 상태에서 하류단 경계에 실측 조위 및 해수조건(약 33.0‰)을 적용하였으며 상류단에는 낙동강 삼랑진과 양산천의 갈수기 유량을 적용하여 6일간 수치모의를 수행하였다. 수치모의 결과 염수침입현상에 제일 큰 영향을 미치는 요소는 상류로부터 유입하는 유량과 낙동강 하구둑의 수문 개폐율인 것으로 나타났으며 대상구역의 갈수량인 100CMS의 유량이 흐를 때 수문 개방율 10%의 경우 15km(구포)지점의 표층염도는 0.7‰, 저층염도는 10.9‰, 22km지점의 표층염도는 0‰, 저층의 염도는 약 3‰정도를 보이며, 수문 개방율 100%의 경우 15km지점의 표층염도는 2.7km, 저층염도는 17.8‰, 24km지점은 표층 0.1‰, 저층 2.6‰의 염도를 보였다.
낙동강 하구둑 하류부의 물리해양학적 환경과 낙동강 하구둑 유출수의 거동
Estuaries are complex water systems, where salt and fresh water meet each other. The mixing of these water masses and factors such as tidal range, river discharge, wind, bottom topography, waves and Coriolis force have an important effect on the estuarine circulation. After construction of Nakdong River Barrier, the outflow of Nakdong River and its influence on the circulation had changed Mixing processes in the Nakdong Estuary is studied here, several measurements such as tracking of the river plume using drogue, measurements of salinity along the section from Dadae-Dong to Gaduk Island and serial time series measurements of current were conducted. Three cores of low salinity were found in this area. Nakdong River Plume is not continuous but patch-like because river water is discharged intermittently from the barrier according to the tidal cycle. This patch-like plume is advected to the Gaduk Is. by the flood current and this may be the cause of low salinity core near the Gaduk Is.. Interactions of tidal motion with topographic features are required numerical Two-Layer Model consists of the Coriolis effect, the interfacial friction, solution. the tidal current, the wind effect, bottom tophgraphy and entrainment processes. The outflow discharged from the Nakdong estuary tends to deflect anticyclonically and to be deflected to the right. The River Plume was stronger than the tidal current in the estuary.
A Study on the Mixing Characteristics According to the Flow Structure and Saltwater Wedge in Estuary
이재광 인제대학교 일반대학원 2019 국내석사
The river mouth is the point where the river and the coast contact, and it refers to the waters where the fresh water and seawater are mixed together. In river mouth, the water flow has the movement characteristics of two fluid flows which the vertical structure is divided into two structures, due to the difference in density of the freshwater and seawater. The two fluid flows phenomenon occurs due to the difference in salinity, water temperature, or density distribution of suspended solid, causing the significant difference in density of upper level and the lower level. In Korea, the management system for the river mouth is not clearly set, and the domestic study of the brackish water zone is insufficient. In this study, Suyoung river, the “opened” river mouth, and Nakdong river, the “closed” river mouth, were selected as the target area. For Suyoung river, the 3.5km section from Minrak bridge to Oncheon stream confluence was selected as the study range and analyzed the water quality and the status of the brackish water zone through high-level analysis using the DEM, irrigation, and water quality field measurement. The EFDC was used to conduct the flow analysis, applying the scenarios of minimum flow, storage, ordinary water flow, ninety-five-day flow inflow in spring and neap tide period. The same methods used in Suyoung River were used in the study of Nakdong river mouth, and the study range was selected as the 42km section starting from the Nakdong river estuary bank to Chang-am water intake station to conduct the study on the seawater intrusion when the estuary bank floodgate is opened. In the numerical simulation, the Suyoung river mouth did not show significant change because the influence of the seawater is dominant in this section. When the tidal gap period models are applied, applying the ninety-five-day flow showed the gradual decrease of the salinity density, and it appears that the influence of freshwater can be in effect in the brackish water zone only when the inflow over 5.59㎥/s is secured. When the ninety-five-day flow is applied to the Nakdong river mouth, the result showed no seawater influence to all water intakes located within the Nakdong river mouth. However, when the minimum flow was applied, it was confirmed that water intakes in Maery, Wondong, Moolgeum, and Sindosi were affected. 하구는 하천과 해안이 접하는 지점으로 담수와 해수가 서로 혼합되는 수역을 말한다. 담수와 해수간의 밀도차이로 연직구조를 둘로 나누는 이층류의 거동특성을 갖게 되며, 이층류 현상은 염분이나 수온의 차이 또는 부유물질의 농도분포 등에 의해 상층부와 하층부 간의 확연한 밀도차로 인해 나타난다. 국외에 비해 국내에서는 하구에 대한 관리 체계가 명확하게 설정되어 있지 않으며, 기수역에 관한 국내연구가 부족한 실정이다. 본 연구에서 열린하구인 수영강 하구와 닫힌하구인 낙동강 하구를 연구 대상지역으로 선정하여 진행 하였으며, 수영강의 경우 민락교 ~ 온천천 합류점 까지 약 3.5 km로 연구범위로 선정하여 DEM을 활용한 고도 분석과 수리 및 수질 현장계측을 통해 기수역 내의 수질 및 현황을 분석하였고, EFDC를 활용하여 대조기와 소조기에 기존갈수량, 저수량, 평수량, 풍수량 유입유량 시나리오를 적용해 해수의 유동분석을 진행하였다. 수영강에서 진행한 방법들을 활용하여 낙동강하구에 적용시켰으며, 낙동강하구둑 ~ 창암 취수장까지 약 42 km로 연구범위를 선정하여 하구둑 수문을 개방하였을 시 해수침투 영향 범위에 대한 연구를 진행하였다. 수치모의 결과 열린하구인 수영강 하구의 경우 해수의 영향이 지배적인 구간이기에 큰 변화가 나타나지 않는 것으로 나타났으며, 대조기 및 소조기 모델 구동시 풍수량을 적용하였을 경우 점차 염분도 농도가 감소하는 것으로 보아 유입유량이 5.59 ㎥/s 이상 확보를 하여야 기수역에 담수의 영향이 미칠 것으로 판단된다. 낙동강 하구의 경우 풍수량을 적용시 낙동강 하구 내에 위치한 모든 취수장에 해수의 영향이 미치지 않는 것으로 나타났지만, 갈수량 적용시 매리, 원동, 물금, 신도시 취수장까지 영향이 미치는 것으로 확인이 되었다.
Sediment Flux in Estuaries with an Estuarine Dam : Field Observations and Idealized Modeling
Steven Miguel Figueroa 인하대학교 대학원 2021 국내박사
The objective of this research was to understand sediment fluxes in estuaries with an estuarine dam. This was done using multi-annual field observations in the macrotidal Geum estuary, Korea (estuarine dam completed in 1994), and by studying pre- and post-dam scenarios using idealized numerical modeling. The field observations were based on sediment flux data calculated using suspended sediment concentration (SSC) obtained from calibrated acoustic Doppler current profiler (ADCP) data. It was found that in the inner estuary near the estuarine dam, the sediment fluxes were directed landward mainly due to tidal pumping by flood-dominant tidal asymmetry during spring tides. Freshwater discharges constituted active seaward sediment flux events, however their duration was short (restricted to every few days during ebb tides), and the along-channel extent of their influence, about 7 km seaward of the estuarine dam, was similar to one tidal excursion. This limitation was due to freshwater discharges being restricted to ebb tides to prevent salt intrusion. And as this length was less than the distance to the mouths of the estuary, it did not results in sediments leaving the estuary. It was observed that the estuarine dam discharge could generate periodic stratification in the inner estuary. This was because the discharge generated a strong along-channel salinity gradient which became vertically sheared during the macrotidal ebb tide. At the same time, it was observed that the cohesive sediment flocs were larger during the stratified ebb tide and smaller during the well-mixed flood tide in the periodically stratified inner estuary due to the ebb-flood tidal asymmetry in stratification and turbulence. This implied that sediments were more mobile during the landward flood currents than the seaward ebb currents. In the deeper outer estuary, sediments were moving landward from the shelf and depositing in the estuary predominantly during the spring tides. However, in contrast to the inner estuary, the landward sediment fluxes in the outer estuary were mainly due to the tidally averaged currents. The Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport (COAWST) modeling system was used to investigate the impact of an estuarine dam on a range of estuaries. The model domain was a funnel-shaped estuary, and the range of estuaries covered four scenarios: strongly stratified, partially mixed, periodically stratified, and well-mixed estuaries. The pre- and post-dam outputs were analyzed in terms of the estuarine parameter space and a sediment flux decomposition into five terms (river runoff, tidal pumping, estuarine circulation, tidal straining, and Stokes transport). The results showed that the estuarine dam always reduced the tidal currents and caused a shift from continuous discharge to unsteady discharge. This resulted in the estuaries shifting to being in the more strongly stratified region of the estuarine parameter space during the estuarine dam freshwater discharges. When there was no dam discharge, the estuaries shifted to being in the bay or periodically stratified region of the estuarine parameter space. The estuarine dam changed the sediment flux mechanisms, but each scenario had different responses. The strongly stratified end member was characterized by shift to seaward sediment fluxes due to river runoff and seaward tidal pumping. The well-mixed end member was characterized by a shift to landward tidal pumping and Stokes transport, and reduced river runoff. Overall this research highlights that estuarine dams can change an estuary’s tidal and river forcing. This has consequences for the sedimentary processes as the currents, suspended sediment concentrations, and sediment fluxes are proportional to the external forcing. In particular, changes to gradients in the external forcing (tidal currents or river currents) result in sediment flux gradients and therefore morphodynamic change. For systems with moderate or large tidal forcing, field observations and numerical modeling provide evidence that estuarine dams can promote deposition by reducing the seaward river runoff, mean flow sediment flux. That is because the river runoff is one of the main seaward sediment flux mechanisms. At the same time, there is a negative gradient in the tidal currents which vanish at the estuarine dam. This can promote landward sediment fluxes by tidal pumping or Stokes transport, in addition to two-layer density related mechanisms such are estuarine exchange flow or tidal straining. However, both field observations and numerical modeling indicated that sediment flux mechanism can vary with estuarine type and even along-channel within an individual estuary, such as the inner estuary near the estuarine dam or the outer estuary influenced by the shelf. Furthermore, this research provided evidence that the sediment flux mechanisms are modified by cohesive sediment processes.