Hydro-hypsographic Analysis for Understanding of Flushing Characteristics in Garolim Bay

가로림만 해수 교환 특성 파악을 위한 Hydro-hypsographic 분석

  • 우한준 (한국해양연구원 해양위성.관측기술연구부) ;
  • 유주형 (한국해양연구원 해양위성.관측기술연구부) ;
  • 조진형 (한국해양연구원 해양위성.관측기술연구부)
  • Received : 2009.07.24
  • Accepted : 2009.08.05
  • Published : 2009.08.31

Abstract

Garolim Bay is typically a semi-enclosed bay without a significant supply of freshwater and sediments from surrounding drainage area. The bay have a variety of subenvironments including deep tidal channels, tidal flats, sand dunes, islands, and inlet. Because environmental quality of bay strongly depends on the exchange of water over benthic subenvironments, it is necessary to analyze quantitatively exchange of water between sea and bay. Hydro-hypsography is the relative distribution of water-surface areas at different depths. The hydro-hypsographic curve in Garolim bay shows that the tidal flats occupy about 77 % of the bay surface. Hydraulic turn-over time (HTT) is 1.32 tidal cycles which indicate well-flushed bay. Hydro-hypsometric techniques will be useful for assessments of health of bays.

가로림만은 주변으로부터 담수와 퇴적물의 공급이 거의 없는 전형적인 반 폐쇄성 만이다. 만에는 수로, 조간대, 사퇴, 섬 그리고 유입구 등 다양한 소환경이 있다. 만 환경의 질은 소환경의 해수 교환과 밀접한 관련이 있기 때문에 만과 외해와의 해수 교환을 정량적으로 파악하는 것이 필요하다. Hydro-hypsography는 각 수심에 대한 해수-표층 면적(water-surface area)의 상대적인 분포이다. 가로림만 Hydro-hypsographic curve에서 조간대는 전체 면적의 약 77 % 이다. 수리적 교환 시간(HTT: Hydraulic Turn-over Time)은 1.32 tidal cycle로 해수 유통이 좋은 지역으로 나타났다. Hydro-hypsometric 기법은 다양한 형태를 가진 만(bay)들의 건강성을 평가하는데 유용할 것이다.

Keywords

References

  1. 유주형, 조원진, 원중선, 이인태, 전승수, 원격탐사 자료로부터 해안선 추출에 의한 조간대 DEM 생성, 대한원격탐사학회지, 제16권, 제3호, pp. 221-233, 2000.
  2. 한국해양연구소, 가로림 조력발전 후속조사 및 우수영 조력발전 예비 타당성 조사, p. 285, 1986.
  3. 한국해양연구원, 연안역 부유퇴적물의 실시간 모니터링 및 거동 예측기술 개발, BSPN 499-00-1644-5, p. 655, 2004.
  4. 해양수산부, 갯벌 생태계조사 및 지속 가능한 이용 방안 연구, BSPM 16100-1465-3, p. 885, 2002.
  5. Boon, J.D. and Byrne, R.J., On basin hypsometry and morphodynamic response of coastal inlet systems, Marine Geology, Vol. 40, pp. 27-48, 1981. https://doi.org/10.1016/0025-3227(81)90041-4
  6. Kjerfve, B. and Magill, K.E., Geographic and hydrodynamic characteristics of a shallow coastal lagoon, Marine Geology, Vol. 88, pp. 187-199, 1989. https://doi.org/10.1016/0025-3227(89)90097-2
  7. KORDI, Hydrographical, Meteorological, Geophysical, Sedimentological, Ecological Surveys and Tide Model Study, BSPI 00027-47-2, p. 308, 1981.
  8. Langbein, W.B. et al., Topographic characteristics of drainage basin, U.S. Geolological Survey, W.S. Paper 968-C, pp. 125-157, 1947.
  9. Oertel, G.F, Overman, K., Carlson, R., Porter, J.H., and Allen, T., Hypsographic analysis of coastal bay environments using integrated remote sensing techniques, Great Machipongo Bay, Virginia. Proceedings of Sixth International Conference Remote Sensing for Marine and Coastal Environments, Ann Arbor, MI: Veridian ERIM International, pp. 269-276, 2000.
  10. Oertel, G.F., Hypsographic, hydro-hysographic and hydrological analysis of coastal bay environments, Great Machipongo Bay, Virginia. Journal of Coastal Research, Vol. 17, pp. 775-783, 2001.
  11. Ryu, J.H., Kim, C.H., Lee, Y.K., Won, J.S., Chun, S.S., and Lee, S.R., Detecting the intertidal morphologic change using satellite data, Estuarine Coastal and Shelf Science, Vol. 78, pp. 623-632, 2008. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2008.01.020
  12. Strahler, A.N., Hypsometric(area-altitude) analysis of erosional topography, Bulletin Geological Society of America, Vol. 63, pp. 1117-1142, 1952. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1952)63[1117:HAAOET]2.0.CO;2
  13. Takeoka, H., Fundamental concepts of exchange and transport time scales in a coastal sea. Continental Shelf Research, Vol. 3, pp. 311-326, 1984. https://doi.org/10.1016/0278-4343(84)90014-1