목차
[ 목 차 ]
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 자연형 하천의 정의
2. 자연형 하천의 변천
3. 하천의 자정작용 원리
4. 서울의 하천정비 현황 및 문제점
5. 하천생태계 복원을 위한 자연형 하천공법의 개요
6. 자연형 도시하천의 복원원리와 방법
7. 한강의 자연형하천 정비 방안
8. 상암 월드컵주경기장 주변하천의 정비
Ⅲ. 결 론
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 자연형 하천의 정의
2. 자연형 하천의 변천
3. 하천의 자정작용 원리
4. 서울의 하천정비 현황 및 문제점
5. 하천생태계 복원을 위한 자연형 하천공법의 개요
6. 자연형 도시하천의 복원원리와 방법
7. 한강의 자연형하천 정비 방안
8. 상암 월드컵주경기장 주변하천의 정비
Ⅲ. 결 론
본문내용
로의 폭은 20m이고, 사석찰쌓기로 호안을 축조하였고, 고가도로 아래의 고수부지에는 도로건설자재가 방치되고 있어서 흉물스러운 실정이다. 다행스럽게도 좌안제방 상반부에는 은행나무, 양버즘나무, 현사시나무 등의 수림대가 불량한 경관을 은폐하고 있다. 따라서 이 하천구간은 도시고속도로 등의 교통시설로 인하여 황폐화된 도시하천 복원의 시범사례가 될 수 있다. 이 구간의 복원은 교통소음 및 진동을 완화시킬 수 있는 수경 및 녹지의 조성에 주의하여야 할 것이다. 또한 수질의 개선 및 수량의 증가와 따른 어류의 증가에 대비하여 상하 이동통로를 확보하는 것도 중요하다.
난지천은 현재 쓰레기매립장에서 다량의 유출수가 유입되어서 만들어진 자연습지의 형태를 이루고 있다. 자연 호안이 유지되고 갈대, 버들 등의 수변식생이 왕성하게 생육하고 있지만 주변에서 유입된 쓰레기가 도처에 산재하여 경관을 크게 저하시키고 있다. 이 곳은 상암주경기장과 난지도녹지축의 연결로상에 위치하여 중요한 수경요소로서의 가치를 가짐을 감안하여 수면을 현재보다 확장하여 수생식물에 의한 수질정화효과를 향상시키고, 쓰레기 유입차단시설을 설치하면 자연스러운 습지로 변할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.
하수관망 및 차집관로의 확장에도 불구하고, 도시하천의 수질은 건전한 생태계의 유지에 적합한 수준을 유지하는 것이 곤란하기 때문에 면오염원에서의 영양물질 유입을 차단하고 제거하는 생물학적 수질정화기법을 적용하는 것이 필요하다.
Ⅲ. 결 론
개발논리가 풍미하던 시대에 정비된 서울의 한강 및 지천은 인간본위의 용도로 개발되어 원래의 하천생태계의 구조와 기능이 현저히 상실되고 말았다. 향후 21세기에는 서울과 같은 대도시도 인간과 자연이 공생하고, 모든 하천이 생태통로로서의 기능과 시민의 휴식공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 재정비 되어야 한다. 이제 우리도 지난 1990년대 중반부터 시작된 자연형하천정비 경험이 상당히 축적되어 하천 정비에도 적극적으로 생태도시의 이상을 적용할 수 있는 기초를 확보하였다.
서울의 경우에는 한강 본류와 지천의 특성이 현저한 차이를 갖기 때문에 적절한 자연형하천공법을 선정하여 적용하는 것이 필요하다. 이에 우선적으로 2002년의 월드컵경기까지의 기간에 시범사업으로 한강본류 및 상암동 일대의 불광천, 홍제천, 난지천의 자연형하천정비를 제안하였다. 즉 고수부지내 시설중에서 하천고유의 기능과 무관한 시설을 제거하여 불투수면적의 비율을 감소시키고, 집약적 관리가 필요한 잔디 혹은 꽃단지 등을 갈대, 달부리풀, 갯버들 등의 하천식생으로 복원시키고, 하천의 저수로 선형을 사행화하거나 수제를 활용하여 유속 및 저질을 다양하게 하여 풍부한 육수생태계를 발달시키고, 낙차공 등의 횡단구조물을 수중생물의 이동에 지장이 적은 구조로 변경시키고, 유지유량을 확보하여 다양한 수중생태계를 유지시키는 기법 등을 동원하여야 한다. 장기적으로는 자연형하천정비기법을 서울의 여타 하천에도 적용시켜서 생태도시의 이상에 부합되도록 하여야할 것이다.
참고문헌
건설부 1993, 『하천시설 기준』
건설부, 1994, 『하천공사표준시방서』
국제협력사업단, 1991, 0126한국한강수계 중소하천 환경정비 계획조사』
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박종화, 1986, 한강종합개발이 서울의 환경에 미치는 영향, 『건축문화』 64:84-89
서울시, 1983 『수도권 한강 종합개발사업 환경영향평가서』
서울시 한강관리사무소, 1998, 『한강시민공원』
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우효섭 김규호, 이삼희, 1994, 『유지유량/하천환경 관련 해외 사례조사 보고서』, 건설기술연구원
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한국건설기술연구원, 1985, 『하천공간정비 실태조사』
福留脩文, 山脇正後 譯, 1994, 『水制の理論 と計算 : 近自然河川工法の發想お助けるたぬた』, 東京 : 信山社サィテツテク.
水野信彦, 1995, 『魚たさしぃ川のかたち』, 東京 : 信山社
日本建設省東北地方建設局, 19893, 『東北の自然風かな川っくり』
Barton, D.R., W.D. Taylor, and R.M. Biette, 1985, Dimensions of riparian buffer strips requiredk to maintain trout habitat in southern Ontario streams. North american J. of Fisheries Mgmt. 5:364-78.
Dunne, T. and L.B. Leopold, 1978, Water in Environmental Planning, San Fransisco : Freeman.
Karr, J.R. and I.J. Schlosser, 1977m Impact of near Stream Vegetation and Stream Morphology on Water Quality and Stream Biota, US EPA, Ecological Rescarch Series. EPA-600/3-77-097
Lowrance, R., R. Leonard, and J. Sheridan. 1985. Managing riparian ecosystems to control nonpoint Pollution. J. of Soil and Water Conserv. 40:87-92.
난지천은 현재 쓰레기매립장에서 다량의 유출수가 유입되어서 만들어진 자연습지의 형태를 이루고 있다. 자연 호안이 유지되고 갈대, 버들 등의 수변식생이 왕성하게 생육하고 있지만 주변에서 유입된 쓰레기가 도처에 산재하여 경관을 크게 저하시키고 있다. 이 곳은 상암주경기장과 난지도녹지축의 연결로상에 위치하여 중요한 수경요소로서의 가치를 가짐을 감안하여 수면을 현재보다 확장하여 수생식물에 의한 수질정화효과를 향상시키고, 쓰레기 유입차단시설을 설치하면 자연스러운 습지로 변할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.
하수관망 및 차집관로의 확장에도 불구하고, 도시하천의 수질은 건전한 생태계의 유지에 적합한 수준을 유지하는 것이 곤란하기 때문에 면오염원에서의 영양물질 유입을 차단하고 제거하는 생물학적 수질정화기법을 적용하는 것이 필요하다.
Ⅲ. 결 론
개발논리가 풍미하던 시대에 정비된 서울의 한강 및 지천은 인간본위의 용도로 개발되어 원래의 하천생태계의 구조와 기능이 현저히 상실되고 말았다. 향후 21세기에는 서울과 같은 대도시도 인간과 자연이 공생하고, 모든 하천이 생태통로로서의 기능과 시민의 휴식공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 재정비 되어야 한다. 이제 우리도 지난 1990년대 중반부터 시작된 자연형하천정비 경험이 상당히 축적되어 하천 정비에도 적극적으로 생태도시의 이상을 적용할 수 있는 기초를 확보하였다.
서울의 경우에는 한강 본류와 지천의 특성이 현저한 차이를 갖기 때문에 적절한 자연형하천공법을 선정하여 적용하는 것이 필요하다. 이에 우선적으로 2002년의 월드컵경기까지의 기간에 시범사업으로 한강본류 및 상암동 일대의 불광천, 홍제천, 난지천의 자연형하천정비를 제안하였다. 즉 고수부지내 시설중에서 하천고유의 기능과 무관한 시설을 제거하여 불투수면적의 비율을 감소시키고, 집약적 관리가 필요한 잔디 혹은 꽃단지 등을 갈대, 달부리풀, 갯버들 등의 하천식생으로 복원시키고, 하천의 저수로 선형을 사행화하거나 수제를 활용하여 유속 및 저질을 다양하게 하여 풍부한 육수생태계를 발달시키고, 낙차공 등의 횡단구조물을 수중생물의 이동에 지장이 적은 구조로 변경시키고, 유지유량을 확보하여 다양한 수중생태계를 유지시키는 기법 등을 동원하여야 한다. 장기적으로는 자연형하천정비기법을 서울의 여타 하천에도 적용시켜서 생태도시의 이상에 부합되도록 하여야할 것이다.
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Lowrance, R., R. Leonard, and J. Sheridan. 1985. Managing riparian ecosystems to control nonpoint Pollution. J. of Soil and Water Conserv. 40:87-92.
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