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측정할 때 실험실 바닥이 평행한 상태가 아니여서 똑같은 지점의 높이를 측정하였지만 이 부분에서 오차가 발생하였던 것 같다. 우리 일상생활과 밀접한 연관을 가진 물이 강이나 하천을 흘러갈 때 층류나 난류의 흐름을 가지고 흘러가는 것
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하천에 하수종말처리장 방류수가 섞이면 그것은 하천이 되는 것이므로 처리장의 방류수가 섞이므로 인해서 하천은 오염 기준치를 넘어버리게 되는 것이다. 이렇게 되면 두 개를 따로 측정했을 때는 아무 문제가 없었으나 섞어놓고 보니 오염
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측정소에서는 세계 최첨단의 오염 감시 시스템인 "생물 경보기"를 사용하였는데, 이것은 하천에 독극물이 유입되면 이에 민감하게 반응하는 물고기, 물벼룩, 발광 세균, 조개류 등의 움직임을 감지하여 경보를 발령하는 것이다. 실제 이 생 물
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지정된 농도×배출유량)을 할당하고, 오염부하량 측정 기록
의무를 부과 생활계 오염부하량 삭감을 위해서 하수처리율 제고 및 처리방법 개선
등에 의한 삭감. 하천 오니 준설, 초기우수 저류조 설치 등 환경개선사업 추진
⑶ 독일의 폐수배
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하천유지용수를 공급하며, 부수적으로 수력전기를 생산해 청정한 동력자원을 제공한다.
이처럼 다목적댐은 주요한 사회간접자본 시설임에도 불구하고 최근에는 댐적지의 감소,
환경에 대한 관심증가, 수몰지역 발생과 재산권 행사지장으로
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측정장치 등을 설치해 오염 가능성을 최소화할 수 있다고 주장하지만 이것으로는 부족하다는 외국 전문가들이 많다. 왜 그런지를 세밀히 챙겨 수질오염 우려는 반드시 해소해야 한다. 보의 높이와 준설 깊이가 지나치다는 의견도 다시 챙겨
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하천을 통한 화학원소의 흐름은 환경에 따라 상당히 다양함.
기복, 식생, 기반암 구성 등이 두 번째로 중요한데, 유역분지 내 수질분석에서는 이것이 가장 중요함.
-precipitation control에서, 전체 흐름은 유량에 따라 다르지만, 화학원소의 집적은
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수문학적 파괴확률을 추정하기 위한 댐의 위험도 분석을 통해 댐의 형식 및 특성에 따라 예측가능한 파괴 원인들을 해석하고 그에 따른 해결책을 준비하는 것이 가장 중요하지 않을까 싶다.
그리고 위험도 해석에 앞서 기존 국내·외 댐 위험
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유량이 산정되며 이를 합하면 총 유량이 된다.
6.10 어떤 하천에 대해 표 6.10 같이 수심의 20%, 60% 및 80%되는 지점에서 유속을 측정하였을 때 유출량을 산정하라.
표 6.10 하천 수심에 따른 유속
단면
1
2
3
4
5
유속
(m/sec)
0.2D
1.2
2.4
3.6
3.0
1.8
0.6D
1.0
2.0
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속도비
유량비
<7. 14> 축척이 1:100인 모형을 이용하여 하천 흐름을 측정할 때 모형과 원형간의 조도계수비를 구하라. 단, 평균유속공식은 Manning 공식을 이용하라.
Froude 모형법칙
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<7. 19> 축척비가 1:50인 월류댐의 모형이 폭이 2m의
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