목차 목 차
1. 서 론 2. 기후변화의 원인 3. 기후변화가 수자원 분야에 미치는
영향 1) 연강수량의 편차 변화 2) 하천, 호수 수온 상승의 변화 3) 수자원 관리 및 계획측면 4. 기후변화에 따른
수자원 영향평가 1) 기후변화 시나리오의 불확실성 평가 2) 수자원 영향 평가 체계 5. 기후변화의 영향에 대한 우리의 대응
방향 1) 이수 측면의 유역관리 2) 치수 측면의 유역관리 3) 유역환경 측면의 관리 4) 정책측면의 관리 6. 결
론 7. 고 찰
본문 시나리오에 의한 기온과 강수량 변동 IPCC 특별보고서에서는 비, 눈, 구름과
같은 기상현상이 발생하는 지상으로부터 12~15km구간의 대류권에서의농도의 증가에 따라 시나리오를 제시하였다. 이 시나리오는 2001년의농도
370ppm에서 2100년에 830ppm으로 증가하는 시나리오이다. 이 시나리오는 의 방출이 가장 큰 시나리오로서 2100년에 3.4℃의
기온상승을 전망하고 있다. 이 시나리오의 상황에서 우리나라의 기온과 강수량 변동을 평가하였다. 지구온난화로 인한 미래에 기온과 강수량
시나리오를 산출하는 기본적인 도구는 전지구 기후모형이다. GCM은 의 배출과 같은 인위적 요인에 의해 영향을 받는 지표면과 대류권에서 태양열의
복사와 반사열의 변화로 인한 지구기후시스템의 변화를 예측한다. GCM은 전지구를 대상으로 하기 때문에 시간단위당 공간적으로 약
400km*400km의 격자단위에서 단일 기후정보를 생산한다. 남한의 국토면적은 99,601㎢로 GCM의 공간단위인 한 격자 내에 모두 포함되어
GCM에서 월평균 기온과 강수량이 생산된다면 전국의 기온과 강수량은 동일한 결과를 제공하여 지역별로 상이한 실제 기후상황을 재현할 수가
없다. 이러한 점에서 공간규모 축소법을 이용하여 GCM의 광범위한 공간의 결과를 보다 공간범위가 축소된 지역의 기후자료를 산출할 필요가
있다. 규모 축소법은 GCM이 표현할 수 없는 상세한 예측값을 산출하기 위해 사용된다. 규모 축소법으로는 역학적 방법과 통계적 방법이 있다.
역학적 방법에는 앞서 언급한 GCM의 결과를 초기조건 및 경계조건으로 활용하는 동시에 산지와 같은 지형학적 특성을 효과적으로 고려하기 위한
지역기후모형(RCM)이 활용된다. RCM은 고해상도 수치지도 등을 활용해서 지형의 영향을 고려하기 위해 도입되며 50km미만의고해상도 기후변화
시나리오를 생산하게 된다. RCM을 통한 기후변동성 예측은 우리나라와 같이 산지가 발달한 지역에 지형효과를 보다 현실감 있게 고려할 수 있다고
알려져 있다. 그럼에도 불구하고 역학적 모형의 특성상 GCM에 나타나는 예측값의 편의(Bias)는 여전히 문제점으로 지적된다. 예를 들어,
강수량의 경우 전체적으로 평활화된 자료
본문내용 4. 기후변화에 따른 수자원 영향평가 1) 기후변화 시나리오의
불확실성 평가 2) 수자원 영향 평가 체계 5. 기후변화의 영향에 대한 우리의 대응 방향 1) 이수 측면의 유역관리 2)
치수 측면의 유역관리 3) 유역환경 측면의 관리 4) 정책측면의 관리 6. 결 론 7. 고 찰 1. 서
론 산업혁명 이후 급격한 온실가스의 증가로 인한 지구온난화가 심각해졌다. 지구 온난화로 인한 전 지구적인 기후변화는 지구상의 물 순환
과정에 큰 변화를 가져왔다. 우리나라는 지난 1992년 기후변화 협약 체결 당시 개도국으로 인정받았기 때문에 당장, 온실 가스를 감축할 의무는
없지만, 96년 OECD에 가입한 상태이며 이산화탄소 배출량 세계 9위, 에너지 소비 규모 세계 10위인 상태이기 때문에, 감축 압력을 강하게
받고 있 |
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