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유역 물순환 해석 방법 및 이를 이용한 시스템

  • 기술번호 : KST2014031242
  • 담당센터 : 인천기술혁신센터
  • 전화번호 : 032-420-3580
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 유역 물순환 해석 방법은 도시 개발 전, 후의 장기적인 유역 물순환 변화를 해석하는 것으로서 소유역별 증발산, 직접 유출, 중간 유출, 지하수 유출, 지하수 유동 등 각 물순환을 해석하고, 하천과 지하수의 상호 교환, 지하수 유출, 지하수 유동을 산정하여 소유역간 지하수 유동을 예측한다. 그리고, 유역 물순환 해석 시스템은 기상 정보 데이터 및 유역 특성 데이터를 저장하는 저장수단과, 각 물순환을 해석하고 소유역간 지하수 유동을 예측하는 중앙처리수단과, 각종 명령 입력 및 물순환 결과를 비교하는 인터페이스를 포함하는 입출력수단을 포함한다. 이와 같이 구성되는 유역 물순환 해석 방법 및 이를 이용한 시스템에 의하면, 하천 유량이나 지하수위 관측 자료가 부족한 지역에서도 장기적인 물순환 해석의 정확성을 크게 향상시킬 수 있고, 유역 내의 토지 이용 변화가 발생할 경우에도 물순환 영향을 정량적으로 예측할 수 있고, 그래픽과 테이블을 상호 연동한 통합 시스템에 의해 시간과 자원 소요를 최소화할 수 있는 이점이 있다. 유역 물순환, 지하수 유동, 매개변수, 수문 모델링
Int. CL G06F 19/00 (2011.01) G06F 17/50 (2006.01)
CPC G06Q 50/26(2013.01) G06Q 50/26(2013.01)
출원번호/일자 1020090110446 (2009.11.16)
출원인 한국건설기술연구원
등록번호/일자 10-1084679-0000 (2011.11.11)
공개번호/일자 10-2011-0053776 (2011.05.24) 문서열기
공고번호/일자 (20111122) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 소멸
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2009.11.16)
심사청구항수 18

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국건설기술연구원 대한민국 경기도 고양시 일산서구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김현준 대한민국 경기도 고양시 일산서구
2 노성진 대한민국 경기도 고양시 일산서구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 신성특허법인(유한) 대한민국 서울특별시 송파구 중대로 ***, ID타워 ***호 (가락동)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국건설기술연구원 대한민국 경기도 고양시 일산서구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2009.11.16 수리 (Accepted) 1-1-2009-0702526-94
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2010.08.13 수리 (Accepted) 4-1-2010-5149851-45
3 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2011.01.12 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2011.02.11 수리 (Accepted) 9-1-2011-0007322-20
5 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2011.02.17 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2011-0090442-18
6 [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서
[Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief)
2011.04.18 수리 (Accepted) 1-1-2011-0284341-19
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2011.05.16 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2011-0359828-78
8 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2011.05.16 수리 (Accepted) 1-1-2011-0359829-13
9 등록결정서
Decision to grant
2011.10.31 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2011-0633010-45
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2012.04.09 수리 (Accepted) 4-1-2012-5074739-72
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2012.11.22 수리 (Accepted) 4-1-2012-5244537-44
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.01.17 수리 (Accepted) 4-1-2013-0000977-60
13 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.04.22 수리 (Accepted) 4-1-2014-5049765-42
14 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.08.21 수리 (Accepted) 4-1-2014-5100329-91
15 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2015.03.04 수리 (Accepted) 4-1-2015-5027756-61
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번호 청구항
1 1
유역에 대한 정보를 이용하여 물순환 변화를 해석하기 위한 방법에 있어서, 각 소유역, 정션 및 아웃렛을 선정하고, 각 소유역 간의 연결관계를 지정하는 유역 선정단계; 선정된 소유역 별로 기준 증발산으로부터 실제 증발산을 산정하고, 유역을 투수 지역 노드 또는 불투수 지역 노드로 구분하고, 상기 기준 증발산 또는 상기 실제 증발산을 이용하여 유출 및 침투를 산정하여 각 유역별로 물순환 요소를 예측하는 물순환 요소 예측단계; 상기 물순환 요소에 근거하여 지하수 함양 및 하천과 지하수의 상호 교환 또는 지하수 유동을 산정하는 지하수 유동 예측단계:및 상기 물순환 요소 예측단계 및 상기 지하수 유동 예측단계에 의한 물순환 모델링 결과를 출력하는 물순환 모델링 출력단계를 포함하고, 상기 물순환 요소 예측단계는 투수 지역 노드에 있어서, [수학식 12] [수학식 13] [수학식 14] (S1 :지면저류층의 저류량, S2 : 표층토양내의 저류량, Sg : 지하수층 내 저류량, Ds : 표면유출량, E1 : 지면 저류층으로부터의 증발량으로서 지면저류량과 실제증발산량(ET)의 관계로부터 산정, E2 : 표층 토양내로부터의 증발량으로서 토양 내 저류량과 실제증발산량(ET)의 관계로부터 산정, P : 지층토양에의 침윤량(강수량), R : 지하수 함양량(강하침투량), I : 중간 유출량(측방침투류), Us : 지표면에의 복귀량, Dg : 지하수 유출량, Pα1, 표층토양에 침입하는 인공계 물 순환수량(관개수량(논의 경우만 해당)) 및 상수도 누수량 등의 합계, Pα2 : 대수층으로부터 뽑아지는 인공계 물 순환수량(우물 양수량, 하수도 관거에의 침입수량 등의 합계)) 를 이용하여 투수 지역 노드의 물순환 요소를 예측하고, 상기 중간유출량(측방침투류, I)은 [수학식 16] (I : 사면방향 측방유출, K0I : 사면방향 포화투수계수, Kr(θ) : 불포화투수계수, s : 사면경사) 을 이용하여 산정하는 유역 물순환 해석 방법
2 2
제1항에 있어서, 상기 물순환 요소 예측단계는 Penman-Monteith 방법에 의해 상기 기준 증발산을 추정하고, [수학식 1] [수학식 2] [수학식 3] [수학식 4] [수학식 5] [수학식 6] [수학식 7] [수학식 8] [수학식 9] (ET0 : 기준 증발산량, ETt : 식생면적률을 고려한 증발산, ETs : 토양수분을 고려한 증발산, ET : 실제 증발산량, LAI : 엽면적지수, Aratio of plant : 식생면적률, slocov : 토양표면 유기물질량, ε : 1
3 3
제1항에 있어서, 상기 물순환 요소 예측단계는 Penman-Monteith 방법에 의해 기준 증발산을 추정하고, 기준 증발산과 실제 증발산 간의 상호관계를 나타내는 월별 계수가 주어진 경우에는 [수학식 10] (Cmonth : 월별 증발계수) 을 이용하여 실제 증발산을 산정하는 유역 물순환 해석 방법
4 4
제1항에 있어서, 상기 물순환 요소 예측단계는 불투수 지역 노드에 있어서, [수학식 11] (P : 강수량, ETimp : 불투수역 지면저류층으로부터의 증발량으로 실제증발산량(ET)과 동일, Dimp : 불투수역으로부터의 표면유출, Simp : 불투수역 지면저류층의 저류량) 을 이용하여 불투수 지역 노드의 물순환 요소를 예측하는 유역 물순환 해석 방법
5 5
삭제
6 6
제1항에 있어서, 상기 지하수 함양량(R)은 [수학식 15] (K0 : 포화투수계수, Kr(θ) : 불포화투수계수, θ : 체적함수율(토양수분)) 를 이용하여 산정하는 유역 물순환 해석 방법
7 7
삭제
8 8
제1항에 있어서, 상기 노드별 물순환 요소 예측단계는 토양의 체적함수율이 포화함수율을 상회하는 경우, 지표면 상의 수심과 지면저류능을 비교하여 상기 지면저류능을 상회하는 부분의 수량은 복귀류로 보아 체적함수율 또는 웅덩이 저류를 갱신하는 유역 물순환 해석 방법
9 9
제1항에 있어서, 상기 지하수 유동 예측단계는 하천 수위가 그 부근의 지하수위보다 높은 경우에는 [수학식 17] 을 이용하여 하천과 지하수의 상호교환을 산정하고, 하천 수위가 그 부근의 지하수위보다 낮은 경우에는 [수학식 18] 을 이용하여 하천과 지하수의 상호교환을 산정하는 단계를 포함하는 유역 물순환 해석 방법
10 10
제1항에 있어서, 상기 지하수 유동 예측단계는 [수학식 19] (Qg : 지하수유동, K0 : 대수층의 투수계수, ∂h/∂x : 지하수위경사, l : 분할 소유역 간의 접속선 길이, T : 유역 내의 평균 대수층의 길이) 를 이용하여 각 소유역의 대수층간의 수분이동을 예측하는 유역 물순환 해석 방법
11 11
유역에 대한 정보를 이용하여 각 유역별로 물순환 요소를 예측하고 지하수 유동을 산정하여 물순환을 해석하는, 제1항 내지 제4항, 제6항, 및 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 의한 유역 물순환 해석방법에 의해 구현되는 시스템에 있어서, 기상자료 데이터 또는 유역특성 데이터를 포함하는 저장수단; 상기 저장수단에 저장된 데이터를 이용하여 각 소유역 별로 기준 증발산으로부터 실제 증발산을 산정하고 상기 기준 증발산 및 상기 실제 증발산을 이용하여 유출 및 침투를 산정하여 각 유역별로 물순환 요소를 예측하고, 지하수 함양 및 하천과 지하수의 상호 교환 또는 지하수 유동을 산정하여 물순환을 해석하는 중앙처리수단;및 상기 저장수단에 저장되는 데이터를 포함하는 데이터를 입력하고, 상기 중앙처리수단에 의해 산정되는 결과를 출력하는 입출력수단을 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
12 12
제11항에 있어서, 상기 저장수단은 강우, 온도, 풍속, 습도 또는 일사량을 포함하는 기상자료 데이터와, 유역면적, 경사, 토지이용, 토양, 지하수 또는 하천제원을 포함하는 유역특성 데이터를 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
13 13
제12항에 있어서, 상기 저장수단은 theta_per(토양수분), soil_th_per(토양층의 깊이(m)), s_per(토양의 포화함수율), r_per(토양의 잔류함수율), FC_per(토양의 포장함수율), W_per(토양의 위조점), ks_per(연직방향 포화투수계수(mm/s)), ksi_per(사면방향 포화투수계수(mm/s)) 또는 mualem(Mualem 상수)을 포함하는 토양 매개변수 데이터; gwE(지하수위(m)), rivE(하천의 표고(m)), riv_th(하상의 두께(m)), ku_riv(하천 바닥의 투수계수(mm/s)), Area_riv(하천 바닥의 면적(㎢)), aqf_S(대수층의 저류계수), aqf_Top(대수층의 상단 표고(m)) 또는 aqf_Bot(대수층의 바닥 표고(m))을 포함하는 대수층 매개변수 데이터; ET_method(실제 증발산량을 산정하는 방법 선택 및 월별 환산계수), Weather station(기상관측소의 선정 및 각 관측소의 지배면적 비율(%)) 또는 solcov(토양표면 유기물질량)을 포함하는 기상 매개변수 데이터;및 Input aquifer slope(대수층의 평균경사), Node length(지하수 유동 노드까지의 평균거리(m)), Connection length(지하수 유동면이 접한 총길이(km)) 또는 Kgw(투수계수(m/s))을 포함하는 지하수 유동 매개변수 데이터를 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
14 14
제11항에 있어서, 상기 입출력수단은 유역에 대한 지리적 정보, 데이터를 입력하기 위한 아이콘 또는 상기 중앙처리수단에 의해 산정된 결과가 디스플레이되는 인터페이스 수단을 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
15 15
제14항에 있어서, 상기 인터페이스 수단은 모델링하고자 하는 유역에 대한 지리적정보가 표시되는 지리정보 뷰; 상기 지리정보 뷰 내의 각 지점을 포인팅하여 특성을 부여하기 위한 아이콘 뷰;및 각 유역에 대한 정보를 입력하기 위한 입력표시 뷰를 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
16 16
제15항에 있어서, 상기 지리정보 뷰는 각 유역을 표시하기 위한 노드(node); 상기 노드에서의 수량이 합류하는 정션(junction); 상기 노드와 상기 정션을 연결하기 위한 링크(link);및 각 노드에서의 수량이 최종합류하는 아웃렛(outlet)을 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
17 17
제16항에 있어서, 상기 아이콘 뷰는 상기 노드의 지형을 선택하기 위한 노드 아이콘; 상기 정션을 선택하기 위한 정션 아이콘; 상기 아웃렛을 선택하기 위한 아웃렛 아이콘; 상기 링크를 선택하기 위한 링크 아이콘;및 기상 정보를 선택하기 위한 기상 아이콘을 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
18 18
제16항에 있어서, 상기 입력표시 뷰는 상기 노드에 대한 데이터를 입력하기 위한 노드 입력바; 상기 정션에 대한 데이터를 입력하기 위한 정션 입력바; 상기 링크에 대한 데이터를 입력하기 위한 링크 입력바;및 기상 정보를 입력하기 위한 기상 입력바를 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
19 19
제16항에 있어서, 상기 지리정보 뷰는 전체 노드와 정션의 링크 관계를 나타내는 미니맵을 포함하는 유역 물순환 해석 시스템
20 20
제14항에 있어서, 상기 인터페이스 수단은 상기 중앙처리수단에 의해 산출되는 총 유출 및 직접유출 결과, 토양 수분 및 증발산 결과, 지하수위 결과, 연간 물수지 출력 결과를 나타내는 유역 물순환 해석 시스템
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 교육과학기술부 수자원의지속적확보기술개발사업단 21세기프론티어연구개발사업-수자원 도시유역 물순환 해석 모형의 개발 및 적용(3단계 3차년도)