통지 제 22/2022/TT-BTNMT 수문 관측 국가 기술 규범 발부

본 규범은 조류 영향이 없는 하류 지역과 조류 영향을 받는 하류 지역에서의 유량 관측 제도와 방법을 규정하며, 이는 관측 순서, 단면 측정, 유속 측정, 흐름 방향 측정, 유량 계산, 초음파 도플러 원리(ADCP)를 사용한 측정 장비 및 고정 설치된 자동 측정 장비 사용을 포함한다.

文号22/2022/TT-BTNMT
文件类型시행규칙
发布机关농업환경부
签署人Lê Công Thành — Thứ trưởng
更新13/06/2026
领域미분류
发布日期20/12/2022
生效日期20/06/2023
失效日期
状态발효 중
✦ 智能摘要

본 규범은 조류 영향이 없는 하류 지역과 조류 영향을 받는 하류 지역에서의 유량 관측 제도와 방법을 규정하며, 이는 관측 순서, 단면 측정, 유속 측정, 흐름 방향 측정, 유량 계산, 초음파 도플러 원리(ADCP)를 사용한 측정 장비 및 고정 설치된 자동 측정 장비 사용을 포함한다.

适用范围

본 규범은 조류 영향이 없는 하류 지역과 조류 영향을 받는 하류 지역에서의 유량 관측에 적용된다.

要点

  • 관측 제도
  • 관측 방법
  • 단면 측정 및 유속 측정
  • 흐름 방향 관측
  • 유량 계산
  • 초음파 도플러 원리(ADCP)를 사용한 유량 측정
  • 고정 설치된 자동 측정 장비를 사용한 유량 측정

🌐 本文件的社会影响

  • 유량 관측의 정확성과 효율성을 보장하기 위함
  • 재해 예보 및 경보 작업과 수자원 관리를 지원
  • 수문학 및 환경 연구를 위한 과학적 데이터 제공

❓ 常见问题

본 규범은 어떤 하류 지역에 적용되나?

본 규범은 조류 영향이 없는 하류 지역과 조류 영향을 받는 하류 지역에서의 유량 관측에 적용된다.

유량 측정 방법은 어떻게 규정되어 있나?

유량 측정 방법은 전단면 유속 측정, 대표선 방법을 사용한 유속 측정, 도플러 측정 장비 및 고정 설치된 자동 측정 장비 사용을 포함한다.

유량을 어떻게 계산하나?

유량 계산은 평균 단면 유속과 단면 면적을 확인한 후 Q = F x Vmc 또는 Q = Fch x Vmcch 공식을 적용하여 이루어진다.

全文

환경부

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복

번호: 22/2022/TT-BTNMT
하노이, 2022년 12월 20일

시행규칙

수질 관측에 관한 국가 기술 규범 발령

          2006년 6월 29일 제정된 표준 및 기술 규범 법률에 근거함;

          2015년 11월 23일 제정된 기상 해양 법률에 근거함;

          2007년 8월 1일 제정된 정부령 제127/2007/NĐ-CP가 표준 및 기술 규범 법률 일부 조항을 구체적으로 시행하기 위한 세부 규정과 2018년 5월 16일 제정된 정부령 제78/2018/NĐ-CP가 정부령 제127/2007/NĐ-CP를 수정 보완하기 위한 규정에 근거함;

          2016년 5월 15일 제정된 정부령 제38/2016/NĐ-CP가 기상 해양 법률 일부 조항을 구체적으로 시행하기 위한 세부 규정과 2020년 4월 15일 제정된 정부령 제48/2020/NĐ-CP가 정부령 제38/2016/NĐ-CP를 수정 보완하기 위한 규정에 근거함;

          2022년 9월 22일 제정된 정부령 제68/2022/NĐ-CP가 자연 자원 및 환경부의 기능, 임무, 권한 및 조직 체계를 규정함에 따라;

          기상 해양 총국 총국장, 과학 기술 부서장 및 법제 부서장의 제안에 따라;

          자연 자원 및 환경부 장관은 이 통지에 따른 국가 기술 규범인 수질 관측에 관한 국가 기술 규범을 발령한다.

          조 1. 이 통지와 함께 발행되는 QCVN 47:2022/BTNMT - 수질 관측에 관한 국가 기술 규범을 발령한다.

          조 2. 이 통지는 2023년 6월 20일부터 효력이 발생하며, 2012년 12월 28일 발행된 정부령 제26/2012/TT-BTNMT에 따른 QCVN 47:2012/BTNMT - 수질 관측에 관한 국가 기술 규범을 대체한다.

          조 3. 기상 해양 총국 총국장, 자연 자원 및 환경부 소속 단위의 책임자, 각 지방의 자연 자원 및 환경청장 및 관련 조직, 개인은 이 통지를 집행할 책임이 있다./.



국무총리 인준
부총리




레 공 탄

 

QCVN 47: 2022/BTNMT

국가 기술 규범 - 수질 관측

National Technical Regulation on Hydrological Observation

서론

QCVN 47: 2022/BTNMT는 기상 해양 총국이 수정하고, 과학 기술 부서와 법제 부서가 검토한 후, 과학 기술부가 심사하고, 자연 자원 및 환경부 장관이 정부령 제... /2022/TT-BTNMT에 따라 2022년 ...월 ...일에 발령하였다.

국가 기술 규범 - 수질 관측

National Technical Regulation on Hydrological Observation

본 기술 규범은 담배 제조, 판매, 수입에 대한 기술 요구사항, 시험 방법, 샘플링 방법, 관리 요구사항 및 담배 제조, 판매, 수입 주체의 책임을 규정한다.

1.1. 적용 범위

본 국가 기술 규범은 수질 관측 기술을 규정한다.

1.2. 적용 대상

본 국가 기술 규범은 베트남 영토 내에서 수질 관측에 참여하는 관리 기관, 조직 및 개인에게 적용된다.

1.3. 용어 해석

본 규범에서는 TCVN 12904:2020 기상 해양 요소 - 용어 및 정의 조 5, TCVN 12636-2:2019 기상 해양 관측 - 제2부: 강수온 관측 조 2, TCVN 12636-8:2020 기상 해양 관측 - 제8부: 강유량 관측 조 3, TCVN 12636-9:2020 기상 해양 관측 - 제9부: 강유량 관측 조 3에서 정의된 모든 용어를 사용하며, 다음 용어도 포함한다.

1.3.1. 수질 요소: 본 규범에서 관측하도록 규정된 요소로, 수위, 수온, 유량 및 유동성 물질 유량을 포함한다.

1.3.2. 표본 유동성 물질 대표 함량: 유동성 물질 유량 측정 시 전체 횡단면에서 채취한 대표 수질에서 측정된 유동성 물질 함량.

1.3.3. 횡단면 유동성 물질 함량: 횡단면 전체에서 측정 및 계산된 유동성 물질 함량.

1.3.4. 강수 탁도: 강수의 투명도를 감소시키는 불용성 물질의 존재로 인해 발생하는 현상.

1.3.5. 건기: 여러 년 동안 월 평균 유량이 연 평균 유량보다 작거나 같은 연속적인 월 기간.

1.3.6. 우기: 여러 년 동안 월 평균 유량이 연 평균 유량보다 큰 연속적인 월 기간.

1.4. 측정 값 기록 및 유효 숫자 반올림

측정 값은 규정된 유효 숫자를 기록해야 한다. 유효 숫자 반올림은 다음과 같이 수행된다: 유효 숫자 다음의 숫자가 5보다 작으면 버리고, 5 이상이면 유효 숫자를 1 증가시킨다. 수질 요소의 측정 값 기록 및 유효 숫자 반올림 세부 사항은 본 규범 부록 D에 명시되어 있다.

II. 기술 규정

2.1. 수위 관측

2.1.1. 기호 및 단위 규정

a) 수위 기호: H;

b) 수위 단위: 센티미터(cm);

c) 수위 값 정확도: ±1cm.

2.1.2. 관측 위치 규정

TCVN 12635-2:2019 기상 해양 관측 공사 - 제2부: 관측 공사 위치 조 5.1에 따라 시행한다.

2.1.3. 관측 공사 규정

TCVN 12635-2:2019 기상 해양 관측 공사 - 제2부: 관측 공사 위치 조 5.2에 따라 시행한다.

2.1.4. 관측 장비 및 설비 규정

a) 관측 장비 및 설비는 안전하고 쉽게 사용 가능하며, 기술적 성능을 충족하고 1cm까지 측정 정확성을 보장해야 한다;

b) 관측 위치에서 가장 낮은 수위부터 가장 높은 수위까지 측정 가능해야 한다;

c) 기술 지침서가 있어야 한다;

d) 측정 장비는 법령에 따른 측정 검정 및 보정 규정에 따라 검정 및 보정되어야 한다. 검정 주기 동안 측정 기술 특성이 사용 중에도 유지되어야 한다;

e) 관측 장비 및 설비는 현재 규정에 따라 보관 및 유지 보수되어야 한다.

2.1.5. 기술 모니터링 규정

수위 모니터링 기술은 부록 A의 목 1에 따른 이 규준의 규정에 따라 시행한다.

2.2. 강수온 모니터링

2.2.1. 기호 및 단위 측정 규정

a) 수온 기호: T예비 장교 확인카드 발급;

b) 수온 측정 단위: 도C (C)0c) 수온 값 정확도: ± 0,1

2.2.2. 모니터링 위치 규정0C.

기상수문 관측공사 - 제2부: 관측공사 위치 (TCVN 12635-2:2019)의 조 6에 따른 규정을 준수하여 시행한다.

2.2.3. 모니터링 장비 규정

a) 강수온 모니터링 장비는 안전하고 사용이 용이하며 기술적 성능을 보장해야 하며 측정 정확도는 0,1

C까지 보장되어야 한다.0b) 모니터링 위치에서 가장 낮은 온도부터 가장 높은 온도까지 측정할 수 있어야 한다.

c) 공기와 유동 또는 표류 물체에 의한 영향을 제한하고 배제하는 부품을 갖추어야 한다.

c) 기술 지침서가 있어야 한다;

d) 측정 장비는 측정법률에 따른 검정 및 보정 규정에 따라 검정 및 보정되어야 하며, 검정 주기 동안 측정기술 특성은 사용 중에도 유지되어야 한다.

e) 측정 장비는 현행 규정에 따라 보관 및 유지보수되어야 한다.

2.2.4. 기술 모니터링 규정

수온 모니터링 기술은 부록 A의 목 2에 따른 이 규준의 규정에 따라 시행한다.

2.3. 유량 모니터링

2.3.1. 기호 및 단위 측정 규정

a) 유량 기호: Q;

b) 유량 측정 단위: 입방미터/초 (m

/s).3유량 모니터링 요소의 기호, 측정 단위 및 의미 있는 숫자는 이 규준의 부록 D에 규정된다.

2.3.2. 모니터링 위치 규정

기상수문 관측공사 - 제2부: 관측공사 위치 (TCVN 12635-2:2019)의 조 7.1에 따른 규정을 준수하여 시행한다.

2.3.3. 모니터링 공사 규정

기상수문 관측공사 - 제2부: 관측공사 위치 (TCVN 12635-2:2019)의 조 7.2에 따른 규정을 준수하여 시행한다.

2.3.4. 모니터링 장비 및 도구 규정

a) 측정 장비는 측정 요소를 정확하게 측정하고 기술적 성능을 보장해야 한다.

b) 기술 지침서가 제공되어야 한다.

c) 측정 장비는 측정법률에 따른 검정 및 보정 규정에 따라 검정 및 보정되어야 하며, 검정 주기 동안 측정기술 특성은 사용 중에도 유지되어야 한다.

d) 유량 측정 장비 및 도구는 현행 규정에 따라 보관 및 유지보수되어야 한다.

e) 유량 모니터링 도구는 사람에게 절대 안전하고 측정 장비의 기능에 영향을 미치지 않아야 한다.

f) 모니터링 장비 및 도구는 현행 규정에 따라 보관 및 유지보수되어야 한다.

2.3.5. 기술 모니터링 규정

유량 모니터링 기술은 이 규준의 부록 B에 따른 규정에 따라 시행한다.

2.4. 유동물 유량 모니터링

2.4.1. 기호 및 단위 측정 규정

a) 유동물 유량 기호: R;

b) 유동물 유량 측정 단위: 그램/초 (g/s) 또는 킬로그램/초 (kg/s).

유동물 유량 모니터링 요소의 기호, 측정 단위 및 의미 있는 숫자는 이 규준의 부록 D에 규정된다.

2.4.2. 모니터링 위치 규정

유동물 유량 모니터링 위치는 이 규준의 제2부, 절 2.3.2에 따른 규정에 따라 시행한다.

2.4.3. 모니터링 공사 규정

유동물 유량 모니터링 공사는 이 규준의 제2부, 절 2.3.3에 따른 규정에 따라 시행한다.

2.4.4. 모니터링 장비 규정

2.4.4.1. 샘플링 장비

a) 병형 샘플링 장비

- 병형 장비는 깊이 누적 샘플링 방법 또는 포인트 누적 샘플링 방법을 사용할 수 있다;

- 병의 용량은 1l, 2l, 5l이며, 0.2l까지 분할선이 있어야 한다;

- 수류 속도가 1.50m/s 이하이고 수심이 1.0m에서 2.0m 사이일 때, 병형 샘플링 장비는 막대에 장착하여 사용한다.

- 수류 속도가 1.50m/s 초과하고 수심이 2.0m 초과일 때, 병형 샘플링 장비는 철사에 장착하여 사용한다.

b) 횡단 샘플링 장비

- 포인트 누적 샘플링 방법만 사용 가능하다;

- 규정된 부피를 확보할 수 있어야 하며,

- 사용 중 변형되지 않아야 한다.

2.4.4.2. 샘플 보관용기

a) 유동물을 흡수하거나 생성하지 않아야 한다;

b) 보관용기의 용량은 샘플 용량보다 10%에서 20% 더 커야 한다.

2.4.4.3. 샘플 부피 측정관

a) 투명한 원통형으로 20ml까지 정확히 분할선이 있어야 한다;

b) 측정 가능한 부피는 1l에서 2l까지이다.

2.4.4.4 직접 유동물 함량 측정 장비

a) 측정 범위는 0g/m

 에서 20,000g/m3b) 최대 오차는 측정 결과의 ±2%;3;

c) 기술 지침서가 완전히 제공되어야 한다;

d) 측정 장비는 측정법률에 따른 검정 및 보정 규정에 따라 검정 및 보정되어야 하며, 검정 주기 동안 측정기술 특성은 사용 중에도 유지되어야 한다.

2.4.5. 기술 모니터링 규정

유동물 유량 모니터링 기술은 이 규준의 부록 C에 따른 규정에 따라 시행한다.

3.1. 적합성 평가 방법

III. 관리에 관한 규정

방법 1: 대표 샘플 시험을 통해 적합성을 평가한다. 방법 1의 내용 및 절차는 과학기술부령 제28호 2012년 12월 12일 발령된 '합격증명 및 합격평가 방법에 관한 규정' 부록 2의 목 I에 따른다.

3.2. 적합성 공표 규정

수문 관측 데이터는 조직 또는 개인이 자체 적합성 평가를 통해 공표해야 한다.

3.3. 적합성 공표 책임

수문 관측 데이터를 측정한 조직, 기업, 개인은 해당 데이터의 적합성 공표 책임을 진다.

조직, 기업, 개인 공급자는 자신이 측정한 수문 관측 데이터에 대한 합규 공표 책임을 진다.

3.4. 합규 공표는 과학기술부령 제28호 2012년 2월 12일 발령된 「과학기술부령 제28호」와 과학기술부령 제2호 2017년 3월 31일 발령된 「과학기술부령 제2호」(과학기술부령 제28호 일부 개정)에 따른다.

3.5. 기상수문 관리 국가기관은 이 기준을 준수하는 것을 감독하기 위해 법령에서 정한 절차에 따라 이 지역에서 이 기준 준수 여부를 검사해야 한다.

3.6. 이 기준이 효력 발생한 이후에 심사받은 모든 수문 관측 자료는 이 기준의 규정을 준수해야 한다.

2. 조직 및 개인은 식품안전국이 합격 공표 접수증을 발급하고 관련 현행 법령을 준수한 후에만 바닐라 향 생성물질을 수입, 생산, 판매할 수 있음

부, 부에 준하는 기관, 중앙정부 소속 기관, 지방자치단체 및 관련 단체와 개인은 이 기술 규범을 집행하는 책임을 진다.

V. 집행

기상청장, 환경부 소속 단위의 장, 중앙정부 직할 시·도 환경국장은 이 기준을 관련 대상에게 보급하고, 촉구하며, 감독하고, 적용하는 책임을 진다.

부록 A

&(규정)

수문 및 수온 관측 기술 규정

1. 수문 관측

1.1. 관측 체제

1.1.1. 관측 체제 선택 원칙

a) 수문 관측 체제는 수문 변화 과정을 충분히, 객관적으로 반영하고 실현 가능해야 함;

b) 일일 수문 변화 정도에 따라 부록 A, 절 1.1.2에 명시된 수문 관측 체제 중 하나를 적용함;

c) 수동 수문 관측의 경우, 관측원은 수문 변화를 지속적으로 모니터링해야 하며, 각 관측 후 시간별 수문 과정을 그려야 하며, 현재 적용 중인 관측 체제가 수문 변화에 적합하지 않다고 판단되면 적절한 체제로 전환해야 함;

d) 기계의 성능과 설치 공사 상태, 자료 활용 요구 등을 고려하여 부록 A, 절 1.1.3에 명시된 수문 자동 기록 체제를 검사하기 위한 관측 체제를 선택해야 함.

1.1.2. 수동 수문 관측 체제

a) 체제 1: 매일 오전 7시와 오후 7시에 2회 관측하며, 이는 건기 동안 해면 영향 없이 일일 수위 변동 폭이 5cm 이하인 강에서 사용됨;

b) 체제 2: 매일 오전 1시, 7시, 오후 1시, 7시에 4회 관측하며, 이는 일일 수위 변동 폭이 5cm 초과 10cm 이하인 시기, 즉 건기 시작과 끝에 해당하는 해면 영향 없는 강에서 사용됨;

c) 체제 3: 매일 오전 1시, 4시, 7시, 10시, 오후 1시, 4시, 7시, 10시에 8회 관측하며, 이는 일일 수위 변동이 명확하게 나타나는 시기, 즉 건기 끝과 우기 시작에 해당하는 해면 영향 없는 중형 이상 강에서 사용됨;

d) 체제 4: 매일 오전 1시, 3시, 5시, 7시, 9시, 11시, 오후 1시, 3시, 5시, 7시, 9시, 11시에 12회 관측하며, 이는 일일 수위 변동이 큰 시기, 즉 우기 중 중형 이상 강과 해면 영향이 있는 강에서 사용됨;

e) 체제 5: 매일 오전 1시, 3시, 5시, 7시, 9시, 11시, 오후 1시, 3시, 5시, 7시, 9시, 11시에 12회 관측하며, 이는 해면 영향이 큰 강에서 해면 변동이 100cm 초과하는 시기와 중형 이상 강에서 큰 우기가 발생하는 날에 사용됨;

f) 체제 6: 매일 0시부터 23시까지 24회 관측하며, 이는 작은 강과 계곡에서 우기 중 사용되며, 해면 영향이 크고 반해면 영향이 큰 관측선에서 사용됨;

g) 체제 7: 매일 0시부터 23시까지 24회 관측하며, 이는 해면 영향이 큰 강과 작은 강에서 우기 중 사용되며, 해면 최저점과 최고점에서 5분, 10분, 15분 또는 30분마다 추가로 1회 관측하며, 수위 변화에 따라 관측 시간을 조정하여 정확한 수위 값을 얻음;

h) 체제 8: 우기 시작부터 종료까지 5분, 10분, 15분 또는 20분마다 1회 관측하며, 최저점과 최고점에서는 더 자주 관측하며, 하강 곡선보다 상승 곡선에서 더 자주 관측하며, 수위 변화 속도와 우기 지속 시간에 따라 관측 시간을 조정하며, 수위 변화 속도가 빠르고 우기 지속 시간이 짧으면 관측 시간을 더 짧게 설정하여 정확한 수위 값을 얻어야 함;

1.1.3. 수문 자동 기록 체제 검사용 관측 체제

a) 매월 5일, 15일, 25일 오전 7시에 1회 관측하며, 이는 관측소가 없고 공사가 안정적이며 기계가 잘 작동하고 연속적으로 정확한 자료를 제공하며 다일형 그림을 사용하는 곳에서 사용됨;

b) 매일 오전 7시에 1회 관측하며, 이는 공사와 기계가 잘 작동하고 문제 없이 작동하는 곳에서 사용됨;

c) 매일 오전 7시와 오후 7시에 2회 관측하며, 이는 공사가 안정적이고 기계가 안정적으로 작동하는 곳에서 사용됨;

d) 매일 오전 1시, 7시, 오후 1시, 7시에 4회 관측하며, 이는 신설 공사 또는 최근 수리된 기계가 있는 곳에서 사용됨;

1.1.4. 기계 또는 자동 수문 기록 장비가 손상되었을 때의 수문 관측 체제

기계 또는 자동 수문 기록 장비가 손상되어 정확성에 영향을 미칠 경우(시계, 전원, 배터리, 메모리, 가스관, 기타 부품 등이 불안정하게 작동하는 경우), 작업을 중단해야 하며, 중단 기간 동안은 부록 A, 절 1.1.2에 명시된 체제에 따라 직접 수위를 관측해야 함.

1.1.5. 자동 수문 관측 체제

a) Lũ期間洪水時,至少每5分鐘測量一次;

b) 干旱期間,至少每10分鐘測量一次;

c) 每隔15天對水位進行監測以檢查自動水位計一次,適用於設施穩定且自動水位計正常運行的站點,測量值與自動水位計顯示值之間的差異不超過±2厘米;

d) 發現設施或自動水位計運行不穩定時立即進行水位監測以檢查自動水位計,數據顯示水位測量值突然出現誤差;

1.2. 水位監測方法

1.2.1. 使用標桿線進行水位監測

a) 監測程序

- 准備:監測所需的工具、材料和設備,移至監測位置;

- 確定水位讀數,如果需要轉移到其他標桿則確定校驗讀數,觀察相關因素,將數據記錄在監測日誌中;

- 根據標桿高度和水位計讀數計算水位值,並將結果與上次測量結果進行比較;

- 清潔、維護和小修設施及測量設備;

- 將數據編碼並發送電報(如有指派);

- 統計特徵值並複製數據。

b) 監測方法

- 監測時間與規定時間偏差不超過3分鐘;

- 監測時間精度:使用自動記錄水位儀或自動監測時,儀器時鐘與標準時鐘的偏差不超過±2分鐘/24小時;

- 手持式水尺必須放置在標桿頂部,浸入水中至少5厘米(包括波浪)。刻度面向監測人員,尺子薄邊朝向水流方向;

- 若無波浪,水面位於哪個刻度線,該刻度線的值即為讀數。若水面位於兩個刻度線之間,則根據本規范第一部分第四條規定進行四捨五入;

- 若水面有波浪,需提前一段時間監測,確保測量平均時間符合規定測量時間。讀取兩次波峰和波谷的讀數,每次讀取波峰最高刻度和波谷最低刻度(波谷讀數不得少於5厘米),讀數值取兩次讀數的平均值;

- 監測結果應在確定讀數後立即清晰地記錄在監測日誌中;

- 若水位下降而下端標桿缺失,允許讀取小於5厘米的讀數。若水位下降超出標桿頂部,允許讀取負數讀數。最長適用期為兩天。負數讀數方法:

+ 尺底觸及水面;

+ 横向放置標桿頂部,讀取尺上的讀數;

+ 記錄讀數時在前面加上“-”符號;

- 若在兩個標桿或兩個水位計之間進行水位監測:

+ 適用於臨時標桿、重做標桿尚未穩定、受大洪水或船隻撞擊等影響的標桿線或水位計,懷疑有沉降跡象;

+ 在從一個標桿轉移到另一個標桿時,必須同時讀取正在監測的標桿(水位計)和即將監測的標桿的讀數。一天內多次轉移同一標桿監測時,只需進行一次校驗監測。監測方法按照標桿線和水位計監測規定執行;

+ 記錄水位值:以分數形式記載,分子為已監測和正在監測標桿的數據,分母為即將監測標桿的數據。完整記載“標桿編號”、“標桿頂部高度”、“讀數”。若兩個標桿的監測水位不一致,須查明原因並調整水位值;

+ 監測讀數的水位值為已監測和正在監測標桿的水位值;

1.2.2. 水位計標桿線上的水位監測

按照附錄A第1.2.1點規定的標桿線水位監測程序和方法進行;

1.2.3. 檢查自動記錄水位儀的水位監測

a) 監測程序

- 准備:監測所需的工具、材料和設備,移至監測位置;

- 按規定時間,將自動記錄儀時鐘與標準時鐘(國際標準時間越南時區GMT+7)對比,在圖表上標記檢查時間;

- 檢查並標記圖表;

- 確定水位讀數,如果需要轉移到其他標桿則確定校驗讀數,觀察相關因素,將數據記錄在監測日誌中;

- 根據讀數和標桿(水位計)頂部高度計算水位值,並將結果與上次測量結果進行比較;

- 清潔、維護和小修設施及測量設備;

b) 監測方法

- 監測時間精度:儀器時鐘與標準時鐘的偏差不超過±2分鐘/24小時;

- 在圖表上標記檢查時間:在檢查時間段畫一條長1厘米並間斷(約0.5毫米)的線;

- 按照附錄A第1.2.1點和1.2.2點規定,在標桿線或水位計上進行水位監測,並根據附錄A第3點規定觀察相關因素;

- 將檢查監測結果記錄在監測日誌中,並在自動記錄水位圖上標記。將監測時間記在時間線左側,將水位值記在右側;

- 在完成水位檢查監測後檢查儀器運行情況:檢查傳感線路,檢查輪子運動系統,檢查自動筆運行情況。若有故障,需查明原因,記錄分析結論和故障發生時間,以便後續處理資料;

1.2.4. 更換圖表時的水位監測

a) 監測程序

- 按照附錄A第1.2.3點a段規定執行;

b) 監測方法

- 按照附錄A第1.2.3點b段規定進行監測;

- 新圖表必須完整記載內容:日期、月份、年份、河流名稱、站點名稱;

- 安裝新圖表時,確保紙張兩邊連接處的線條對齊。當移動浮標或筆尖時,記載線條不受阻礙並沿著坐標軸的一條線平行移動,紙張緊密捲起並平整;

- 將筆尖放置在正確的水位坐標和時間位置,根據標準時鐘;

1.2.5. 自動水位監測

a) 測量時間精度:儀器時鐘與標準時鐘的偏差不超過±2分鐘/24小時;

b) 測量數據遵循本規范第一部分第四條規定;

c) 數據應保存在站點並傳輸到管理機構;

2. 河流水溫監測規定

2.1. 監測制度

수온 관측은 하루에 최소 두 번, 오전 7시와 오후 7시에 이루어진다. 필요에 따라 관측 횟수를 더 늘릴 수 있다.

2.2. 관측 방법

2.2.1. 수동 관측

a) 監測程序

- 장비 및 재료 준비;

- 온도계 받침대 설치;

- 온도계를 받침대로 물에 담그기;

- 기기에서 읽은 값을 확인하기;

- 현장 관측일지에 읽은 값을 기록하기;

- 보정값을 사용하여 수온 값을 계산하기;

- 이전 측정 결과와 대조하기;

- 측정선을 청소하기;

b) 監測方法

- 관측 시간이 규정된 시간보다 최대 5분 이상 차이나지 않아야 함;

- 온도계가 물 속에 잠기는 최소 시간은 3분 이상이어야 함;

- 온도계는 수직으로 0.5미터 깊이까지 물속에 담그되, 바닥 또는 다른 물체에 닿지 않도록 해야 한다. 작은 강이나 계곡의 경우, 0.5미터 미만의 깊이에서는 온도계를 대각선 방향으로 담그어야 함;

- 온도계를 물에서 빼올린 후 수온 값을 읽는 시간은 최대 5초 이내여야 함;

- 관측 결과는 즉시 현장 관측일지에 명확히 기록되어야 하며, 온도계에서 읽은 값과 정확한 수온 값을 소수점 첫째 자리까지 기록해야 함;0C.

2.2.2. 자동 관측

a) 측정된 데이터는 본 규준의 조 4, 부 I에 따른 규정을 따름;

b) 데이터는 관리 기관으로 전송되며, 관측소에서 보관 및 표시됨;

c) 측정 시간의 정밀도: 기계 시계와 표준 시계 간의 차이는 24시간당 ±2분 이내여야 함;

3. 보조 요인 관찰 규정

3.1. 흐름 방향 관찰

a) 관찰 제도: 수동 관측 중 수위 측정과 동시에 흐름 방향을 관찰함;

b) 흐름 방향은 강의 흐름 방향에 따라 결정됨;

c) 흐름 방향 기호는 다음과 같음:

- 상류에서 하류로 흐름: ↓ 기호;

- 하류에서 상류로 흐름: ↑ 기호;

- 원형 흐름: q 기호;

3.2. 바람 관찰

a) 관찰 제도: 수동 관측 중 수위 측정과 동시에 바람의 방향과 세기를 관찰함;

b) 바람의 방향과 세기는 주변 환경(나무, 건물 등)과 강의 흐름 방향을 참조하여 추정하고, 표 1에 따라 기록됨;

표 1. 바람 방향 및 세기 기록 방법

바람 세기

바람 방향

흐름 방향

역 흐름 방향

왼쪽 둔치에서 오른쪽 둔치로

오른쪽 둔치에서 왼쪽 둔치로

바람 없음 (연기가 직선으로 올라감)

0

0

0

0

약한 바람 (작은 가지들이 흔들림)

중간 정도의 바람 (작은 나무 줄기들이 흔들리고, 강면이 파도처럼 일어남)

강한 바람 (큰 가지들이 흔들리고, 약한 초가집 지붕이 날아가고, 강면에 큰 파도가 일어남)

매우 강한 바람, 폭풍 (집들이 무너짐, 바람 속도 V ≥ 17 m/s)

폭풍

폭풍

폭풍

폭풍

3.3. 파도 관찰

a) 관찰 제도: 수동 관측 중 수위 측정과 동시에 파도를 관찰함;

b) 파도의 등급은 파도가 나타내는 현상의 정도에 따라 결정되며, 구체적으로 다음과 같음:

- 파도 없음 (파도 없음): 0 기호;

- 작은 파도 (파도가 일렁임): I 기호;

- 중간 크기의 파도 (파도가 백색 거품을 일으킴): II 기호;

- 큰 파도 (작은 배가 움직이지 못하고, 큰 배가 흔들림): III 기호.

3.4. 강바닥 변화 관찰

a) 관찰 제도:

- 강바닥 변화, 강안의 식물, 강둑의 침식과 축적, 수리공사 및 인적 활동을 매달 5일, 15일, 25일에 수동 수위 측정과 함께 10일마다 한 번씩 관찰하며, 자동 수위 측정 시에는 연간 최소 두 번, 건기 중반과 장기 말기에 관찰;

- 자동 수위 측정 시 강바닥 변화, 강안의 식물, 강둑의 침식과 축적, 수리공사 및 인적 활동을 연간 최소 두 번, 건기 중반과 장기 말기에 관찰;

b) 강바닥 변화, 강둑 변화를 기반으로 관찰 내용은 다음과 같음:

- 침식과 축적의 위치, 범위, 정도 및 진행 과정, 식물의 발달 정도;

- 침식과 축적의 발생 시간, 길이, 너비, 침식 지역, 침식 높이;

- 주류의 변화 시간, 유속 분포, 물체의 유속;

- 식물의 생육 범위, 밀도 (희박, 밀집 등), 높이, 유속에 미치는 영향;

- 수리공사 및 인적 활동의 상황:

+ 수리공사, 수력발전소, 다리, 저수지, 운하, 방조제, 강면 정화 등의 규모, 진행 시간, 완성 시간;

+ 저수지 개방 및 폐쇄 시간, 물 빼기 및 채우기 시간, 유속에 미치는 영향 정도.

부록 B

&(규정)

유량 관측 기술 규정

1. 유량 관측 기술 규정 (해류 영향 없는 강)

1.1. 관측 체제

1.1.1. 관측 제도 원칙

a) 유속 특성, 수리학적 특성, 수요에 따라 적절한 관측 제도를 설정하여 유량 변화를 반영하도록 함;

b) 유량 관측은 일반적인 관측과 검증 관측으로 나뉨.

- 일반적인 관측은 연속적으로 여러 년 동안 수행되며, 유량 관측 제도는 다음과 같은 원칙을 준수해야 함:

+ 유량 관측 제도는 수위 등급, 시간, 유속 특징, 특별한 수리학적 변화에 따라 설정되며, 관측 목적, 요구사항, 관측소 운영 시간을 고려해야 함;

+ 연간 유량 측정 횟수가 유량과 수위 간의 상관관계를 대표적으로 표현할 수 있도록 충분해야 함;

+ 연간 유량 측정 횟수가 유속 변화에 따른 유량과 수위 간의 상관관계를 확립할 수 있도록 충분해야 함;

- 검증 관측은 특정 수위 등급 또는 유속 특징에 대한 유량 측정을 연간 또는 몇 년마다 수행하여 유량과 수위 간의 관계 변화를 확인함;

1.1.2. 관측 제도

새로운 관측소는 3년 미만, 3년 이상, 5년 이상 운영하는 관측소는 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 해류 영향 없는 강 유량 관측에 따른 조 7.2 규정을 따름.

1.2. 흐름량 측정 방법

1.2.1. 측정 방법 선택 원칙

a) 흐름량 측정 방법 선택은 목적, 요구사항 및 측정 시점과 위치에 따른 구체적인 상황을 고려해야 함

b) 정확성과 경제성을 보장하면서 단독 또는 복수의 방법을 결합하여 사용할 수 있음

1.2.2. 단면 및 속도 측정 방법

1.2.2.1. 측정 절차

a) 측정 도구와 장비 준비 및 설치

b) 수위 측정, 강면 상태 관찰 및 수심 측정 직선 선정

다) 수면 경계선 좌우 거리 확인

d) 수심 측정 직선에서의 수심 및 속도 측정 직선의 수심 측정, 측정 점 분포 계산

e) 흐름 속도 측정 및 측정 결과 기록

f) 흐름량 계산 및 대표값 선택

g) 전보 발송, 데이터 암호화 및 정보 전송(담당 시)

h) Q = f(H), F = f(H), V = f(H) 상관도 그림 점 찍기 및 상관 분석으로 측정 제도 확인

i) 측정 도구, 장비 유지 보수

1.2.2.2. 단면 측정

1.2.2.2.1. 단면 측정 원칙

a) 단면 측정 시작 및 종료 시 수위 측정 및 수면까지의 거리 측정

b) 흐름 속도 ≤ 1,00 m/s일 경우 단면 및 속도 동시 측정

c) 흐름 속도 > 1,00 m/s 또는 수위 변화 ≥ 0,50 m/h일 경우 단면 측정을 속도 측정 전후로 실시

d) 막대나 케이블을 이용한 수심 측정 시 각 측정 직선에서 최소 두 번 이상 측정하며, 두 번째 측정 값과 첫 번째 값 간 차이가 ± 5 %를 초과하지 않아야 함. 계산된 수심은 여러 측정 값의 평균임

1.2.2.2.2. 수심 측정 직선 배치

a) 수심 측정 직선은 강바닥 지형 변화를 제어할 수 있어야 함

b) 강바닥이 안정적일 경우, 수심 측정 직선 위치는 고정되어야 함

c) 강바닥이 불안정할 경우, 측정 결과를 바탕으로 추가 수심 측정 직선을 배치

c) 각 수심 측정 직선 사이의 거리는 동일하게 배치되어야 하며(강둑 근처의 두 직선 사이의 거리는 제외)

d) 수심 측정 직선의 수는 속도 측정 직선 수보다 적거나 같아야 하며 다음 조건을 충족해야 함

- 신설 기관 운영 3년 미만인 경우, 수심 측정 직선 수는 표 1에 따름

- 3년 이상 운영 중인 기관의 경우, 수심 측정 직선 수는 줄일 수 있으나, 표 1의 수보다 최소 반 이상은 줄일 수 없음

표 1. 신설 기관 운영 3년 미만인 경우의 최소 수심 측정 직선 수

수면 너비 (m)

B<10

10≤ B≤ 20

20

50

100

300

B>1000

수심 측정 직선 수

5부터 10

11부터 15

16부터 20

21부터 30

31부터 40

41부터 50

51부터 60

1.2.2.2.3. 수심 측정 직선 위치 결정

a) B ≤ 600 m일 경우, 강을 가로질러 케이블을 늘여 수심 측정 직선 위치를 결정

b) B > 600 m일 경우, 각도계를 사용하거나 세 점이 일직선상에 있는 원칙을 적용하여 사전에 설치된 시스템을 이용하거나 강둑에 특별한 물체를 활용하여 수심 측정 직선 위치를 결정

c) 흐름 깊이가 작을 경우, 수영하여 측정하고 수심 측정 직선 위치는 강둑 가장 가까운 고정 기준점을 기준으로 결정

 

각도계 사용

세 점이 일직선상에 있는 원칙 적용

 

시스템 사용

그림 1. 시스템을 이용한 수심 측정 직선 위치 결정

1.2.2.2.4. 단면 측정 제도

a) 강바닥이 계절이나 장기간 안정적일 경우, 안정 기간 동안 속도 측정 5~10회마다 단면 측정 1회 실시, 건기에는 연속 3개월 이내 2회 측정

b) 강바닥이 변동할 경우, 속도 측정 2~3회마다 단면 측정 1회 실시

c) 경제 활동이나 자연 요인(수리공사, 파쇄작업 등)으로 인해 단면이 변경될 경우, 최대 수위까지 전체 단면을 재측정해야 함

1.2.2.2.5. 단면 측정 방법

a) 막대로 측정

- 수심이 3 m 미만일 경우, 막대 또는 철제 칼라를 사용하여 수심 측정

- 강바닥이 진흙이나 모래일 경우, 막대 또는 칼라는 철제 바닥판을 갖추어야 하며, 바닥판 아래에는 날카로운 철제 나사를 장착

b) 케이블로 측정

- 수심이 3 m 이상일 경우, 철제 무게를 사용하여 케이블을 놓아 수심 측정

- 흐름 속도가 빠르고 케이블 각도가 10° 이상일 경우, 철제 무게를 증가시켜 케이블 각도를 줄여야 함. 철제 무게를 증가시키더라도 케이블 각도가 줄지 않을 경우, 표 2에 따른 케이블 각도에 따른 수심 보정값을 적용o 철사 무게를 증가시켜 케이블 각도 차이를 줄여야 한다. 철사 무게를 추가로 증가시키더라도 각도 차이가 감소되지 않는 경우, 표 2에서 제시된 케이블 각도 차이에 따라 깊이를 조정해야 한다.

표 2. 케이블 각도에 따른 수심 보정값(철제 무게 사용 시)

수심

(m)

케이블 각도

10o

15o

20o

25o

30o

35o

2,00

0,02

0,04

0,07

0,10

0,14

0,18

3,00

0,03

0,05

0,09

0,13

0,19

0,25

4,00

0,03

0,07

0,11

0,17

0,24

0,33

5,0

0,04

0,08

0,13

0,21

0,29

0,40

6,0

0,04

0,09

0,15

0,24

0,35

0,47

7,0

0,05

0,10

0,18

0,28

0,40

0,54

8,0

0,05

0,12

0,20

0,31

0,45

0,61

9,0

0,06

0,13

0,23

0,35

0,50

0,68

10,0

0,07

0,14

0,25

0,39

0,56

0,76

11,0

0,07

0,15

0,27

0,42

0,61

0,83

12,0

0,08

0,17

0,29

0,46

0,66

0,90

13,0

0,08

0,18

0,32

0,49

0,71

0,97

14,0

0,09

0,19

0,34

0,53

0,77

1,04

15,0

0,09

0,20

0,36

0,57

0,82

1,11

16,0

0,10

0,22

0,39

0,60

0,87

1,18

17,0

0,10

0,23

0,41

0,63

0,92

1,25

18,0

0,11

0,24

0,43

0,67

0,97

1,32

c) 자동 장비로 측정

- 단면 측정 시작 및 종료 시 수위 측정

- 강폭 측정

- 수심 측정 장비 시작 및 종료 위치에서 강둑까지의 거리 측정(왼쪽 강둑, 오른쪽 강둑)

- 수심 측정 장비의 수위 보정을 위해 수위를 확인하여 정확한 수심 보정

- 측정선이 측정 단면과 일치하도록 보장

- 음향 측정 장비를 사용할 경우, 측정선에 통행하는 수상 교통이 적은 시간에 측정

1.2.2.2.6. 강폭 측정

a) 강폭 측정은 시작점에서 양쪽 강둑(왼쪽 강둑, 오른쪽 강둑)까지의 거리를 측정하고, 두 거리의 차이를 계산하여 수행되며, 각 단면은 최소 두 번 측정하고, 두 번째 측정 결과와 첫 번째 측정 결과의 차이가 1%를 초과하지 않아야 함

b) 수면이 고인 곳이 있는 단면에서는 시작점에서 고인 곳 경계까지의 거리와 고인 곳 경계의 수심을 측정해야 함

1.2.2.3. 흐름 속도 측정

1.2.2.3.1. 흐름 속도 측정 원칙

a) 흐름 속도 측정 시작 및 종료 시 수위 측정

b) 수면 경사 측정

c) 수평 단면 수심 측정

d) 기상 현상, 바람 방향 및 강도 등을 관찰하고, 흐름량 측정 기록에 기록

e) 강둑 근처에 고인 물이 있을 경우, 시작점에서 고인 물 경계까지의 거리와 고인 물 경계의 수심을 측정

1.2.2.3.2. 속도 측정 직선

TCVN 12636-8:2020 기상 및 수문 측정 - 제8부: 조류 영향 없는 강 흐름량 측정 규정 6.3.3.2 항에 따라 수행

1.2.2.3.3. 대표 속도 측정 직선

조 6.3.3.3에 따라 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 유속 관측(조류 영향 없음 지역)을 준용한다.

1.2.2.3.4. 유속 측정 방법

1.2.2.3.4.1. 유속계를 이용한 유속 측정

a) 유속계를 이용한 유속 측정 요구 사항

이 기준 부록 B 절 1.2.2.3.1에서 정한 일반적인 유속 측정 원칙 외에도 다음 사항을 준수해야 한다:

- 유속 측정 지점의 수심을 확인해야 한다;

- 물 표면(왼쪽 경계, 오른쪽 경계)에서 시작 지점을 측정해야 한다;

- 측정 전에 측정 설비와 장비를 점검하여 안전하고 정확한 측정을 보장해야 한다;

- 유속계는 허용 범위 내에서만 사용하며, 유속에 따라 적절한 유속계와 날개를 선택해야 한다;

- 수위 변화가 빠르게 변동할 때(측정 시작 시와 종료 시 수위 차이가 20cm 이상인 경우), 측정 시작 시와 종료 시뿐만 아니라 각 측정 지점에서 0.6h 지점의 수위도 측정해야 한다.

b) 유속 측정 지점 배치

- 수심(h, 단위: 미터(m))에 따른 측정 지점 배치:

+ 수심이 1.00m 미만인 경우, 0.2h 또는 0.6h 지점에서 1점 측정법으로 측정한다;

+ 수심이 1.00m부터 3.00m인 경우, 2점 측정법 또는 3점 측정법으로 측정한다;

2점 측정법을 사용할 경우, 0.2h와 0.6h 지점에서 측정한다.

3점 측정법을 사용할 경우, 0.2h, 0.6h 및 0.8h 지점에서 측정한다.

+ 수심이 3.00m 초과인 경우, 0.0h, 0.2h, 0.6h, 0.8h 및 바닥 지점에서 5점 측정법으로 측정한다.

- 연구 목적에 따른 측정 지점 배치: 새로운 측정소에서 유속 분포를 파악하거나 측정 지점을 줄이는 연구를 위해 여러 지점에서 측정해야 한다. 이 경우 측정 지점은 수심에 따라 결정되지 않으며, 각 지점 사이의 거리는 날개 또는 회전 컵의 직경의 최소 1.5배 이상이어야 하며 바닥에 닿아서는 안 된다.

c) 측정 방법

- 유속계를 이용한 한 지점에서의 측정 시간은 최소 100초 이상이어야 한다;

- 유속계를 막대에 고정할 경우, 막대의 바닥에는 받침대를 설치하고 측정 시 막대를 수직으로 유지해야 한다;

- 케이블을 사용하여 유속계를 매달아 측정할 경우, 케이블의 각도를 측정하고 철사 무게를 늘리거나 케이블을 변경하여 케이블의 각도를 줄여야 한다. 만약 각도가 10도를 초과하면 계산 시 보정해야 한다.o- 유속계를 배에서 던져 넣을 때, 로프의 끝은 배의 가장자리로부터 최소 0.50m 이상 떨어져 있어야 한다;

- 유속계의 날개나 회전 컵에 강한 충격을 주어서는 안 된다;

- 건기 시 유속이 너무 느려 유속계로 측정할 수 없는 경우에는 보조 측정선을 선택하여 측정해야 한다. 보조 측정선에서는 주 측정선의 수위를 측정해야 하며, 보조 측정선은 유량이 합류하거나 분출하지 않는 선을 선택해야 한다.

- 우기 시 유속이 급변하는 경우에는 간단한 측정 방법을 사용하여 측정할 수 있다. 간단한 측정 방법은 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 유속 관측(조류 영향 없음 지역) 부록 B에 규정된 대로 작성해야 한다.

1.2.2.3.4.2. 뜰보를 이용한 유속 측정

조 6.3.3.4.2에 따라 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 유속 관측(조류 영향 없음 지역)을 준용한다.

1.2.2.3.4.3. 잠수 뜰보를 이용한 유속 측정

조 6.3.3.4.3에 따라 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 유속 관측(조류 영향 없음 지역)을 준용한다.

1.2.2.4. 유속계를 이용한 유량 계산

1.2.2.4.1. 횡단면 면적 계산

조 6.3.4.1에 따라 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 유속 관측(조류 영향 없음 지역)을 준용한다.

1.2.2.4.2. 유속계를 이용한 유속 계산

a) 측정 지점 유속 계산:

- 각 측정 지점의 유속은 다음 공식을 사용하여 계산한다:

n: 1초당 날개 회전 수;

 

(1)

여기서:

R: 총 회전 수;

s: 한 지점에서의 측정 시간, 단위: 초(s);

V: 측정 지점 유속, 단위: 미터/초(m/s);

a: 유속계에 따라 변하는 계수;

b: 유속계의 초기 속도.

- 유속 측정 지점의 유속 방향이 횡단면과 수직이 아닌 경우, 측정된 유속을 수직 방향으로 보정해야 한다. 측정 지점의 유속을 횡단면과 수직 방향으로 보정한 유속은 다음 공식을 사용하여 계산한다:

hc

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m = V x cosα       (2) 는 측정 지점의 유속을 보정한 값;

여기서:

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m = V x cosα       (2)V는 측정 지점의 실제 유속;

α는 유속 방향과 횡단면과 수직 방향 사이의 각도.

b) 측정 지점 평균 유속 계산

V

0,0h0,1h, V0,2h, V,…V0,9h1,0h, V 는 표면, 0,1h, 0,2h, …, 0,9h, 바닥 지점의 유속이며, 측정 지점 평균 유속은 다음과 같이 계산된다:- 1점 측정 시:

0,2h 지점에서 측정 시: V

 = K.Vtb. 여기서 K는 0.78 ~ 0.84 범위 내에서 선택한다;,…V0,6h 지점에서 측정 시: V

 = Vtb0,6h- 2점 측정 시:;

- 3점 측정 시:

(3)

- 5점 측정 시:

 

또는

(4)

- 6점 측정 시:

(5)

- 11점 측정 시:

(6)

c) 부분 평균 유속 계산

(7)

- 일반적으로 수역 경계 근처(물이 고인 곳이 없는 경우) 또는 경사진 수역 경계 근처(Vb)의 평균 유속은 다음 공식을 사용하여 계산한다:

 = K x V

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mb여기서 K는 경험적 계수로서 0.80 ~ 0.90 범위 내에서 선택되며, 각 측정소에서는 실제 검증을 통해 정확한 K 값을 확보해야 한다. 검증이 불가능한 경우 K = 0.85를 사용할 수 있다.tb  (8)

- 물이 흐르는 한쪽과 물이 고인 경계 사이의 부분 평균 유속은 다음 공식을 사용하여 계산한다:

 는 물이 고인 경계 근처의 평균 유속(m/s);

 

(9)

여기서:

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m 는 물이 흐르는 경계 근처의 평균 유속(m/s).- 두 측정선 사이의 부분 평균 유속은 두 측정선의 평균 유속을 더한 값이다.

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mtbV는 두 측정선 n과 n+1 사이의 평균 유속(m/s);

tbn

(10)

여기서:

 는 측정선 n의 평균 유속(m/s);

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mtbn+1 는 측정선 n+1의 평균 유속(m/s).

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 md) 횡단면 평균 유속- 횡단면 평균 유속은 다음 공식을 사용하여 계산한다:

mc

- 횡단 평균 속도는 다음 공식으로 계산한다:

(11)

여기서:

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mmc조 평균 단면 속도(m/s)는;

Q는 단면 유량(m3/s)이다;3/s)이다;

F는 단면 면적(m2)이다;2).

- 단면에 물이 고인 부분이 있고 유속을 측정하는 단면의 유동 부분만 사용할 경우, 단면의 유동 부분의 평균 유속은 다음과 같이 계산된다:

(12)

여기서:

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mmcch조 유동 부분의 평균 유속은;

F체 구A는 유동 부분의 면적, F는 단면 면적; F체 구다음 공식으로 계산된다: F체 구= F - Ft;

FtF는 고인 부분의 면적이다.

- 고인 부분의 면적이 수위와 밀접하고 안정적으로 관련되어 있을 경우, 미리 수위와 단면의 유동 부분의 유량을 계산한 표를 작성하여 V를 쉽게 계산할 수 있다.mcch.

1.2.2.4.3. 유량 계산

a) 단면 면적과 유속을 이용하여 다음 공식으로 유량을 계산한다:

Q = F x V                       (13)

여기서:

Q는 유량(m3/s)이다;3/s)이다;

F는 단면 면적(m2)이다;2);

V는 단면 평균 유속(m/s)이다.

b) 유동 부분의 유량

유동 부분의 유량은 유동 부분의 평균 유속과 유동 부분의 면적을 곱한 값이다.

q = Vbp x fbp                    (14)

여기서:

q는 유동 부분의 유량(m3/s)이다;3/s)이다;

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mbp 는 유동 부분의 평균 유속(m/s)이다;

fbp 는 유동 부분의 면적(m2)이다;2).

c) 전체 단면의 유량

전체 단면의 유량은 단면 내 각 유동 부분의 유량의 대수 합이다.

 

(15)

여기서:

Q는 단면 유량(m3/s)이다;3/s)이다;

qcất, hạ cánh 는 i번째 유동 부분의 유량(m3/s)이다;3/s)이다;

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mcất, hạ cánh 는 i번째 유동 부분의 평균 유속(m/s)이다;

fcất, hạ cánh 는 i번째 유동 부분의 면적(m2)이다;2);

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m1, V2, ..., V예비 장교 확인카드 발급 는 1, 2, ..., n번째 유동 부분의 평균 유속(m/s)이다;

f1, f2, ..., f예비 장교 확인카드 발급 는 1, 2, ..., n번째 유동 부분의 면적(m2)이다;2).

1.2.3. 체적 측정 방법

1.2.3.1. 적용 조건

체적 측정 방법은 작은 강이나 계곡에서 사용되며, 고인 물이 없고 단면을 개조하여 유속을 측정할 수 있는 곳에서 사용되며, 최대 유량은 20 l/s 이하여야 한다.

1.2.3.2. 측정 방법

a) 측정 절차

- 수위 측정;

- 측정 시간 결정;

- 체적 측정;

- 유량 계산;

- 측정 도구 및 장비 유지 보수.

b) 측정 방법

- 유량 측정 시작과 끝 시점에서 수위를 측정해야 한다;

- 측정 시간 결정:

+ 측정 시작 시점과 끝 시점을 정확히 초 단위까지 기록해야 한다;

+ 측정 시간은 측정 끝 시점과 시작 시점 사이의 차이로 계산한다.

- 체적 측정: 측정 시작부터 끝까지 흐르는 모든 물을 수집해야 하며, 용기의 안전성과 체적 측정의 편의성을 확보해야 하며, 용기가 가득 차지 않도록 해야 한다;

- 날씨 현상, 유속 상태, 유속에 영향을 미치는 요소(강의 바닥, 강변의 식물 등)를 관찰하고 기록해야 한다.

1.2.3.3. 유량 계산

체적 측정 방법으로 측정된 유량은 다음과 같이 계산된다:

(16)

여기서:

Q는 유량(l/s)이다;

W는 체적(l)이다;

Δt는 측정 시간(s)이다;

Δt = t2 - t1

t2 는 측정 종료 시점이다;

t1 는 측정 시작 시점이다.

1.2.4. ADCP(초음파 도플러)를 이용한 유량 측정

1.2.4.1. 측정 단면 선택

a) ADCP를 이용한 유량 측정 단면은 강바닥이 비교적 평평하고 식물이 적게 자라는 곳을 선택하며, 강철 구조물, 지하 케이블, 침몰 선박 등으로 인해 국부적인 자기장을 발생시키는 곳을 피해야 한다;

b) 단면 형태는 파라볼라형, 사다리꼴 또는 직사각형을 선택하며, 비대칭 형태는 피해야 한다;

c) 배와 장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 충분한 깊이를 확보해야 한다.

1.2.4.2. 측정 방법

a) 측정 절차

- 측정 도구와 장비 준비 및 설치;

- 수위 측정, 강 표면 상태 관찰, 수심 측정;

- 강 좌우측 경계선 거리 측정;

- 유량 측정;

- 측정 데이터 전송 및 암호화(지시받은 경우);

- Q=f(H), F=f(H), V=f(H) 상관관계 그래프 점 찍기 및 분석을 통해 측정 제어 모드 확인;

- 측정 도구 및 장비 유지 보수.

b) 측정 방법

- 측정 전에는 강 좌우측의 깊이, 최대 속도, 강 형태 및 장애물(있을 경우)을 예측하여 측정 계획을 세우고 장비 설정을 완료해야 한다;

- 측정 시작과 끝 시점의 수위를 측정하고 측정 시작 및 끝 위치를 정확히 위치해야 한다;

- ADCP 장비는 배에 단단히 고정되어야 하며, 강철과 같은 자성 물질로부터 멀리 떨어져 있어야 하며, 측정 중 물 위로 튀어나오지 않아야 한다;

- 제조사의 지침에 따라 장비를 설정하고, 각 측정 위치에 맞는 설정 값을 입력해야 한다. 다른 연결이 필요한 경우, 해당 지침을 준수해야 하며, 컴퓨터와 장비 간의 연결을 확인해야 한다;

- 정식 측정 전에 장비를 교정하기 위해 시험 측정을 수행해야 한다;

- 장비가 안정화될 때까지 1~2초간 기다린 후 측정을 시작해야 하며, 측정 중 장비는 강 단면과 일치하도록 하고, 배의 움직임을 최소화하며, 측정 속도는 물의 속도보다 느려야 하며, 얕은 물(깊이 1.00m 미만) 지역으로 이동하지 않아야 한다. 측정 종료 전에는 속도를 줄이고 배를 1~2초 동안 고정시켜 모든 신호를 수집할 수 있도록 해야 한다;

- 최소 2회 연속 측정을 수행하고, 데이터가 이상이 없는지 확인해야 하며, 이상이 있으면 모든 단계를 다시 검토하고 재측정해야 한다(측정 전후 단면 면적 및 유량의 차이가 ±5% 이내라면 품질이 우수하다고 판단한다);

- 측정 기록, 날씨 상황, 유속 변화 및 기타 현상을 측정 구간에서 기록해야 한다.

1.2.5. 고정된 자동 측정 장비를 이용한 유량 측정

자동 장치를 설치하여 고정된 수위대표 지점에서 유량을 측정하는 방법은 TCVN 12636-8:2020 기상수문 관측 - 제8부: 조류 미영 영역 유량 관측에 따른 단순 측정 방안과 같이 수행한다. 고정된 장치를 사용하여 유량을 측정할 때는 단순 측정 방안 및 각 장비 종류별로 권고되는 기술 요구 사항 외에도 다음 사항을 준수해야 한다:

a) 장치를 설치하는 위치는 운전, 유지보수, 수리 시 사람과 장치 모두에게 편리하고 안전하며, 주류 구간을 선택해야 한다;

b) 장치는 견고하게 고정되어야 하며, 주류 구간에서 유량을 측정하고 전면적 유량을 정확히 파악할 수 있어야 한다;

c) 고정된 장치를 사용하여 자동으로 측정한 유량 결과는 실제 전면적 유량과 최소 30회 측정 결과를 비교하여 평가해야 하며, 이는 저수위, 중수위, 고수위 등 다양한 수위에서 균등하게 분포되어야 하며, 90% 이상의 비교 결과가 실제 값과 ±10% 이내로 차이가 나지 않아야 한다.

2 ||| 조류 영향을 받는 강 유량 관측 기술 규정

2.1. 監測制度

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측에 따른 부록 A의 규정을 따르며 수행한다.

2.2. 관측 방법

2.2.1 ||| 유량 측정 방법 및 유속 측정 방법

2.2.1.1 ||| 절차

본 규준 부록 B 점 1.2.2.1의 규정에 따라 수행한다;

2.2.1.2 ||| 면적 측정

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측 제6조의 규정에 따라 수행한다.

2.2.1.3 ||| 유속 측정

2.2.1.3.1 ||| 원칙

a) 흐름 속도 측정 시작 및 종료 시 수위 측정

b) 횡단면을 측정해야 한다;

c) 물이 고인 곳이 가까운 경우, 고인 물 경계로부터 시작점까지의 거리와 고인 물 경계의 깊이를 확인하고 유속 측정 수위대표의 깊이를 확인해야 한다;

d) 조류 영향이 강한 경우:

- 수위대표에서 유속을 측정하려면 깊이별 흐름 방향을 결정할 수 있는 장치가 필요하다;

- 여러 수위대표(2개 이상)에서 유속을 측정할 경우, 동시에 동일 시간에 측정해야 한다;

e) 측정 장비는 물 표면 위로 튀어나오거나 강 바닥에 닿지 않도록 해야 한다.

2.2.1.3.2 ||| 횡단면 전체 유속 측정

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측 제7.1.4조의 규정에 따라 수행한다.

2.2.1.3.3 ||| 대표선 방법을 이용한 유속 측정

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측 제7.1.2조의 규정에 따라 수행한다.

2.2.1.4 ||| 흐름 방향 측정

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측 제7.1.5조의 규정에 따라 수행한다.

2.2.1.4 ||| 유량 계산

2.2.1.4.1 ||| 횡단면 전체 유속 측정 시 유량 계산

2.2.1.4.1.1 ||| 유속 계산

a) 측정점 유속 계산

측정점 유속은 본 규준 부록 B 점 1.2.2.4.2 항 a의 규정에 따라 계산한다.

V

수위대표 평균 유속은 본 규준 부록 B 점 1.2.2.4.2 항 b의 규정에 따라 계산한다.

- 일반적으로 수역 경계 근처(물이 고인 곳이 없는 경우) 또는 경사진 수역 경계 근처(Vb)의 평균 유속은 다음 공식을 사용하여 계산한다:

부분 평균 유속은 본 규준 부록 B 점 1.2.2.4.2 항 c의 규정에 따라 계산한다.

d) 횡단면 평균 유속 계산

횡단면 평균 유속은 본 규준 부록 B 점 1.2.2.4.2 항 d의 규정에 따라 계산한다.

2.2.1.4.1.2 ||| 유량 계산

부분 유량, 횡단면 유량은 본 규준 부록 B 점 1.2.2.4.3의 규정에 따라 계산한다.

2.2.1.4.2 ||| 대표선 방법을 이용한 유속 측정 시 유량 계산

2.2.1.4.2.1 ||| 대표 수위대표 평균 유속 계산

a) 대표 수위대표가 하나만 있을 경우, 대표 수위대표 평균 유속은 해당 수위대표의 평균 유속과 같다;

b) 대표 수위대표가 두 개일 경우, 대표 수위대표 평균 유속은 두 수위대표의 유속을 합산한 평균값이다;

c) 수위대표 평균 유속은 본 규준 부록 B 점 1.2.2.4.2 항 b의 규정에 따라 계산한다.

2.2.1.4.2.2 ||| V = f(V) 또는 Vmc = f(Vdb)의 예측 표 작성mcch = f(Vdb)

a) 연속적으로 대표 유속을 측정하고 동일한 Vmc= f(Vdb)의 예측 표 작성mcch= f(Vdb)를 사용할 경우, Vmc= f(Vdb)의 예측 표 작성mcch= f(Vdb);

b) Vmc= f(Vdb)의 사용 범위를 기준으로 예측 표를 작성한다.

2.2.1.4.2.3 ||| 횡단면 평균 유속 계산

대표 수위대표 평균 유속을 Vmc= f(Vdb) 또는 예측 표에서 Vmc= f(Vdb) 또는 그래프에서 Vmc= f(Vdb)를 통해 횡단면 평균 유속을 얻는다.

2.2.1.4.2.4 ||| 횡단면 면적 계산

대표 수위대표에서 측정한 유속 시간에 해당하는 수위를 V

)의 예측 표에서 횡단면 면적을 얻는다.

 

 

2.2.1.4.2.5 ||| 유량 계산mc

(17)

또는

 

Q = F x V체 구Q = Fmcch

(18)

여기서:

F는 횡단면 면적(m2);

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mmcV는 횡단면 평균 유속(m/s);

F체 구F는 유량이 흐르는 횡단면 면적(m2);

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 mmcchV는 유량이 흐르는 횡단면 평균 유속(m/s).

2.2.2 ||| 초음파 도플러 원리를 이용한 장치를 사용한 유량 측정

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측 제7.2.1조의 규정에 따라 수행한다.

2.2.3 ||| 고정된 장치를 설치하여 자동으로 유량을 측정

TCVN 12636-9:2020 기상수문 관측 - 제9부: 조류 영향을 받는 강 유량 관측 제7.2.2조의 규정에 따라 수행한다.

부록 C

&(규정)

유량 측정 기술 규정

1 ||| 유량 측정

1.1 ||| 유량과 유량 측정을 동시에 수행

1.1.1 ||| 조건 및 원칙

a) 적용 조건

- 유량 측정과 횡단면 유량 측정을 동시에 수행;

- 측정 장비와 샘플 용기가 충분히 준비되어 잘 작동하도록 함;

b) 일반 원칙

- 측정을 시작하고 끝낼 때 수위를 관측하고, 수위가 빠르게 상승하거나 하락할 때는 각 수위대표에서 0.6시간마다 수위를 측정한다;

|- 수직선에서 표본을 수집하는 방법은 수평면 전체 혼합 표본을 처리할 때 동일해야 한다.

|1.1.2. 관측 절차

|a) 표본 수집 도구, 장비 및 측정 장치 준비;

b) 수위 측정, 강면 상태 관찰 및 수심 측정 직선 선정

다) 수면 경계선 좌우 거리 확인

|d) 수심 측정을 위한 수직선과 속도 측정을 위한 수직선의 깊이 측정;

|e) 수직선에 설치될 표본 수집 장치의 깊이와 분포 계산;

|f) 표본 수질 수집, 표본 용적 확인, 결과 기록;

|g) 표본 수질 필터링: 필터 용적 및 번호 기록, 필터링 수행;

|h) 실측 부유물 함량 계산;

|i) 실측 부유물 유량 계산.

|1.1.3. 부유물 유량 측정 제도

|1.1.3.1. 조수 영향이 없는 하류 지역과 조수 영향이 약한 하류 지역

|1.1.3.1.1. 상세 측정 제도

|a) 새로운 부유물 유량 측정소에서는 처음 3년 동안 수평면 단면 부유물 유량을 상세히 측정하여 단면 내부의 부유물 분포를 파악하고 정상 측정, 단순 측정 시 수직선 수를 결정하며 과학 연구 요구사항을 충족시키기 위함이다.

|b) 수평면 단면 부유물 유량 상세 측정은 수량 상세 측정과 동시에 이루어진다.

|c) 측정 횟수:

|- 홍수 시즌에는 25회에서 30회까지 측정하며, 특히 홍수 시즌 초반, 연간 최대 홍수, 부유물 함량이 높은 갑작스러운 홍수에 집중한다;

|- 건기 시즌에는 8회에서 10회까지 측정하며, 연속 측정 사이의 간격은 30일을 넘지 않아야 한다.

|d) 적어도 20%의 상세 측정 횟수는 점적 측정 방법으로 진행되어야 한다.

|1.1.3.1.2. 정상 측정 제도

|a) 수평면 단면 부유물 유량 상세 측정이 3년 이상 지속되면 다음과 같이 연구를 통해 상세 측정에서 정상 측정으로 전환할 수 있다:

|- 3년 동안의 부유물 유량 데이터를 바탕으로 상세 측정 수직선 중 일부를 정상 측정 수직선으로 선택하고, 이들 수직선의 데이터로 정상 측정 부유물 유량을 계산한다 (Rbt);

).|- 상세 측정 부유물 유량 (Rctbt)와 정상 측정 부유물 유량 (R|- 상세 측정 부유물 유량 (R) 간의 상관관계를 구축하고, Rbt= f(R|- 상세 측정 부유물 유량 (R) 간의 상관관계를 구축하고, Rbt)의 ± 5%와 ± 10% 범위를 그린다 (그림 1 참조). 만약 상관관계가 다음 조건을 만족하면:

+ 75% 이상의 점들이 ± 5% 범위 내에 있어야 한다;

+ 95% 이상의 점들이 ± 10% 범위 내에 있어야 한다;

+ 시스템 오차가 ± 1%를 넘지 않으면 선택된 정상 측정 방법이 요구 사항을 충족한다.

- 여러 정상 측정 수직선 배치 방안이 요구 사항을 충족할 경우, 오차가 가장 작은 방안 또는 측정이 가장 편리한 방안을 선택한다;

- 요구 사항을 충족하지 못하면, 수직선 선택을 재고하거나 선택된 수직선 수를 늘려 요구 사항을 충족하도록 조정해야 한다.

 

그림 1. 상세 측정과 정상 측정 부유물 유량 상관관계

|b) 측정 횟수:

|- 홍수 시즌에는 20회에서 25회까지 측정하며, 특히 홍수 시즌 초반, 연간 최대 홍수, 부유물 함량이 높은 갑작스러운 홍수에 집중한다;

|- 건기 시즌에는 5회에서 8회까지 측정하며, 연속 측정 사이의 간격은 30일을 넘지 않아야 한다.

|c) 수평면 단면 부유물 유량 정상 측정 수직선은 수평면 단면 속도 정상 측정 수직선과 일치해야 한다.

|d) 적어도 20%의 정상 측정 횟수는 점적 측정 방법으로 진행되어야 한다.

|1.1.3.1.3. 단순 측정 제도

|a) 부유물 유량 단순 측정 수직선은 속도 단순 측정 수직선과 동일하다;

|b) 단순 측정 제도는 하류 수량 단순 측정 또는 정상 측정 부유물 유량과 교대로 측정할 때 적용된다;

|c) 상세 측정 (R|- 상세 측정 부유물 유량 (R) 또는 정상 측정 (Rbt) 부유물 유량과 단순 측정 (Rđg)

) 부유물 유량 간의 상관관계를 구축한다. Rđg) 간의 상관관계를 구축하고, Rbt)는 최근 3년 동안의 정상 측정 자료를 바탕으로 작성되며, R = f(R)이 다음 조건을 충족하면 단순 측정 제도를 적용한다:đg) 간의 상관관계를 구축하고, Rbt)의 ± 5%와 ± 10% 범위를 그린다 (그림 1 참조). 만약 상관관계가 다음 조건을 만족하면:

+ 75% 이상의 점들이 ± 5% 범위 내에 있어야 한다;

+ 95% 이상의 점들이 ± 10% 범위 내에 있어야 한다;

+ 시스템 오차가 ± 1%를 넘지 않으면 단순 측정 제도를 적용한다.

) 부유물 유량 간의 상관관계를 구축한다. Rđg = f(R)는 최근 3년 동안의 정상 측정 자료를 바탕으로 작성되며, R = f(R)이 다음 조건을 충족하면 단순 측정 제도를 적용한다:

+ 75% 이상의 점들이 ± 5% 범위 내에 있어야 한다;

+ 95% 이상의 점들이 ± 10% 범위 내에 있어야 한다;

+ 시스템 오차가 ± 1%를 넘지 않으면 단순 측정 제도를 적용한다.

|d) 총 측정 횟수의 적어도 20%는 점적 측정 방법으로 진행되어야 한다.

|1.1.3.1.4. 특별한 경우

|만약 수평면 단면 평균 부유물 함량과 대표 수직선 평균 부유물 함량 간의 상관관계 (ρmc = f(ρdb))이 좋지 않다면 원인을 연구하고 부유물 유량 측정 횟수를 늘려 상관관계 ρmc = f(ρdb)를 정확하게 파악해야 한다. 수평면 단면 평균 부유물 함량과 대표 수직선 평균 부유물 함량 간의 상관관계 (ρmc = f( ρdb))는 TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조수영향 없는 하류 지역 부유물 유량 관측 규정에 따른 부록 D에 따라 설정한다.

|1.1.3.1.5. 수평면 단면 부유물 유량 측정 횟수 감소

|a) 최근 3년 동안의 ρmc = f(ρdb) 상관관계가 안정적으로 유지되고, ρmc = f(ρdb)의 분포가 체계적이며 집중적이라면 다음과 같이 측정 횟수를 줄일 수 있다:

+ 홍수 시즌에는 15회에서 20회까지 측정하며, 특히 홍수 시즌 초반, 연간 최대 홍수, 부유물 함량이 높은 갑작스러운 홍수에 집중한다;

+ 건기 시즌에는 5회 측정하며, 연속 측정 사이의 간격은 30일을 넘지 않아야 한다.

|b) 측정 제도가 정확한 상관관계 ρmc = f(ρdb)를 확립하기에 충분한 근거가 없다면 수평면 단면 부유물 유량 측정 횟수를 늘려야 한다.

|1.1.3.2. 조수 영향이 강한 하류 지역

|a) 측정 횟수

|- 부유물 유량 측정소가 3년 미만인 경우, 각 측정 주기에 수량 상세 측정과 함께 부유물 유량을 최소 20회 상류 방향, 15회 하류 방향으로 측정해야 한다;

|- 부유물 유량 측정소가 3년 이상인 경우, 각 측정 주기에 부유물 유량을 최소 15회 상류 방향, 10회 하류 방향으로 측정해야 한다.

|b) 측정 횟수 증감

|- 현재 제도로 정확한 상관관계 ρmc = f(ρdb)를 확립하기에 충분한 근거가 없다면 수평면 단면 부유물 유량 측정 횟수를 늘려야 한다;

|- 상관관계 ρmc = f(ρdb)이 장기간 안정적으로 유지되는 경우, 수평면 단면 부유물 유량 측정 횟수를 줄일 수 있다.

|1.1.4. 부유물 함량 측정 수직선 배치

|1.1.4.1. 수직선 배치 원칙

a) 수중 직접 측정기의 용적 분산물 측정은 유속 측정과 중복 배치한다.

b) 수중 직접 측정기의 용적 분산물 측정 배치는 횡단면 형태, 유속 변화, 횡단면 내 용적 분산물 분포를 고려하여 이루어진다. 주류 구역에는 많은 수중 직접 측정기를 배치하고, 제방 및 제방 위에는 횡단면 중심부보다 적게 배치한다.

c) 횡단면 전체에서 용적 분산물 측정을 위한 수중 직접 측정기의 수는 유속 측정을 위한 수와 같거나 적어야 한다.

1.1.4.2. 용적 분산물 측정을 위한 수중 직접 측정기의 수

a) 조석 영향이 없는 하천에서는 TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조석 영향이 없는 하천의 용적 분산물 유량 관측에 따른 조건 6.1.3.2를 준수한다.

b) 조석 영향이 있는 하천에서는 TCVN 12636-11:2021 기상수문 관측 - 제11부: 조석 영향이 있는 하천의 용적 분산물 유량 관측에 따른 조건 6.1.3.2를 준수한다.

1.1.4.3. 횡단면 내 수중 직접 측정기의 위치 지정

TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조석 영향이 없는 하천의 용적 분산물 유량 관측에 따른 조건 6.1.3.3을 준수한다.

1.1.4.4. 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기의 위치

a) 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기는 횡단면 내 용적 분산물 표본 채취 중인 수중 직접 측정기 중 횡단면 전체를 대표하는 것으로 선택해야 한다.

b) 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기의 위치는 일일 표본 채취가 편리하고 안전하도록 해야 한다.

c) 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기의 위치는 TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조석 영향이 없는 하천의 용적 분산물 유량 관측 부록 D에 따른 상관관계 ρmc = f(ρdb)을 준수해야 한다.

d) 첫 해에 용적 분산물 측정 데이터가 없으면 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기는 주류 또는 가장 깊은 곳에 위치한 수중 직접 측정기 중 하나로 선택된다. 한 해 동안 측정 후 연구를 통해 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기를 선택해야 한다.

e) 횡단면에서 용적 분산물 유량 관측을 위해 단 한 개의 수중 직접 측정기를 사용할 경우, 그 수중 직접 측정기가 바로 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기가 된다.

f) 횡단면에서 두 개 이상의 수중 직접 측정기를 선택하여 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기로 사용할 경우, 두 수중 직접 측정기에서 채취된 표본은 횡단면 전체를 대표한다.

1.1.5. 표본 물의 부피

TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조석 영향이 없는 하천의 용적 분산물 유량 관측에 따른 조건 6.1.4를 준수한다.

1.1.6. 횡단면 전체에서의 표본 물 채취

TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조석 영향이 없는 하천의 용적 분산물 유량 관측에 따른 조건 6.1.5.1을 준수한다.

1.1.7. 용적 분산물 직접 측정

1.1.7.1. 원칙

a) 사용 전 제조사의 기술 지침에 따라 장비 검사를 실시해야 한다.

b) 측정 위치의 용적 분산물 농도와 혼탁도는 장비의 측정 범위 내에 있어야 한다.

c) 장비의 파라미터는 측정 위치에 맞게 검사하고 보정해야 하며, 연간 최대, 최소, 평균 용적 분산물 농도가 발생하는 시기에 사용하기 전에 이를 수행해야 한다.

1.1.7.2. 장비 파라미터 검사 및 보정

a) 혼탁도 측정 장비에 대해

- 혼탁도 직접 측정과 표본 채취를 통해 용적 분산물 농도를 확인하여 연간 최대, 최소, 평균 용적 분산물 농도가 발생하는 시기에 장비의 기술 파라미터를 검사한다.

- 혼탁도 측정값과 실제 용적 분산물 농도 간의 상관관계 ρđ = f(N)은 75% 이상의 점들이 평균선 ± 10% 범위 내에 있어야 하며, 시스템 편향점이 없어야 한다.

 

그림 2 - 혼탁도 측정값과 실제 용적 분산물 농도 간의 상관관계

- 상관관계 ρ = f(N)의 표준 편차 σ 는 다음 공식으로 계산한다:đ 는 상관관계 ρ

(1)

여기서:

 = f(N)의 표준 편차 σt = f(N)을 통해 얻은 용적 분산물 농도(g/mđ )이며,3);

 = f(N)의 표준 편차 σđ 는 표본 채취 방법을 통해 얻은 용적 분산물 농도(g/m3);

i는 인덱스, i = 1 ÷ n;

n은 용적 분산물 유량 측정을 위한 측정 횟수이다. 만약 n이 30 미만이라면 공식의 분모는 n - 1로 계산된다.

- 측정점의 표준 편차 σ = f(N)의 표준 편차 σ ≤ 10% 이면 장비는 요구 사항을 충족하며, 측정 데이터 수집에 사용될 수 있다.

b) 용적 분산물 농도 직접 측정 장비에 대해

- 용적 분산물 농도 직접 측정과 표본 채취를 통해 연간 최대, 최소, 평균 용적 분산물 농도가 발생하는 시기에 장비의 기술 파라미터를 검사한다.

- 직접 측정된 용적 분산물 농도(측정기로 측정)와 표본 채취를 통해 얻은 용적 분산물 농도 간의 상관관계 ρm = f(ρđ)은 75% 이상의 점들이 평균선 ± 10% 범위 내에 있어야 하며, 시스템 편향점이 없어야 한다.

- 상관관계 ρ = f(N)의 표준 편차 σ산업지역, 도시와의 거리 의 표준 편차 σ산업지역, 도시와의 거리 = f(ρđ)는 다음 공식으로 계산한다:

(2)

여기서:

 = f(N)의 표준 편차 σ산업지역, 도시와의 거리 는 측정기로 측정된 용적 분산물 농도(g/m3);

 = f(N)의 표준 편차 σđ 는 표본 채취 방법을 통해 얻은 용적 분산물 농도(g/m3);

i는 인덱스, i = 1 ÷ n;

n은 용적 분산물 유량 측정을 위한 측정 횟수이다. 만약 n이 30 미만이라면 공식의 분모는 n - 1로 계산된다.

- 측정점의 표준 편차 σ = f(N)의 표준 편차 σ산업지역, 도시와의 거리 ≤ 10% 이면 장비는 요구 사항을 충족하며, 측정 데이터 수집에 사용될 수 있다.

1.1.7.3. 측정 방법

a) 이동형 용적 분산물 농도 측정 장비: 횡단면 내 수중 직접 측정기 배치는 부록 C, 본 규범의 조항 1.1.4에 따른다.

b) 고정형 용적 분산물 농도 측정 장비: 용적 분산물 농도 측정 장비는 표본 대표성을 나타내는 수중 직접 측정기 위치에 설치되어야 하고, 안정적으로 고정되어야 한다.

c) 측정 위치로 장비를 이동시키고, 장비가 안정화되면 측정 위치의 용적 분산물 농도를 측정한다.

d) 혼탁도 측정 장비를 사용할 때: 혼탁도 측정기로 측정된 혼탁도 값(N)을 이용해 상관관계 ρđ = f(N)을 통해 실제 측정된 용적 분산물 농도(ρ).

1.1.8. 대표 표본 물 채취

TCVN 12636-10:2021 기상수문 관측 - 제10부: 조석 영향이 없는 하천의 용적 분산물 유량 관측에 따른 조건 6.1.7을 준수한다.

1.2. 용적 분산물 유량 측정과 수면 유량 측정이 동시에 이루어지지 않는 경우

1.2.1. 적용 조건

a) 용적 분산물 유량 측정 횟수가 수면 유량 횡단면 측정 횟수보다 많을 때, 이러한 추가 측정은 해당 방법을 사용할 수 있다.

b) 관측소가 인력 부족일 때.

c) 수면 유량 측정 장비가 고장났을 때.

e) Đối với vùng sông ảnh hưởng thủy triều thì phương pháp này chỉ được áp dụng khi nước chảy thuần nhất trong mặt cắt ngang và chảy cùng chiều với lúc đo lưu lượng nước.

1.2.2. Nguyên tắc thực hiện

1.2.2.1. Đối với lấy mẫu nước đo hàm lượng chất lơ lửng

a) Quan trắc mực nước lúc bắt đầu đo và kết thúc đo;

b) Xác định vị trí mép nước bờ phải, bờ trái và độ rộng mặt nước;

c) Đo độ sâu tại các thủy trực lấy mẫu nước;

d) Lấy mẫu nước theo phương pháp tích sâu tại các thủy trực lấy mẫu nước và lấy mẫu nước theo phương pháp tích điểm ở điểm 0,5 h hoặc 0,6 h nếu độ sâu nhỏ hơn 1 m trong trường hợp đo lưu lượng nước thủ công. Trường hợp đo lưu lượng nước bằng thiết bị đo theo nguyên lý siêu âm Doppler (ADCP), đo bằng công trình cáp tuần hoàn hoặc đo lưu lượng nước bằng thiết bị lắp đặt cố định thì lấy mẫu nước theo phương pháp tích sâu;

e) Lấy mẫu nước đại biểu tương ứng tại thủy trực đại biểu;

f) Toàn bộ mẫu nước được gộp chung lại thành mẫu nước mặt cắt ngang để xử lý chung.

1.2.2.2. Đối với thiết bị đo trực tiếp hàm lượng chất lơ lửng

Thực hiện theo quy định tại điểm 1.1.7, Phụ lục C, Quy chuẩn này.

2. Lấy mẫu nước đại biểu hàng ngày

Thực hiện theo quy định tại điều 7 trong TCVN 12636-10:2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều. Riêng quy định về chế độ lấy mẫu nước thì áp dụng như sau:

a) Chế độ lấy mẫu nước đại biểu hàng ngày đối với vùng sông không ảnh hưởng thủy triều thực hiện theo quy định tại điều 7.5 trong TCVN 12636-10:2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều;

b) Chế độ lấy mẫu nước đại biểu hàng ngày đối với vùng sông ảnh hưởng thủy triều hiện theo quy định tại điều 7.5 trong TCVN 12636-11:2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều.

3. Xử lý mẫu nước

3.1. Nguyên tắc xử lý mẫu nước

a) Xử lý mẫu nước phải kịp thời để xác định khối lượng chất lơ lửng, tránh mẫu nước bị thất thoát;

b) Mẫu nước phải được xử lý sơ bộ tại trạm lấy mẫu nước (trạm), sau đó gửi về phòng thí nghiệm để xử lý tiếp.

3.2. Xử lý mẫu nước tại trạm

Thực hiện theo quy định tại điều 8.2 trong TCVN 12636-10:2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều. Và thực hiện các quy định sau về giấy lọc mẫu:

a) Giấy lọc mẫu phải dày và dai, không hòa tan trong nước, không để các chất mịn lọt qua, đảm bảo lọc mẫu nước nhanh;

b) Giấy lọc mẫu sau khi sấy khô, khả năng hút ẩm ít;

c) Giấy lọc mẫu được cắt theo hình tròn hoặc hình lục lăng có đường kính 20 cm, cân, sấy, xác định khối lượng từng tờ, ghi thông tin giấy lọc bằng bút chì và được bảo quản, chống ẩm;

d) Giấy lọc được cân lượt đầu (chưa dùng lọc mẫu) và lượt sau (đã dùng lọc mẫu) trên cùng một cân để hạn chế sai số.

3.3. Xác định khối lượng mẫu chất lơ lửng tại phòng thí nghiệm

a) Công tác chuẩn bị:

- Mỗi tờ giấy lọc được gấp làm 4 (thực hiện đối với giấy cân lượt đầu);

- Xếp giấy vào tủ sấy, tối đa không quá 300 mẫu một lần sấy;

- Sấy silicagen và chuẩn bị bình hút ẩm.

b) Bật tủ sấy, đảm bảo nhiệt độ trong tủ sấy luôn được duy trì nhiệt độ ở 105°C ± 2°C;

c) Thời gian sấy mẫu từ 3 - 5 giờ;0d) Sau khi đã sấy khô mẫu cho vào bình chống ẩm, để nguội rồi mới tiến hành cân xác định khối lượng;ob) 모니터링 위치에서 가장 낮은 온도부터 가장 높은 온도까지 측정할 수 있어야 한다.

e) Cân giấy với độ chính xác tối thiểu là 0,1mg;

Lưu ý: Các thiết bị tủ sấy, cân phân tích tại phòng thí nghiệm phải được bảo dưỡng, kiểm định mỗi năm 1 lần.

4. Tính toán lưu lượng chất lơ lửng

Thực hiện theo quy định tại điều 9 trong TCVN 12636-10:2021 Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

KÝ HIỆU, ĐƠN VỊ ĐO VÀ LẤY SỐ CÓ NGHĨA

Bảng 1 - Ký hiệu, đơn vị đo và lấy số có nghĩa quan trắc lưu lượng nước

부록 D

(규정)

Lấy số có nghĩa

Tốc độ nước

이름

식별 코드

측정 단위

측정 단위 기호

Met trên giây

예시

주석

Lấy đến 0,01 m/s

호의 용적이며, 호의 건기 평균 용적을 기준으로 산출되며 단위는 m

Thời điểm quan trắc

m/s

Giờ, phút

5,02; 11,73; 3,47; 0,20

 

h ph

t

Lấy đến 01 phút

1 h 15; 2 h 06

Giờ tính từ 0 đến 23 giờ. Phút ghi 2 chữ số, nếu nhỏ hơn 10, thêm số "0" vào trước

Độ sâu

< 5 m, lấy đến 0,01 m

≥ 5 m, lấy đến 0,1m

h

미터

산업지역, 도시와의 거리

Độ rộng

0,71 ; 1,25 ; 4,99

 

Lấy đến 0,1 m

5,0 ; 10,2 ; 12,4

Khoảng cách đến mốc khởi điểm

B

미터

산업지역, 도시와의 거리

Kc

1140,6; 232,8; 15,6; 4,5

 

Khoảng cách giữa các đường thủy trực, khoảng cách từ thiết bị đo đến hai mép nước lấy theo quy định này

Diện tích mặt cắt

미터

산업지역, 도시와의 거리

Kc

1140, 6; 232,8; 15,6; 4,5

Met vuông

Lấy 3 số có nghĩa, nhưng không quá 0,01 m

F

Diện tích bộ phận, diện tích nước tù lấy theo quy định này

산업지역, 도시와의 거리2

Lưu lượng nước2

3450; 876; 54,0; 6,21; 0,75

met khối trên giây

Lấy 3 số có nghĩa, nhưng không quá 0,001 m

Lưu lượng nước bộ phận lấy theo quy định này

산업지역, 도시와의 거리3/s

Thể tích nước3/s

8230; 246; 36,9; 4,92; 0,071; 0,001

Met khối, lit

 ; L

- 법령 검토국, 법무부;

 ; 0,1 L

산업지역, 도시와의 거리30,2 L ; 1,2 L ; 18,3 L; 0,2 m

Kc3 ; 15,2m

Độ dốc mặt nước3Lấy 3 số có nghĩa, nhưng không quá 0,013

 

Bảng 2. Ký hiệu, đơn vị đo và lấy số có nghĩa quan trắc lưu lượng chất lơ lửng

본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다.

10-4

10-4

Kí hiệu đơn vị đo

1,23. 10-4 ; 0,72 .10-4

 

Lưu lượng chất lơ lửng

이름

식별 코드

측정 단위

R

Met trên giây

예시

주석

Gam trên giây

g/s

Lấy đến 1 chữ số lẻ thập phân

Dùng cho trạm có hàm lượng chất lơ lửng đặc biệt nhỏ

Kilogam trên giây

0,5 ; 4,7; 37,5

Kg/s

 

Lấy ba số có nghĩa nhưng không quá 0,001 kg/s

Tổng lượng chất lơ lửng

 tấn Hoặc 10

0,375 ; 3,80 ; 13,7 ; 382

 

 tấn

- 법령 검토국, 법무부;r

103Lấy 3 số có nghĩa6125 x 10

 

 tấn 86,7 x 10

 tấn 63,8 x 103Hàm lượng chất lơ lửng3Gam trên met khối6125 x 10

 

Kilogam trên met khối

 = f(N)의 표준 편차 σ

Kg/m

g/m3

Kilogam trên giây

7,5 ; 13,8 ; 576

 

 

Lấy ba số có nghĩa nhưng không quá 0,001 kg/m

Dùng cho trạm có hàm lượng chất lơ lửng đặc biệt lớn3

Thể tích mẫu nước3

0,354 ; 4,75 ; 25,6

Centimet khối

Lấy tới 10 cm

- 법령 검토국, 법무부;

[1] 법률 기상수문학법 제90호 2015년 제13차 국회의원 통과일 2015년 11월 23일 효력 발생일 2016년 7월 1일;

cm3

[2] 시행령 제48호 2020년 4월 15일 정부가 발령한 법률 기상수문학법 일부 개정 및 보완에 관한 법률 제38호 2016년 5월 15일 정부 발령;3

310 ;970 ; 1680

 

참고 문헌 목록

[3] 시행규칙 제26호 2012년 12월 28일 환경자원부 발령 국가기준 수문관측에 관한 법률 제47호 2012년 환경자원부 발령;

[4] 시행규칙 제5호 2016년 5월 13일 환경자원부 발령 국가기상수문망에 속하는 관측소에 대한 기상수문관측 내용에 관한 법률;

[3] 통지 제26/2012/TT-BTNMT 2012년 12월 28일 환경자원부 발행 국가 수문 관측 규범(QCVN 47:2012/BTNMT)에 관한 통지;

[4] 통지 제05/2016/TT-BTNMT 2016년 5월 13일 환경자원부 발행 국가 기상 수문 관측망에 속하는 기상 수문 관측소에 대한 관측 내용에 관한 규정;

[5] 시행규칙 제 70/2015/TT-BTNMT 2015년 12월 23일 국토교통부 장관이 발령한 자동 기상관측소 운영에 대한 기술 규정

[6] 94 TCN 1-2003, 수위 및 수온 관측 규범

[7] 대수량 및 중수량 강의 유량 관측 규범 (94TCN 3-90);

[8] 94 TCN 17-99, 조석 영향 지역 강 유량 관측 규범

[9] 94 TCN 13-96, 조석 영향 없음 강 유역 유량 부유물 관측 규범;

[10] 94 TCN 26-2002, 조석 영향 지역 강 유역 유량 부유물 임시 관측 규범;

WMO 기술 규정 (WMO-No. 49), 제 3권 - 수문학.

 

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关系图

22/2022/TT-BTNMT
통지 제 22/2022/TT-BTNMT 수문 관측 국가 기술 규범 발부
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