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    2018년~2021년 여름철 우리나라 연안 고수온 현상 = Characteristics of High Water Temperature Occurrence in Coastal and Inland Bays of Korea during the Summers of 2018-2021

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    In coastal and inland bays, where most of Korea's aquaculture is located, massive aquaculture damage occurs every year due to frequent anomalous high water temperatures. The interannual fluctuations of water temperature in July over the past four years (2018-2021) were the second largest since 1990 (after the period of 1994-1997) due to anomalous high temperatures, rainy seasons, and typhoons. Through analysis of heat flux and heat balance in areas of concern for high water temperatures (i.e., Cheonsu Bay, Gamak Bay, Guryongpo), the occurrence of high water temperatures in Cheonsu Bay and Gamak Bay in the summer seasons was confirmed to derive mainly from heat inflow through the sea surface from the air. Based on estimations of the average ocean heat transport rate in July for the four-year period of 2018–2021, Cheonsu Bay and Gamak Bay accounted for 13.5% and 62.3% outflow of the net heat flux, respectively. However, the ocean heat transport rate in Guryongpo Hajeong differed significantly from -174.5% to 132.5% of the net heat flux by year depending on the occurrence of cold water mass.
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    In coastal and inland bays, where most of Korea's aquaculture is located, massive aquaculture damage occurs every year due to frequent anomalous high water temperatures. The interannual fluctuations of water temperature in July over the past four year...

    In coastal and inland bays, where most of Korea's aquaculture is located, massive aquaculture damage occurs every year due to frequent anomalous high water temperatures. The interannual fluctuations of water temperature in July over the past four years (2018-2021) were the second largest since 1990 (after the period of 1994-1997) due to anomalous high temperatures, rainy seasons, and typhoons. Through analysis of heat flux and heat balance in areas of concern for high water temperatures (i.e., Cheonsu Bay, Gamak Bay, Guryongpo), the occurrence of high water temperatures in Cheonsu Bay and Gamak Bay in the summer seasons was confirmed to derive mainly from heat inflow through the sea surface from the air. Based on estimations of the average ocean heat transport rate in July for the four-year period of 2018–2021, Cheonsu Bay and Gamak Bay accounted for 13.5% and 62.3% outflow of the net heat flux, respectively. However, the ocean heat transport rate in Guryongpo Hajeong differed significantly from -174.5% to 132.5% of the net heat flux by year depending on the occurrence of cold water mass.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    우리나라의 수산 양식의 대부분이 이루어지는 연안과 내만에 최근 빈번한 고수온 현상으로 매년 막대한 양식 피해가 발생하고 있다. 2018년~2021년의 최근 4년간의 7월은 이례적인 고수온, 장마, 태풍 등에 의해 1990년 이후 수온의 연별 변동성이 1994년~1997년에 이어 두 번째로 크게 나타났다. 동·서·남해의 대표적인 고수온 양식피해 우심해역(천수만, 가막만, 구룡포)에 대한 열속과 열수지 분석을 통해 여름철 천수만과 가막만의 고수온 발생은 주로 대기로부터 해수면을 통한 열유입에 의한 것임을 확인하였다. 벌크식으로 계산한 순열속과 수온변화로부터 계산한 해양 열 저장률로부터 4년간(2018년~2021년)의 7월 평균 해양 열 수송률을 추산한 결과, 서산 창리는 순열속의 13.5%, 여수 신월은 순열속의 62.3%가 외부로 유출되는 것으로 계산되었다, 구룡포 하정은 순열속의 22.2%가 평균적으로 외부로 유출되는 것으로 평가되었으나, 냉수대 발생 유무에 따라 연도별로 해양 열 수송률이 순열속의 -174.5%에서 132.5%까지 큰 차이를 보였다.
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    우리나라의 수산 양식의 대부분이 이루어지는 연안과 내만에 최근 빈번한 고수온 현상으로 매년 막대한 양식 피해가 발생하고 있다. 2018년~2021년의 최근 4년간의 7월은 이례적인 고수온, 장...

    우리나라의 수산 양식의 대부분이 이루어지는 연안과 내만에 최근 빈번한 고수온 현상으로 매년 막대한 양식 피해가 발생하고 있다. 2018년~2021년의 최근 4년간의 7월은 이례적인 고수온, 장마, 태풍 등에 의해 1990년 이후 수온의 연별 변동성이 1994년~1997년에 이어 두 번째로 크게 나타났다. 동·서·남해의 대표적인 고수온 양식피해 우심해역(천수만, 가막만, 구룡포)에 대한 열속과 열수지 분석을 통해 여름철 천수만과 가막만의 고수온 발생은 주로 대기로부터 해수면을 통한 열유입에 의한 것임을 확인하였다. 벌크식으로 계산한 순열속과 수온변화로부터 계산한 해양 열 저장률로부터 4년간(2018년~2021년)의 7월 평균 해양 열 수송률을 추산한 결과, 서산 창리는 순열속의 13.5%, 여수 신월은 순열속의 62.3%가 외부로 유출되는 것으로 계산되었다, 구룡포 하정은 순열속의 22.2%가 평균적으로 외부로 유출되는 것으로 평가되었으나, 냉수대 발생 유무에 따라 연도별로 해양 열 수송률이 순열속의 -174.5%에서 132.5%까지 큰 차이를 보였다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 김병국 ; 이문옥 ; 박성진, "가막만의 수온 • 염분변화 및 해수교환 특성" 한국해양환경·에너지학회 15 (15): 101-110, 2012

    2 Yao, Y, "Variations in summer marine heatwaves in the South China Sea" 126 : e2021JC017-, 2021

    3 Jung, K. Y, "Variation of hydrodynamic conditions and dissolved oxygen in the Chunsu Bay, Yellow Sea, Korea during summer season" Chungnam National University 2015

    4 Joo, Y. H, "The seasonal variation of the heat budget in Deukryang Bay" 7 (7): 67-73, 1998

    5 Donlon, C. J, "The operational sea surface temperature and sea ice analysis (OSTIA) system" 116 : 140-158, 2012

    6 Hersbach, H, "The ERA5 global reanalysis" 146 : 1999-2049, 2020

    7 Hirose, N, "Surface Heat Flux in the East China Sea and the Yellow Sea" 29 (29): 401-417, 1999

    8 Shine, K. P, "Parameterization of the shortwave flux over high albedo surfaces as a function of cloud thickness and surface albedo" 110 : 747-764, 1984

    9 김상우 ; 강용균 ; 안지숙, "NOAA 수온영상 재처리 기법에 관한 연구" 해양환경안전학회 17 (17): 331-337, 2011

    10 Frölicher, T. L, "Marine heatwaves under global warming" 560 : 360-364, 2018

    1 김병국 ; 이문옥 ; 박성진, "가막만의 수온 • 염분변화 및 해수교환 특성" 한국해양환경·에너지학회 15 (15): 101-110, 2012

    2 Yao, Y, "Variations in summer marine heatwaves in the South China Sea" 126 : e2021JC017-, 2021

    3 Jung, K. Y, "Variation of hydrodynamic conditions and dissolved oxygen in the Chunsu Bay, Yellow Sea, Korea during summer season" Chungnam National University 2015

    4 Joo, Y. H, "The seasonal variation of the heat budget in Deukryang Bay" 7 (7): 67-73, 1998

    5 Donlon, C. J, "The operational sea surface temperature and sea ice analysis (OSTIA) system" 116 : 140-158, 2012

    6 Hersbach, H, "The ERA5 global reanalysis" 146 : 1999-2049, 2020

    7 Hirose, N, "Surface Heat Flux in the East China Sea and the Yellow Sea" 29 (29): 401-417, 1999

    8 Shine, K. P, "Parameterization of the shortwave flux over high albedo surfaces as a function of cloud thickness and surface albedo" 110 : 747-764, 1984

    9 김상우 ; 강용균 ; 안지숙, "NOAA 수온영상 재처리 기법에 관한 연구" 해양환경안전학회 17 (17): 331-337, 2011

    10 Frölicher, T. L, "Marine heatwaves under global warming" 560 : 360-364, 2018

    11 Kuroda, H, "Extensive Marine Heatwaves at the Sea Surface in the Northwestern Pacific Ocean in Summer 2021" 13 : 3989-, 2021

    12 Sun, Z, "Evaluation of Clear-Sky Incoming Radiation Estimating Equations Typically Used in Remote Sensing Evapotranspiration Algorithms" 5 (5): 4735-4752, 2013

    13 Zijian Qiu, "Evaluation and projection of global marine heatwaves based on CMIP6 models" Elsevier BV 194 : 104998-, 2021

    14 Bond, N. A, "Causes and impacts of the 2014 warm anomaly in the NE Pacific" 42 : 3414-3420, 2015

    15 National Institute of Fisheries Science(NIFS), "Assessment Report on Fisheries Impacts in a Changing Climate" NIFS 1-201, 2019

    16 Hobday, A. J, "A hierarchical approach to defining marine heatwaves" 141 : 227-238, 2016

    17 The Government of the Republic of Korea, "2021abnormal climate report" 1-234, 2022

    18 The Government of the Republic of Korea, "2020abnormal climate report" 1-212, 2021

    19 The Government of the Republic of Korea, "2019abnormal climate report" 1-239, 2020

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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.42 0.42 0.43
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.45 0.43 0.592 0.13
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