습지 창조 준설

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습지는 외부에서 번성 할 수없는 특정 야생 동물에게 공간과 자원을 제공합니다. 자연 환 ​​경.

습지 설계는 수 문학 (물 예산, 조석 범위, 파력), 지형학 (토양 유형, 퇴적 속도)을 포함한 환경 조건의 기능이며 식물 군집을 지배합니다.

디자인 프로세스에는 여러 단계가 포함됩니다.

후보 사이트 선택
개발 일정 결정
수문 설계 및 물 예산 개발
샘플링 수행 및 지반 특성 평가
격리 옵션 평가 및 설계 기준 개발
물 제어 선택
사이트 용량 및 운영 수명 결정
생물학적 및 식생 설계 기준 개발
최종 설계 준비

습지 창조 준설

주요 고려 사항은 준설 물질의 양과 유형 및 생산 속도를 결정하는 것입니다. 필요한 최소 크기의 습지와 준설 물질의 수축을 식별하기 위해 준설 사이트와 잠재적 배치 사이트 사이에 재료 균형을 조정해야합니다.

습지 설계는 습지의 봉인 또는 크기 (모양 및 치수), 윤곽선 및 수심 (수로 및 침수 습지 시스템의 경우)을 지정하는 반복적 인 프로세스로 생각하는 것이 가장 좋습니다. 제방, 하수구, 둑, 해안선의 구성. 이러한 요소는 상호 의존적이며 프로젝트 매개 변수 간의 피드백을 보장하고 적절하게 설명하기 위해 통합 모드에서 타당성 분석을 수행하는 것이 중요합니다.

프로젝트 세부 사항에 관계없이 특정 기본 계획 및 엔지니어링 측면은 습지 복원 / 창조 프로젝트의 전체 영역에 적용됩니다. 여기에는 프로젝트 대안 분석 단계와 프로젝트 설계 단계가 포함됩니다. 분석의 세부 사항에 대한 법률은 프로젝트마다 이러한 단계의 대안 분석에 따라 다를 수 있지만 수리 / 수 문학적 평가 및 설계 평가는 기본적이며 규정이나 지침에 의해 요구되지 않는 프로젝트에 도움이 될 수 있습니다.

항구와 항구에서 준설 물질의 유익한 재사용은 1970 년대부터
습지 손실을 상쇄하는 방법 (Landin, 1991; Landin et al, 1990; Mohan and Palermo, 1998, USACE, 1986;
Woodhouse 1979; Woodhouse et al 1972). 최근에 침식 된 섬의 복원과 새로운 섬의 생성
미국 대규모 프로젝트에서 습지 서식지를 고려하고 시연했습니다.
메릴랜드의 포플러 섬 복원 프로젝트 (USACE, 1997 및 2000)와 휴스턴 선박을 포함했습니다.
Channel Marshes (Eiedensticker 2006), 몇 가지를들 수 있습니다. 그러나 현재까지 잘 문서화되어 있지는 않지만
엔지니어링 커뮤니티가 향후 프로젝트를 개발하는 데 사용할 수있는 일반적으로 적용 가능한 지침. 이 논문은
이러한 응용 프로그램에 대한 일반적인 지침을 제공합니다.

일반적으로 습지 복원 / 창조 프로젝트에는 두 가지 접근 방식이 사용됩니다. 첫 번째는 "요리 책"접근 방식입니다.
설계가 일반화 된 개념과 표준 계획 및 사양을 기반으로하고 일반적으로 대상이되는 경우
적절한 식물 종. 두 번째는 세부 사이트를 기반으로 설계가 조정되는 "사이트 별"접근 방식입니다.
정보 (예 : 수력 학, 퇴적물 유형, 물리적 측면 등), 종 구성은
생태 학적 조사와 벤치 마크의 기초. 후자의 접근 방식은 달성 가능한 프로젝트 목표를 개발하기 위해 적응 형 관리 컨텍스트에서 구현되는 경우가 많습니다.

전반적인 접근 방식에 관계없이 잘 고안된 프로젝트는 공통된 기능을 공유합니다.

  • 계획 및 목표 설정을위한 사이트 평가
  • 적절한 검토 및 이해 관계자 참여를 통한 세부 계획 및 사양 개발
  • 건설, 운영 및 유지 보수를 포함한 프로젝트 구현
  • 시공 후 모니터링 및 평가

습지 설계는 습지의 봉인 또는 크기 (모양 및 크기)를 포함하는 반복적 인 프로세스로 가장 잘 생각됩니다.
치수), 윤곽 및 수심 지정 (수로 및 침수 습지 시스템 용), 예상 시간 비율
건설 후 시스템의 통합 정착, 제방, 배수, 둑 및
해안선. 이러한 요소는 다소 상호 의존적이므로 타당성 분석을 수행하는 것이 중요합니다.
프로젝트 매개 변수 간의 피드백이 적절하게 설명되도록하는 반복 모드.

프로젝트 세부 사항에 관계없이 특정 기본 계획 및 엔지니어링 측면이 습지의 전체 영역에 적용됩니다.
복원 / 창조 프로젝트. 여기에는 프로젝트 대안 분석 단계 (그림 3) 및 프로젝트 설계가 포함됩니다.
단계 (그림 4). 분석의 세부 수준은 프로젝트마다 (이 단계)마다 다를 수 있습니다.
대체 분석, 수력 / 수 문학적 평가 및 설계 평가는 매우 근본적이며 이점이 있습니다.
규제 나 지침에 의해 요구되지 않는 프로젝트.

고려

주요 고려 사항은 준설 물질의 양과 유형 및 그것이 될 비율의 결정입니다.
생산. 준설 사이트와 잠재적 배치 사이트 사이에 재료 균형을 맞춰야합니다.
필요한 최소 습지 크기를 식별합니다. [즉, 면적과 제방 높이의 조합,
준설 물질의 팽창 (초기 팽창) 및 수축 (후속 강화) 가능성].

대안 분석 단계에는 프로젝트 목표 및 범위 정의, 충족하는 대상 사이트 식별이 포함됩니다.
기본 기준, 물류 분석 수행 (공간 및 토지 가용성, 채우기 재료 가용성 및 운송
거리), 사이트 스크리닝, 짧게 나열된 사이트 (유압, 식생)에 대한 계획 / 스크리닝 레벨 데이터 수집
및 타당성 관점에서 사이트를 비교하기 위해 대략적인 그리드 기반의 지반 공학 데이터), 예비 크기 조정
습지에 대한 비용 분석 및 선호하는 대안 선택.

또 다른 중요한 단계는 부위의 원하는 생물학적 종말점 조건을 선택하는 것입니다. 많은 경우에, 지배적 인 식물 군집은 프로젝트 성공 기준 및 관리 목표를 제공하고 무척추 동물, 어류, 양서류, 파충류, 조류 및 포유류 군집을 포함하여 생물상과 관련된 측면을 결정할 것입니다. 보다 일반적으로, 기질의 디자인 형태와 잠재적 인 생물학적 군집 구성 요소 사이의 관계는 중요한 역할을하며 종종 서식지가 지속되는 것에 영향을 미칩니다. 갯벌 갯벌, XNUMX 일 XNUMX 회 갯벌 침수를받는 저염 습지, XNUMX 일 XNUMX 회 이하 침수되는 고지대 습지, 조석 여부에 관계없이 부지 및 기질 설계에 따라 결정되지 않은 담수 습지 모두 특정하고 일관된 생물상을 지원합니다. 최종 사이트 생물 군집 구조를 결정하는 가장 효율적이고 효과적인 기술은 하드 엔지니어링보다 자연적인 과정을 강조하는 기술입니다. 프로젝트의 설계, 구현 및 모니터링 단계에 통합 된 "자연 공학"은 인간 공학이 자연 현장 조건에 맞서 고군분투 할 때 발생할 수있는 고유 한 어려움을 줄이거 나 제거합니다. 자연 공학은 비용을 줄이고 성공의 기회를 증가 시키며 준설 물질 자원과 관련된 습지 조성 또는 복원 프로젝트에 대해 고려해야합니다.

수문 체제

수 문학적 체계에 대한 좋은 이해는 장단기 식생을 위해 매우 중요합니다. 강우 / 유출수, 폭풍 / 홍수, 지표수 및 지하수 침투 및 환율과 같은 요인은 관심 사이트의 물 균형을 이해하는 데 필수적입니다. 이러한 요소가 프로젝트 목표와 일치하면 추가 설계 단계를 수행 할 수 있습니다.

준설 된 재료를 사용하여 생성 또는 복원 된 습지는 종종 측면 흙 둑으로 제한됩니다. 그러나 특정
경우, 준설 재료 또는 벌크 헤드로 채워진 지오 백도 노견 건설에 사용됩니다. 한 번 경계
제방 / 구조물이 설계되었으며, 그들이받을 다양한 힘을 결정해야합니다.
여기에는 바람 효과, 설계 파도 및 폭풍 기준, 현재 속도, 얼음 추력 평가가 포함됩니다.
응용할 수 있는. 높은 수준의 보호를 위해 그물 높이가 최대 파도 수준보다 큰 갑옷 레이어
폭주 (폭풍 해일 동안)를 제공해야합니다. 어떤 경우에는 파동 에너지를 분해하기 위해 노견이 제공됩니다.

사이트 용량 및 작동 수명

엔지니어링 설계 고려 사항이 완료되면 시스템의 사이트 용량 및 작동 수명 추정
결정 가능 — 전자는 부지가 수용 할 수있는 준설 물질의 양을 결정합니다.
재료의 부피 증가 및 최종 (배치 후) 수축과 같은 요인을 고려하는 반면 후자는
준설 물질로 부지를 완전히 채우는 데 걸리는 년 수를 나타냅니다.

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