운영현황

RTWQI(Real Time Water Quality Index)

물환경에 대한 국민적 관심증가로 국민의 알권리 충족을 위한 실시간 하천 및 호소의 수질정보를 제공할 필요성 증가
일반국민이 복잡한 수질상태를 이해하기 쉽도록 종합적으로 수질의 상태를 과학적으로 평가할 도구 필요
방대한 수질자료를 수질지수로 전환하여 간단한 등급(점수)으로 표현
미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 말레이시아 등의 국가에서 월/분기별 1회 수질지수를 산정하여 보고서 등에 이용하지만, 한국은 실시간으로 수질지수를 산정하여 차별화
  • 수온
    수온은 기온의 영향을 받기 때문에 하천, 호소에서는 낮과 밤의 변화뿐만 아니라 계절의 변화에 따라 물의 정체나 순환 등이 생긴다.
    수온의 변화는 생물의 성장, 더 나아가서는 하천의 자정작용에 영향을 준다. 정수처리에서 겨울의 낮은 수온에서는 응집 침전의 효율이 낮아지기 때문에 고성능 응집제나, 응집보조제를 사용하기도 하여 물의 생물학 처리에 수온은 중요한 효율요인이 된다.
  • pH
    자연수의 pH는 물에 포함되어 있는 각종의 염류, 유기탄소, 광학(황산, 질산, 염산) 및 유기산 등으로 좌우되나 하수, 공장폐수로 의해서도 영향을 받르며, 수질의 변화를 감지하는데 중요한 항목이 된다.
  • DO
    용존산소는 수중에 용해되어 있는 산소를 말한다. 용존산소는 공기 중의 산소기체에 의하여 공급되고, 용해량은 수온, 기압, 용해염류와 수면상태에 따라 좌우된다.
    생물의 호흡이나 수중의 유기물의 산화 등에 의하여 소모되기 때문에 오염된 물일수록 DO는 감소한다. 반면에 조류가 번식하는 호소에서는 광합성 작용으로 DO가 증가하여 과포하를 나타내는경 우도있다.
  • EC
    전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말하며, 용액중의 이온세기를 신속하게 평가할 수 있는 항목으로써 수질변화를 연속적으로 감시하는데 편리하다. 전기전도도는 용액의 함유이온, 염의 농도를 종합적으로 표시할 수 있으므로 하천수의 감시나 공업용수 및 공장 폐수의 관리에 이용한다.
  • TOC
    유기탄소는 용존성 유기탄소와 입자성 유기탄소의 합을 말하며, 하천 및 호소의 유기물질에 의한 오염도를 평가하는 지표가 된다. 총유기탄소가 포함하는 난분해성 유기물은 상수처리사 THM(트리할로메탄)과 같은 소독부산물의 전구물질로 작용함으로써 수돗물의 안정성을 위협하여 막여과 및 응집 효과를 낮게 하는 역할을 한다.
    또한 수계내 난분해성물질의 증가는 호소 내 탄소원 증가를 가져오게 되어 조류증식 및 부영양화를 가속시켜 독성 유발 및 물의 용도에 부정적인 영향을 미친다.
  • TN
    총질소는 수중에 함유된 질소화합물의 총량을 말하며, 무기성 질소와 유기성 질소의 총량으로 나타낸다. 무기성 질소는 암모니아성 질소, 아질산성 질소 질산성 및 질소를 말하고, 유기성 질소는 아미노산, 요소, 폴리펩타이드, 단백질 등 생물학적 생산물을 비롯하여 여러 가지의 유기화합물 중에 함유되어 있는 질소를 말한다.
    수중의 유기성 질소는 분뇨, 공장폐수 등의 유입으로 증가된다.
  • TP
    총인은 수중에 포함되어 있는 무기, 유기의 인화합물의 총량을 말한다. 인화합물은 미생물의 활동이나 화학적 작용을 받아서 그 형태가 변하기 쉬운 무기인산염과 유기인 화합물이 있다. 인산염은 토양 암석에서 용출되고 생물체의 분해에 의해서도 유래되지만, 인간 활동에 의한 분뇨폐수, 화학비료, 공장폐수 등의 혼입에 의한 것이 많으므로 오염의 지표로 한다.
  • 탁도
    탁도는 물의 흐림정도를 정량적으로 나타낸 지표로써 빛이 수중의 부유물질이나 용존유기물질에 의하여 흡수 또는 산란되는 정도를 측정하여 부유물의 양을 추정하는 방법이다. 탁도는 여러가지 부유물질에 의해 발생하며 탁도 입자의 크기는 콜로이드 분산에서 굵은 분산질까지 다양하다. 하천에서 탁도는 자연적인 조류의 성장, 강우로 인한 침전물의 부유 및 인위적인 건설활동에 의해서 유입되는 미세토양 등에 의해서 발생한다. 높은 탁도는 수중에 유입되는 햇빛을 차단하여 수생태계를 파괴하며, 사람들에게 심미적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
측정항목, 국가수질자동측정망, 수질오염공정시험기준 구성
측정항목 국가수질자동측정망 수질오염공정시험기준
수온 온도변화에 따라 저항이 달라지는 금속산화물 서미스터(thermistor)를 사용하여 측정한다. 국가수질자동측정망 측정방법과 동일
pH 유리전극과 비교전극간 생성되는 전위차를 이용하여 측정한다.
DO 시료중 용존산소가 격막을 통과하여 전극표면에서 산화·환원반응을 일으킬 때 발생하는 전류량으로 부터 용존산소량을 측정한다.
EC 4개(전류측정 2개, 전압강화측정 2개)의 전극 측정 셀을 이용하여 용액의 전도도를 측정한다.
TOC 원수 중의 유기화합물을 산화제 존재하에 UV로 산화시키면 CO₂로 분해되는데 이를 비분산적외선검출(NDIR)로 검출 한다(습식산화법). 원수 중의 유기화합물을 산화제 존재하에 UV로 산화시키면 CO₂로 분해되는데 이를 NDIR로 검출 한다.
직경 100㎛ 필터를 통과한 여과수중의 유기화합물 을 680℃로 촉매작용하에 연소시켜 발생한 CO₂를 NDIR로 검출한다(고온연소 산화법). 원수를 산화성 촉매로 충전된 고온반응기에서 연소 시켜 CO₂를 NDIR로 검출한다.
TN 직경 100㎛ 필터를 통과한 여과수중 질소화합물을 120℃에서 가열분해하여 질산이온으로 산화시킨 다음 자외선흡광광도법으로 측정한다. 원수 중 질소화합물을 120℃에서 가열분해하여 질산 이온으로 산화시킨 다음 산성에서 자외선흡광광 도법으로 측정한다.
TP 직경 100㎛ 필터를 통과한 여과수를 120℃로 가열 분해하여 인산염(PO₄)형태로 변화시킨 다음 아스 코르빈산환원 흡광광도법으로 측정한다. 원수 중 인화합물을 120℃로 가열분해하여 인산염 형태로 변화시킨 다음 아스코르빈산 환원흡광광 도법으로 측정한다.
탁도 표준 90° 산란광법을 사용하며 측정원리는 틴들 현상이다. 투과된 근적외선은 매질의 입자에 의해 산란하게 되며 산란광은 투과광과 직각방향으로 설치된 탁도계(수광부)에서 측정한다. 텅스텐 필라멘트 램프를 2,200K~2,700K로 온도를 상승시킨 후 방출되는 빛이 검사시료를 통과하면서 산란되는 빛을 90° 각도에서 측정한다.

실시간수질지수(RTWQI)는 기본적으로 국가수질자동측정망에서 측정된 최근 12시간의 수질자료를 이용하여 매시간 산정함

기본적으로 기존에 측정되고 있던 수질 항목 자료들을 종합적인 수질 정보를 제공하는 하나의 지수로 변환

매시간 동안 측정 수집된 수질자료와 각 항목에 대한 기준값들을 비교하여 지수를 산정

산정된 실시간수질지수(RTWQI) 값은 기준값을 측정 주기(이 경우, 12시간)동안 1회 이상 위반하는 수질자료의 개수와 위반횟수, 위반정도로 측정

실시간수질지수(RTWQI)는 아래 제시된 F1 F2 F3 factor를 이용하여 계산됨

실시간수질지수 계산법

F1 은 기준치를 위반하는 수질항목의 개수를 전체 측정되고 있는 수질자료 개수로 나누어 산정한 분율임

예를 들면, 최근 12시간(각 수질항목별 시간자료 12개의 자료를 얻음)의 측정값에서, DO와 TOC가 측정기준치를 위반한 경우, 전체 7개 수질자료 중 2개를 위반하였으므로, 2÷7 ×100 = 28.57 임

F2 는 각 수질항목별로 측정주기 동안 기준치를 위반한 항목들의 총 횟수를 총 측정횟수로 나누어 산정한 분율임

예를 들면, 최근 12시간 동안 DO의 측정치(최소 기준값이 8 mg/L라고 가정)가 두 번 7.0 mg/L, 7.5 mg/L의 측정치를 보였고, TOC의 측정치(최대 기준값이 3 mg/L라고 가정)가 한 번 3.5mg/L를 보였을 경우, 총 위반횟수는 3이 됨 [2(DO의 위반횟수)+1(TOC의 위반횟수), 나머지 5개의 항목들은 위반이 없다고 가정]
따라서, F2 는 위반횟수[3]을 총 측정횟수[12×7 = 84]로 나눈 분율이기 때문에 3÷84×100 = 3.57 임

F3 은 각 수질지표별로 기준치를 위반한 정도를 분율화한 factor의 합으로 계산, 위에서 TOC의 최대 기준값이 3 mg/L인데, 한 개의 측정치가 3.5 mg/L인 경우 fTOC_1 = 3.5÷3.0 - 1 = 0.16 임

마찬가지 방법으로 DO에 대한 factor를 구하면, fDO_1 = 8.0÷7.5 - 1 = 0.07, fDO_2 = 8.0÷7.0 - 1 = 0.14가 됨
이의 합(0.16+0.07+0.14)을 전체 측정횟수로 나누어 위반정도를 전체측정횟수에 대해서 평균값을 구함(nse = (fTOC_1+fDO_1+fDO_2)÷84)
이를 다음 식으로 하여 F3 을 계산함. F3 = nse÷(0.01×nse+0.01) = 0.44. 구해진 F1 F2 F3 를 위에 제시한 식을 이용하여 실시간수질지수(RTWQI)를 산정함

실시간수질지수 산정방법

실시간수질지수의 점수 분류기준
수질항목, 지수설정범위 구성
수질항목 지수설정범위
수온 10년 월평균 -10℃ 수온 ≤ 수온 ≤ 10년월평균 +10℃ 수온
pH 6.5 ≤ pH ≤ 9.0
DO 0.8 DO 현재온도에서 포화농도 ≤ DO ≤ 1.3 DO 현재온도에서 포화농도
EC 200 ㎲/cm 이하
TOC 3.0 mg/L 이하
TN 3.0 mg/L 이하
TP 0.1 mg/L 이하
탁도 10 NTU 이하
지수등급구분
  • 우수
    80~100

    오염물질이 거의 없는 청장수질의 상태로 항시 친수활동이 적합함.

  • 양호
    60~79

    비교적 양호한 수질을 유지하고 있어 친수활동에 적합함.

  • 보통
    40~59

    대체로 양호한 수질이나 때때로 오염물질이 유입되어 친수활동에 영향을 미칠 수 있음.

  • 주의
    20~39

    빈번한 오염물질의 유입으로 수질이 오염되어 친수 활동에 주의가 필요함.

  • 불량
    0~19

    수질오염도가 옾은 상태로 친수활동에 부적합함.