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ISSN : 2288-1115(Print)
ISSN : 2288-1123(Online)
Korean Journal of Ecology and Environment Vol.32 No.4 pp.358-366
DOI :

Dynamics of Phytoplankton Community in Lake Daechung

Jung Ho Lee*
Department of Biology Education, College of Education, Taegu University, Kyungsan, Kyungpook 712-714, Korea
*Corresponding author: Tel: 053) 850-6994, Fax: 053) 850-6959, E-mail: jungho@taegu.ac.kr

Abstract


An annual dynamics of phytoplankton community in lake Daechung was studied at weekly intervals from October 1997 to October 1998. Total 109 taxa were recorded, of which 14 taxa became dominant at least once. The cell densities of the phytoplankton showed under 5,000 cells/mL until late June when the water temperature was below 25°C. However, they rapidly increased over 10,000 cells/mL since early July. Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, Anabaena planctonica, A. spiroides var. crassa, Oscillatoria limosa mainly caused cyanobacterial blooms from July to mid October. Diatoms were dominant for about seven months from late October 1997 to mid April 1998 when water temperature was below 20°C. However, their dominance shifed to blue green algae since July with water temperature greater than 20°C. Phytoplankton cell densities were abruptly decreased since August 17 because of the heavy rain over 300 mm during the week. The decrease may be caused by the confusion of water thermal stratification and the direct flushing effect. In this study, it is proposed that flushing should be an effective measure to control cyanobacterial blooms in dam reservoir.



대청호의 년중 식물플랑크톤 군집 동태

이 정 호*
대구대학교 사범대학 생물교육과, 경산 712-714

초록


댐저수지의 년간 식물플랑크톤 발생 현황과 특성을 규명하고자 대청호를 대상으로 ’97년 10월부터 ’98년 10 월까지 1년간 1주 간격으로 조사를 수행하였다. 총인 농 도의 년중 평균치는 0.025 mg/L로써, algal bloom을 야 기시킬 수 있는 기준인 0.01 mg/L를 상회하였다. 6월말 까지는 5,000 cells/mL 이하의 현존량을 보이다 수온이 25°C를 넘는 고수온기인 7월 초순부터 9월 중순까지 약 70일간 남조류 수화가 유발되는 것으로 조사되었으며, 8 월 중순 집중강우 시기를 제외하고는 하절기 동안 거의 모든 정점에서 10,000 cells/mL 이상의 현존량을 나타내 었다. 대청호에서 하절기 수화의 원인종은 Microcystis屬 (M. ichthyoblabe, M. aeruginosa)과 Anabaena屬(A. spiroides var. crassa, A. planctonica), 그리고 Oscillatoria limosa 등으로 확인되었다.



수온이 20°C 이하인 ’97년 10월 하순부터 ’98년 4월 중순까지는 Aulacoseira속 등의 규조종이 우점하였으며, 수온이 20°C를 넘기 시작하는 6월 초순 이후에는 Anabaena planctonica 등의 남조류가, 그리고 4월 하순부터 6월 초순까지는 규조종과 갈색편모조강, 남조류 등이 혼 재하여 우점종으로 조사되었다.



8월 중 300 mm 이상의 집중 강우기에는 수층 불안정 과 flushing 효과에 의해 식물플랑크톤 현존량이 크게 감소하였다. 댐저수지에서 남조류 수화 발생시, flushing 이 효과적인 남조류 저감 방안으로 활용될 수 있을 것 으로 사료된다.



    서 론

    년중 강우량의 시기별 편중도가 심한 우리나라는 원 활한 용수 공급을 위해서 댐저수지와 같은 인위적인 정 체수역 조성이 필연적일 수밖에 없다. 그러나 그 결과로 써 수질 영양단계의 상승이 필연적으로 수반되어 독성 남조류의 수화나 저수온기의 규조류 대발생 등이 빈번 히 발생하여, 수질관리는 물론 정수처리에 있어서도 막 대한 피해를 겪게 되었다(Fay, 1983;김 등, 1996;이 등, 1997). 그러므로 최근에는 효율적 수질관리를 위해서 댐 저수지의 수화원인 생물인 식물플랑크톤 조사는 필수적 인 과정으로 요구되고 있다 (Lampert and Sommer, 1997).

    특히 식물플랑크톤은 수중생태계의 根幹이 되는 1차 생산자로서, 전체 생태계의 구조 변화 및 발전 방향을 결정지을 뿐만 아니라, 수질 환경 변화에도 민감하게 반 응하여, 수환경 변화의 모니터링에 중요하게 활용되고 있다(Lund and Lund, 1996).

    그러나 이와 같은 중요도에도 불구하고 우리나라 댐 저수지의 식물플랑크톤 조사는 거의 월 1회 또는 계절 별로 수행되는데 그쳐(김과 정, 1993;이와 조, 1994;이 등, 1994;정 등, 1994;서와 정, 1994;정, 1995;한 등, 1995;이와 김, 1996;장과 전, 1996;김, 1996;김 등, 1997;김, 1998;김 등, 1998;이와 부, 1998;김 등, 1999a, b;이 등, 1999), 년중 군집 동태를 정확하게 이해하기에 는 대단히 부족하며, 따라서 수질관리 등 관련 응용 분 야에서의 효용성에는 난점이 많은 실정이다 (이 등, 1998).

    본 연구는 남조류 bloom이 매년 발생하고 있는 대청 호를 대상으로, 효과적인 수질관리를 위한 가장 기본적 자료인 년간 조류 발생 현황 및 그 특성 규명을 목적으 로 하였으며, 호소 내 4개 정점을 설정하여 ’97년 10월 부터 ’98년 10월까지 1년간 1주 간격의 조사를 수행하 였다.

    재료 및 방법

    Fig. 1과 같이 대청호 내 4개의 조사정점을 대상으로 ’97년 10월 8일부터 ’98년 10월 6일까지 매주 1회 시료 를 채취하였다. 단 혹한기의 대청호 현장 사정으로 인해 1998년 1월은 월 1회, 그리고 2월은 2주 간격으로 조사 하였으며, 댐축 지점인 정점 3은 1998년 1월부터 조사 를 시작하였다. 각 정점의 행정구역 및 특징은 아래와 같다.

    • St. 1: 충청북도 보은군 회남면 회남교, 저수지 상류 부 본류 수역

    • St. 2: 대전광역시 동구 추동 대전취수탑 전방 약 500 m 지점, 저수지 정체 수역

    • St. 3: 충청북도 청원군 문의면, 댐축 전방 200 m 지점

    • St. 4: 충청북도 청원군 문의면, 청주취수탑 전방 약 500 m 지점, 저수지 만입부 정체 수역

    강수량 자료는 대청댐 수문기상 관측자료로 작성하였 다. 수질조사를 위한 시료는 수심 10~30 cm 깊이의 표 층수를 Van Dorn 채수기를 이용하여 채수하였으며, 수 온, pH, 용존산소, 엽록소-a, 총질소, 총인, secchi depth 등 총 7개 항목에 대해 조사 하였다. 각 항목의 측정 분 석은 수질오염공정시험법안 (환경부 고시 제 96-32호, 1996)과 Standard Method (APHA, 1995)에 따랐으며, 수 온과 pH, 용존산소는 현장에서 시료 채취와 함께 수질 자동측정장치 YSI 6000 (YSI)으로 측정하였다.

    식물플랑크톤 정량 시료는 Van Dorn 채수기로 수심 약 20~30 cm 범위에서 채집하였으며, 시료 1 L당 Lugol’s solution 3 mL로 고정하였다. 출현종 동정을 위 한 시료는 plankton net (mesh size, 10 μm와 40 μm)로 채집한 것과 정량 시료의 농축액을 혼합하여 사용하였 다.

    세포수에 의한 식물플랑크톤 현존량은 채수된 1L 정 량 시료를 48시간 침전시켜 상등액을 제거하여 적정량 으로 농축한 뒤 Sedgwick-Rafter Chamber를 사용하여 Schoen (1988)의 방법으로 계수하여 구하였으며, 현존량 과 종 동정을 위한 검경은 Nikon Optiphot DIC 현미경 을 이용하였다.

    결과 및 고찰

    1. 환경요인

    수온은 계절적으로 뚜렷한 변화 양상을 나타내었는데, ’98년 2월 16일에 4개 정점 평균 5.2°C의 최저치를, 그 리고 ’98년 9월 14일에 평균 28.0°C로 최고치를 기록하 였다(Table 1).

    식물플랑크톤의 개체군별 수온의 최적 생육 범위는 각기 달라 군집의 종조성 및 구조에 있어서 지대한 영 향을 미친다. 겨울철 bloom의 원인조류 중 하나인 규조 종 Asterionella formosa는 수온 25°C 이상에서는 생육 이 불가능하며 (Lampert and Sommer, 1997), 담수적조 를 유발하는 Peridinium속이 우점적으로 생육하는 수온 범위는 약 18°C 내외로 보고되고 있으며(Sze, 1993), 남 조류 Microcystis속과 Anabaena속은 수온 20°C 이상의 고수온에서 대발생한다(Fay, 1983). 또한 댐저수지와 같 은 정체수역에서 수온은 수체의 정체와 교류를 결정짓 는 수온성층을 형성하는 역할을 한다. 본 조사에서도 수 온이 20°C를 상회하는 6월 초순부터 식물플랑크톤의 세 포수가 급속히 증가하였고, 특히 25°C 이상이었던 7월부 터 9월까지 기간 동안 최대 현존량을 나타내었으며, 역 시 남조류의 구성비가 군집 내에서 극도로 높게 조사되 었다. 수온이 20°C 이하인 10월 중순부터 5월까지는 주 로 규조강의 구성비가 높았으며, 식물플랑크톤의 현존량 은 수온 변화에 거의 영향 받지 않았다.

    대청호에서 pH 변화는 식물플랑크톤 현존량과 강우 변화에 의존된 양상을 보였다. 식물플랑크톤 현존량이 증가하는 5월 하순경부터 pH는 8.5 이상의 상대적으로 높은 값을 보였는데, 이는 식물플랑크톤의 광합성에 의 한 CO2 소비가 늘어난 것에 기인한 결과이다. 고수온기 에 높아진 pH는 8월 17일부터 2주간 7.7 이하로 갑자기 낮아 졌는데, 이는 이 시기에 있었던 300 mm 이상의 집 중 강우가 원인이 되었다. pH는 수온이 25°C 이하로 낮 아진 9월 하순부터 식물플랑크톤의 현존량 감소와 함께 8.0 이하로 낮아졌다.

    Secchi depth도 식물플랑크톤의 증감에 크게 영향받 아서, 남조류가 대발생 하였던 8월부터 2m 이하의 극히 낮은 값을 나타내었는데, 이 시기에 주로 집중되었던 강 우의 영향도 상당 부분 있는 것으로 해석된다.

    식물플랑크톤의 성장에 가장 중요한 제한인자가 인인 것은 이미 주지의 사실이며, ’97년 대청호에 대한 조사 에서도 여름철 수화 발생에 인 농도가 가장 많은 영향 을 미치는 것으로 조사된 바 있다(이 등, 1997). 대청호 에서 총인 농도는 최저 0.003 mg/L (4월 2일)에서 최고 0.084 mg/L (8월 17일)까지 상당히 넓은 범위로 조사되 었으며, 년중 평균치는 0.025 mg/L로써, 부영양화 기준 (USEPA, 1990) 0.02 mg/L를 상회하는 것으로 조사되어 대청호의 수질이 우려할 만한 수준에 있음을 확인시켜 주었다.

    2. 식물플랑크톤 현존량

    본 조사에서는 총 109 taxa의 식물플랑크톤이 출현하 였다(이 등, 1998).

    식물플랑크톤의 현존량은 정점별로 다소 차이가 있으 나, 대체로 7월 첫주를 경계로 10,000 cells/mL를 넘는 것으로 조사되었다(Fig. 2). 이 시기는 표층수온이 25°C 를 넘기 시작하는 시점으로 Microcystis속이나 Anabaena속 등의 남조류의 급증이 원인이 된 것으로 생각된 다. 대청댐에서는 수온이 25°C 이하인 6월말까지는 5,000 cells/mL 이하의 현존량을 보이다 25°C를 넘는 고 수온기인 7월 초순부터 9월 중순까지 약 70일간 남조류 수화가 유발되는 것으로 조사되었다(Fig. 3).

    본 조사에서는 8월 11일 정점 2에서 91,741 cells/mL 의 최대 현존량을 보이는 등 집중강우 시기를 제외하고 는 하절기 동안 거의 모든 정점에서 10,000 cells/mL 이 상의 현존량을 나타내었다(Fig. 2). 이 수치는 년 중 최 고 현존량이 7,816 cells/mL에 그쳤던 11년전 ’87년의 조사(정, 1995) 보다는 대단히 높은 값이지만, ’97년 8월 의 평균 현존량 30,057 cells/mL (이 등, 1997)와는 유사 한 것으로써, 지난 10년간 대청호의 식물플랑크톤 발생 량의 폭증과 함께 수질도 급속히 악화되어 왔음을 추정 할 수 있었다.

    본 조사에서 대청호의 식물플랑크톤 군집은 정점별로 는 크게 2분화되는 경향을 나타내었다. 상대적으로 상류 부인 정점 1과 2는 서로 유사한 변화 양상을 보였으며, 반면에 하류부인 댐축 정점과 정체 조건의 만입된 지역 에 위치한 정점 4가 같은 경향을 나타내었다(Fig. 2).

    정점 1과 2는 상대적으로 강우량의 영향을 직접적으 로 받는 것으로 조사되었는데, 장마철에 해당하는 6월말 부터 7월 첫주까지의 1차 집중 강우기에 식물플랑크톤 현존량이 급감하였으며, 그 후 7월 둘째주부터 다시 현 존량이 회복되었다. 그러나 정점 3과 4는 1차 강우기의 강우에 대해 정점 1과 2보다는 영향이 적어 정점 3은 소강 상태를 보였으며 정점 4는 오히려 다소 늘어나는 결과를 보였다.

    그러나 4개 정점 모두가 8월 중 2차 집중 강우기에는 현존량이 크게 감소하였다. 이와 같은 강우 조건에 의해 식물플랑크톤의 출현도가 영향을 받는 것은 첫째로 수 층의 불안정에 의해 남조류의 생육이 저해 받는 이유와, 둘째로 댐 방류량의 급격한 증가로 인해 직접적으로 식 물플랑크톤이 쓸려 내려가는 flushing 효과 때문인 것으 로 사료된다(Fig. 4).

    식물플랑크톤의 현존량 감소는 8월 24일이 peak였던 것으로 조사되었는데, 이는 집중강우 시기 이후 수일간 의 간격을 가지는 것이다(Fig. 4). 이 시기는 대청댐에서 여수로 방류를 포함하여 막대한 양의 물이 방류되는 기 간에 해당한다. 따라서 대청댐의 수화는 1차적으로 강우 에 의한 수층 교란과, 이후 2차적으로 막대한 방류량 증 가로 표층수에 밀집된 남조류가 씻겨 내려간 것이 결정 적인 요인이 되었던 것으로 유추된다. 이러한 flushing 효과는 상대적으로 상류부가 더 큰 것으로 나타났는데, 이는 유입수의 직접적 영향을 받아 하류로 식물플랑크 톤이 떠내려가기 때문으로 사료된다.

    3. 우점종 및 주요종의 출현도 비교

    본 조사에서 수온이 20°C 이하 기간인 ’97년 10월 하 순부터 ’98년 4월 중순까지는 4개 정점 모두에서 대체 로 Aulacoseira속이나 Synedra속, Asterionella속 등의 규조종이 우점하는 것으로 조사되었다. 그러나 정점 2와 4에서 12월 중순부터 1월 초순까지 갈색편모조강인 Rhodomonas sp.와 Cryptomonas ovata가 우점종으로 출현하였는데, 그 원인은 확실하지 않다(Table 2).

    규조강 우점 시기에는 정점별로 다소 차이가 있으나, 10월경에는 세포 체적이 큰 Aulacoseira granulata가 우 점종이었으며(이, 1998), 이후 수온이 거의 10°C 이하였 던 3월까지는 Aulacoseira distans var. alpigenaAsterionella formosa가 군집을 우점하였다. 이후 3월과 4월 초순에는 전 정점에서 Synedra acus가 우점종으로 조사되었다. 가을철에 Aulacoseira granulata와 같이 세 포체적이 큰 종이 우점하는 것은 하절기 강우로 인해 대량 유입된 입자상 규산염의 용존 농도가 이 시기에 높아진 것과 관련성이 높으며(이 등, 1998), 이는 온대지 역 호소에서의 일반적인 현상과 일치하는 결과이다 (Horne and Goldman, 1994). 이후 이른 봄철에 비교적 낮은 농도의 인산염과 규산염 조건에 잘 적응하는 Asterionella속이 우점하는 것과 이후에 다시 Synedra속 과 Fragilaria속으로 천이가 진행되는 양상도 일반적인 현상으로 이해될 수 있다(Sze, 1993;Horne and Goldman, 1994).

    이후 4월 하순부터 6월 초순까지는 Synedra acusFragilaria crotonensis 등의 규조종과 갈색편모조강인 Rhodomonas sp., 남조류인 Pseudanabaena limnetica 등 이 우점종으로 출현하였으며, 수온이 20°C를 넘기 시작 하는 6월 초순 이후에는 Anabaena planctonica 등의 남 조류가 우점종으로 조사되었다(Table 2).

    대청호에서 하절기 수화의 원인종은 Microcystis屬 (M. ichthyoblabe, M. aeruginosa)과 Anabaena屬(A. spiroides var. crassa, A. planctonica), 그리고 Oscillatoria limosa 등으로 확인되었다(Table 2).

    1) Microcystis

    Microcystis속은 모든 정점에서 6월 첫째주부터 현존 량이 증가하기 시작하였는데, 이 시기는 대청호의 표층 수온이 20°C를 넘기 시작하는 때로써, 본 속의 생육이 수온 20°C 이상에서 활발히 이루어진다는 보고와 일치 하는 결과를 보였다 (Park and Watanabe, 1996). 이후 강우와 유입수 조건에 직접적으로 영향 받는 정점 1과 2에서는 7월부터 8월 중순까지의 강우 기간 동안 비교 적 부진한 생육을 보이다 8월말부터 비가 거의 내리지 않고 수온은 25°C 이상으로 지속되는 수체의 정체 기간 에 다시 현존량이 증가하는 양상을 나타냈다 (Fig. 5). 수온이 20°C 내외로 낮아지는 9월 하순부터 Microcystis 속의 현존량은 급감하였다. 특히 정점 1과 2의 상류부는 9월 24일 이후 Microcystis속은 거의 출현하지 않았으 며, 정점 3과 4의 하류부는 비교적 완만한 속도로 감소 하는 것으로 조사되었다(Fig. 5).

    2) Anabaena

    Anabaena속 역시 Microcystis속과 유사한 출현 양상 을 나타내었는데, 현존량 증가는 6월 첫째주부터 시작되 었으며, 수차례 호우의 영향으로 개체군 발달이 교란되 다가 수체의 정체가 장기간 지속된 9월 1달간 높은 현 존량을 보였다(Fig. 5).

    Anabaena속의 출현 양상에서 특히 주목되는 것은 A. planctonicaA. spiroides var. crassa의 우점시기의 차 이이다. ’96년 이후 조사에서, 일관되게 전자는 6월부터 7월 하순까지의 초여름에, 그리고 후자는 8월 이후의 늦 여름철에 각각 우점하는 것으로 조사되었다 (김 등, 1996;이 등, 1997, 이와 박, 1997, 이, 1998). 이 두 종간 의 중심 출현 시기의 차이가 수온이나 영양염 농도 혹 은 종간의 경쟁 등 어떤 원인에 의한 것인지는 확실하 지 않으며, 향후 보다 많은 조사가 필요할 것으로 사료 된다.

    Microcystis속과 마찬가지로 정점 1과 2에서는 8월 17 일을 전후한 약 300 mm 집중강우와 또 그에 따른 막대 한 양의 방류에 크게 영향을 받아 거의 생육이 중단되 었다. 4개 정점 모두 9월 22일경부터 출현도가 크게 감 소하다 10월 초순부터 거의 소멸하였다(Fig. 5).

    3) Oscillatoria limosa

    대청호 식물플랑크톤 군집의 독특한 특징 중 하나는 8월경의 Oscillatoria limosa의 이례적 우점이다. 현재까 지 우리나라 댐저수지에서 Oscillatoria속의 종이 우점 종으로 보고된 것은 대청호가 유일한 것으로써, ’96년과 ’97년에 처음 조사되었다(김 등, 1996;이 등 1997;이와 박, 1997).

    정점별로 현존량 증가 시점이 다소 차이가 있는데, 대 체적으로 7월말경부터 약 2주간이 본 개체군의 지수성 장기로 간주할 수 있었다. 이후 타 식물플랑크톤과 동일 하게 8월 17일을 전후한 집중강우 및 방류에 의해 개체 군 현존량이 거의 소멸되었다가 9월 초순부터 다시 회 복하는 경향을 나타냈다. 개체군 현존량은 9월 중순경부 터 급격히 감소하기 시작하여 9월 하순부터는 출현하지 않았다(Fig. 5). 본 개체군의 생육은 수온 25°C를 상회하 는 기간이 중심이 되는 것으로 추정된다(Tables 1, 2).

    4. 강별 구성비 비교

    식물플랑크톤 군집의 강별 구성은 조사기간 동안 크 게 남조강이 우점하는 시기와 규조강이 주를 이루는 시 기로 대별되었으며, 이와 같은 구성은 정점별로 큰 차이 없이 유사한 결과를 보였다(Fig. 6).

    전 정점에서 5월까지의 저수온기에는 규조강이 군집 을 주도하였으나, 정점 1만은 4월말경부터 약 2주간 Pseudanabaena limnetica의 출현에 의해 이례적으로 남 조류 구성비가 높게 나타났다. 그러나 6월 이후에는 규 조강의 구성비는 현저하게 낮아졌으며, 특히 남조류에 의한 수화가 발생했던 8월의 경우에는 극히 미미한 구 성비를 가지는 것으로 조사되었다(Fig. 2). 정점 1이 타 정점에 비해 5월 이후에도 규조강의 구성비가 다소 높 은 것은 이 지역이 대청호의 상류부로써 유입수 조건에 대하여 직접적인 영향을 받기 때문에, 상대적으로 수체 의 수온성층이 다소 약하게 형성된 것에 기인한 결과로 유추된다. 또한 5월경에 정점별로 다소 시기의 차이를 두고 남조강과 규조강 모두 현존량 구성비가 낮아지고 녹조강이나 갈색편모조강 등 기타 조류의 구성비가 높 아진 것은 이 시기가 규조강 우점기에서 남조강 우점기 로 전환되는 이행 과정에 해당하여, 어떤 종도 장기간 우점을 유지하지 못하고 녹조강을 중심으로 자주 개체 군 교체가 일어났기 때문으로 사료되며, 이러한 현상은 온대지역의 호수에서 일어나는 일반적인 현상이기도 하 다 (Horne and Goldman, 1994;Lampert and Sommer, 1997). 10월부터는 수온성층이 서서히 약화됨에 따라 규 조강과 남조강의 구성비가 유사하게 진행되었으며, 11월 이후에는 규조강의 구성비가 절대 우위를 형성할 것으 로 예견된다(이 등, 1997;이 1998).

    적 요

    댐저수지의 년간 식물플랑크톤 발생 현황과 특성을 규명하고자 대청호를 대상으로 ’97년 10월부터 ’98년 10 월까지 1년간 1주 간격으로 조사를 수행하였다. 총인 농 도의 년중 평균치는 0.025 mg/L로써, algal bloom을 야 기시킬 수 있는 기준인 0.01 mg/L를 상회하였다. 6월말 까지는 5,000 cells/mL 이하의 현존량을 보이다 수온이 25°C를 넘는 고수온기인 7월 초순부터 9월 중순까지 약 70일간 남조류 수화가 유발되는 것으로 조사되었으며, 8 월 중순 집중강우 시기를 제외하고는 하절기 동안 거의 모든 정점에서 10,000 cells/mL 이상의 현존량을 나타내 었다. 대청호에서 하절기 수화의 원인종은 Microcystis屬 (M. ichthyoblabe, M. aeruginosa)과 Anabaena屬(A. spiroides var. crassa, A. planctonica), 그리고 Oscillatoria limosa 등으로 확인되었다.

    수온이 20°C 이하인 ’97년 10월 하순부터 ’98년 4월 중순까지는 Aulacoseira속 등의 규조종이 우점하였으며, 수온이 20°C를 넘기 시작하는 6월 초순 이후에는 Anabaena planctonica 등의 남조류가, 그리고 4월 하순부터 6월 초순까지는 규조종과 갈색편모조강, 남조류 등이 혼 재하여 우점종으로 조사되었다.

    8월 중 300 mm 이상의 집중 강우기에는 수층 불안정 과 flushing 효과에 의해 식물플랑크톤 현존량이 크게 감소하였다. 댐저수지에서 남조류 수화 발생시, flushing 이 효과적인 남조류 저감 방안으로 활용될 수 있을 것 으로 사료된다.

    Figure

    KJL-32-4-358_F1.gif

    A map showing sampling stations in lake Daechung.

    KJL-32-4-358_F2.gif

    The year changes of phytoplankton cell densities in each station of lake Daechung.

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    Comparison between the year changes of phytoplankton cell densities and water temperature; the values indicate the average of all the sampling stations.

    KJL-32-4-358_F4.gif

    Comparison between phytoplankton cell densities and rain falls from June to October in 1998; the values indicate the average of all the sampling stations.

    KJL-32-4-358_F5.gif

    The Variation of main blue green algol biomass composion in Lake Daechung.

    KJL-32-4-358_F6.gif

    The year changes of the composition of diatoms and blue green algae in the phytoplankton communities; the compositions are based on the average cell densities of all the sampling stations.

    Table

    The average of environmental factors of all the sampling stations in lake Daechung.

    Dominant species in each sampling station.

    Reference

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