식생 발달에 따른 무등산국립공원의 너덜지대 변화 특성 = Changes in the Debris Landform of Mudeungsan National Park due to the Development of the Vegetation
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2021
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36-37(2쪽)
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우리나라 산지 비탈면에 넓게 바위 더미가 쌓여있는 것을 애추, 암괴류, 암괴원이라고 하며, 순우리말로 너덜겅 또는 너덜이라고 말한다. 과거 너덜지대의 생성 원인과 형태론적 측면에서 다양한 연구가 진행되었다(Oh et al., 2012). 특히 1970년대 이후 한반도의 주빙하 지형 형성과정에 관한 많은 연구가 진행되어 오면서 한반도 너덜지대는 신생대 4기 후반에 주빙하기후환경의 영향을 받은 것으로 밝혀냈다(Ki, 2002; Oh, 2006).
무등산국립공원 비탈면에 넓게 펼쳐져 독특한 경관과 미기 후를 형성하는 너덜지대 또한 주빙하 기후환경에 영향을 받았다(Oh et al, 2012). 해발 1,187m의 무등산 최고봉인 천왕봉과 서석대ㆍ입석대ㆍ광석대 등 주상절리대와 덕산ㆍ지공너덜은 독특한 자연자원으로 지질학적 보전 가치가 우수하다(Kim et al,. 2016). 특히 너덜지대에 발달하는 풍혈은 여름철에는 찬 공기가 나오거나 얼음이 얼고, 겨울에는 바람구멍이나 바위 틈에서 따뜻한 바람이 나오는 독특한 미기상학적 현상으로 중요하다(Kim et al., 2016). 이뿐만 아니라 너덜지대의 크고 작은 틈새는 작은 동물의 서식처로 중요하며, 지질학적 경관자원으로 가치가 크다. 이런 산지 비탈면에 발달한 너덜지대는 가장자리에 발달한 산림에서 산포된 수목이 자라나 너덜을 피복하여 경관상 너덜의 면적이 줄어들 수밖에 없다. 따라서 본 연구에서는 과거 무등산의 항공사진을 활용하여 너덜지대 경관상 면적 변화를 산출했고, 그 면적 변화에 미치는 지형적 환경 요인을 분석했다.
현 무등산국립공원을 공간적 범위로 한정하여 과거(1966년 기준)와 현재(2017년 기준)의 너덜 면적 변화를 알아보고자 1966년에 촬영한 항공사진과 2017년 항공사진을 서로 비교해 너덜 면적을 산출했다. 국립지리원에서 제공하는 1:5,000 수치 지형도를 이용했고, 수치지형도에서 고도데이터를 추출하여 QGIS 3.2를 이용하여 레스터(Raster)형태의 DEM데이터를 제작했다. DEM데이터에서 1픽셀(pixel)은 5m×5m 규격으로 제작하였으며, DEM 자료를 통해 사면향(Aspect)와 사면경사(Slope), 고도(Heigh) 데이터로 변환했다. 연구대상지의 너덜 지역 데이터는 1966년과 2017년도 제작된 영상을 이용하여 너덜지역을 폴리곤(Polygon)으로 구축했다. 사면향 데이터는 DEM을 통해 경사향 데이터로 변환하고 변환된 데이터를 너덜 지역의 폴리곤(Polygon)파일로 QGIS의 클립(Clip)기능을 이용하여 폴리곤데이터 마다 각각 사면향 데이터를 추출했다. 이와 같은 방식으로 사면경사와 고도, 크기(면적) 데이터를 추출했다. 앞에서 설명한 바와 같이 사면향, 사면경사, 고도 그리고 크기 데이터는 레스터의 형식이기 때문에 1pix의 면적은 25㎡이다. 따라서 라인형태의 폴리곤을 이용하여 클립(Clip)할 경우에는 해당 폴리곤이 레스터 데이터를 나누는 위치와 폴리곤내 포함된 면적에 따라 레스터 데이터가 포함되거나 제외될 수 있으므로 폴리곤 객체의 면적과 추출된 레스터 면적은 차이가 발생할 수 있다. 너덜지역의 증감은 (’66년 너덜면적-’17년 너덜면적)/(’66년 너덜면적)×100으로 계산했다.
과거(1966년)에 무등산국립공원의 너덜 면적은 1,535,725㎡이었는데 현재(2017년 345,600㎡)는 ¼수준으로 상당히 많이 줄어들었다. 무등산이 인구가 많은 광주에 인접해 있어 땔감 채취, 산불 등의 인위적인 교란으로 식생 발달을 방해하여 너덜이 넓게 보였을 것이다. 1966년에 정상부가 군사시설 보호구역으로 통제되고, 1972년 무등산도립공원으로 지정되면서 인위적인 교란이 적어 식생이 발달함에 따라 너덜 면적이 급격하게 줄어든 것으로 보인다.
파편화된 너덜의 면적분포를 해발고로 나눠 살펴보았는데 과거ㆍ현재 모두 너덜 면적의 80% 이상이 해발 400∼800m 사이에 집중했다. 너덜 면적의 감소률이 가장 큰 곳은 해발 200∼400m(6.3→1.7%)의 저지대이었고 해발 1,000m 이상 (3.2→8.2%)의 비율은 약간 늘어났다. 과거에는 북동, 남, 남서, 서향 등의 순으로 비율이 높았는데 현재에는 서, 남서, 남향이 전체면적의 70%를 차지해 다른 경향을 보였다. 과거에는 사면경사 15∼35° 사이가 89.1%로 집중했는데 현재는 91.0%의 너덜이 20∼35° 사이에 나타나 약간 급경사지에 집중했다. 20° 미만 사면에 너덜이 대부분 사라졌다(16.2→4.4%). 너덜 개소별 면적 분포변화를 보면, 과거에는 면적 1,500㎡ 이상의 너덜 비율이 34.6%로 가장 높았고, 면적 500∼8,500㎡ 사이에 46.6%가 분포했다. 현재에도 1,500㎡ 이상이 31.2%로 가장 높았지만, 500㎡ 미만과 500∼2,500㎡의 작은 너덜 비율이 50.9%로 절반을 넘었다. 너덜 면적별 개수는 500㎡ 이상의 너덜 비율은 과거보다 많이 줄어들었는데 500㎡ 미만의 너덜은 오히려 늘어났다.
이 결과를 종합해 보면, 1966년에 비해 무등산국립공원의 너덜 면적은 ¼수준으로 줄어들었고, 감소속도는 2.3ha/년이었다. 이 속도는 앞으로 늦어질 것으로 보이는데 현재 남아 있는 너덜이 면적이 넓어 상대적으로 식생 피복이 쉽지 않기 때문이다. 해발고가 낮고 완경사지의 면적이 비교적 작은 너덜이 식생 피복으로 경관상 사라진 것으로 볼 수 있다. 또 너덜지대로 식생이 침입하여 피복함에 따라 큰 너덜이 파편화되면서 500㎡ 미만의 너덜 비율이 늘어난 것으로 보인다. 현재 서, 남서, 남향에 너덜의 70%가 식생에 덮이지 않고 남았는데 이곳은 상대적으로 일사량이 많아 고온건조의 미기후가 형성함에 따라 수목 생육에 불리하기 때문으로 보인다. 이런 까닭으로 넓은 너덜지대에 섬처럼 형성된 식생은 기존 산림과 다른 특징을 보일 것이다.
향후 경관상 너덜의 면적 변화에 지대한 영향을 미치는 식생의 특성 분석이 필요하다. 바위 더미인 너덜지대는 토양이 부족하고 일사량이 많아 건조한 조건이라서 산림지대와 다른 식생 특성을 보일 거라 생각된다.
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