태풍
태풍은 한국을 포함한 동아시아 지역에 큰 영향을 미치는 자연재해입니다. 한국에서 발생하는 태풍은 주로 여름과 초가을에 발생하며, 강한 바람과 집중 호우를 동반하여 인적, 물적, 경제적, 환경적, 사회적 피해를 초래할 수 있습니다. 이에 대비하여 정부에서는 기상 예보 강화, 인프라 개선, 재난 교육 등의 예방 조치와 재난 대비 훈련, 비상 물자 준비, 대피 계획 수립 등의 대비 조치를 취하고 있으며, 태풍이 발생했을 때는 실시간 정보 제공, 긴급 구조 활동, 교통 통제 등의 대응 조치가 이루어지며, 태풍이 지나간 후에는 피해 조사, 재건 작업, 심리적 지원 등의 복구 작업이 진행됩니다.
이 같은 태풍이 형성되는 원인과 그 특징에 대해 살펴보겠습니다.
1. 태풍의 발생 원인
태풍은 열대 해역에서 발생하는 저기압성 폭풍으로, 다음과 같은 조건들이 충족될 때 형성됩니다.
1.1 해수면 온도
태풍은 해수면 온도가 26.5도 이상인 곳에서 발생합니다. 따뜻한 해수는 공기를 가열하여 상승기류를 형성하고, 이로 인해 강력한 폭풍이 발생합니다. 해수면의 온도가 높을수록 더 많은 열에너지가 대기로 전달되어 태풍의 세기를 증가시킵니다.
해수면 온도 상승의 원인
- 온실가스 : 이산화탄소(CO2)와 메탄(CH4) 같은 온실가스가 대기 중에 축적되면서 지구의 온도를 상승시킵니다.
- 태양 복사 에너지의 흡수: 해양은 태양으로부터 오는 대부분의 열 에너지를 흡수하는데, 온실가스로 인해 지구 대기의 열이 더 많이 유지되면서 해수면 온도도 상승하게 됩니다.
해수면 온도 상승의 영향
- 해양 생태계 변화: 높은 온도는 산호초의 백화 현상을 촉진하고, 해양 생물의 서식지 및 이동 패턴을 변화시킵니다. 특정 종은 적응하지 못하고 멸종 위기에 처할 수 있습니다.
- 기후 변화 가속화: 해수면 온도의 상승은 해양에서의 열 순환 패턴을 변경시켜, 엘니뇨와 라니냐 현상 같은 기후 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 이는 극단적인 기상 현상의 빈도와 강도를 증가시키는 원인이 됩니다.
- 해수면 상승: 해수면 온도가 상승하면 해수의 열팽창이 일어나 해수면이 상승합니다. 이는 해안 침식, 침수, 그리고 취약한 해안 지역에서의 이주를 초래할 수 있습니다.
해수면 온도 상승의 대응
- 온실가스 배출 감소: 화석 연료 사용을 줄이고, 재생 가능 에너지 소스로의 전환을 촉진합니다.
- 지속 가능한 해양 관리: 과도한 어업 활동을 줄이고, 해양 보호 구역을 확대하여 해양 생태계의 회복력을 높입니다.
- 기술적 해결책 탐색: 해수면 온도를 모니터링하고, 해수면 온도 상승을 완화하기 위한 기술적 접근 방법을 개발합니다.
1.2 대기 불안정
따뜻한 해수로 인해 형성된 상승기류는 대기의 불안정성을 증가시킵니다. 이는 대규모 구름 형성과 강력한 폭풍으로 이어집니다. 대기 불안정은 대류활동을 촉진하여 태풍의 핵심적인 구조인 눈(eye)과 그 주변의 구름띠(rainbands)를 형성합니다.
태풍의 눈 (Eye)
태풍의 "눈"은 태풍 중심에서 발견되는 원형의 맑은 공간으로, 직경이 30~50km에 달할 수 있습니다. 이 지역은 태풍 전체에서 가장 낮은 기압을 보이며, 비교적 평온하고 바람이 약합니다. 눈의 생성은 태풍이 상당히 발달했다는 표시이며, 태풍의 성숙 단계를 나타냅니다.
눈 주변의 공기는 강하게 상승하고 있지만, 눈 자체 내부에서는 공기가 하강하여 대기가 안정되고 맑게 유지됩니다. 이 때문에 때때로 눈의 중심에서는 하늘이 보이고 별이나 태양이 관찰될 수도 있습니다.
태풍의 구름띠, 눈벽 ( rainbands ,Eyewall)
태풍의 "구름띠 rainbands " 또는 "눈벽 Eyewall"은 태풍 눈 주변을 둘러싸고 있는 구름으로 이루어진 벨트입니다. 이 지역에서는 태풍의 가장 강력한 바람과 폭우가 집중되며, 태풍의 파괴력이 가장 강한 부분입니다. 눈벽의 구름은 대기 중 상층으로부터의 강한 상승 기류에 의해 형성되고, 매우 강한 대류 활동이 일어납니다.
구름띠 내부에서는 강한 바람, 집중 호우, 때로는 번개도 발생할 수 있습니다. 태풍이 육지에 상륙할 때, 구름띠가 지나가는 동안 가장 강한 피해를 입히는 시간이 됩니다. 구름 띠는 눈을 한 바퀴 돌며, 눈을 통과하는 기간에 비해 상대적으로 긴 시간 동안 지속될 수 있습니다
1.3 지구의 회전(코리올리효과)
지구의 자전으로 인해 발생하는 코리올리 효과는 공기의 회전을 유도합니다. 이 회전은 태풍의 중심에서 바깥쪽으로 회전하는 바람을 생성하여 태풍의 소용돌이 구조를 형성합니다. 적도에서 약간 벗어난 지역에서만 태풍이 발생하는 이유도 코리올리 효과가 충분히 작용할 수 있는 위치 때문입니다.
코리올리 효과는 지구의 자전으로 인해 대기와 해류가 휘어지는 현상을 말합니다. 지구는 적도 부근에서 가장 빠르게 회전하고, 극지방으로 갈수록 회전 속도가 감소합니다. 이로 인해 북반구에서는 운동하는 물체가 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 휘게 됩니다.
예를 들어, 북반구에서 발사된 대포알이나 비행기는 지구가 자전하면서 그 아래의 지면이 동쪽으로 움직이므로 발사된 물체는 상대적으로 오른쪽으로 휘어 보이게 됩니다. 이는 남반구에서는 정반대로 왼쪽으로 휘어집니다.
코리올리 효과는 기상학에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 효과 때문에 북반구에서는 저기압 중심을 감싸는 바람이 시계 반대 방향으로, 남반구에서는 시계 방향으로 회전합니다. 또한, 해류의 방향에도 영향을 미쳐서 전 세계적인 기후 패턴에 중대한 영향을 줍니다.
1.4 낮은 바람 전단
바람 전단(shear)은 상층과 하층의 바람 속도와 방향 차이를 의미합니다. 낮은 바람 전단은 태풍이 조직화되고 강력한 폭풍으로 성장하는 데 유리한 조건을 제공합니다. 높은 바람 전단은 태풍의 구조를 분해시키고 약화시키는 반면, 낮은 바람 전단은 태풍이 지속적으로 성장하고 강해질 수 있도록 도와줍니다.
태풍과 같은 열대 저기압 시스템의 발달에 있어 낮은 바람 전단은 매우 중요한 요소입니다. 바람 전단이란 대기의 서로 다른 높이에서 바람의 속도나 방향이 변화하는 것을 의미합니다. 특히, 태풍과 같은 강한 폭풍이 발달하기 위해서는 상층과 하층의 바람 전단이 낮아야 합니다.
낮은 바람 전단 환경에서는 열대 저기압의 중심 주위에서 강한 대류 활동이 일어나기 쉽습니다. 대류는 따뜻하고 습한 공기가 상승하면서 더 차고 건조한 공기와 만나 뭉치고 응결하며, 이 과정에서 구름과 강수가 발생합니다. 이런 강력한 대류 활동이 태풍의 핵심 엔진 역할을 하여 저기압을 강화시키고 폭풍의 세력을 키웁니다.
반대로, 높은 바람 전단 환경에서는 상층과 하층의 바람 차이로 인해 열대 저기압이 흩어지거나 구조가 불안정해질 수 있습니다. 강한 상층 바람은 폭풍의 상부를 밀어내어 대류 활동을 약화시키고, 이는 저기압 센터의 발달을 방해하며 폭풍의 성장을 저해할 수 있습니다.
따라서, 낮은 바람 전단은 태풍이 발달하고 유지될 수 있는 중요한 환경 조건 중 하나입니다. 열대 지방에서 이러한 조건이 충족될 때 강한 태풍이 형성될 가능성이 높아집니다.
1.5 기압 저하
태풍은 저기압 지역에서 발생합니다. 해수면의 따뜻한 공기가 상승하면서 저기압을 형성하고, 주변의 고기압 공기가 이 저기압으로 몰려들면서 태풍이 형성됩니다. 저기압은 중심으로 공기가 수렴하는데, 이는 태풍의 회전을 더욱 강하게 만듭니다.
태풍은 따뜻한 해수면, 대기 불안정, 코리올리 효과, 낮은 바람 전단, 기압 저하 등의 조건이 결합되어 발생합니다.
2. 태풍의 주요 특징
2.1. 구조
태풍은 중심의 저기압을 둘러싸고 반시계방향으로 회전하는 소용돌이 구조를 가집니다. 태풍의 중심에는 고요한 '눈'이 있으며, 그 주변을 둘러싼 '눈벽'은 가장 강력한 바람과 비를 동반합니다. 눈벽을 둘러싼 구름띠(rainbands)는 폭우와 강풍을 동반하여 태풍의 영향을 넓은 지역에 미칩니다.
2.2. 강도와 크기
태풍의 강도는 중심 기압과 최대 풍속으로 측정됩니다. 중심 기압이 낮을수록, 최대 풍속이 높을수록 태풍의 강도가 강해집니다. 태풍은 그 크기에 따라 영향을 미치는 범위가 달라지며, 큰 태풍일수록 더 넓은 지역에 영향을 미칩니다.
2.3. 이동 경로
태풍은 일반적으로 서태평 양, 인도양 , 필리핀, 대만, 일본 근처 열대 해역에서 발생하여 서쪽이나 북서쪽으로 이동합니다. 이렇게 발생한 태풍은 서쪽으로 이동하여 한국에 도달합니다. 이는 한반도가 태풍의 북서진 경로 상에 위치하기 때문입니다. 이동 경로는 주변 기압계의 영향, 지형, 해류 등에 의해 결정되며, 예측이 매우 중요합니다. 태풍의 경로에 따라 피해 규모와 지역이 달라지므로, 정확한 경로 예측이 필요합니다.
2.4. 생명 주기
태풍은 발생, 성숙, 쇠퇴의 세 단계를 거칩니다. 발생 단계에서는 저기압이 강화되면서 태풍으로 발전하고, 성숙 단계에서는 가장 강력한 상태에 도달합니다. 쇠퇴 단계에서는 육지와의 마찰, 차가운 해수면과의 접촉, 바람 전단 등의 요인으로 인해 약화됩니다.
2.5. 계절적 패턴
태풍은 주로 7월에서 9월 사이에 발생하며, 특히 8월과 9월에 가장 빈번합니다. 이 시기는 해수면 온도가 높고 대기가 불안정한 시기입니다. 특히, 태평양 서부와 인도양에서 많은 태풍이 발생하여 주변 국가들에 큰 영향을 미칩니다.
2.6. 빈도와 발생 위치
한국은 연평균 2~3개의 태풍의 직접적인 영향을 받습니다. 서태평 양에서 발생한 태풍 중 일부는 남중국해로 진입해 한반도로 향하기도 하며, 동중국해를 경유해 북상하는 경우도 있습니다. 이러한 태풍의 경로와 빈도는 매년 다르지만, 기후 변화에 따라 태풍의 발생 빈도와 강도에도 변화가 일어나고 있습니다.
태풍은 강력한 소용돌이 구조를 가지며, 중심의 눈, 눈벽, 구름띠로 구성되어 있습니다. 강도와 크기, 이동 경로, 생명 주기, 계절적 패턴 등 다양한 특징을 가지고 있으며, 한국은 이러한 태풍의 주요 경로에 위치해 있으며, 주로 여름과 초가을에 많은 영향을 받습니다. 강한 바람과 집중 호우를 동반한 태풍은 큰 피해를 초래할 수 있기에 기상 예보와 체계적인 재난 대응 시스템을 통해 이러한 피해를 최소화하도록 대비책을 세워야 합니다.
3. 태풍과 비슷한 자연현상
3.1 허리케인(Hurricane)
허리케인은 대규모의 열대 폭풍으로, 중심 기압이 매우 낮고 강한 바람을 동반하는 강력한 기상 현상입니다. 이러한 폭풍은 일반적으로 대서양, 카리브 해, 멕시코 만 지역에서 발생하며, 허리케인 시즌은 6월 1일부터 11월 30일까지입니다. 허리케인의 힘과 크기는 풍속에 따라 1등급부터 5등급까지 사피어-심슨 허리케인 바람 규모로 분류됩니다.
- 1등급 (시속 74-95마일, 119-153km)
- 피해: 매우 경미한 피해. 주로 나무 가지가 꺾이고, 노출된 항구의 소형 선박에 피해를 줄 수 있습니다.
- 예: 침수 위험은 낮으나, 일부 저지대 지역에서 홍수 발생 가능.
- 2등급 (시속 96-110마일, 154-177km)
- 피해: 보통 피해. 지붕 손상, 문과 창문 손상, 나무 전도, 항구 지역에서 중간 크기의 선박 피해가 발생할 수 있습니다.
- 예: 침수와 홍수 위험 중간 정도.
- 3등급 (시속 111-129마일, 178-208km)
- 피해: 심각한 피해. 큰 나무가 넘어지고, 물에 떠 있는 가옥과 건물에 중대한 피해가 발생할 수 있습니다.
- 예: 저지대 대부분이 큰 홍수에 휩싸일 수 있음.
- 4등급 (시속 130-156마일, 209-251km)
- 피해: 극심한 피해. 지붕과 벽이 붕괴될 수 있으며, 대부분의 나무와 전신주가 넘어집니다.
- 예: 저지대의 대피 필수, 매우 높은 침수와 홍수 위험.
- 5등급 (시속 157마일 이상, 252km 이상)
- 피해: 대단히 심각한 피해. 대부분의 집, 건물, 식물이 파괴되거나 심각하게 손상됩니다.
- 예: 대규모 대피 필요, 저지대의 대부분이 완전히 침수될 수 있음.
- 허리케인의 특징
- 눈: 허리케인의 중심에는 '눈'이라고 불리는 조용하고 평온한 구역이 있습니다. 눈 주위의 눈벽에서 가장 강한 바람과 폭우가 발생합니다.
- 폭풍우 조수: 해안선에 접근할 때, 허리케인은 해수면을 끌어올려 큰 파도와 조수를 만들어 해안 지역에 큰 피해를 줄 수 있습니다.
- 집중 호우: 허리케인은 집중 호우를 동반하여 홍수를 일으킬 수 있습니다.
3.2.사이클론 (Cyclone):
사이클론은 넓은 의미에서는 북반구에서 반시계 방향, 남반구에서는 시계 방향으로 회전하는 모든 종류의 저기압 시스템을 포함합니다. 그러나 보다 특정적으로는 열대 사이클론 또는 열대 폭풍과 같은 강력한 기상 현상을 가리키는 경우가 많습니다.
- 열대 사이클론 : 주로 인도양과 남태평양에서 발생하며, 이 지역에서는 ‘사이클론’이라고 부릅니다. 다른 지역에서는 태풍(서태평양), 허리케인(대서양과 동태평양) 등의 이름으로 불립니다.
- 발생 조건: 따뜻한 해수면 온도(약 26도 이상)과 충분한 습기, 대기의 불안정성이 필요합니다.
- 구조: 중앙의 '눈'(조용하고 평온한 중심부), 눈 주변의 강한 바람과 폭우를 동반하는 '눈벽'.
- 회전: 북반구에서는 반시계 방향, 남반구에서는 시계 방향으로 회전합니다.
- 피해: 강한 바람, 폭우, 해일을 동반하여 대규모의 인명 및 재산 피해를 초래할 수 있습니다.
- 온대 사이클론 : 보통 중위도 지역에서 발생하며, 차가운 공기와 따뜻한 공기가 만나는 전선 주변에서 형성됩니다. 이러한 사이클론은 보통 크기가 크고 수명이 길며, 넓은 지역에 영향을 미칩니다.
- 발생 조건: 대기 중의 온도 차이가 큰 곳에서 발생합니다.
- 특성: 전선을 동반하며, 다양한 날씨 현상(비, 눈, 강풍 등)을 초래합니다.
- 피해: 강풍, 폭우 또는 폭설로 인해 교통 장애, 홍수, 산사태 등 다양한 피해를 일으킬 수 있습니다.
태풍과 함께 허리케인과, 사이클론은 모두 열대 지역의 따뜻하고 습한 해수면에서 발달합니다. 중심 부근에서는 저기압이 형성되고, 강한 대류 활동으로 인해 대량의 에너지가 방출되며 폭풍이 강화됩니다. 주요 차이점은 발생 위치에 따른 명칭과 특정 지역적 특성 때문에 각기 다른 피해 양상을 보인다는 점입니다. 예를 들어, 허리케인은 태풍이나 사이클론에 비해 상대적으로 더 큰 해일을 동반하는 경향이 있습니다.
4. 2000년대 이후 우리나라에 큰 피해를 입힌 태풍
4.1. 태풍 루사 (2002년)
-피해 규모: 루사는 약 233명의 사망자와 26,000채 이상의 주택 파손을 남겼으며, 경제적 손실은 약 5조 원으로 추정.
-특징: 역대 최대 강수량 기록(강릉 870.5mm). 강릉, 삼척 등 영동 지방에 폭우를 쏟아부어 큰 피해를 남겼는데 한반도 전역에 걸쳐 폭우를 뿌리며 광범위한 홍수와 산사태를 일으키며, 특히 남부 지방의 피해가 컸음.
4.2. 태풍 매미 (2003년)
-피해 규모: 매미는 최소 131명의 사망자를 남겼고, 4조 2,225억 원의 재산 피해
-특징: 역대 가장 강한 바람 기록(제주 60m/s). 남해안 지역을 중심으로 강풍과 해일 피해가 컸으며, 부산항이 큰 피해.
4.3.나비 (NABI, 2005년)
-피해 정도: 17명 사망 및 실종, 1조 605억 원의 재산 피해
-특징: 제주도와 남부 지방에 많은 비를 뿌렸으며, 특히 지리산 지역에 폭우가 집중되어 산사태 등의 피해가 발생.
4.4. 곤파스 (KOMPASU, 2010년)
-피해 정도: 11명 사망 및 실종, 1조 5,427억 원의 재산 피해
-특징: 수도권을 관통하며 강풍 피해를 남김. 특히 인천 지역에 강한 바람이 불어 아파트 유리창이 파손되는 등의 피해가 발생.
4.5. 볼라벤 (BOLAVEN, 2012년)
-피해 정도: 21명 사망 및 실종, 6,365억 원의 재산 피해
-특징: 서해안을 따라 북상하며 전국적으로 강풍 피해를 남김. 특히 전남 신안 가거도에 순간 최대 풍속 53.5m/s의 강풍이 불어 큰 피해를 입음.
4.6. 산바 (SANBA, 2012년)
-피해 정도: 6명 사망 및 실종, 3,657억 원의 재산 피해
-특징: 볼라벤에 이어 연이어 발생한 태풍으로, 남부 지방을 중심으로 폭우 피해를 남김.
4.7. 차바 (CHABA, 2016년)
-피해 정도: 7명 사망, 2,285억 원의 재산 피해
-특징: 제주도와 남부 지방에 강풍과 폭우를 동반하며 큰 피해를 남김. 특히 울산 지역에 시간당 139mm의 집중호우가 내려 태화강이 범람하는 등의 피해가 발생.
4.8. 링링 (LINGLING, 2019년)
피해 정도: 5명 사망, 2,121억 원의 재산 피해
특징: 북한 황해도에 상륙하여 서해안을 따라 북상하며 강풍 피해를 남김. 특히 인천 지역에 강한 바람이 불어 건물 외벽이 무너지는 등의 피해가 발생.
4.9. 마이삭 (MAYSAK, 2020년)
-피해 정도: 2명 사망, 1,243억 원의 재산 피해
-특징: 부산에 상륙하여 영남 지방을 중심으로 강풍과 폭우 피해를 남김. 특히 강원도 강릉 지역에 시간당 100mm 이상의 폭우가 내려 주택 침수 등의 피해가 발생.
10. 하이선 (HAISHEN, 2020년)
-피해 정도: 4명 사망, 556억 원의 재산 피해
-특징: 마이삭에 이어 연이어 발생한 태풍으로, 울산에 상륙하여 영남 지방을 중심으로 강풍 피해를 남김.
5. 태풍 예측
태풍의 발생과 경로는 매우 다양한 기상 요인들에 의해 영향을 받으며, 이들은 지속적으로 변화하고 있습니다. 그 결과, 태풍의 정확한 예측은 보통 발생 직전 며칠 내에서만 이루어집니다. 그래서 한반도에 상륙할 태풍에 대한 장기 예측은 몇 가지 일반적인 패턴과 역사적 데이터를 바탕으로 가능한 관측을 통해 어느 정도 추측할 수 있습니다.
- 한반도에 태풍이 가장 자주 영향을 미치는 시기는 보통 7월에서 10월 사이입니다. 이 기간 동안 서태평양에서 발생한 태풍이 북상하며 한반도를 향해 이동할 가능성이 높습니다.
- 매년 태풍의 빈도와 강도는 다양합니다. 기후 변화와 해수면 온도 상승 등의 요인은 태풍 발생의 빈도와 강도에 영향을 줄 수 있습니다.
- 서태평양의 해수면 온도가 높을수록 태풍이 발생할 확률과 강도는 높아집니다. 최근 기후 변화로 인해 해수면 온도가 상승하고 있으며, 이는 태풍의 강도 증가로 이어질 수 있습니다.
- 엘니뇨와 라니냐 현상: 엘니뇨와 라니냐는 태풍의 발생 빈도와 경로에 큰 영향을 미칩니다. 엘니뇨가 발생하는 해에는 태풍이 더 많이 발생할 가능성이 있으며, 라니냐의 해에는 상대적으로 발생 빈도가 줄어들 수 있습니다.
- 태풍 예측을 위해서는 위성 관측, 해양 데이터, 대기 모델 등을 통합한 첨단 기상 예측 기술이 사용됩니다. 기상청등이 이러한 데이터를 수집하고 분석하여 태풍의 발생 가능성과 경로에 대한 정보를 제공합니다. 그렇기에 태풍이 자주 발생하는 계절이 다가올 때 기상 예보를 주시하고, 최신의 기상 정보를 통해 태풍의 동향을 파악하는 것이 중요합니다. 최신의 위성 이미지, 기상 모델, 그리고 기후 패턴 분석을 통해 한반도에 영향을 줄 수 있는 태풍의 발생 가능성과 경로에 대해 좀 더 정확한 예측이 가능할 것입니다.
6. 풍수해보험
정부가 주관하는 '국민안전보험'인 '국민풍수해보험'은 정부와 지방자치단체가 보험료의 일부를 지원하여, 보험 가입자가 저렴한 비용으로 풍수해 보험에 가입할 수 있도록 합니다. 주로 태풍, 호우, 홍수, 해일, 대설 등의 자연재해로 인한 피해를 보상합니다.
6.1. 풍수해보험의 종류
- 주택 풍수해보험: 단독·공동주택, 세대주 또는 세입자가 가입 가능
- 온실 풍수해보험: 농가·법인 소유 온실을 가입 대상으로 하며, 시설물 표준 설계 기준에 적합한 경우에만 가입 가능
- 소상공인 풍수해보험: 상가·공장을 소유·임차한 소상공인이 가입 가능
6.2. 풍수해보험의 특징
- 정부 지원: 보험료의 70% 이상을 정부에서 지원하여 저렴한 보험료로 가입 가능
- 보장 범위: 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진 등 9가지 자연재해로 인한 피해 보상
- 보험금 지급: 피해 발생 시 신속하게 보험금 지급
- 가입 절차 간편: 주민센터 방문 또는 전화로 간편하게 가입 가능
6.3. 가입 가능한 풍수해보험 상품
현재 5개 민영보험사에서 풍수해보험 상품을 판매하고 있습니다.
- DB손해보험
- 현대해상화재보험
- 삼성화재해상보험
- KB손해보험
- NH농협손해보험
매년 태풍이 발생하고 그에 대한 대비를 한다고는 해도 위력에 따라 피해를 어쩔 수 없이 피해를 입기도 합니다. 일반 가정에서 태풍에 대비할 수 있는 방법으로는 창문에 보호필름을 붙이거나, 합판으로 덮어 강풍에 의한 파손을 예방할 수 있습니다. 또한 배수구 점검등을 통해 집 주변의 배수구와 하수구가 막히지 않도록 청소해 물이 잘 빠지도록 합니다.
강풍에 날아갈 수 있는 물건들(정원 가구, 화분, 장난감 등)을 안전하게 정리하거나 실내로 옮깁니다. 또 기상청의 태풍 관련 발표를 주의 깊게 듣고, 태풍의 진로, 강도, 예상되는 영향을 지속적으로 확인하여 피해를 최소화할 수 있도록 해야 할 것입니다.
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