$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

호남지역 저온형 온천수의 수리지화학적 및 안정동위원소 특성과 영족기체의 기원에 관한 연구
Hydrochemical and Isotopic Characteristics, and Origin of Noble Gas for Low-temperature Hot Spring Waters in the Honam Area 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.40 no.5, 2007년, pp.635 - 649  

정찬호 (대전대학교 지반설계정보공학과) ,  허현성 (이화여자대학교 과학교육학과) ,  (동경대학교 지각화학연구실) ,  김규한 (이화여자대학교 과학교육학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 연구에서는 호남지역에 분포하는 5개 온천(죽림, 변산, 지리산, 덕산, 화순)에서 9개 온천시료와 인근의 지하수 시료 3개를 채취하여 수질화학 성분과 안정동위원소 $({\delta}^{18}O,\;{\delta}D,\;{\delta}^{34}S)$ 및 영족기체(He, Ne, Ar) 동위원소 분석을 통하여 온천수의 지화학적 특성, 지화학적 진화, 그리고 황, 헬륨, 아르곤의 기원을 해석하고자 하였다. 호남지역 온천수의 수온은 $23.0{\sim}30.5^{\circ}C$ 범위로 저온형 온천특성을 보이고 pH는 $7.67{\sim}9.98$ 범위로 알카리성의 특성을 보여주었다. 전기전도도$153{\sim}746{\mu}S/cm$ 범위로 지역에 따라서 큰 차이를 보여주었다. 온천주변 지하수의 수질특성은 온천수보다 낮은 pH와 전기전도도의 특성을 보여주었다. 온천수와 지하수의 지화학적 성분은 파이퍼도상에서 크게 3개의 유형으로 구분된다($Na-HCO_3$ 유형, Na-Cl 유형, $Ca-HCO_3$ 유형). 온천수의 지화학적 진화과정을 보면 초기에 $Ca-HCO_3$ 유형에서 출발하여 $Ca(Na)-HCO_3$ 유형을 거쳐 $Na-HCO_3$ 유형으로 진화하였으며, 일부 온천수는(JR1)의 경우 pH 9.98의 알카리성으로, $Na-HCO_3$ 유형의 종말점까지 도달하여 지화학적 진화의 최종단계에 도달되었음을 보여준다. 온천수의 산소 및 수소동위원소 조성은 순환수선을 따라 도시되며 지역에 따라 위도효과를 보인다. 황산염에 대한 황동위원소 대부분 화성기원을 보인다. 그러나 JR1 온천은 고염수에서 기원한 것으로 보이는 해양성기원을 보인다. 온천수의 $^3He/^4He$ 비와 $^4He/^{20}Ne$ 비는 $0.0143{\times}10^{-6}{\sim}0.407{\times}10^{-6}$ 범위와 $6.49{\sim}584{\times}10^{-6}$ 범위를 각각 보여주어 대기와 지각성분의 혼합선상에 도시된다. 이는 온천수내 헬륨가스의 대부분이 지각기원임을 의미한다. 죽림온천(JR1)의 경우 맨틀기원의 헬륨가스의 혼합율이 다른 온천에 비해 다소 높은 비율을 보여준다. 이들 동위원소비와 온천수의 pH와는 대체적으로 정의 상관관계가 확인되었다. 아울러 $^{40}Ar/^{36}Ar$비가 $292.3{\times}10^{-6}{\sim}304.1{\times}10^{-6}$ 범위로 대기기원임을 지시한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Geochemical composition, stable isotopes $({\delta}^{18}O,\;{\delta}D,\;{\delta}^{34}S)$ and noble gases(He, Ne and Ar) of nine hot spring water and three groundwater for five hot springs(Jukam, Hwasun, Dokog, Jirisan, Beunsan) from the Honam area were analyzed to investigate the hydrogeo...

주제어

참고문헌 (40)

  1. Aka, F.T., Kusakabe, M., Nagao, K. and Tanyileke, G., (2000). Noble gas isotopic compositions and water/gas chemistry of soda springs from the islands of Bioko, So Tom and Annobon, along with Cameroon Volcanic Line, West Africa. App. Geochem., v. 16, p. 323-338 

  2. Coleman, M.L., Shepherd, T.J., Durhham, J.J., Rouse, J.E. and Moore, G.R. (1982) Reduction of water with zinc for hydrongen isotope analysis. Anal. Chem., v. 54, p. 993-995 

  3. Craig, H. (1961) Isotopic variations in meteoric water, Science, v. 133, p. 1702-1703 

  4. Epstein, S. and Mayeda, T.K. (1953) Variation of the $O^{18}/O^{16}$ ratio in natural waters. Geochim. Cosmochim. Acta, v. 4, p. 213-224 

  5. Hem, J.D. (1992) Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water, 4rd ed., US Government printing office, Washington, 326p 

  6. Jeong, C.H., Kim, T.K., Kim, C.S. and Kim, S.J. (1997) Reaction path modelling on geochemical evolution of groundwater and formation of secondary minerals in water-gneiss reaction system. J. Minr. Soc. Korea, v. 10, p. 33-44 

  7. Jeong, C.H., Nagao, K., Kim, K.H., Park, J.S., Sumino, H. and Ahan, S.W. (2006a) Geochemical evolution of Magumsan and Bugok geothermal waters in South Korea: Interrelationship among chemical composition, stable isotopes and noble gas isotopes. Annual Meeting of the society of resource geology in Japan, Tokyo University, p 23 

  8. Jeong, C.H., Nagao, K., Kim K.H., Sumino, H., Park, J.S., Lee, J.I., Hur, S.D., Koh. Y.K., Choi, H.K., Ahn, S.W., Hur, H.S. and Park, C.H. (2006b) Geochemical evolution, heat source and noble gas of hot spring, geothermal water and geological environment, 22th joint symposium of KSEEG and KSG, p. 119-136 

  9. Jeong, C.H., Park, J.S., Nagao, K., Sumino, K., Kim, K.H., Hur, S.D., Lee, J.I., Koh, Y.K. and Park, C.H. (2004) Hydrochemistry and origin of noble gases of hot spring water in Korea : Daejeon-Chungcheong area. annual meeting(autumn season) of KoSSGE, p. 115-118 

  10. Joe, B.U., Yun, U. and Song, Y.H. (2006) Hydrogeochemistry of deep geothermal water in Heunghae, Pohang by pumping test. J. of Kor. Soc. soil and groundwater environ., v. 11, p. 20-30 

  11. Kaplan, I.R. (1975). Stable isotopes as a guide to biogeochemical processes. Proc. R. Soc. London, v. 189, p. 183-211 

  12. Kendall, C. and Coplen, T.B. (1985) Multi-sample conversion of water to hydrogen by zinc for stable isotope determination. Anal. Chem. v. 57, p. 1438-1440 

  13. Kim, B.K. and Park, B.K. (1966) Explanatory note of the Dongbok sheet (1:50,000), Korea national geologic survey, 33p 

  14. Kim, G.Y., Koh. Y.K., Kim, C.S., Bae, D.S. and Park, M.E. (2000) Geochemical studies of geothermal waters in Yusung geothermal area, J. of Kor. soc. of groundwater and environ. v. 7, p. 32-46 

  15. Kim, K.H. and Nakai, N. (1981). A study on hydorgen, oxygen and sulfur isotopic ratios of the hot spring waters in South Korea. Geochem. Jour. v. 15, p. 6-16 

  16. Kim, K.H. and Nakai, N. (1988) Isotopic composition of precipitation and groundwaters in south Korea. J. of the Geological Soc. of Korea, v. 24, p. 39-46 

  17. Koh, Y.K., Kim, C.S., Bae, D.S. and Lee, D.I. (2000) Hydrochemistry and environmental isotope studies of the deep groundwater in the Munkyeong area. Eco. envrion. geo., v. 33, p. 469-489 

  18. Koh, Y.K., Yun, S.T., Kim, C.S., Bae, D.S. and Park, S.S. (2001) Geochemical evolution and deep environment of geothermal waters in the Bugok area: reconstruction on the origin of sulfate-type geotherma water. Eco. envrion. geo., v. 34, p. 329-343 

  19. Koh, Y.K., Yun, S.T., Kim, C.S., Choi, H.S. and Kim, K.Y. (1999) Geochemical evolution of $CO_{2}$ -rich groundwater in the Jungwon area. Eco. envrion. geo., v. 32, p. 469-483 

  20. Kusakabe, M., Ohwada, M., Satake, H., Nagao, K. and Kawasaki, I. (2003) Helium isotope ratios and geochemistry of volcanic fluids from the Norikura Volcanic Chain, central. Economic Geologists, v. 10, p. 75-89 

  21. Lee, B.J., Kim, J.C., Kim, Y. B., Cho, D.R., Choi, H.I., Jeon, H.Y. and Kim, B.C. (1997) Explanatory note of the Gwangju sheet, Korea resource research institute, 82p 

  22. Lee, J.R. (2003) A study on hydrogeology of Hwasun hot spring in Jeonnam Province, Busan University MS thesis, 75p 

  23. Matsuda, J., Amari, S. and Nagao., (1999) Purely physical separation of a small fraction of the Allende meteorite highly enriched in noble gases. Meteoritics and Planet. Sci., v. 34, p. 126-136 

  24. Na, C.K. Lee, M.S., Lee, I.S., Park, H.Y. and Kim, O.B. (1997) Hydrochemical and isotopic properties of the thermal spring water from Chonju Jurim district, Korea, Econ, Environ. Geol, v. 30, p. 25-33 

  25. Nagao, K., Okazaki, R., Sawada, S. and Nakamura, N., (1999) Noble gases and K-Ar ages of five Rumuruti chondrites Yamato(Y)-75302, Y-791827, Y-793575, Y-82002, and Asuha-881988. Antarct. Meteorite Res., v. 12, p. 81-93 

  26. Nakamura, T., Nagao K., Metzler, K. and Takaoka, N., (1999). Heterogeneous distribution of solar and cosmogenic noble gases in CM chondrites and implications for the formation of CM parent bodies. Geochim. Cosmochim. Acta, v. 63, p. 257-273 

  27. Nordstrom, D.K., Limdblom, S., Donahoe, R.J. and Barton, C.C. (1989) Fluid inclusions in the Stripa granite and their possible influence on the groundwater chemistry. Geochim. Cosmochim. Acta, v. 53, p. 1741-1755 

  28. Okazaki, R., Takaoka, N., Nagao, K., Sekiya, M. and Nakamura, T. (2001) Nobles gas-rich chondrules in an enstatite chondrites. Nature, v. 412, p. 795-798 

  29. Osawa, T. and Nagao, K. (2002a) On law noble gas concentrations in Antarctic micrometeorites collected from Kuwagata Nunatak in the Yamate meteorite ice field. Antarct. Meteorite Res., v. 15, p. 165-177 

  30. Osawa, T. and Nagao, K. (2002b) Nobles gas compositions of Antarctic micrometeorites collected at the Dome Fuji Station in 1996 and 1997. Meteorit. Planet. Sci., v. 37, p. 911-936 

  31. Osawa, T., Nagao, K., Nakamura, T. and Takaoka, N. (2000) Nobles gas measurement in individual micrometeorites using laser gas-extraction system. Antarctic Meteorite Res., v. 13, p. 322-341 

  32. Paik, I.S., Kim, H.J., Lee, J.D., Kim, I.S., Kim, J.S. and Moon, B.C. (2000) Comparative sedimentology for the lacustrine deposits of the Upper Gyeongsang Supergroup in the Southeastern Gyeongsang basin, Korea. J. of Korean Earth Science society, v. 21, p. 423-436 

  33. Piper, A. M. (1994). A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. Transactions of American Geophysical Union, v. 29, p. 413-421 

  34. Savage, D., Cave, M.R., Milodowski, A.E. and Geoge, I. (1987) Hydrothermal alteration of granite by meteoric fluid: an example from the Carnmellis granite, united Kingdom. Contri. Miner. Petrol, v. 96, p. 391-405 

  35. Schidlowski, M., Hayes, J.M. and Kaplan, I.R. (1983). Isotopic inferences of ancient biochemistries: carbon, sui-fur, hydrogen, nitrogen, In: Schopf, J.W.(ed) Earth's earliest biosphere: Its origin and evolution. Princeton Univ. Press, p. 149-186 

  36. Song, Y.H., Kim, H.C. and Lee, S.K. (2006) Geothermal research and development in Korea, Eco. envrion. geo., v. 39, p. 485-494 

  37. Sung, K.Y., Park, M.E., Koh, Y.K. and Kim, C.S. (2001) Evolution and origin of the geothermal waters in the Busan area, Korea: I. cooling and dilution by groundwater mixing after heated sea water-rock interaction, Eco. envrion. geo., v. 34, p. 447-460 

  38. Yanaglsawa, F. and Sakai, H. (1983) Thennal decomposition of bahum sulfate-vanadium pentaoxide-silica glass mixtures for preparation of sulfur dioxide in sulfur isotope ratio measurements, Anal. Chem, v. 55, p. 985-987 

  39. Yun, S.T., Koh, Y.K., Kim, C.S. and So, C.S. (1998) Geochemistry of geothermal waters in Korea: Environmental isotope and hydrochemical characteristics, I. Bugok area. Econ. Environ. Geol., v. 31, p. 185-199 

  40. Yun, U. and Joe, B.U. (2005) Geochemistry of geothermal zone in Heunghae area, J. of Kor. soc. of soil and groundwater enviro., v. 10, p. 45-55 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로