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[국내논문] 부산시 금정구 일대 암석 및 토양에서 일부 환경방사성 핵종들의 분포 특성
Distribution of Some Environmental Radionuclides in Rocks and Soils of Guemjeong-Gu Area in Busan, Korea 원문보기

암석학회지 = The journal of the petrological society of korea, v.17 no.3 = no.53, 2008년, pp.179 - 190  

이효민 (부산대학교 지구환경시스템학부) ,  문기훈 (부산대학교 지구환경시스템학부) ,  김진섭 (부산대학교 지구환경시스템학부) ,  안정근 (부산대학교 물리학과) ,  김현철 (인하대학교 물리학과)

초록
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부산 금정구일대의 암석, 토양 및 토양가스 내 주요 환경방사성 핵종들($^{40}K$, $^{228}Ac$, $^{226}Ra$, $^{222}Rn$) 및 U의 분포 특성에 대하여 연구하였다. 연구지역의 화강암질 암석들에서 환경방사성 핵종들의 방사능은 $^{40}K$>토륨붕괴계열>우라늄붕괴계열 순으로 낮게 나타나 화강암질 암석에서 U에 비해 Th이 상대적으로 많이 부화됨을 잘 나타내고 있다. 그러나 암석 내 U 농도 및 $^{226}Ra$ and $^{228}Ac$ 방사능은 암석의 분화단계를 잘 반영하지 못하고 있다. 잔류토양 내 환경방사성 이 핵종들의 방사능과 U의 농도는 모암에 비해 높게 나타나며. 토양가스, 토양 및 암석에서 환경방사성 핵종들의 분포는 낮은 정의 상관관계를 보인다. 이러한 사실들은, 토양가스 및 토양에서 환경방사성 핵종들의 방사능은 모암에 의한 영향보다, 암석의 풍화작용과 토양형성작용 동안 이들 핵종들과 모핵종들의 용탈 및 흡착 등의 거동 특성에 의한 영향을 더 크게 받음을 시사한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The distribution characteristics of some major environmental radionuclides ($^{40}K$, $^{228}Ac$, $^{226}Ra$, $^{222}Rn$) and U in rocks, soils and soil gas were studied at Geumjeong-Gu, Busan, Korea. The activities of radionuclides in granitic rocks are d...

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문제 정의

  • 이러한 선행연구들에서 부산지역이 환경방사능에 대해서 안전한 지역이 아니며, 곳에 따라 미국 EPA의 권고치를 초과하는 곳이 나타남에 따라 체계적인 라돈 및 환경 방사능의 연구와 모니터링이 필요함이 지적되었다. 따라서 이번 연구에서는 부산 지역의 종합적 환경방사능 위해성 평가를 위한 기초연구로, 부산 금정구 일대의 암석, 토양 및 토양가스에서 주요 환경방사성 핵종들(K, 228Ac, 226Ra, 끄Rn)과 U의 분포특성에 대하여 연구하였다.
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참고문헌 (35)

  1. 김동학, 황재하, 박기화, 송교영, 1998, 한국지질도 (1:250, 000) 부산지질도폭 및 설명서, 과학기술부, 12 p 

  2. 김인수, 1998, 부산지역 백악기 다대포층에 대한 고자기학 적연구: 그의 층서적, 지구조적 의의, 대한지질학회, 24, 211-233 

  3. 성정욱, 2001, 부산주변 토양의 환경방사능 측정, 부산대학 교 물리학과 이학석사 학위논문, p 53 

  4. 손문, 함세영, 김인수, 이융희, 정훈, 류춘길, 송원경, 2002, 부산시 금정산 일원의 지하수 유동해석을 위한 단열계분 석, 지질공학회지, 12, 305-317 

  5. 손치무, 이상만, 김영기, 김상욱, 김형식, 1978, 한국지질도 -동래월내 도폭, 자원개발연구소, p. 27 

  6. 이진용, 2008, 지하수내 우라늄, 라듐과 라돈의 발생, 건강 위해 및 저감방법에 대한 고찰, 지질학회지, 44, 341- 352 

  7. 이효민, 김진섭, 안정근, 손은진, 문기훈 (2006) 부산지역 암석, 토양, 지하수 및 지하공간에 대한 라돈의 분포 특 성 연구, 대한지질학회 추계학술발표회 초록집, pp. 146 

  8. 임인철, 2004, 부산지역 일반주택에서의 라돈농도측정, 대 한방사선기술학회, 방사선기술과학, 27, 29-33 

  9. 장태우, 강필종, 박태환, 황상구, 이동우, 1983, 한국지질도 -부산가덕 도폭, 한국동력자원연구소, 22 p 

  10. 전효택, 2000, 지구화학환경에서의 라돈농도분포와 라돈농 도의 지배요인(사례연구), 대한지질공학회, 10, 189-214 

  11. 제현국, 강치구, 전효택, 1998a, 기반암에 따른 토양가스 222Rn 농도의 분포에 관한 기초연구, 자원환경지질학회지, 31, 415-424 

  12. 제현국, 강치구, 전효택, 1998b, 서울대학교 관악캠퍼스 지 역에서의 실내 라돈 농도 분포, 자원환경지질학회지, 31, 425-430 

  13. 제현국, 전효택, 2002, 시계열분석에 의한 토양 가스 라돈 농도의 변화특성 고찰, 서울자원공학회, 39, 423-433 

  14. 홍영국, 1997, 대전시 지역 라돈 환경 지화학 연구, 자원환경지질학회지, 30, 51-60 

  15. 홍영국, 김승오, 김통권, 1998, 서울 지하철역 승강장 및 토 양내 유해라돈함량 연구, 자원환경지질학회지, 31, 215-222 

  16. 홍영국, 홍세선, 2002, 국내 기반암의 자연 방사성 원소 함 량과 라돈의 유해성(요약문), 한국지구과학회 춘계학술발표 논문요약집, 64 

  17. Abumurad, K.M. and Al-Tamimi, M., 2001, Emanation power of radon and its concentration in soil and rocks, Radiation Measurements, 34, 423-426 

  18. Al-Shereideh, S.A., Bataina, B.A. and Ershaidat, N.M., 2006, Seasonal variations and depth dependence of soil radon concentration levels in different geological formations in Deir Abu-Said District, Irbid-Jordan, Radiation Measurements, 41, 703-707 

  19. Baixeras, C., Erlandsson, B., Font, LI. and Jnsson, G., 2001, Radon emanation from soil samples, Radiation Measurements, 34, 441-443 

  20. Barillon, R., zgms, A., and Chambaudet, A., 2005, Direct recoil radon emanation from crystalline phases. Influence of moisture content, Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, 2735-2744 

  21. Bahtijari, M., Stegnar, P., Shemsidini, Z., Ajazaj, H., Halimi, Y., Vaupoti, J. and Kobal, I., 2007, Seasonal variation of indoor air radon concentration in schools in Kosovo, Radiation Measurements, 42, 286-289 

  22. Faure, G. and Mensing, T. M., 2004, Isotopes: principles and applications, Wiley, 928 p 

  23. Garver, E. and Baskaran, M., 2004, Effects of heating on the emanation rates of radon-222 from a suite of natural minerals, Applied Radiation and Isotopes, 61, 1477-1485 

  24. Gervino, G., Barca, D., Bruno, S., Bonetti, R. and Manzoni, A., 2007, Annual average and seasonal variations of indoor radon concentrations in Piedmont (Italy) using three different detection techniques, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 572, 254-256 

  25. Gueniot, B., Munier-Lamy, C. and Berthelin, J., 1988, Geochemical behavior of uranium in soils, part I. Influence of pedogenetic processes on the distribution of uranium in aerated soils, Journal of Geochemical Exploration, 31, 21-37 

  26. Greeman, D.J., 1991, The geochemistry of uranium, thorium, and radium in soils of the eastern United States, Ph. D dissertation, Pennsylvania State University, 225 p 

  27. Iakovleva, V.S. and Ryzhakova, N.K., 2003, Spatial and temporal variations of radon concentration in soil air, Radiation Measurements, 36, 385-388 

  28. Iskandar, D., Yamazawa, H. and Iida, L., 2004, Applied Radiation and Isotopes, 60, 971-973 

  29. Kovach, E.M., 1945, Meteorological influences upon the radon-content of soil gas, American Geophysical Union, 26, 241-248 

  30. Ramola, R.C., Choubey, V.M., Negi, M.S., Prasad, Y. and Prasad, G., 2008, Radon occurrence in soil-gas and groundwater around an active landslide, Radiation Measurements, 43, 98-101 

  31. Rose, A.W., Hawkes, E.H., and Webb J.S., 1979, Geochemistry in Mineral Exploration, Academic Press, London, 656 p 

  32. Sakoda, A., Hanamoto, K., Ishimori, Y., Nagamatsu, T. and Yamaoka, K., 2008, Effects of some pHysical conditions on leaching rate of radon from radioactive minerals originating from some hot springs, Radiation Measurements, 43, 106-110 

  33. Sun, H., Furbish, D.J., 1995, Moisture content effect on radon emanation in porous media, Journal of Contaminant Hydrology, 18, 239-255 

  34. Washington, J.W. and Rose, A.W., 1992, Temporal variability of radon concentration in the interstitial gas of soils in Pennsylvania, Journal of Geophysical Research, 97, 9145- 9159 

  35. Winkler, R., Ruckerbauer, F. and Bunzl, K., 2001, Radon concentration in soil: a comparison of the variability from different methods, spatial heterogeneity and seasonal flucruations, The Science of the Total Envirnment, 272, 273-282 

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