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TEM 탐사에 의한 간척지내 전도성 표층 하부 지질 구성 파악
Mapping of Underground Geological Boundaries overlain by Conductive Overburden: Application of TEM Soundings 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.21 no.3 = no.69, 2011년, pp.213 - 219  

황학수 ((주)세코지오) ,  문상호 (한국지질자원연구원 지구환경연구본부)

초록
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간척지를 대상으로 시간영역 전자 탐사를 수행하였다. 간척에 사용한 준설 토양은 인접 바다에서 채취한 해양 퇴적물 점토로서, 현재 준설층은 상부의 일부분만 고결된 상태이고, 그 하부는 점토와 해수가 혼재된 미고결 상태이다. 해양기원 퇴적 점토는 일반적으로 0.3 S/m 이상의 매우 높은 전기전도도를 갖는다. 연구지역은 암반 상부에 전도성 표토층이 두껍게 존재하는 환경으로서, TEM 탐사를 실시하여 전도성 표토층 하부에 존재하는 기반암의 공간적 분포를 파악하였다. TEM 탐사에서 사용된 송수신 배열은 $30m{\times}30$ m 동위치 송수신 배열이고, SIROTEM MK3의 이른 지연 시간대(0.050~20.575 ms)에서 TEM 반응을 측정하였다. TEM 자료에 대한 역산 결과를 시추 자료와 비교한 결과, 해성 점토로 구성된 준설층과 원지반 퇴적층의 전기비저항 값은 약 2 ${\Omega}$-m 이하로 해석된다. 퇴적층 하부에 존재하는 풍화암은 약 $10{\sim}20\;{\Omega}-m$ 범위의 전기비저항 값을 보이며, 연암은 약 70 ${\Omega}$-m 이상의 값을 갖는다. 지표로부터 풍화암까지의 심도는 26~58 m 범위이며, 풍화암의 하부에 분포한 연암의 심도는 지표로부터 46~75 m 범위를 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Transient/time-domain electromagnetic (TEM) soundings were carried out on reclaimed land, since the TEM sounding has good resolution of a conductive and thin overburden. The reclamation material is marine clay dredged from the seafloor, which is currently undergoing consolidation in the upper part o...

주제어

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문제 정의

  • 이 연구는 우리나라 간척지대 중 하나로서 현재 부산 신항만 건설을 위한 토목공사가 진행 중인 지역을 대상으로 표토층 하부의 풍화암 및 연암의 심도를 파악하기 위해 TEM 탐사법을 적용하였으며, 해성기원 점토가 두껍게 피복되어 지표 가까이에 전도성 표토층이 존재하는 탐사환경 하에서 TEM 탐사법의 적용성을 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
시간영역 전자 탐사는 무엇인가? 시간영역 전자(time-domain/transient electromagnetic: TEM) 탐사는 지하 매질의 전자적 반응을 시간 영역에서 측정하는 방법으로서, 과거에는 주로 전도성 광물자원 탐사에 사용해 왔다. 그러나 1980년대 후반 이후로는 노트북 컴퓨터, AD 변환기(analog-to-digital converter) 등의 고성능 소형 전자제품 개발에 의해 자료 측정의 효율성이 향상되고 해석 기술이 상용화됨으로써, 지질구조 조사, 지하수자원 탐사, 지열자원 조사, 지하수/지질오염 조사 등의 분야로 그 활용 범위를 넓혀가고 있다(Keller et al.
본 논문에서 TEM 역산 결과와 시추 결과를 비교 검토해 본 결과 도출한 결과는 무엇인가? (1) 연구지역과 같이 전도성 표토층이 암반을 두껍게 피복한 탐사 환경에서의 TEM 탐사 결과는 전도성 표토층, 풍화암 및 연암에 대한 분해능이 매우 높은 것으로 나타났으며, 향후 우리나라 간척지에서의 TEM 탐사 적용 가능성이 매우 높음을 지시한다. (2) TEM 역산 결과와 시추 자료 비교 결과, 연구지역에서 해성 점토로 구성된 준설층과 원지반 퇴적층의 전기비저항 값은 약 2 Ω-m 이하의 값을 보였다. (3) 연구지역에서 퇴적 점토층 하부에 분포하는 풍화암은 10~20 Ω-m 범위의 전기비저항 값을 보였으며, 풍화암이 산출되는 경계 심도는 전체적으로 26~58 m범위로서, 연구지역 남동 방향으로 갈수록 그 경계 심도가 급격히 증가하였다. (4) 연구지역에서 연암은 약 70Ω-m 이상의 전기비저항값을 가지며, 지표로부터 연암까지의 경계 심도는 46~75 m 범위이다. 전체적인 심도는 남동 방향에서 그 변화의 폭이 크고, 북서 방향으로는 점진적으로 증가함을 보였다. (5) 풍화암과 연암의 심도 분포를 고려해 볼 때, 탐사 측선의 남동단에 해당되는 매립지대 경계 부근에서는 해상 교량 설치 등 토목공사에서 주의가 요구되는 것으로 나타났다.
전기비저항 탐사의 단점은 무엇인가? 이러한 탐사 환경에서는 기존에 주로 사용한 전기비저항 탐사와 탄성파 탐사의 적용성과 효율성에 있어 많은 제한을 받게 된다. 전기비저항 탐사는 송신 신호의 무한 증가에 대한 전기전자적 한계에 도달하며, 전극간 전위차가 매우 작기 때문에 양질의 측정 자료를 획득하기 어렵다. 탄성파 탐사 또한 준설 점토층의 상부 교결층에서 발생하는 표면파 잡음(ground roll)에 의하여 탐사 목적에 타당한 자료 획득이 매우 어려울 것이다.
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참고문헌 (15)

  1. 이상규, 조진동, 구성본, 1988, 해수오염조사를 위한 TEM sounding의 시험적용, 지질학회지, 24(1), 71-81. 

  2. 이상규, 황학수, 1990, 동위치송수신루프 배열에 의한 과도전자파 수직탐사자료의 비선형 최소자승 역해, 한국동력자원연구소 연구보고서, KR-89-2A-2, 47-74. 

  3. 조진동, 황학수, 이철우, 박인화, 2000, 해수침입으로 오염된 지역에 대한 고분해능 TEM 탐사, 지질학회지, 36(1), 39-46. 

  4. 황학수, 2008, 원거리기준점에 의한 전력선 잡음제거, 한국지구시스템공학회지, 45(3), 242-248. 

  5. 황학수, 문창규, 이상규, 이태섭, 2001, TEM 감쇠곡선을 이용한 해수의 지하 유동현상 파악, 자원환경지질, 34(5), 499-506. 

  6. 황학수, 하성호, 이승련, 이해영, 2007, 연약지반 공간적 분포 파악을 위한 TEM 탐사 적용, 한국지반공학회지, 23(3), 6-12. 

  7. Buselli, G., Barber, C., and Zerilli, A., 1988, The mapping of groundwater contamination with TEM and DC methods, Explor. Geophys., 19, 240-243. 

  8. Fitterman, D.V., and Stewart, M.T., 1986, Transient electromagnetic sounding for groundwater, Geophysics, 51(4), 995-1005. 

  9. Grant, F.S., and West, G.F., 1965, Interpretation theory in applied geophysics, McGraw-Hill Book Co., 584p. 

  10. Hoekstra, P., and Blohm, M.W., 1990, Case histories of time-domain electromagnetic soundings in environmental geophysics, Geotechnical and Environmental Geophysics, SEG, Tulsa, 2, 1-15. 

  11. Hwang, H.S., 1997, Application of geophysical methods to detection of a preferred groundwater flow channel at a Pyrite tailings dam, Econ. Environ. Geol., 30(2), 137-142. 

  12. Keller, G.V., Pritchard, J.I., Jacobson, I.J., and Harthill, N., 1984, Megasource time-domain electromagnetic sounding methods, Geophysics, 49(4), 993-1009. 

  13. McNeill, J.D., 1990, Use of electromagnetic methods for groundwater studies, Geotechnical and Environmental Geophysics, SEG, Tulsa, 1, 191-218. 

  14. Mills, T., Hoekstra, P., Blohm, M., and Evans, L., 1988, Time domain electromagnetic soundings for mapping sea water intrusion in Monterey Country, CA, Ground Water, 26(4), 771-782. 

  15. Raiche, A.O., Jupp, D.L.B., Rutters, H., and Vozoff, K., 1985, The joint use of coincident loop transient electromagnetic and Schlumberger soundings to resolve layered structures, Geophysics, 50(10), 1618-1627. 

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