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KURT 지역에서 지질모델 요소에 대한 수리지질특성
Hydrogeological Properties of Geological Elements in Geological Model around KURT 원문보기

방사성폐기물학회지 = Journal of the Korean Radioactive Waste Society, v.10 no.3, 2012년, pp.199 - 208  

박경우 (한국원자력연구원) ,  김경수 (한국원자력연구원) ,  고용권 (한국원자력연구원) ,  최종원 (한국원자력연구원)

초록
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방사성폐기물처분을 위한 부지특성평가 기술 개발을 위해 지질특성조사와 수리지질특성조사가 1997년부터 지표기반 조사, 시추공 조사, 터널조사를 포함하여 수행되었다. 특히, 2006년에는 지하처분연구시설 (KURT, KAERI Underground Research Tunnel)을 건설하여 지하 환경에서 심부지질환경에 대한 연구 뿐 만 아니라 용질이동특성, 미생물특성, 공학적 방벽 시스템 연구 등 방사성폐기물처분을 위한 다양한 수행하고 있다. 본 연구는 한국원자력연구원내 건설된 지하처분연구시설 주변 지역을 연구지역으로 부지특성모델 구축의 일환으로 수행되었다. 연구지역의 지질모델구축을 위해 선형구조분석, 시추공/터널 조사, 지구물리탐사를 포함한 다양한 연구를 수행하여, 암질모델과 지질구조모델을 구축하였으며, 현장수리시험의 결과를 이용하여 암질모델과 지질구조모델을 포함한 지질모델에 입력된 요소에 대한 수리지질특성이 평가되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

To develop site characterization technologies for a radioactive waste disposal research in KAERI, the geological and hydrogeological investigations have been carried out since 1997. In 2006, the KURT (KAERI Underground Research Tunnel) was constructed to study a solute migration, a microbiology and ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이는 연구지역의 단열대의 길이가 local scale의 규모에 국한되고, 기존 분류체계에 따른 local scale 의 단열대 분류의 폭에 대한 범위가 커서 상세한 분류를 어렵게 하기 때문이다. 또한, 이 분류 결과를 단열대의 수리지질모델에서 단열대의 크기에 따른 수리특성 분류 기준으로 활용하고자 하기 때문에 local scale의 규모에 대해 보다 상세한 분류를 고려하였다.
  • 본 논문에서는 기술한 KURT 연구지역의 지질모델과 지질모델 요소에 대한 수리지질특성은 A-KRS 개발을 위해 KURT 지역을 가상의 처분장으로 고려한 지하수 유동 모델링에 입력되어 처분 안전성이 평가되었다. 향후 이 연구 결과는 한국원자력연구원의 연구지역에서 계획된 KURT 확장과정 중 상세 지질조사 결과를 이용하여 보완될 것이며, 최종적으로 연구지역의 심부지질환경특성을 보다 잘 설명할 수 있는 모델 개발에 이용하고자 한다.
  • 본 논문에서는 부지특성조사 결과를 바탕으로 KURT 지역의 지질모델을 암질모델과 지질구조모델로 구분하였으며, 현장수리시험을 통해 도출한 수리지질특성을 제시하였다. 이를 요약하면 다음과 같다.
  • 본 논문은 2012년 4월 IAEA WATRP (Waste Management Assessment & Technical Review Program)의 심층 검토를 위해 작성되었으며, 그 결과는 A-KRS (Advanced Korea Repository System) 개발을 위해 KURT 지역을 가상의 처분장으로 하여 평가한 지하수 유동 모델링에 직접 입력되어 처분장의 안전성이 평가되었음을 밝혀둔다.
  • 본 논문은 방사성폐기물의 심지층처분 연구의 일환으로 한국원자력연구원에서 건설된 지하처분연구시설 (KURT, 이하 KURT)을 대상으로 심부 지질환경 특성을 정량적으로 평가한 연구 결과에 대한 내용이며, 기존의 연구 결과[1]에 KURT 내 굴착한 심부 시추공 (DB-1, 심도 500m)에서 획득한 결과[2]와 KURT 건설 과정에서 획득된 단열 조사 결과를 종합한 지질모델을 제시하고, 지질모델을 구성하는 지질요소 (geological element)에 대한 수리특성을 제시하여 수리 지질모델을 구축하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
일반적으로 단열은 어디에서 생성되는가? 일반적으로“단열 (fracture)”은 지각의 움직임, 지진, 화산 활동 등 조구조적 기작이나 암반 내 존재하는 구성 물질의 변형 및 기타 이물질의 침투에 의해 암반 내에 생성된다. 특히, 지하 깊은 심도에 존재하는 단열의 경우 주로 조구조적 움직임에 의해 생성되는데, 따라서 단열의 방향성은 그 단열이 존재하는 영역에서 응력의 방향성의 지시자가 되는 것이다.
현장수리시험을 통해 도출한 수리지질특성 연구 결과를 요약하시오. - KURT 주변 지역의 암질 모델은 상부 토양층 및 풍화대 (weathered rock, WR), 저경사 단열을 포함하는 상부의 단열이 발달된 암반대 (upper highly fractured rock, UHFR), 하부의 거의 발달하지 않은 암반대 (lower sparsely fractured rock, LSFR)로 구분할 수 있다. - 지질구조모델로서 선형구조 분석, 시추공/터널 단열조사, 지표 지구물리탐사, 시추공 지구물리검층 결과를 종합하여 총 10개 암반대 내에 존재하는 단열대를 도출하여 지질 구조모델로서 제시하였으며, 각 단열대에 대한 크기를 구분하여 KURT 지역의 단열대 분류 기준으로 분류하였다. - 연구지역에서 수행한 현장수리시험 결과 구간별 투수량계수는 투수성 구조가 존재하는 구간을 제외하고 10-7.5∼10-11 m2/sec 의 범위 화강암 지역에서의 전형적인 값을 보였다. - 지질모델에서 구분된 토양층 및 풍화대, 상부 단열이 발달된 암반대, 하부 단열이 발달하지 않은 암반대의 3개의 암질모델 요소에 대해 시추공에서 구간별 도출된 투수량계수를 이용하여 매질의 수리전도도를 산출한 결과, 토양층 및 풍화대의 수리전도도는 1.50×10-7 m/sec의 값을 보였으며, 상부 단열이 발달된 암반대는 1.05×10-7m/sec의 평균값으로 산출되었다. 심부 영역에 존재하는 하부 단열이 발달하지 않은 암반대는 4.36×10-10 m/sec을 보여 현저히 낮은 값으로 산출되었다. - 암반영역 내 단열대가 갖는 투수량계수는 1.50×10-4∼2.92×10-8 m2/sec의 범위를 갖고 있으며 이를 결정론적으로 제시하였다.
KURT 주변 지역의 암질 모델은 무엇으로 구분할 수 있는가? KURT 주변 지역의 암질 모델은 상부 토양층 및 풍화대(weathered rock, WR), 저경사 단열을 포함하는 상부의 단열이 발달된 암반대 (upper highly fractured rock, UHFR), 하부 기반암 (lower sparsely fractured rock, LSFR)으로 구분할 수 있다.
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참고문헌 (10)

  1. Park, K.W., Koh, Y.K., Kim, K.S., Choi, J.W., "Construction of the geological model around KURT area based on the surface investigations", J. of the Korean Radioactive Waste Society, 7(4), pp.191-205 (2009) 

  2. Park, K.W., Kim, K.S., Koh, Y.K., Choi, J.W., "Study on the geological structure around KURT using a deep borehole investigation", J. of the Korean Radioactive Waste Society, 8(4), pp.279-291 (2010) 

  3. Park, H.I., Lee, J.D., Jung, J.G., Geologic map of Korea (Yuseong area), KIGAM, 21p. (1977). 

  4. Jung, J.G., Seo, M.C., Kim, K.S., Hwang, H.J., "Study on the geological structure and geothermal properties around Yuseong area, J. of the Eng. geology in Korea, 7, pp.173-189 (1997). 

  5. Sven, F., Roger, T., "On the use of continuum approximations for regional modeling of groundwater flow through crystalline rocks", Advances in Water Resources 17, pp. 133-145 (1994) 

  6. Park, K.W., Kim, K.S., Koh, Y.K., Choi, J.W., " Synthetic study on the geological and hydrogeological model around KURT, J. of the Korean Radioactive Waste Society", 9(1), pp.13-21 (2011) 

  7. Koh,. Y.K., Bae, D.S., Kim, K.S., Kim, G.Y., Ryu, J.H., Park, K.W., Ji, S.H., Analysis of the seismic reflection survey in the KURT site, KAERI/TR- 3811-2009, 22pp (2009) 

  8. Park, K.W., Bae, D.S., "Analysis of correlation between hydraulic conductivity and fracture characteristics observed by Televiewer logging", J. of the Geological Society of Korea, 41(2), pp.269-285 (2005) 

  9. Koh,. Y.K., Bae, D.S., Kim, K.S., Kim, G.Y., Ryu, J.H., Park, K.W., Ji, S.H., Choi, J.W., Kim, S.K., Lee, S.Y., Assessment of deep geological environmental condition for HLW disposal in Korea, KAERI/RR-3109-2009, 435pp (2009) 

  10. Andersson, J., Berglund, J., Testing the methodology for site descriptive modelling. Application for the Laxemar area. SKB TR-02-19, SKB, Stockholm (2002) 

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