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다채널 지표토양 CO2 농도 모니터링(SCM) 시스템 개발 및 적용성 평가 연구
Applicability of the Multi-Channel Surface-soil CO2-concentration Monitoring (SCM) System as a Surface Soil CO2 Monitoring Tool 원문보기

지하수토양환경 = Journal of soil and groundwater environment, v.20 no.1, 2015년, pp.41 - 55  

성기성 (지오텍컨설탄트) ,  유순영 (부산대학교 사회급변현상연구소) ,  최병영 (한국지질자원연구원) ,  박진영 (한국지질자원연구원) ,  한래희 (한국지질자원연구원) ,  김정찬 (한국지질자원연구원) ,  박권규 (한국지질자원연구원) ,  채기탁 (한국지질자원연구원)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Monitoring of $CO_2$ release through the ground surface is essential to confirm the safety of carbon storage projects. We conducted a feasibility study of the multi-channel surface-soil $CO_2$-concentration monitoring (SCM) system as a soil $CO_2$ monitoring tool wit...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
토양 모니터링 기술의 개발 방향은? 본 연구에서 추구하는 토양 모니터링 기술의 개발 방향은 다음과 같다. 첫째, 가능한 많은 지점에서 동시/연속/자동 측정이 가능하여야 한다. 둘째, 측정 장치의 제작/설치 단가가 낮고 측정 방식이 표준화 되어야 한다. 셋째, 유지관리 및 노동 비용이 최소화되어야 한다. 이와 같은 기술 개발 방향에 따라 CO2 센서와 챔버로 구성된 지표토양 CO2 농도 측정 장치를 제작하였다.
CO2 지중저장 프로젝트가 성공적으로 수행되기 위해서 필요한 확증은? 지구온난화의 대비책으로 온실가스, 특히 CO2의 지중저장에 많은 연구개발이 이루어지고 있다. CO2 지중저장 프로젝트가 성공적으로 수행되기 위해서는 저장된 CO2가 지표환경으로 재배출되지 않는다는 확증이 필요하다(Cook, 2014). 주입된 CO2가 누출되는 과정에서(IPCC, 2005; Zhang et al.
CO2 지중저장과 관련하여 토양 CO2 모니터링 연구는 양적으로 늘어나고 있는 추세인 이유는? , 2004), 토양은 지중 CO2가 지표환경으로 배출되는 마지막 통로로, 인간에게 직접적으로 영향을 미치는 생태계를 포함한다. 따라서 지표면으로부터 배출되는 CO2의 모니터링은 CO2 지중저장 프로젝트의 안전성을 입증하는데 필수적이다. 이에 따라 CO2 지중저장과 관련하여 토양 CO2 모니터링 연구는 양적으로 늘어나고 있는 추세이다(Fig.
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참고문헌 (20)

  1. Annunziatellis, A., Beaubien, S.E., Bigi, S., Ciotoli, G., Coltella, M., and Lombardi, S., 2008, Gas migration along fault systems and through the vadose zone in the Latera caldera (central Italy): implications for CO 2 geological storage, Int. J. Greenh. Gas Con., 2, 353-372. 

  2. Beaubien, S.E., Jones, D.G., Gal, F., Barkwith, A.K.A.P., Braibant, G., Baubron, J.C., Ciotoli, G., Graziani, S., Lister, T.R., Lombardi, S., Michel, K., Quattrocchi, F., and Strutt, M.H., 2013, Monitoring of near-surface gas geochemistry at the Weyburn Canda, CO 2 -EOR site, 2001-2011, Int. J. Greenh. Gas Con., 16, 236-262. 

  3. Bernardo, C. and de Vries, D. F., 2011, Permanent shallow subsoil CO 2 flux chamber for monitoring of onshore CO 2 geological storage sites, Int. J. Greenh. Gas Con., 5, 565-570. 

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  6. Garcia-Anton, E., Cuezva, S., Fernandez-Cortes, A., Benavente, D., and Sanchez-Moral, S, 2014, Main drivers of diffusive and advective processes of CO 2 -gas exchange between a shallow vadose zone and the atmosphere, Int. J. Greenh. Gas Con., 21, 113-129. 

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  8. Jenkins, C., 2013, Statistical aspect of monitoring and verification, Int. J. Greenh. Gas Con., 13, 215-229. 

  9. Johnson, J.W. and Rostron, B.J., 2012, Geochemical monitoring, in: B. Hitchon(ed.), Best Practices for Validating CO 2 Geological Storage: Observations and Guidance from the IEAGHG Weyburn-Midale CO 2 Monitoring and Storage Project, Geoscience Pub., Alberta, Canada, p. 119-154. 

  10. Jung, N.H., Han, W.S., Watson, Z.T., Graham, J.P., and Kim, K.Y., 2014, Fault-controlled CO 2 leakage from natural reservation in the Colorado Plateau, East-Central Utah, Earth Planet Sc. Lett., 403, 358-367. 

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  13. Lewicki, J.L., Hilley, G.E., Dobeck, L., and Spangler, L., 2010, Dynamics of CO 2 fluxes and concentrations during a shallow subsurface CO 2 release, Environ. Earth Sci., 60, 285-297. 

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  17. Schacht, U. and Jenkins, C., 2014, Soil gas monitoring of the Otway project demonstration site in SE victoria, Austria, Int. J. Greenh. Gas Con., 24, 14-29. 

  18. Schloemer, S., Furche, M., Dumke, I., Poggenburg, J., Bahr, A, Seeger, C, Vidal, A., and Faber, E., 2013, A review of continuous soil gas monitoring related to CCS - Technical advances and lessons learned, Appl. Geochem., 30, 148-160. 

  19. Schlömer, S., Möller, I., and Furche, M., 2014, Baseline soil gas measurements as part of a monitoring concept above a projected CO 2 injection formation - A case study from Northern Germany, Int. J. Greenh. Gas Con., 20, 57-72. 

  20. Zhang, Y., Oldenburg, C.M., and Benson, S.M., 2004, Vadose zone remediation of carbon dioxide leakage from geologic carbon dioxide sequestration, Vadose Zone J., 3, 858-866. 

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