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TOUGH2 전산코드의 MINC 기법을 이용한 불포화 암반 내 단열 해석 방법론 개발
Development of Methodology for Fracture Network Analysis in the Unsaturated Zone using MINC Approach in TOUGH2 Code 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.26 no.3, 2016년, pp.325 - 330  

하재철 (한국원자력환경공단) ,  정재열 (한국원자력환경공단) ,  김수진 (한국원자력환경공단) ,  윤정현 (한국원자력환경공단)

초록
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현재 경주 중저준위방사성폐기물 처분장(이하 '경주방폐장')에서는 2단계 표층처분시설이 계획중에 있으며, 포화대에 위치한 1단계 처분시설과는 달리 불포화대 상부에 위치하게 된다. 단열을 포함하는 불포화대의 특성상 지하수 및 용질의 대부분이 단열을 통해 이동할 것으로 예상된다. 따라서 불포화 암반 매질에 대한 정밀한 해석을 위하여 단열망 연속체와 암반 매질 연속체를 구분하여 해석하는 TOUGH2 전산코드의 meshmaker 모듈의 MINC 기법을 활용하였다. TOUGH2 MINC 기법의 기존 국내 연구 사례가 미미하여 본 연구에서는 MINC를 이용한 mesh 구성 방법에 대한 절차를 개발하였으며, 단열 연속체와 암반매질 연속체의 k-field를 생성하였다. 이와 같이 생성된 도메인은 향후 이중 연속체를 기반으로 경주방폐장의 지하수 유동 및 오염물질 이동 등에 활용될 뿐만 아니라 단열이 발달한 암반에서 단열-암반매질 연결성을 고려한 단열망 유동 특성을 분석하는데 참고가 될 것으로 기대한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The second phase of low- and intermediate-level waste (LILW) disposal facility is under planned on the sedimentary rock in unsaturated zone. In this study, we created two meshes which were a matrix continuum mesh and a fracture continuum mesh to carry out 2 dimensional numerical modeling for groundw...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 경주방폐장 표층처분시설이 위치하게될 불포화 암반에 대하여 MINC 기법을 활용한 해석 방법론을 개발 하였다. 단열이 발달한 불포화대에서의 지하수 및 용질 이동을 분석하기 위하여 이중공극 모델을 적용하였다.
  • 지하수 유동 특성 해석을 위하여 불포화 조건의 유체 이동 해석이 가능한 TOUGH2 (Transport of Unsaturated zone Groundwater flow and Heat) 전산 코드를 이용한 불포화 암반 해석 모델 방법론에 대하여 제시하였다(Prue ss, Oldenburg, and Moridis, 1999). 특히, 이 중 공극(double -porosity) 개념을 이용하여 단열을 통한 거시적인 이동뿐만 아니라 방사성폐기물의 저장능과 관계된 단열 -암반매질 사이의 상호 물질 교환의 개념을 적용한 미시적 유체의 유동 또한 고려하고자 하였다(Pruess, 1983).

가설 설정

  • 전체 단열 부피를 단열의 공극으로 나눈 값이 단열 연속체, 즉 실제 지하수 유동이 이루어지는 부피가 된다. 본 모델 에서는 전체 단열의 부피가 최대 1% 미만으로 가정하였으며, 단열 공극은 0.2 의 값을 사용하였기에 단열 연속체가 각 격자에서 차지하는 상대 부피는 5%로 설정하였다. 암반 매질 연속체가 차지하는 상대 부피는 자연스럽게 총 95%가 된다.
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참고문헌 (10)

  1. Dario Hernandez1, Jonathon Clearwater1, John Burnell2, Peter Franz1, Lutfhie Azwar1, Andrew Marsh, 2015, Update on the Modeling of the Rotokawa Geothermal System: 2010–2014, Proceedings World Geothermal Congress 2015 Melbourne, Australia, 19-25 April. 

  2. George J. Moridis, Craig M. Freeman, 2014, The RealGas and RealGasH2O options of the TOUGH+ code for the simulation of coupled fluid and heat flow in tight/shale gas systems, Computers & Geosciences 65, 56-71. 

  3. Hinds, J., 2001, Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling, US DOE, 70p. 

  4. KRMC, 2008, Safety Assessment Report. (SAR) 

  5. Pruess, K., Oldenburg, C., and Moridis, G., 1999, TOUGH2 user's guide, Version 2.0, LBNL-43134, Berkeley, CA. 

  6. Williams, M. D., Newell, D., Vermeul, V. R., Watson, T., and Reimus, P. W., 2010, Development of Models to Simulate Tracer Behavior in Enhanced Geothermal Systems, PNNL-19523, Richland, Washington. 

  7. Pruess, K., 1983, GMINC - A Mesh Generator for Flow Simulations in Fractured Reservoirs, Lawrence Berkeley Laboratory Report LBL-15227, Berkeley, CA. 

  8. Pruess, K., 1991, EOS7, An Equation-of-State Module for the TOUGH2 Simulator for Two-Phase Flow of Saline Water and Air, Lawrence Berkeley Laboratory Report LBL-31114, Berkeley, CA. 

  9. Shihao Wang, Yi Xiong, Philip Winterfeld, Keni Zhang and Yu-Shu Wu, 2014, Parallel Simulation of Thermal-Hydrological-Mechanic (THM) Processes in Geothermal Reservoirs, PROCEEDINGS, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, 24-26 February. 

  10. Van Genuchten, 1980, A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 

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