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전라남도 일대 지하수 중에서 산출하는 자연방사성물질 우라늄과 라돈의 수리지구화학적 거동특징
Hydrogeochemical Characterization of Natural Radionuclides Uranium and Radon in Groundwater, Jeonnam Province 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.27 no.4, 2017년, pp.501 - 511  

조병욱 (한국지질자원연구원) ,  김문수 (국립환경과학원 토양지하수연구과) ,  김현구 (국립환경과학원 토양지하수연구과) ,  황재홍 (한국지질자원연구원) ,  조수영 (한국지질자원연구원) ,  추창오 (국립안동대학교 지구환경과학과)

초록
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이 연구에서는 전라남도 지역의 지하수 170개 소를 대상으로 자연방사성물질인 우라늄, 라돈을 분석하였으며, 지질별로 구분하여 이들의 함량특성을 지구화학적, 통계적으로 고찰하였다. 또한 우라늄과 라돈의 함량을 지질도에 표기하여 이들의 함량분포도를 작성하였다. 우라늄과 라돈의 함량범위는 넓지만 일부 시료를 제외하면 낮은 값을 보인다. 요인분석 결과에 의하면 전남지역의 지하수에서 우라늄과 라돈간의 상관계수는 낮아서, 이 두 성분은 서로 다른 거동특성을 가지는 것으로 판단된다. 서로 거의 무관한 거동특성을 보여주는 이러한 결과는 국내 대부분의 지하수중 우라늄, 라돈 연구결과와도 일치한다. 이들을 제외하면 주요 수질항목들 간에는 높은 상관계수가 나타나는데, 이들은 일반적인 물-암석반응의 결과임을 지시한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Natural radionuclides such as uranium and radon from 170 groundwater wells in Jeonnam Province were investigated, together with hydrogeochemical properties, and concentration maps of uranium and radon were also constructed in this study. Characteristics of their concentrations and occurrence were di...

주제어

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문제 정의

  • 이 연구의 목적은 전라남도 지역 170개소의 지하수를 대상으로 우라늄, 라돈과 같은 자연방사성물질의 함량분포를 파악하는데 있다. 지하수중 자연방사성물질의 함량분포와 이와 관련된 지하수의 지구화학적 특성을 파악하기 위하여 지하수공의 공간적인 분포와 지질특성을 고려하여 선정하여 이들을 대상으로 수질분석을 실시하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
라돈은 무엇인가? 우라늄은 반감기가 매우 길기 때문에 우라늄에 의한 인체 위해성은 방사능 자체에 의한 것 보다는 비소나 중금속 원소처럼 우라늄 원소 자체가 문제가 된다. 라돈은 반감기 가 3.82일로 매우 짧은 무색, 무취의 불활성 기체이며, 인간에게 피폭되는 방사선량의 50% 이상을 차지하여 흡연과 더불어 최대 폐암 발병인자로 간주된다(WHO, 2004). 특히 지하수가 지표나 대기압 환경에 노출되면 물 속에 용존되어 있던 라돈은 음용 외에도 폭기나 물 사용 과정에서 쉽게 탈기되므로 호흡을 통하여 라돈에 노출될 수 있다.
우라늄의 딸원소는? 지하수 중에 자연적으로 존재하는 우라늄을 비롯한 라돈, 라듐, 토륨 등과 같은 자연방사성물질은 암석 중에 미량으로 존재하는 방사성 핵종 광물들이 풍화나 변질작용에 의하여 분해된 후에, 지하수에 용존된 것이다. 특히 우라늄의 자연붕괴 과정에서 방사선이 방출되면서 라돈, 라듐 등과 같은 여러 종류의 딸원소(daughter products)들이 생성되므로 지질학적으로는 모암 속에 존재하는 우라늄 광물의 함량과 이들의 용해도가 지하수 중의 방사성물질의 농도에 가장 큰 영향을 미친다 (Langmuir, 1978, 1997).
국내 지하수의 우라늄, 라돈함량이 퇴적암, 변성암지역보다 화강암류 지역에서 높은 이유는? 지금까지 의 연구결과에 의하면, 국내 지하수의 우라늄, 라돈함량은 지질에 따라 약간 다른데, 중생대의 쥬라기 대보화강암, 백 악기 불국사화강암으로 대표되는 화강암류 지역 지하수에서 퇴적암이나 변성암지역 지하수에 비하여 우라늄과 라돈 함량이 약간 높은 것으로 나타났다(NIER, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009). 이는 비록 미량이지만, 타 지질에 비하여 화강암류에 상대적으로 존재하기 쉬운 부수광물 (accessory minerals)의 존재와 관련될 가능성이 높기 때문이 다(Choo, 2002; Jeong et al., 2011, 2012, 2013).
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참고문헌 (30)

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  20. National Institute of Environmental Research (NIER), 2002, Study on the radionuclides concentration in groundwater (IV), Report, 357p (in Korean). 

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  29. World Health organization (WHO), 2012, Uranium in drinkingwater, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality WHO/SDE/WSH/03.04/118/Rev/1 

  30. Yun, U., Kim, T. S., Kim, H. K., Kim, M. S., Cho, S. Y., Choo, C. O., and Cho, B. W., 2017, Natural radon reduction rate of the community groundwater system in South Korea, Applied Radiation and Isotopes 126(1) 23-25. 

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