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고준위방사성폐기물 심층처분을 위한 심부 시추공을 활용한 암반의 지구과학적 조사
Geoscientific Research of Bedrock for HLW Geological Disposal using Deep Borehole 원문보기

터널과 지하공간: 한국암반공학회지 = Tunnel and underground space, v.32 no.6, 2022년, pp.435 - 450  

천대성 (한국지질자원연구원 국토지질연구본부) ,  송원경 (한국지질자원연구원 국토지질연구본부) ,  김유홍 (한국지질자원연구원 국토지질연구본부) ,  최승범 (한국원자력연구원 핵연료주기환경연구소 저장처분기술관리부) ,  이성곤 (한국지질자원연구원 광물자원연구본부) ,  현성필 (한국지질자원연구원 기후변화대응연구본부) ,  석희준 (한국지질자원연구원 기후변화대응연구본부)

초록
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고준위방사성폐기물 심층처분을 위한 단계별 부지선정에 있어 기본조사부터 심부 시추조사를 통해 부지선정에 필요한 요소들을 획득할 예정이다. 터널이나 유류지하저장소 등과 같은 암반구조물의 지반조사와 달리 고준위방사성폐기물 처분과 관련된 지반조사는 매우 깊은 심도까지 수행될 뿐 아니라 높은 수준의 품질관리가 요구된다. 본 보고에서는 심부 지질특성화에 필요한 요소를 획득하기 위해 수행하였던 750 m급 심부 시추경험을 토대로 심부 시추에 대한 방법론과 심부 시추 전, 시추 중, 시추 후 획득하는 지질학, 지구물리학, 수리화학, 수리지질학, 암반공학 등 다학제적 지구과학적 조사에 대한 절차 등에 대해 간략하게 서술하였다. 암반공학분야의 핵심 평가인자 중 현지응력에 대해서는 고준위방사성폐기물 심층처분관련 국외 사례와 국내 사례를 통하여 심도에 따른 응력변화를 고찰하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In step-by-step site selection for geological disposal of high-level radioactive waste, parameters necessary for site selection will be acquired through deep drilling surveys from the basic survey stage. Unlike site investigations of rock mass structures such as tunnels and underground oil storage f...

주제어

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참고문헌 (15)

  1. Bae, S., Kim, H., Kim, J., Park, E.S., Jo, Y., Ji, T., and Won, K.S., 2021, Hydraulic characteristics of deep and low permeable rock?masses in Gyeongju area by high precision constant pressure injection test, Tunnel & Underground Space, 31(4), 243-269. 

  2. Cheon, D.S., Kihm, Y.H., Jin K., Song, W.K. and Choi, S., 2022, A study on nationwide maps with geoenvironmental information?and geological characteristics of bedrock for HLW disposal, Journal of the Korean Society of Mineral and Enegry?Resources Engineers, 59(3), 276-292. 

  3. Cheong, C. and Kim, N., 2012, Review of radiometric ages for phanerozoic granitoids in southern korean peninsula, Journal of The?Petrological Society of Korea, 21(2), 173-192. 

  4. Choi, J., Chae, B.-G., Kihm, Y.-H., Park, E.-S., Hyun, S., Kim, H.C., Nahm, W.-H., Jeon, J.S., and Suk, H., 2017, Suggestion of site?investigation method for HLW disposal facility, Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers,?54(4), 303-318. 

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  8. Kim, E., Kihm, Y.H., Cheon, D.S., Hyun, S.P., Jeon, J.S., Kim, H.C., Nahm, W.H., Suk, H., Jin, K., Ko, K.T., and Choi, S., 2020a,?Development of geoscientific site assessment factors for the deep geological disposal of HLW in South Korea, Journal of?The Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers, 57(2), 215-233. 

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  15. SKB, 2007, Quantifying in situ stress magnitudes and orientations for Forsmark, Forsmark stage 2.2, R-07-26, SKB, Sweden, p. 95.? 

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