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Technical Paper

중ㆍ저준위 방사성폐기물 처분 부지의 지하수 유동에 대한 수치 모사: 1. 지하수 유동 모델링

원문정보

Numerical simulation of groundwater flow in LILW Repository site: I. Groundwater flow modeling

박경우, 지성훈, 김천수, 김경수, 김지연

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초록

영어

Based on the site characterization works in a low and intermediate level waste (LILW)
repository site, the numerical simulations for groundwater flow were carried out in order to
understand the groundwater flow system of repository site. To accomplish the groundwater flow
modeling in the repository site, the discrete fracture network (DFN) model was constructed using
the characteristics of fracture zones and background fractures. At result, the total 10 different
hydraulic conductivity(K) fields were obtained from DFN model stochastically and K distributions
of constructed mesh were inputted into the 10 cases of groundwater flow simulations in FEFLOW.
From the total 10 numerical simulation results, the simulated groundwater levels were strongly
governed by topography and the groundwater fluxes were governed by locally existed high
permeable fracture zones in repository depth. Especially, the groundwater table was predicted to
have several tens meters below the groundwater table compared with the undisturbed condition
around disposal silo after construction of underground facilities. After closure of disposal facilities,
the groundwater level would be almost recovered within 1 year and have a tendency to keep a
steady state of groundwater level in 2 year.

한국어

중ㆍ저준위 방사성폐기물 처분 부지의 부지특성조사 결과를 이용하여 처분장 부지의 지하수 유동체계를 이해하기 위한 수치 모델링을 수행하였다. 부지의 투수성 단열대 및 암반단열의 분포 특성에 근거하여 단열망 모델을 구축하고, 이를 이용하여 생성된 10개의 수리전도도장을 지하수 유동 모델링에 반영한 추계론적 Hybrid-EPM 방법으로 수치 모델을 구성하였다. 10회의 지하수 유동 모델링 결과, 처분 부지의 지하수두 및 지하수 흐름은 지표 근처에서 지형적인 요소에 크게 지배를 받는 것으로 나타나며 처분장 심도에서는 주변에 존재하는 투수성이 높은 단열대에 의해 영향을 받음을 확인할 수 있었다. 특히, 처분 시설 건설 중 사일로 주변 지역에서 수위 강하가 크게 발생하는 것으로 분석되었다. 처분 시설 폐쇄한 후 지하수위는 1년 이내에 급속히 회복되며, 대략 2년이 지난 후 완전히 회복 될 것으로 분석되었다.

목차

Abstract
 요 약
 I. 서 론
 II. 연구 지역
  가. 지형학적 조건
  나. 지질학적 조건
  다. 조사 시추공
 Ⅲ. 지하수 유동 모델링
  가. 모델링 방법 및 전략
  나. 전산 코드
 IV. 광역 규모 지하수 유동 모델링
  가. 경계 조건 및 입력 인자
  나. 격자 규모
  다. 모델링 결과
 Ⅴ. 국지 규모 지하수 유동 모델링
  가. 가정 조건
  나. 개념 모델
  다. 격자 규모
  라. 경계 조건 및 입력인자
  마. 수치 모델 단계
  바. 모델 교정
  사. 지하수 유동 모델링 결과
  아. 민감도 분석
 Ⅵ. 결 론
 참고문헌

저자정보

  • 박경우 Kyung Woo Park. 한국원자력연구원(Korea Atomic Energy Research Institute)
  • 지성훈 Sung-Hoon Ji. 한국원자력연구원(Korea Atomic Energy Research Institute)
  • 김천수 Chun Soo Kim. 한국원자력연구원(Korea Atomic Energy Research Institute)
  • 김경수 Kyung Su Kim. 한국원자력연구원(Korea Atomic Energy Research Institute)
  • 김지연 Ji Yeon Kim. 한국수력원자력(주)(Korea Hydro and Nuclear Power Co., LTD)

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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