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        유체포유물의 생성시 온도-압력 조건과 유체포유물의 물리화학적 특성연구에 있어서의 컴퓨터 프로그램이용

        오창환,최상훈,Oh, Chang-Whan,Choi, Sang-Hoon 대한자원환경지질학회 1993 자원환경지질 Vol.26 No.1

        유체포유물은 광상의 기원과 물리화학적인 환경 연구에 널리 사용되어져 왔다. 하지만 측정치의 오차와 유체포유물의 밀도와 isochore 등의 계산에 있어 그 과정의 복잡성 때문에 유체포유물에 내포한 물리화학적인 정보를 정확히 알아내는 것은 매우 힘들다. HALWAT, $CO_2$ 그리고 CHNACL 등의 컴퓨터 프로그램들은 (Nicholl and Crowford, 1985) 유체포유물의 밀도와 isochore 등을 복잡한 공식을 이용하여 계산함으로서 유체포유물로 계산될 수 있는 물리화학적인 정보의 정확도를 개선하였다. 본 논문에서는 이들 프로그램을 백악기에 형성된 금학 광산에 대한 최상훈과 소칠섭 (1992)의 유체포유물 측정치와 쥬라기에 형성된 삼황학 광산에 대한 윤성택 (1990)의 유체포유물 측정치에 적용하여 보았다. 컴퓨터 프로그램을 이용하여 결정된 금학광산의 온도-압력조건은 $230^{\circ}{\sim}290^{\circ}C$, 500~800 bar로서 최상훈과 소철섭 (1992)에 의하여 추정된 온도-압력조건인 $280{\sim}360^{\circ}C$, 500~800 bar와 유사하다. 하지만 본 연구에서 결정된 삼황학 광산에 대한 온도-압력 조건은 대략 4~7 kb, $328{\pm}500^{\circ}{\sim}55^{\circ}C$ 이며 이는 윤성택 (1990)에 의하여 추정된 온도-압력 조건인 1.2~1.9kb, $25^{\circ}{\sim}294^{\circ}C$와 차이를 보여준다. 삼황학 광산에서의 온도-압력 추정에 있어서의 차이는 광상의 온도-압력조건 추정에 있어 균일화 온도와 유체포유물의 포획온도를 동일시하고 적당치 못한 isochore의 사용함에 기인한다. 금학광상의 경우는 낮은 압력조건 (<1~2kb)에서 균일화 온도와 유체포유물의 포획온도가 비슷하기 때문에 큰 차이를 보여 주지 않았다. 따라서 1~2kb보다 높은 압력조건에서 형성된 광상에서는 광상의 온도-압력조건 추정에 있어 균일화 온도의 잘못된 적용과 적당치 못한 isochore의 사용을 피하여야 하며 이를 위하여 본 연구에서 소개된 컴퓨터 프로그램 이용을 추천한다. Fluid inclusion has been widely used to study the origin and physiochemical conditions of ore deposits. However, it is difficult to get the accurate physiochemical data from fluid inclusion study due to the error of microthermometric data and the complexity of calculation of density and isochore of fluid inclusion. The computer programs HALWAT, $CO_2$, and CHNACL written by Nicholls and Crowford (1985) partly contributed to improve the accuracy of physiochemical data by using complicated equations. These programs are applied to determine the densities and isochores of fluid inclusions for the Cretaceous Keumhak mine using Choi and So's data (1992) and for the Jurassic Samhwanghak mine using Yun's data (1990). The estimated PoT for Keumhak mine from calculated isochores of coexisting fluid inclusions are $230^{\circ}{\sim}290^{\circ}C$ and 500~800 bar which matche well to the poT estimated by Choi and So ($280^{\circ}{\sim}360^{\circ}C$ and 500~800 bar, 1992). However, the poT for Samwhanghak mine estimated in this study by combining the calculated isochores and sulfur isotope geothermometer data by Yun (1990) are about 4~7 kb at $329{\pm}50^{\circ}{\sim}344{\pm}55^{\circ}C$ which are quite different form the P-T estimates by Yun ($255^{\circ}{\sim}294^{\circ}C$ and 1.2~1.9kb, 1990). This discrepancy caused by misinterpretation of homogenization temperature (Th) of fluid inclusion and by application of inappropriate isochores. The application of homogenization temperature and/or inappropriately selected isochore to determine the trapping PoT condition of ore-deposits should be avoided, particularly for ore-deposits formed at pressures higher than 1~2 kb.

      • KCI등재

        화강암지역에 고준위 원자력 폐기물 처리에 대한 안정성 평가

        오창환,Oh, Chang Whan 대한자원환경지질학회 1996 자원환경지질 Vol.29 No.2

        All the radionuclides in high-level nuclear waste will decay to harmless levels eventually but for some radionuclides decay is so slow that their radiation remains dangerous for times on the order of tens or hundreds of thousands of years. At the present time, the most favorite disposal plan for high-level radioactive waste is a mined geological disposal in which canister enclosing stable solid form of radioactive waste is placed in mined cavities locating hundred meters below the surface. The chief hazard in such disposal is dissolution of radionuclides from the waste in the groundwater that will eventually carry the dissolved radionuclides to surface environments. The hazard from possible escape of the radionuclides through groundwater can be delayed by engineered and geologic barriers. The engineered barriers can become useless by unexpected geologic catastrophe such as volcanism, earthquake, and tectonic movement and by fraudulent work such as careless construction, improperly welded canisters within the first few decades or centuries. As a result, dangerously radioactive waste which is still intensively radioactive is directly exposed to attack by moving groundwater. All the more, it is almost impossible to control repositories for times more than 10,000 years. Therefore, naturally controlled geologic, barriers whose properties will not be changed within 10,000 years are important to guarantee the safety of repositories of high-level radioactive waste. In Sweden and France, the suitability of granite for the mined geological disposal of high-level waste has been studied intensively. According to the research in Sweden and France, granites has the following physio-chemical characteristics which can delay the transportation of radionuclide by groundwater. First, the permeabilities of granites decreases as the depth increases and is $10^{-8}{\sim}10^{-12}m/s$ at depth below 300 m. Second, groundwater at depth below 300 m has pH=7-9 and reducing condition (Eh=-0.1~0.4). This geochemical condition is desirable to prevent both canister and solid waste from corrosion. Third most radionuclides are not transported by low solubilities and some radionuclide with high solubility such as Cs and Sr are retarded by absorption of geologic media through which ground water flows. Therefore, if high-level waste is disposed at depth below 300 m in the granite body which has a low permeability and is geologically stable more than 10,000 years, the safety of repositories from the hazard due to radionuclide escape can guaranteed for more than 10,000 years.

      • SCIE

        선형계획에 있어서의 정책적 목표설정문제

        오창환,Oh, Chang Whan 한국통계학회 1973 Journal of the Korean Statistical Society Vol.1 No.1

        선형계획의 실제적문제에 있어서는 장기적인 전망을 반영시켜 그 계획에 어떤 자극을 주기 위하여 달성불가능한 정책적목표를 설정할 수도 있고 혹은 그 계획이 어떤 기준을 수행하고 있는가 또는 그러한 목표가 계획에 도입될 때 계획은 어떻게 변경될 것인가를 판단하기 위해서 달성가능한 정책적목표를 설정할 수가 있다. 이것을 해석기하학적으로 표현하면 "선형계획에 있어서 정책적목표는 일반적으로 실행가능집합 (convex set)의 어떤 단점으로부터의 $l_1$ metric($l_1$ 거리공간)으로 해석할 수가 있다.가 있다.

      • KCI우수등재

        청송 주왕산 북부 일대의 구과상 유문암에 대한 연구

        오창환(Chang Whan Oh),김성원(Sung Won Kim),황상구(Sang Koo Hwang),손창환(Chang Whan Son),김창숙(Chang Suk Kim),김형식(Hyung Shik Kim) 한국암석학회 2004 암석학회지 Vol.13 No.2

        청송 지역에서는 국내외적으로 희귀하며 매우 다양하고 아름다운 형태를 보여주는 구상과 유문암들이 맥의 형태로 산출된다. 청송 구과상 유문암내에 나타나는 섬유장 광물은 이들 암맥이 지표근처에서 빠르게 냉각되었음을 지시하며 청송 구과장 유문암의 다양한 형태는 각 맥의 냉각속도의 다양함에 기인한다. 구과상 유문암의 형태는 성인에 따라 방사상 단식, 층상 단식, 층상 복식, 방사상-층상 복식, 방사층상 복식의 5가지로 분류된다. 방사상 단식 구과형과 방사층상 복식 구과형은 상대적으로 가장 빠른 냉각시 과냉각에 의한 확산류에 의해 형성되었으며 냉각속도가 상대적으로 가장 느린 경우 리제강 링의 형성 원리와 같은 방식으로 상대적으로 느린 확산에 의해 층상형 복식 구과형이 형성되었다. 그리고 냉각속도가 중간일 경우 층상 단식 구과형이 생성된다. 따라서 청송 지역의 구과상 유문암중 방사상 단식 혹은 방사층상 복식 구과형인 국화형, 민들레형, 해바라기형, 다알리아형은 가장 빠르게 냉각된 암맥에서 생성된 반면 층상형 복식 구과형인 장미형, 무명형과 목단형등은 상대적으로 가장 천천히 냉각된 암맥으로부터 형성되었다 그리고 매화형과 같은 층상단식 구과형은 상대적으로 중간 속도의 냉각 속도를 갖는 맥에서 산출된다. 구과상 유문암 맥들의 K-Ar 전암 연령은 이들 암석이 48-50Ma에 관입한 암체임을 지시한다. 청송지역의 구과상 유문암은 그 희귀성과 다양하며 아름다운 형태 때문에 연구 및 보존가치가 높다. In Cheongsong area, very rare spherulitic rhyolites both in Korea and foreign countries occur as dykes showing various types. The spherulites in them represent an undercooling caused by very fast cooling of the dykes in a shallow depth near to the surface and the variety of types were resulted from the difference of relative cooling rate. Cheongsong spherulitic rhyolites can be classified into five types; radiated simple spherulite, layered simple spherulite, layered multiple spherulite, radiated-layered multiple spherulite, radiating layered multiple spherulite. Radiated simple and radiating layered multiple spherulites formed by diffusion current caused by undercooling related to very fast cooling. On the other hand, layered multiple spherulites formed by relatively slow diffusion as a Liesegang ring during relatively slow cooling. If the cooling rate is between the two cases, layered simple spherulites formed. This interpretation indicates that Chrysanthemum, Dandelion, Dahlia and Sunflower types which are included in radiated simple or radiating layered multiple spherulites formed in the dykes with the fastest cooling rate in Cheongsong area while Peony, Rose and Innominate types classified as layered multiple spherulite formed in the dykes with the relatively slowest cooling rate. At the cooling rate between them, Apricot type spherulite formed. The K-Ar age-dating for Cheongsong spherulitic rhyolites indicate them to be formed between 48 and 50 Ma. The Cheongsong rhyolites are very valuable for research and preservation because of their rarity, beauty and diversity.

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