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        제주도 현무암에 산출되는 함수광물(금운모와 각섬석)

        허서영(Seoyoung Heo),양경희(Kyounghee Yang),정훈영(Hoonyoung Jeong) 한국암석학회 2012 암석학회지 Vol.21 No.1

        제주도의 초염기성-염기성 암편을 포획하고 있는 현무암은 조직적으로 일반 반정과 뚜렷하게 구별되는 금운모와 커슈타이트 결정을 산출하고 있다. 금운모와 커슈타이트는 모암인 현무암에서는 비교적 조립질(2-10 ㎜)로 산출되며, 금운모는 초염기성 맨틀포획암에서, 커슈타이트는 염기성 반려암질 포획암에서 세립의 입자(1 ㎜ 이하)로 간극을 채우거나, 미세맥으로 혹은 코로나로 뚜렷한 이차조직으로 산출된다. 금운모는 TiO₂(4.1-6.9 wt%)와 F(2.8-4.6wt%)가 풍부하고, ㎎#[=100Mg/(Mg+Fe<SUP>t</SUP>) in mols, where Fet is total iron]는 88-80으로 매우 높다. 커슈타이트는 높은 TiO₂(5.6-6.11 wt%)와 비교적 낮은 ㎎#(68-64)를 보인다. 금운모와 커슈타이트는 서로 관련된 것은 아니며, 금운모의 형성은 상부맨틀에서 먼저 일어난 사건이고 커슈타이트의 형성은 하부지각에서 나중에 일어난 사건으로 해석된다. 이들 결정들 사이의 ㎎#와 조직적 특성은 제주도 암석권에서 맨틀의 심부일수록 금운모 부화작용을 경험하였으며, 천부일수록 각섬석 부화작용이 있었음을 지시하고 있다. 현무암에 금운모와 각섬석이 산출된다는 것은 제주도 상부맨틀/하부지각에 K-, Ti-를 함유한 휘발성 성분이 풍부한 멜트/유체가 이동하고 있다는 것에 대한 직접적인 증거가 되며, 제주도 하부 상부맨틀/하부지각도 다양한 모달 교대작용을 경험하였음을 의미한다. Phlogopite and kaersutite, showing distinctively different textural characteristics compared to the co㎜on phenocrysts, are observed in alkali basalt from Jeju Island. They occur as large crystals (2-10 ㎜) in host basalts, whereas fine-grained phlogopite and kaersutite occur in ultramafic mantle xenoliths and mafic gabbroic xenoliths, respectively, as an interstitial and microvein phases, or in corona textures (<1 ㎜). This textural characteristics of fine-grained grains clearly indicates secondary in origin. Phlogopite contains high TiO₂(4.1-6.9 wt%) and F(2.8-4.6 wt%) and relatively high ㎎#[=100㎎/(㎎+Fe<SUP>t</SUP>) in mols, where Fet is total iron](88-80), whereas kaersutite has high TiO₂(5.6-6.11 wt%) and much lower ㎎#s(68-64). Our textural observations and the geochemical character of these hydrous minerals suggest that they were unrelated to each other and mica formation happened early in the upper mantle before the mantle xenoliths had been trapped. In contrast, kaersutite formation has happened later, probably during the late stage of crystallization as intracrustal processes. The presence of phlogopite and kaersutitic amphibole is a direct evidence for K-, Ti-, F- and H₂O-bearing fluid/melt percolation in the lithosphere beneath Jeju Island, indicating that they are product of interaction between host rock/peridotite/fluid-melt. Thus, the upper mantle/lower crust beneath Jeju Island are metasomatized to various extents, characterized by a change in major metasomatic hydrous minerals from phlogopite to amphibole with decreasing depth.

      • SCOPUSKCI등재
      • KCI등재

        이산화탄소 주입에 따른 포항 영일만 대수층 안정성평가

        김남훈 ( Namhoon Kim ),정형식 ( Hyungsik Jung ),김관덕 ( Gvandek Kim ),정훈영 ( Hoonyoung Jeong ),신현돈 ( Hyundon Shin ),권이균 ( Yikyun Kwon ),최종근 ( Jonggeun Choe ) 대한지질공학회 2018 지질공학 Vol.28 No.2

        대수층에 이산화탄소를 주입하여 저장하는 것은 대기 중 이산화탄소 농도를 저감하는데 중요한 역할을 한다. 하지만 이산화탄소 주입 시 대수층의 압력증가로 단층 재활성화가 발생할 수 있다. 이러한 문제를 예방하기 위해 이산화탄소 주입에 따른 대수층 압력변화를 분석하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 포항영일만 지질모델의 이산화탄소 주입정에서 450 m 떨어진 EF1 단층과 530 m 떨어진 EF2 단층에 대해 안정성 분석을 수행하였다. 약 2년 동안 이산화탄소의 주입과 중단을 반복하는 두 가지 시나리오에서 대수층 압력변화가 단층에 영향을 주는지 일일주입량(20 tons, 40 tons, 100 tons)에 따라 분석하였다. 또한 각 일일주입량 별로 계획 주입량과 예측 주입량을 비교하였다. 이산화탄소 일일주입량이 20 tons인 경우 단층에서의 최대압력이 단충 재활성압의 65% 수준으로 단층의 재활성화 가능성이 낮았다. 일일주입량이 40 tons과 100 tons으로 증가해도 단층에서의 최대 압력이 단층 재활성압의 각각 71%와 80% 정도이다. 또한 일일주입량이 20 tons인 경우와 40 tons인 경우 계획 주입량과 예측 주입량이 거의 일치하였지만 100 tons인 경우 주입정의 공저압력 허용한계로 인해 시뮬레이션 예측 주입량이 계획 주입량에 미치지 못하였다. It is imperative to inject carbon dioxide(CO<sub>2</sub>) into an aquifer for alleviating the emission of CO<sub>2</sub>. However, faults in the aquifer can be reactivated due to pressure increasement. Analyses of pressure change of the aquifer is necessary to prevent the fault reactivation. In this research, we assess the stability of an aquifer in Pohang Yeongil bay by investigating the pressure variation of faults EF1 and EF2. Two scenarios, which repeat CO<sub>2</sub> injection and suspension during two years, are simulated. Each scenario includes cases of injection rates of 20, 40, and 100 tons/day. In addition, we analyze planned and predicted injection rates for each case. In case of 20 tons/day, the maximum pressure of faults is 65% of the reactivation pressure. Even if daily injection rates are increased to 40 and 100 tons/day, the maximum pressures are 71% and 80% of the reactivation pressures, respectively. For 20 and 40 tons/day cases, planned injection rates almost accord with predicted injection rates during whole simulation period. On the other hand, predicted injection rates are smaller than planned injection rates for the 100 tons/day case due to bottom-hole pressure limit of the injection well.

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