RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS

      이산화탄소 지중 주입에 의한 경상분지 사암의 용해반응 규명 및 용해 반응상수값 계산 = Study on the Dissolution of Sandstones in Gyeongsang Basin and the Calculation of Their Dissolution Coefficients under CO<sub>2</sub> Injection Condition

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A101569583

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      국문 초록 (Abstract)

      국내 육상 이산화탄소 지중저장 후보지 중 하나로 거론되고 있는 경상분지 사암에 대하여 초임계$CO_2$ 주입에 의한 사암의 용해반응을 규명하는 실내 실험을 실시하였다. 초임계$CO_2$로 존재...

      국내 육상 이산화탄소 지중저장 후보지 중 하나로 거론되고 있는 경상분지 사암에 대하여 초임계$CO_2$ 주입에 의한 사암의 용해반응을 규명하는 실내 실험을 실시하였다. 초임계$CO_2$로 존재하는 지중저장 온도/압력조건(100 bar와 $50^{\circ}C$)을 재현한 스테인레스 셀(용량 110 ml) 내부에 지하수를 주입한 후, 공극률이 다른 3 종류의 경상분지 사암 시료에 대하여 슬랩으로 제작하여 표면을 폴리싱한 후 고압셀 하부에 고정시켜 지하수에 잠기게 하였으며, 초임계$CO_2$를 주입한 후 60 일 동안 지하수 용존 이온 농도 변화, 질량 변화, 광물의 평균 표면 거칠기 변화를 측정하였다. 사암의 물성 변화 실험에서는 채취한 3 종류의 경상분지 사암들을 원통형 코어 형태로 가공하여 대형 고온고압탱크(2 liter 용량)에 고정시켜 30 일 동안 반응 시킨 후 공극률, 건조밀도, 탄성파 속도, 일축압축강도 등을 측정하여 용해반응에 의한 사암의 물성변화를 규명하였다. 반응 시간에 따른 사암 코어의 무게를 측정하여 질량 변화에 따른 1차 용해반응 상수값($k_d$)을 계산하였으며, 이 용해상수를 이용하여 단위면적($cm^2$) 당 1 g의 사암시료가 완전히 용해되는데 걸리는 용해시간을 계산하였다. 사암 슬랩을 이용한 지중저장 조건에서 초임계$CO_2$-사암-지하수 반응 실험 결과 $Ca^{2+}$, $Na^+$의 용해반응이 활발하게 일어나는 것으로 나타나, 이들 함량이 높은 사장석, 방해석 등을 중심으로 사암의 용해반응이 일어남을 알 수 있었으며, 반응 30 일 후 초기 A사암 슬랩 무게의 0.66%가 반응에 의해 용해되었다. 경상분지 사암의 물성 변화 실험 결과, $CO_2$ 반응 30 일 동안 B사암과 C사암의 공극률은 초기 공극률 기준 16.2%와 7.4% 증가하는 반면, 건조밀도, 탄성파 속도 그리고 일축압축강도는 감소하는 경향을 보였으며, 이 결과는 초임계$CO_2$와 반응하여 암석의 용해반응에 의한 물성변화가 짧은 시간 동안 활발히 일어나고 있음을 의미한다. 계산된 용해반응상수값($k_d$)으로부터 B사암과 C사암의 경우 사암에 주입된 $CO_2$에 의하여 단위면적($cm^2$)당 1 g이 용해되는데 각각 평균 1,532 년과 329 년이 걸리는 것으로 나타나, $CO_2$ 지중저장 시 사암의 용해반응이 짧은 시간동안 활발히 일어날 수 있음을 입증하였다.

      더보기

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Lab scale experiments to investigate the dissolution reaction among supercritical $CO_2$-sandstone-groundwater by using sandstones from Gyeongsang basin were performed. High pressurized cell system (100 bar and $50^{\circ}C$) was designed to create su...

      Lab scale experiments to investigate the dissolution reaction among supercritical $CO_2$-sandstone-groundwater by using sandstones from Gyeongsang basin were performed. High pressurized cell system (100 bar and $50^{\circ}C$) was designed to create supercritical $CO_2$ in the cell, simulating the sub-surface $CO_2$ storage site. The first-order dissolution coefficient ($k_d$) of the sandstone was calculated by measuring the change of the weight of thin section or the concentration of ions dissolved in groundwater at the reaction time intervals. For 30 days of the supercritical $CO_2$-sandstone-groundwater reaction, physical properties of sandstone cores in Gyeongsang basin were measured to investigate the effect of supercritical $CO_2$ on the sandstone. The weight change of sandstone cores was also measured to calculate the dissolution coefficient and the dissolution time of 1 g per unit area (1 $cm^2$) of each sandstone was quantitatively predicted. For the experiment using thin sections, mass of $Ca^{2+}$ and $Na^+$ dissolved in groundwater increased, suggesting that plagioclase and calcite of the sandstone would be significantly dissolved when it contacts with supercritical $CO_2$ and groundwater at $CO_2$ sequestration sites. 0.66% of the original thin sec-tion mass for the sandstone were dissolved after 30 days reaction. The average porosity for C sandstones was 8.183% and it increased to 8.789% after 30 days of the reaction. The average dry density, seismic velocity, and 1-D compression strength of sandstones decreased and these results were dependent on the porosity increase by the dissolution during the reaction. By using the first-order dissolution coefficient, the average time to dissolve 1 g of B and C sandstones per unit area (1 $cm^2$) was calculated as 1,532 years and 329 years, respectively. From results, it was investigated that the physical property change of sandstones at Gyeongsang basin would rapidly occur when the supercritical $CO_2$ was injected into $CO_2$ sequestration sites.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 최원우, "이산화탄소의 지중저장 대염수층에서 과임계이산화탄소에 의한 장석의 지화학적 변화 규명" 대한자원환경지질학회 42 (42): 403-412, 2009

      2 고민정, "이산화탄소 지중저장조건에서 초임계이산화탄소에 의한 감람석과 녹니석의 풍화 반응 연구" 대한지질학회 47 (47): 635-645, 2011

      3 강현민, "이산화탄소 지중저장 조건에서 초임계이산화탄소와 염수 반응에 의한 Ca-사장석, 각섬석, 감람석의 지화학적 변화 연구" 대한자원환경지질학회 44 (44): 123-133, 2011

      4 김중휘, "심부 사암 대수층 내 이산화탄소 지중 저장의 효율성 및 안전성에 대한 광물학적 조성의 영향 수치모의" 대한지질학회 45 (45): 493-516, 2009

      5 에가와 코우스케, "백악기 경상분지 신동층군 사암의 이산화탄소 저장 능력 예비 평가" 대한지질학회 45 (45): 463-472, 2009

      6 이영수, "국내 대륙붕 고래V구조 대염수층에의CO₂ 저장 타당성 분석 연구" 한국자원공학회 45 (45): 381-393, 2008

      7 박용찬, "국내 CO2 지중저장 사업화 방안 검토" 대한지질학회 45 (45): 579-587, 2009

      8 최병영, "고염도 심부 대수층에 동시 주입된 이산화탄소와 이산화황의 거동에 관한 반응성 용질 이동 모델링" 대한지질학회 45 (45): 473-484, 2009

      9 Ketzer J.M, "Water-rock-CO2 interactions in saline aquifers aimed for CO2 storage, Experimental and numerical modeling studies of the Rio Bonito Formation (Perian), southern Brazil" 24 : 760-767, 2009

      10 Ortoleva, P.J, "Terrestrial Sequestration of CO2-An assessment of Research Needs" 10-12, 1998

      1 최원우, "이산화탄소의 지중저장 대염수층에서 과임계이산화탄소에 의한 장석의 지화학적 변화 규명" 대한자원환경지질학회 42 (42): 403-412, 2009

      2 고민정, "이산화탄소 지중저장조건에서 초임계이산화탄소에 의한 감람석과 녹니석의 풍화 반응 연구" 대한지질학회 47 (47): 635-645, 2011

      3 강현민, "이산화탄소 지중저장 조건에서 초임계이산화탄소와 염수 반응에 의한 Ca-사장석, 각섬석, 감람석의 지화학적 변화 연구" 대한자원환경지질학회 44 (44): 123-133, 2011

      4 김중휘, "심부 사암 대수층 내 이산화탄소 지중 저장의 효율성 및 안전성에 대한 광물학적 조성의 영향 수치모의" 대한지질학회 45 (45): 493-516, 2009

      5 에가와 코우스케, "백악기 경상분지 신동층군 사암의 이산화탄소 저장 능력 예비 평가" 대한지질학회 45 (45): 463-472, 2009

      6 이영수, "국내 대륙붕 고래V구조 대염수층에의CO₂ 저장 타당성 분석 연구" 한국자원공학회 45 (45): 381-393, 2008

      7 박용찬, "국내 CO2 지중저장 사업화 방안 검토" 대한지질학회 45 (45): 579-587, 2009

      8 최병영, "고염도 심부 대수층에 동시 주입된 이산화탄소와 이산화황의 거동에 관한 반응성 용질 이동 모델링" 대한지질학회 45 (45): 473-484, 2009

      9 Ketzer J.M, "Water-rock-CO2 interactions in saline aquifers aimed for CO2 storage, Experimental and numerical modeling studies of the Rio Bonito Formation (Perian), southern Brazil" 24 : 760-767, 2009

      10 Ortoleva, P.J, "Terrestrial Sequestration of CO2-An assessment of Research Needs" 10-12, 1998

      11 손영관, "Tectonic and sedimentary evolution of a Cretaceous continental arc-backarc system in the Korean peninsula: New view" Elsevier BV 101 (101): 225-249, 201008

      12 Kang, H.M, "Study on geochemical changes of rocks with supercritical CO2 at the CO2 sequestration conditions" Pukyong National University 2012

      13 Yun, S. T., "Study of geological and geochemical factors related to the behaviors and leakage of carbon dioxide in geologic carbon storage: Suggestion of optimal methods for environmental impact assessment of carbon storage" Korea Univ 358-, 2011

      14 천종화, "Soft-sediment deformation structures in Cretaceous non-marine deposits of southeastern Gyeongsang Basin, Korea: Occurrences and origin" BLACKWELL PUBLISHING 19 (19): 628-646, 201012

      15 Bachu, S, "Sequestration of CO2 in geological media: criteria and approach for site selection in response of climate change" 41 : 953-970, 2000

      16 Xu, T, "Numerical simulation of CO2 disposal by mineral trapping in deep aquifers" 19 : 917-936, 2004

      17 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), "IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage" Cambridge University Press 208-209, 2005

      18 Choi, B.Y, "Hydrogeochemical processes in clastic sedimentary rocks, South Korea: A natural analogue study of the role of dedolomitization in geologic carbon storage" 306-307 : 103-113, 2012

      19 Min, K.D, "Gravity survey on the subsurface structure between Waekwan-Pohang in Kyoungsang basin" 18 (18): 321-329, 1985

      20 Min, K.D, "Gravity measurement and interpretation of the subsurface structure of the Kyooungsang basin between Masan-Busan area" 20 (20): 203-209, 1987

      21 Emberley, S, "Geochemical monitoring of fluid-rock interaction at CO2 storage at the Weyburn CO2-injection enhanced oil recovery site, Saskatchewan, Canada" 29 : 1393-1401, 2004

      22 Akimoto, K, "Evaluation of carbondioxide sequestration in Japan with a mathematical model" 29 : 1537-1549, 2004

      23 Chang, K.H, "Cretaceous stratigraphy of southeast Korea" 11 : 1-23, 1975

      24 Kaszuba J.P, "Carbon dioxide reaction processes in a model brine aquifer at 200oC and 200bar: Implication for geologic sequestration of carbon" 18 (18): 1065-1080, 2003

      25 Gunter, W.D, "Aquifer disposal of CO2-rich gases, reaction design for added capacity" 34 : 941-948, 1993

      26 Bachu, S, "Aquifer disposal of CO2-hydrodynamic and mineral trapping" 35 : 269-279, 1995

      27 Hitchen, B, "Aquifer disposal of CO2, hydrologic and mineral trapping" Geoscience Publishing Sherwood Park 165-, 1996

      28 Gunter, W.D, "Aquifer disposal of CO2 rich greenhouse gases: extension of the time scale of experiment for CO2 sequestering reactions by geochemical modeling" 59 : 121-140, 1997

      29 Son, H.Y, "Analytical approach of CO2 sequestration in a deep confined aquifer" 43 : 275-281, 2006

      더보기

      동일학술지(권/호) 다른 논문

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.35 0.35 0.34
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.29 0.27 0.625 0.19
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼