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강변여과수 개발예정지역인 낙동강과 밀양강의 합류지점에 위치한 김해시 딴섬 지역에 형성된 지표면하 25~35 m 구
간의 고투수성 누수 피압대수층 내 수리전도도의 규모종속효과를 규명하기 위해 양수시험이 수행되었다. 양수시험 시 관
측정은 양수정(PW)을 기준으로 남서 방향(MW1, MW2), 북동 방향(MW3, MW4)에 2 m와 5 m 간격으로 개발되었다.
양수시험은 2,500 m3/day의 양수율로 수행되었으며, 양수 후 경과시간에 따른 수위변화 자료를 AQTESOLV 3.5 프로그
램에 입력하여 수리전도도를 산정하였다. 양수정에서 산정된 수리전도도는 1.745 × 10?3 m/sec 이었으며, 양수정과 MW1
공 사이의 수리전도도는 2.452 × 10?3m/sec, 양수정과 MW2공 사이의 수리전도도는 2.161 × 10?3 m/sec, 양수정과 MW3
공 사이의 수리전도도는 2.270 × 10?3m/sec, 양수정과 MW4공 사이의 수리전도도는 2.591 × 10?3 m/sec로 산정되었다. 양
수정과 관측정의 이격거리(d)에 따른 수리전도도(K) 증가함수는 남서 방향(PW-MW1-MW2 라인)에서는 logK
= 0.0693logd ? 2.671, 북동 방향(PW-MW3-MW4 라인)에서는 logK = 0.0817logd ? 2.655로 추정되었다. 양수정을 기준으
로 남서 방향과 북동 방향 대수층에서의 이격거리에 대한 수리전도도 증가함수는 유사하였다. Schulze-Makuch et al.
(1999)의 규모지수 산정방법을 적용하여, 시험대수층의 시험부피에 대한 수리전도도의 규모지수를 산정하였다. 본 시험대
수층의 규모지수는 0.15로서 낮게 나타났으며, 이는 시험대수층이 고투수성 자갈층으로서 불균질성이 매우 낮음을 의미
한다. 양수시험에 의해 산정된 투수량계수, 양수시험 시 최대수위변화, 양수정과 관측공 간의 거리 및 양수율에 의해 산
정된 영향반경은 남서 방향 7.148 m, 북동 방향 6.912 m로 산정되었다. 양수정에서 영향반경까지의 수리전도도 증가율은
남서 방향 1.40배, 북동 방향 1.49배 정도로서 본 시험대수층 매질의 불균질성이 북동 방향에서 약간 높은 것으로 나타
났다.
Pumping test was conducted to understand hydraulic conductivity for leaky confined aquifer with high permeability.
Test aquifer was formed in 25~35 m below ground surface at predetermined site of riverbank filtration
which junction of Nakdong river and Milyang river in the Ttaan isle, Gimhae city, Korea Monitoring wells were
located at intervals of 2 m and 5 m from pumping well in south-west direction (MW1 and MW2 wells) and northeast
direction (MW3 and MW4 wells), respectively. Pumping test was continuously conducted for constant pumping
rate of 2,500 m3/day, hydraulic conductivity was estimated using AQTESOLV 3.5 program. Hydraulic conductivity
were estimated to be 1.745 × 10?3 m/sec for pumping well (PW), 2.452 × 10?3 m/sec for between PW and
MW1 wells, 2.161 × 10?3 m/sec for between PW and MW2 wells, 2.270 × 10?3 m/sec for between PW and MW3
wells and 2.591 × 10?3 m/sec for between PW and MW4 wells. The function of hydraulic conductivity (K) as monitoring
distance (d) were estimated to be logK=0.0693logd ? 2.671 for south-west direction (PW-MW1-MW2 line),
logK=0.0817logd ? 2.655 for north-east direction (PW-MW3-MW4 line). Scale exponent of hydraulic conductivity as
test volume was estimated using Schulze-Makuch et al.(1999) method. Scale exponent of this aquifer was estimated
to be 0.15. It means that test aquifer has very low heterogeneity. The radius of influence estimated using
transmissivity, maximum groundwater level displacement, distance from pumping well and pumping rate during
pumping test were 7.148 m for south-west direction and 6.912 m for north-east direction. The increasing rate of
hydraulic conductivity from pumping well to maximum radius of influence were estimated to be 1.40 times for
south-west direction and 1.49 times for north-east direction. Thus, heterogeneity of test aquifer was a little higher in
north-east direction.| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Geochemical Study on the Alluvial Aquifer System of the Nakdong River for the Estimation of River Bank Filtration | 소장 |
| 2 | Analysis of Aquifer Test Data in Fractured Aquifers and the Application of the Generalized Radial Flow | 소장 |
| 3 | Well Loss in Fractured Rock Formation with Radial Flow during Pumping Test | 소장 |
| 4 | Characteristics of Waterlevel Fluctuation in Riverside Alluvium of Daesan-myeon, Changwon City | 소장 |
| 5 | Calculation of the yield of bank filtration by using the horizontal collector wells | 소장 |
| 6 | A Study on Groundwater Flow Modeling in the Fluvial Aquifer Adjacent to the Nakdong River, Book-Myeon Area, Changwon City | 소장 |
| 7 | Groundwater Flow Modeling in a Riverbank Filtration Area, Deasan-Myeon, Changwon City | 소장 |
| 8 | 창원시 대산면 강변여과수 취수지역의 수리지질 특성 | 소장 |
| 9 | Characteristics of Groundwater Quality in a Riverbank Filtration Area | 소장 |
| 10 | Relationship Between Pumping‐Test and Slug‐Test Parameters: Scale Effect or Artifact? ![]() |
미소장 |
| 11 | Ground‐Water Pollution — A Status Report a ![]() |
미소장 |
| 12 | Modification of the theory of leaky aquifers ![]() |
미소장 |
| 13 | Hantush, M. S. and Jacob, C. E., 1955, Non-steady radial flow in an infinite leaky aquifer, Am. Geophys. Union Trans. 36, 95-100. | 미소장 |
| 14 | Theoretical interpretation of a pronounced permeability scale effect in unsaturated fractured tuff (DOI 10.1029/2001WR000658) ![]() |
미소장 |
| 15 | Scale-dependent hydraulic conductivity in anisotropic media from dimensional cross-over ![]() |
미소장 |
| 16 | Strong field evidence of directional permeability scale effect in fractured rock ![]() |
미소장 |
| 17 | An analysis of hydraulic conductivity scale effects in granite (Full-scale Engineered Barrier Experiment (FEBEX), Grimsel, Switzerland) (DOI 10.1029/2004WR003458) ![]() |
미소장 |
| 18 | Transient Flow to a Large‐Diameter Well in an Aquifer With Storative Semiconfining Layers ![]() |
미소장 |
| 19 | Hydraulic properties and scale effects investigation in regional rock aquifers, south-western Quebec, Canada ![]() |
미소장 |
| 20 | Theory of Flow in a Confined Two Aquifer System ![]() |
미소장 |
| 21 | Digital simulation of the scale effect in hydraulic conductivity ![]() |
미소장 |
| 22 | Scale effects in transmissivity ![]() |
미소장 |
| 23 | Effects of the investigation scale on pumping test results in heterogeneous porous aquifers ![]() |
미소장 |
| 24 | Scale Dependency of Hydraulic Conductivity in Heterogeneous Media ![]() |
미소장 |
| 25 | Theis, C. V., 1935, The relation between the lowering of the piezometric surface and the rate and duration of discharge of a well using groundwater storage, Am. Geophys. Union Trans., 16, 519-524. | 미소장 |
| 26 | Thiem, G., 1906, Hydrologische Methoden, Gebhardt, Leipzig, 56p. | 미소장 |
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