권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
목차
한국의 암석 열물성 / 박정민 ; 김형찬 ; 이영민 ; 심병완 ; 송무영 1
[요약] 1
1. 서론 1
2. 자료획득 2
3. 암석 열물성 2
4. 열물성 상관관계 5
3. 결론 6
사사 7
참고문헌 7
본 연구에서는 남한일대에서 화성암, 변성암, 퇴적암의 총 2511개의 암석을 채취하여 열물성을 측정하고 각 암종별로
일반적인 통계분석을 실시하였다. 화성암, 변성암, 퇴적암의 평균 열전도도는 각각 3.10W/m-K, 3.76W/m-K, 3.54W/m-K
이다. 화성암의 암석 분류에 따라 심성암, 반심성암, 화산암으로 분류하였으며, 각각의 평균 열전도도는 3.16 W/m-K,
3.26 W/m-K, 2.77 W/m-K이다. 퇴적암에서 쇄설성 퇴적암 보다 비쇄설성 퇴적암의 열전도도가 비교적 높은 분포를 보
이고 있다. 측정된 암석의 시대별 열전도도는 고생대가 중생대 보다 높은 나타나며, 이는 높은 열전도도를 갖는 구성광물에 의한 것으로 판단된다. 암석의 공극률은 열전도도에 영향을 미치는 요소이며 퇴적암의 경우 공극률이 증가할수록 열전도도는 대체적으로 감소하는 경향을 보인다. 암석의 열전도도와 열확산율은 선형의 상관관계를 보이며, 화성암, 변성암, 퇴적암의 선형 회귀분석 상관계수는 각각 0.775, 0.855 0.876로 높은 값을 보인다.
We made 2511 thermal property measurements on igneous, metamorphic, and sedimentary rock samples from Korea. The average thermal conductivities of igneous, metamorphic, and sedimentary rocks are 3.10 W/m-K, 3.76 W/m-K,
and 3.54 W/m-K, respectively. Igneous rock can be classified into pluton, hypabyssal rock, and volconic rock; the average thermal conductivities of those rock types are 3.16 W/m-K, 3.26 W/m-K, and 2.77 W/m-K, respectively.
Nonclastic sedimentary rock has higher thermal conductivity than clastic sedimentary rock. Thermal conductivity of Palezoic era rock is higher than Mesozoic era rock, because dominant mineral contents play an important role in the determination of thermal conductivity. Thermal conductivity of rocks is influenced by porosity. Therefore thermal conductivity of sedimentary rocks generally decreases with increasing porosity. Thermal conductivity and thermal diffusivity show linear correlation, its correlation coefficient of igneous, metamorphic, and sedimentary rocks are 0.775, 0.855, and 0.876, respectively.| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 부영 금-은광상의 광석광물, 유체포유물 및 안정동위원소 연구 | 이길재 ;유봉철 ;이종길 ;지세정 ;이현구 | pp.513-525 |
|
보기 |
| 금호강 하천수의 지구화학 및 동위원소 연구 | 김영규 ;남은경 | pp.527-539 |
|
보기 |
| 동래온천수의 ^14^C 연대의 지구과학적 의의 | 이승구 ;Toshio Nakamura ;김통권 ;Tomoko Ohta ;김형찬 ;이태종 | pp.541-548 |
|
보기 |
| 미생물 기원의 나선형 및 협막구조물에 형성된 침철석과 레피도크로사이트의 결정화작용 | 박천영 ;조상섭 | pp.549-559 |
|
보기 |
| 농촌지역의 질산성질소 거동 해석을 위한 모델 개발 및 현장 적용 | 석희준 ;전철민 | pp.561-574 |
|
보기 |
| 해수침투와 농업활동에 의한 사천-하동 해안지역 지하수의 오염 특성 | 김현지 ;함세영 ;김남훈 ;정재열 ;이정환 ;장 성 | pp.575-589 |
|
보기 |
| 한국의 암석 열물성 | 박정민 ;김형찬 ;이영민 ;심병완 ;송무영 | pp.591-598 |
|
보기 |
| 인자 및 군집분석을 통한 해안 LPG공동 유출수 및 지하수 수질특성의 이해 | 조윤주 ;이진용 | pp.599-608 |
|
보기 |
| 단층대에서의 열-수리적 거동 모델링 | 이영민 ;김종찬 ;구민호 ;김영석 | pp.609-618 |
|
보기 |
| 폐광산 재개발 시 광해관리를 위한 제도개선 방안 | 김대형 | pp.619-626 |
|
보기 |
| 연천층군과 임진강습곡대의 층서·구조적 재고 및 분포 경계 | 최위찬 ;최성자 | pp.627-634 |
|
보기 |
| 울산단층대 중동부에 발달하는 제4기 개곡 6단층에 대한 보고 | 류충렬 | pp.635-643 |
|
보기 |
| 안정동위원소를 이용한 식품의 원산지 추적과 진위 감별 | 봉연식 ;류종식 ;이광식 | pp.645-654 |
|
보기 |
| 가스 하이드레이트 관련 특허 기술동향 | 길상철 ;나도백 ;오민수 | pp.655-668 |
|
보기 |
| 카자흐스탄의 2009년도 세제와 광물채굴세 | 이재호 | pp.669-673 |
|
보기 |
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Beardsmore, G. R. and Cull, J. P. (2001) Crustal heat flow: A guide to measurement and modeling, Cambridge Univ. Press, 324p. | 미소장 |
| 2 | The thermal conductivity of rocks and its dependence upon temperature and composition ![]() |
미소장 |
| 3 | Cermak, V. and L. Rybach. (1982) Thermal conductivity and specific heat of minerals and rocks, in Physical properties of rocks, vol. 1-a, Landolt-Bornstein, edited by G. Angenheister, Springer-Verlag, New York pp.305-403. | 미소장 |
| 4 | Clauser, C. and Hueges, E. (1995) Rock physics & phase relations: A handbook of physical contents, in T. J. Ahrens, (ed.), AGU, p.105-125. | 미소장 |
| 5 | Thermal conductivity of U.S. coals ![]() |
미소장 |
| 6 | Design and Development of a Granite Information System Prototype | 소장 |
| 7 | Kim, H. C. (2004) Interpretation of geothermal anomaly using heat flow and geological data in south Korea, Ph. D, thesis, Chungnam Nat. Univ, 123p. | 미소장 |
| 8 | Koh, I. S. and Shin, Y. S. (1995) Chemical composition of the cretaceous sandstones in Goryeong area, Southeast Korea, Jour. Korean Earth Science Society., v.16, no.5, p.408-419 | 미소장 |
| 9 | Sandstone Diagenesis of the Lower Permian Jangseong Formation, Jangseong Area, Samcheog Coalfield | 소장 |
| 10 | A Study on Thermal Properties of Rocks from Gyeonggi-do Gangwon-do, Chungchung-do, Korea | 소장 |
| 11 | Flash Method of Determining Thermal Diffusivity, Heat Capacity, and Thermal Conductivity ![]() |
미소장 |
| 12 | Robertson, E. C. (1988) Thermal properties of rocks, U.S.G.S. Open file report 88-441, U. S. Geol. Survey, Reston, Va., 70p. | 미소장 |
| 13 | Geothermal Research and Development in Korea | 소장 |
| 14 | Song, Y., Kim, S. K., Lee, K. K. and Lee, T. J. (2009) Effect of initial ground temperature measurement on the design of borehole heat exchanger, Korean Society for New and Renewable Energy conference, 101p. in proceeding. | 미소장 |
| 15 | [Introduction] ![]() |
미소장 |
| 16 | VDI., (2000), Thermal use of the underground; fundamentals, approvals, environmental aspects, 157p. | 미소장 |
| 17 | Vosteen, H.-D. and R. Schellschmidt., (2003) Influence of temperture on thermal conductivity, thermal capacity and thermal diffusivity for difference types of rock, Phys. Chem. Earth, v.28, p.499-509. | 미소장 |
| 18 | Thermal Conductivity of Porous Media. II. Consolidated Rocks ![]() |
미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내09
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.