Distribution of Some Environmental Radionuclides in Rocks and Soils of Guemjeong-Gu Area in Busan, Korea

부산시 금정구 일대 암석 및 토양에서 일부 환경방사성 핵종들의 분포 특성

  • Lee, Hyo-Min (Division of Earth Environmental System, Pusan National University) ;
  • Moon, Ki-Hoon (Division of Earth Environmental System, Pusan National University) ;
  • Kim, Jin-Seop (Division of Earth Environmental System, Pusan National University) ;
  • Ahn, Jung-Keun (Department of Physics, Pusan National University) ;
  • Kim, Hyun-Chul (Department of Physics, Inha University)
  • 이효민 (부산대학교 지구환경시스템학부) ;
  • 문기훈 (부산대학교 지구환경시스템학부) ;
  • 김진섭 (부산대학교 지구환경시스템학부) ;
  • 안정근 (부산대학교 물리학과) ;
  • 김현철 (인하대학교 물리학과)
  • Published : 2008.09.30

Abstract

The distribution characteristics of some major environmental radionuclides ($^{40}K$, $^{228}Ac$, $^{226}Ra$, $^{222}Rn$) and U in rocks, soils and soil gas were studied at Geumjeong-Gu, Busan, Korea. The activities of radionuclides in granitic rocks are decreased in the odor of $^{40}K$>thorium decay series>uranium decay series. This reveals that Th was relatively more enriched in granitic rocks than U. The U content and activity of $^{226}Ra$ and $^{228}Ac$, however, don't reflect the fractionation sequence of granitic rocks in the study area. The activities of all these radionuclides and U content in soils are generally higher than in rocks, and their distribution in rocks, soils and soil gas show very low co-relationship. These facts indicate that the activities of radionuclides in soil and soil gas were greatly affected by leaching and adsorption properties of the radionuclides and their parents during weathering and pedogenetic process rather than their concentrations in parent rocks.

부산 금정구일대의 암석, 토양 및 토양가스 내 주요 환경방사성 핵종들($^{40}K$, $^{228}Ac$, $^{226}Ra$, $^{222}Rn$) 및 U의 분포 특성에 대하여 연구하였다. 연구지역의 화강암질 암석들에서 환경방사성 핵종들의 방사능은 $^{40}K$>토륨붕괴계열>우라늄붕괴계열 순으로 낮게 나타나 화강암질 암석에서 U에 비해 Th이 상대적으로 많이 부화됨을 잘 나타내고 있다. 그러나 암석 내 U 농도 및 $^{226}Ra$ and $^{228}Ac$ 방사능은 암석의 분화단계를 잘 반영하지 못하고 있다. 잔류토양 내 환경방사성 이 핵종들의 방사능과 U의 농도는 모암에 비해 높게 나타나며. 토양가스, 토양 및 암석에서 환경방사성 핵종들의 분포는 낮은 정의 상관관계를 보인다. 이러한 사실들은, 토양가스 및 토양에서 환경방사성 핵종들의 방사능은 모암에 의한 영향보다, 암석의 풍화작용과 토양형성작용 동안 이들 핵종들과 모핵종들의 용탈 및 흡착 등의 거동 특성에 의한 영향을 더 크게 받음을 시사한다.

Keywords

References

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