地層処分における隆起・侵食影響評価のための地形・処分場深度変遷解析ツールの開発
地層処分の性能評価における隆起・侵食の影響の検討では,地下水流動や処分場から地表への核種移行経路などへの影響の観点から,地形と処分場深度の変化が重要となる.本研究では,初期の地形や隆起速度等の条件や評価期間の想定に対して地形と処分場深度の変化を効率的に評価するためのツール(地形・処分場深度変遷解析ツール)を,簡易的な地形発達シミュレーションモデルを組み込んだArcGISのモデルとして構築した.このような評価は,性能評価における隆起・侵食に起因する地下水流動や地表への核種移行経路への影響の評価に向けて,条件や評価期間に応じた地形や深度の変化についての定量的情報を提示するとともに,性能評価の実施に...
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Published in | 原子力バックエンド研究 Vol. 27; no. 2; pp. 72 - 82 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本原子力学会 バックエンド部会
15.12.2020
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1884-7579 1884-7579 |
DOI | 10.3327/jnuce.27.2_72 |
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Abstract | 地層処分の性能評価における隆起・侵食の影響の検討では,地下水流動や処分場から地表への核種移行経路などへの影響の観点から,地形と処分場深度の変化が重要となる.本研究では,初期の地形や隆起速度等の条件や評価期間の想定に対して地形と処分場深度の変化を効率的に評価するためのツール(地形・処分場深度変遷解析ツール)を,簡易的な地形発達シミュレーションモデルを組み込んだArcGISのモデルとして構築した.このような評価は,性能評価における隆起・侵食に起因する地下水流動や地表への核種移行経路への影響の評価に向けて,条件や評価期間に応じた地形や深度の変化についての定量的情報を提示するとともに,性能評価の実施においてどの影響に重点をおくことが効果的・効率的かなどを判断するためにも重要となる. |
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AbstractList | 地層処分の性能評価における隆起・侵食の影響の検討では,地下水流動や処分場から地表への核種移行経路などへの影響の観点から,地形と処分場深度の変化が重要となる.本研究では,初期の地形や隆起速度等の条件や評価期間の想定に対して地形と処分場深度の変化を効率的に評価するためのツール(地形・処分場深度変遷解析ツール)を,簡易的な地形発達シミュレーションモデルを組み込んだArcGISのモデルとして構築した.このような評価は,性能評価における隆起・侵食に起因する地下水流動や地表への核種移行経路への影響の評価に向けて,条件や評価期間に応じた地形や深度の変化についての定量的情報を提示するとともに,性能評価の実施においてどの影響に重点をおくことが効果的・効率的かなどを判断するためにも重要となる. |
Author | 加藤, 智子 山口, 正秋 牧野, 仁史 鈴木, 祐二 |
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Copyright | 2020 一般社団法人日本原子力学会 バックエンド部会 |
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PublicationTitle | 原子力バックエンド研究 |
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Publisher | 一般社団法人 日本原子力学会 バックエンド部会 |
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References | [6] 影山宗一郎,池田誠,富山眞吾: 北海道下川地域における未観測流域の流出量を考慮した流域水収支の検討. 水文・水資源学会誌 23, pp.301-311 (2010). [8] 若杉圭一郎, 山口正秋, 小尾繁, 長尾郁弥, 加藤智子, 鈴木祐二, 江橋健, 梅木博之, 新堀雄一: 隆起・侵食による地質・地表環境の長期的変動を考慮した地層処分の安全評価手法の開発. 日本原子力学会和文論文誌 16, pp.15-33 (2017). [17] 国土地理院: 基盤地図情報数値標高モデル. https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php. (accessed 2020-07-15). [12] Willett, S. D.: Orography and orogeny: The effects of erosion on the structure of mountain belts. Journal of Geophysical Research 104, pp.28957-28981 (1999). [24] Jenson, S. K., Domingue, J. O.: Extracting topographic structure from digital elevation data for geographic information system analysis. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54, pp.1593-1600 (1988). [29] 安江健一, 浅森浩一, 谷川晋一, 山田国見, 山崎誠子,國分 (齋藤) 陽子, 丹羽正和, 道家涼介, 草野友宏, 花室孝広, 石丸恒存, 梅田浩司: 地質環境の長期安定性に関する研究 年度報告書 (平成22年度). JAEA-Research 2011-023 (2011). [10] Shimada, T., Takeda, S., Mukai, M., Munakata, M., Tanaka, T.: Analysis of radionuclide migration with consideration of spatial and temporal change of migration parameters due to uplift and denudation. Symposium EE - Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXVIII (Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1744), (Gin, S., Jubin, R., Matyáš, J. and Vance, E. ed.) Boston, USA, November 30 - December 5, 2014, pp.229-234 (2015). [26] 登坂博行: 地圏の水環境科学. 東京大学出版会,東京 (2006). [31] Ohmori, H.: The paradox of equivalence of the Davisian end-peneplain and Penckian primary peneplain. In: Concepts and Modelling in Geomorphology: International Perspectives, (Evans, I. S., Dikau, R., Tokunaga, E., Ohmori, H. and Hirano, M. ed.), Terrapub, Tokyo, pp.3-32 (2003). [5] 尾上博則, 小坂寛, 松岡稔幸, 小松哲也, 竹内竜史, 岩月輝希, 安江健一: 長期的な地形変化と気候変動による地下水流動状態の変動性評価手法の構築. 原子力バックエンド研究 36, pp.3-14 (2019). [3] Tóth, J.: A theoretical analysis of groundwater flow in small drainage basins. J. Geophysical Research 68, pp.4795-4812 (1963). [7] 核燃料サイクル開発機構: わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ-分冊3 地層処分システムの安全評価. JNC TN1400 99-023,核燃料サイクル開発機構 (1999). [25] 野原壯, 梅田浩司, 笹尾英嗣, 浅森浩一, 花室孝広, 守屋俊文, 中司昇: 地質環境の長期安定性に関する研究年度報告書 (平成17年度). JAEA-Research 2007-087 (2008). [28] Katsube, K., Oguchi, T.: Altitudinal changes in slope angle and profile curvature in the Japan Alps: A hypothesis regarding a characteristic slope angle. Geographical Review of Japan 72 (Series B), pp.63-72 (1999). [14] 草野友宏, 浅森浩一, 黒澤英樹, 國分(齋藤)陽子, 谷川晋一, 根木健之, 花室孝広, 安江健一, 山崎誠子, 山田国見, 石丸恒存, 梅田浩司:「地質環境の長期安定性に関する研究」第1期中期計画期間(平成17年度~平成21年度)報告書(H22レポート). JAEA-Research 2010-044 (2013). [19] 田中靖: グリッド型地形データによる地形発達シミュレーションモデル(GGM)の構築. 2011年度日本地理学会春季学術大会, 東京, 平成23年3月29~31日, 日本地理学会発表要旨集 79, p.249 (2011). [22] Howard, A. D., Kerby, G.: Channel changes in badlands. Geological Society of America Bulletin 94, pp.739-752 (1983). [30] 藤原治, 三箇智二, 大森博雄: 日本列島における侵食速度の分布. サイクル機構技報 5, JNC TN1340 99-004, pp.85-93 (1999). [21] Schumm, S. A., Dumont, J. F., Holbrook, J. M.: Active Tectonics and Alluvial Rivers. Cambridge University Press, Cambridge (2000). [1] 原子力発電環境整備機構: 概要調査地区選定上の考慮事項の背景と技術的根拠―「概要調査地区選定上の考慮事項」の説明資料―. NUMO-TR-04-02 (2004) [15] 中北英一, 杉谷祐二: 地形発達過程と流域地形則との関係に関する研究. 京都大学防災研究所年報 53, pp.467-481 (2010). [23] Culling, W. E. H.: Analytical theory of erosion. Journal of Geology 68, pp.336-344 (1960). [27] 高橋裕: 河川水文学 (水文学講座11). 共立出版,東京 (1978). [16] Ohmori, H.: Relief structure of the Japanese mountains and their stages in geomorphic development. Bull. Dept. Geography, Univ. Tokyo 10, pp.31-85 (1978). [2] 地質環境の長期安定性研究会: 地質リーフレット4.日本列島と地質環境の長期安定性. 日本地質学会 (2011). [4] 尾上博則, 笹尾英嗣, 三枝博光, 小坂寛: 過去から現在までの長期的な地形変化が地下水流動特性に与える影響の解析的評価の試み. 日本原子力学会和文論文誌 8, pp.40-53 (2009). [18] Dietrich, W. E., Perron, T.: The search for topographic signature of life. Nature 439, pp.411-418 (2006). [9] Ebashi, T., Kawamura, M., Inagaki, M., Koo, S., Shibata, M., Itazu, T., Nakajima, K., Miyahara, K., Apted, M. J.: “Relative Rates Method” for evaluating the effect of potential geological environmental change due to uplift/erosion to radionuclide migration of high-level radioactive waste. Symposium NW - Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXVII (Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1665), (Duro, L., Giménez, J., Casas, I. and De Pablo, J. ed.) Barcelona, Spain, September 29 - October 3, 2013, pp.39-45 (2014). [11] Tucker, G. E., Slingerland, R. L.: Drainage basin responses to climate change. Water Resources Res. 33, pp.2031-2047 (1997). [13] 野上道男: 河川縦断形発達の拡散モデルについて. 地理学評論 81, pp.121-126 (2008). [20] Ahnert, F.: Introduction to Geomorphology. Arnold, London (1998). |
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Title | 地層処分における隆起・侵食影響評価のための地形・処分場深度変遷解析ツールの開発 |
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