송호철 교수
Hochul Song
한양대학교 자원환경공학과 · 환경과학
연구실 소개
송호철 교수의 연구실은 지열 에너지 자원 탐사와 지하 구조 영상화 기술을 핵심으로 하며, 특히 수직 탄성파탐사(VSP)를 활용한 심부 파쇄대 및 균열대 구조의 정밀 분석에 전문성을 기르고 있습니다. 복잡한 지하 매질 조건에서도 높은 정확도로 파동장을 재현할 수 있는 고급 구조보정 기법(예: 일반화된-막 구조보정)의 개발과 응용에 주력하고 있으며, 이는 지열 자원 평가 및 자원 탐사의 정밀도를 극대화하는 데 기여합니다. 또한 생물탄소소재인 바이오차의 제조 및 기능화 연구를 통해 환경오염 저감과 자원 재활용 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
4지열은 외부 연료 공급요건에 영향을 받지 않고 연중 가동할 수 있는 장점을 가지기 때문에 최근 해외에서 주목받고 있는 대체 에너지원이다. 그리고 국내의 온천 및 지열이상대는 화강암 지역의 심부 파쇄대를 통한 지열수의 순환에 의한 것이 대부분으로 알려져 있다. 따라서 국내에서의 지열탐사는 지하유체의 주요 통로인 심부 파쇄대의 분포상황을 정확하게 파악하는 것이 매우 중요하다. 본 연구에서는 석모도에서 취득한 수직 탄성파탐사(Vertical Seismic Profiling,VSP) 자료의 전처리와 심부 파쇄대의 영상화를 수행하기 위하여 급경사 파쇄대 지역과 퇴적층 구조를 모사한 속도모델로부터 합성탄성파 자료를 생성하고, 이 자료에 일반적인 VSP 자료처리기법과 급경사 파쇄대를 고려한 VSP 자료처리기법을 각각 적용한 결과를 비교·분석하였다. 그 결과 파쇄대에 의한 반사 이벤트의 손실을 없애기 위해서는 단순히 모든하향파를 제거하는 일반적인 전처리 과정이 아닌 파쇄대를 고려한 전처리 과정이
Continuous increase of domestic meat consumption has inevitably increased generation of livestock manure and causedsevere environmental impacts on ecosystem and human beings. This work produced biochar from cattle manure sampleswith different composting aging stages and investigated the properties of the produced biochar. The result ofthermogravimetric analysis showed that thermal decomposition of the manure initiated at <600oC. The biochar yield washigher for the manure with a longer pre-compos
위상막 구조보정과 split-step Fourier 구조보정은 주파수−파수, 주파수−공간 영역에서 단방향 파동방정식을 이용하여 빠른 계산 속도로 수평적 속도변화를 고려할 수 있는 구조보정이다. 일반화된−막(generalized-screen) 구조보정은주파수−파수영역에서 수직전파를 가정하는 위의 두 구조보정과는 달리 수직전파를 가정하지 않고, 지수함수의 무한급수전개를 이용한다. 또한 수직느리기항의 테일러 급수전개를 일반화하여 고차항을 추가함으로써 급격한 속도변화를 갖는 지하구조에서 넓은 각으로 전파하는 파동장에 대한 정확도를 향상시켰다. 이 논문은 다양한 경사와 급격한 속도변화를 포함하는 복잡한 지하구조를 효율적으로 보다 정확하게 영상화하기 위하여 2차원 일반화된−막 구조보정에 대하여 연구하였다. 일정한 미소변량(constant perturbation)을 갖는 매질과 SEG/EAGE 암염돔을 모사한 모델에 대하여 일반화된−막 전파자와 위상막 전파자의 전파된 파동장을 비교한 결과, 일반
Biochar has emerged as a promising sustainable material for environmental pollution control. However, the limitations of pristine biochar have prompted numerous studies focusing on modifying its physicochemical properties. Incorporating transition metals to produce metal-modified biochar (MBC) has gained increasing attention because of its tunable surface chemistry, enhanced adsorption capacity, and catalytic functionality. Various fabrication strategies, including impregnation–pyrolysis, co-pre
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