[科学]国際核融合実験路構築難題韓国が解いた
- 人工太陽用超大型真空勇気基礎構造物初製作
- 2021年すべての真空勇気構造物完成, 核融合路商用化青信号
[ヘラルド経済=グボンヒョック記者] 一名人工太陽と呼ばれる核融合路は太陽がエネルギーを出す原理である核融合反応を利用して今後の電気生産が可能になるように研究する装置を称える. 未来エネルギーで脚光を浴びる核融合エネルギーの大量生産可能性を実証するために我が国を含めてアメリカ, ロシア, ヨーロッパ連合(EU), 日本, 中国, インドなど 7ヶ国は国際核融合実験路(ITER) 共同開発事業を遂行している.
核融合エネルギーは燃料がほとんど無限であり, 故准尉放射性廃棄物や深刻な事故危険ない安全な未来エネルギー源で期待されているからだ.
◆超大型真空勇気構築が核心= 来る 2025年一番目実験を目標に建設されている ITER 装置は会員国たちが装置建設に必要な調逹品目たちを直接開発・製作する方式で成り立つ.
我が国は ITER 装置に入って行く核心品目 10種の開発と製作を引き受けている. その中真空勇気は核融合路で実際太陽のように核融合反応が起きるプラズマを盛る空間で ITER 事業全体の成敗を牛耳る核心装置で数えられる. すべて高さが 30mに至る大型装置である ITERの一番中央部分に位する真空勇気は高さ 13.7m, 重さ 5000トンに達する.
![フランスカダラスィに建設中の国際核融合実験路(ITER) 全景 [提供=国家核融合研究所]](https://t1.daumcdn.net/news/201804/26/ned/20180426071811951lidi.jpg)
が巨大な装置内部を宇宙のような真空状態で作った後 1億℃ 以上の超高温プラズマを作って維持しなければならない位真空勇気製作に必要な技術的難易度は非常に高い. また真空勇気は核融合反応の結果で発生する中性子の 1次防護壁であるのみならず, 核融合路の内壁構造物を支持しなければならない基礎構造物だからもっと難しくて複雑な技術が要求される.
こんな中真空勇気の基礎構造物にあたる 36個セグメントの中で一番目セグメントが韓国で完成されて国際核融合係の関心が高まっている. まだ誰も経験することができなかった超大型真空勇気製作の難題を一番先に突破した事例だからだ.
◆4個のセクター製作技術力立証= ドーナツ模様の円筒形態である ITERの真空勇気は 9個の大型セクターで分けて製作される.
最初我が国はその中 2個セクターの製作を引き受けたが, 2016年最初ヨーロッパ連合が引き受けていた 2個のセクターを追加に受注した状態だ. また ITER 国際機関は韓国と EU, ロシアなど 3ヶ国 9個企業が参加している真空勇気の適期完成のために特別専担組織人真空勇気プロジェクトチームを運営している.
こちらの総括責任者も ITER国際機関に派遣勤務中の韓国人研究者チェ・チャンホ博士だ. 我が国で開発した超伝導核融合研究装置 ‘KSTAR’の真空勇気設計と製作を通じて得た国内研究陣と企業の技術力を国際的に高く評価を受けた結果だ.
このような高い技術力は真空勇気の基礎構造物の中で一番目彫りを我が国で最初に完成してもっと認められるようになった. 真空勇気の各セクターは 4個の切れ(segment)で分けられて総 36個切れに製作されるのに, ITER 真空勇気基準店役目をするようになる一番目彫りが我が国で完成された.
![超大型真空勇気を構成する部品中の一つのギョックビョックチァピェチェを研究陣が肉眼検事を実施している.[提供=国家核融合研究所]](https://t1.daumcdn.net/news/201804/26/ned/20180426071812101aawz.jpg)
前例がなかった超精密超大型装置を製作する位 ITER 真空勇気製作に要求される性能条件と検証の過程は険難だった. 製作に取り掛かってから 7年余りぶりに初結実をおさめた国家核融合研究所真空勇気技術チームと現代重工業は設計上の複雑な 3次元形象と二重壁構造を精緻な寸法に合わせて製作するのが一番手ごわい課題だったと明らかにした. 60mm 厚さのステインレスガング素材内壁に幾多の内壁部品をぎっしりと組立てるためには非常に精緻な成形が要求される.
特に大型装置を製作するのにあって溶接部が 100% 完全だという技術的検証が必要だったが通常的な非破壊検査技術では二重構造の場合接近経路が制限されるから診断と測定がとても難しい.
ゾングギゾング ITER 事業団長は “前例がなかった超精密超大型装置を製作する位要求される性能条件と検証の過程も険難になるしかなかった”と “設計上の複雑な 3次元形象と二重壁構造を精緻な寸法に合わせて製作するのが一番手ごわい課題だった”と言った.
核融合研究所と現代重工業技術陣は ITERで要求する厳格な技術要求条件を満足させるために電算解釈技法を利用した多様なシミュレーションのみならず実物大きさの模型を作って試して本品製作に備えた. また本体の主要溶接部を完璧に検査することができる新しい琵琶塊検事技術者 PAUT(Phased Array Ultrasonic Test), 超精密内視鏡装置を利用して内部の溶接部寸法を精緻に測定する RVE 技術など新しい検証技術も開発した.
今度完成された切れ外に残り 3個のセグメントも 80% 以上の公正率を記録している中に核融合研究所と現代重工業は年内一番目セクターの組み立て完了を計画している. 以後来年 2月 ITER装置が建設されるフランスで運送を始めるのが目標だ.
本当に団長は “一番目 ITER 真空勇気セクターの完成は ITER 装置の成功的な建設のための大きい進展を持って来ることで期待している”と “ITERは 2025年最初プラズマ発生を目標で推進しているのにこのために我が国が引き受けているすべての真空勇気構造物を 2021年まで完成する計画”と言った.
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最小 30年アブソンギスル