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기술빈곤)일본은 만들 수 없는 핵융합로 제조 기술

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[과학]국제핵융합실험로 구축 난제 한국이 풀었다



- 인공태양용 초대형 진공용기 기초구조물 첫 제작
- 2021년 모든 진공용기 구조물 완성, 핵융합로 상용화 청신호

[헤럴드경제=구본혁 기자] 일명 인공태양이라 불리는 핵융합로는 태양이 에너지를 내는 원리인 핵융합반응을 이용해 향후 전기 생산이 가능하도록 연구하는 장치를 일컫는다. 미래에너지로 각광받는 핵융합에너지의 대량생산 가능성을 실증하기 위해 우리나라를 비롯해 미국, 러시아, 유럽연합(EU), 일본, 중국, 인도 등 7개국은 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업을 수행하고 있다.

핵융합에너지는 연료가 거의 무한하며, 고준위 방사성폐기물이나 심각한 사고 위험 없는 안전한 미래에너지원으로 기대되고 있기 때문이다.

▶초대형 진공용기 구축이 핵심= 오는 2025년 첫 번째 실험을 목표로 건설되고 있는 ITER 장치는 회원국들이 장치 건설에 필요한 조달품목들을 직접 개발·제작하는 방식으로 이루어진다.

우리나라는 ITER 장치에 들어가는 핵심 품목 10가지의 개발과 제작을 맡고 있다. 그 중 진공용기는 핵융합로에서 실제 태양처럼 핵융합반응이 일어나는 플라즈마를 담는 공간으로 ITER 사업 전체의 성패를 좌우할 핵심장치로 꼽힌다. 총 높이가 30m에 이르는 대형장치인 ITER의 가장 중앙부분에 위치하는 진공용기는 높이 13.7m, 무게 5000톤에 달한다. 

프랑스 카다라쉬에 건설중인 국제핵융합실험로(ITER) 전경 [제공=국가핵융합연구소]

프랑스 카다라쉬에 건설중인 국제핵융합실험로(ITER) 전경 [제공=국가핵융합연구소]

이 거대한 장치 내부를 우주와 같은 진공상태로 만든 뒤 1억℃ 이상의 초고온 플라즈마를 만들고 유지해야 하는 만큼 진공용기 제작에 필요한 기술적 난이도는 매우 높다. 또한 진공용기는 핵융합 반응의 결과로 발생하는 중성자의 1차 방호벽일 뿐 아니라, 핵융합로의 내벽구조물을 지지해야 하는 기초구조물이라 더욱 어렵고 복잡한 기술이 요구된다.

이런 가운데 진공용기의 기초구조물에 해당하는 36개 세그먼트 중 첫 번째 세그먼트가 한국에서 완성돼 국제 핵융합계의 관심이 고조되고 있다. 아직 누구도 경험하지 못한 초대형 진공용기 제작의 난제를 가장 먼저 돌파한 사례이기 때문이다.

▶4개의 섹터 제작 기술력 입증= 도넛 모양의 원통 형태인 ITER의 진공용기는 9개의 대형 섹터로 나누어 제작된다.

당초 우리나라는 그 중 2개 섹터의 제작을 맡았지만, 2016년 당초 유럽연합이 맡고 있던 2개의 섹터를 추가로 수주한 상태다. 또한 ITER 국제기구는 한국과 EU, 러시아 등 3개국 9개 기업이 참여하고 있는 진공용기의 적기 완성을 위해 특별 전담 조직인 진공용기프로젝트팀을 운영하고 있다.

이곳의 총괄 책임자 역시 ITER국제기구에 파견 근무 중인 한국인 연구자 최창호 박사다. 우리나라에서 개발한 초전도핵융합연구장치 ‘KSTAR’의 진공용기 설계와 제작을 통해 얻은 국내 연구진과 기업의 기술력을 국제적으로 높이 평가받은 결과다.

이러한 높은 기술력은 진공용기의 기초구조물 중 첫 번째 조각을 우리나라에서 최초로 완성하며 더욱 인정받게 됐다. 진공용기의 각 섹터는 4개의 조각(segment)으로 나뉘어 총 36개 조각으로 제작되는데, ITER 진공용기 기준점 역할을 하게 될 첫 번째 조각이 우리나라에서 완성됐다. 

초대형 진공용기를 구성하는 부품 중 하나인 격벽차폐체를 연구진이 육안 검사를 실시하고 있다.[제공=국가핵융합연구소]

초대형 진공용기를 구성하는 부품 중 하나인 격벽차폐체를 연구진이 육안 검사를 실시하고 있다.[제공=국가핵융합연구소]

전례가 없던 초정밀 초대형 장치를 제작하는 만큼 ITER 진공용기 제작에 요구되는 성능조건과 검증의 과정은 험난했다. 제작에 착수한 지 7년여 만에 첫 결실을 거둔 국가핵융합연구소 진공용기기술팀과 현대중공업은 설계상의 복잡한 3차원 형상과 이중벽 구조를 정밀한 치수에 맞춰 제작하는 게 가장 벅찬 과제였다고 밝혔다. 60mm 두께의 스테인레스강 소재 내벽에 수많은 내벽 부품을 촘촘하게 조립하기 위해서는 매우 정밀한 성형이 요구된다.

특히 대형 장치를 제작하는데 있어 용접부가 100% 완전하다는 기술적 검증이 필요했는데 통상적인 비파괴검사 기술로는 이중구조의 경우 접근경로가 제한되기 때문에 진단과 측정이 무척 어렵다.

정기정 ITER 사업단장은 “전례가 없던 초정밀 초대형 장치를 제작하는 만큼 요구되는 성능조건과 검증의 과정 역시 험난할 수밖에 없었다”면서 “설계상의 복잡한 3차원 형상과 이중벽 구조를 정밀한 치수에 맞춰 제작하는 것이 가장 벅찬 과제였다”고 말했다.

핵융합연구소와 현대중공업 기술진은 ITER에서 요구하는 엄격한 기술요구조건을 만족시키기 위해 전산해석기법을 이용한 다양한 시뮬레이션 뿐 아니라 실물 크기의 모형을 만들어 시험하며 본품 제작에 대비했다. 또한 본체의 주요 용접부를 완벽하게 검사할 수 있는 새로운 비파괴 검사 기술인 PAUT(Phased Array Ultrasonic Test), 초정밀 내시경장치를 이용해 내부의 용접부 치수를 정밀하게 측정하는 RVE 기술 등 새로운 검증 기술들도 개발했다.

이번에 완성된 조각 외에 나머지 3개의 세그먼트 역시 80% 이상의 공정률을 기록하고 있는 가운데 핵융합연구소와 현대중공업은 연내 첫 번째 섹터의 조립 완료를 계획하고 있다. 이후 내년 2월 ITER장치가 건설되는 프랑스로 운송을 시작하는 것이 목표다.

정 단장은 “첫 번째 ITER 진공용기 섹터의 완성은 ITER 장치의 성공적인 건설을 위한 큰 진전을 가져올 것으로 기대하고 있다”면서 “ITER은 2025년 최초 플라즈마 발생을 목표로 추진하고 있는데 이를 위해 우리나라가 맡고 있는 모든 진공용기 구조물을 2021년까지 완성할 계획”이라고 말했다.

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최소 30년 앞선기술

원문보기

技術貧困)日本は作ることができない核融合路製造技術

[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]

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]

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]

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]

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

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