KR101046952B1 - 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법 - Google Patents

삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 삼중수소를 효율적으로 저장하고, 계량관리하며, 급속이송시킬 수 있는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법을 제공하는 데 있다.
이를 위해 본 발명에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치는 외장 하우징과; 상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징과; 상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관과; 상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관과; 상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및 상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되, 상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이 용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 한다.
삼중수소, 내부 하우징, 수소저장금속, 저장, 계량, 급속이송

Description

삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법{DEVICE FOR STORING, MEASURING AND RAPID TRANSPORTING TRITIUM AND METHOD OF STORING, MEASURING AND RAPID TRANSPORTING TRITIUM IN USING SAME}
본 발명은 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법에 관한 것으로서, 삼중수소를 수소저장금속에 급속흡장 후, 저장된 삼중수소를 계량하고, 삼중수소를 급속탈장하여 삼중수소를 공급하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법에 관한 것이다.
최근 미래 에너지원으로 각광받고 있는 핵융합 에너지는 수소동위원소인 삼중수소와 중수소의 핵융합 반응으로 생산될 수 있다.
핵융합 반응의 원료인 삼중수소는 방사성 수소동위원소로, 그 취급에 있어서 고도의 안전기술이 요구된다. 또한, 상기 삼중수소는 국가 간 수출입통제를 받는 민감한 방사성 물질이므로, 이를 효율적으로 사용하기 위하여 안전하게 저장하고, 정확한 재고를 측정하며, 안전하게 공급하는 기술이 중요하다.
삼중수소 관련 기술은 상술한 바와 같이, 국가 간 수출입이 통제되는 민감한 기술이기 때문에, 선진국으로부터의 기술이전에 제약이 많으며, 설사 해외에서 기술이 도입되어도 타 분야 활용 또는 제 3국에의 기술 수출시 기술 공급국의 승인을 받아야하는 민감한 기술에 해당한다.
토카막 등의 핵융합 반응로에서 발생한 헬륨 등의 핵융합 반응 생성물과 미반응 수소동위원소는 합금 금속막 장치에서 헬륨과 순수 수소동위원소로 분리된다.
상기 분리된 순수 수소동위원소는 초저온 증류탑에서 경수소, 중수소 및 삼중수소로 분리되며, 이 중에서 삼중수소는 저장공정과 연료주입계통을 통하여 다시 토카막으로 순환된다. 이때, 상기 삼중수소 저장공정에는 삼중수소 저장공급용기가 설치된다.
종래 삼중수소 저장공급용기는 수소저장금속을 사용하여 삼중수소화금속 형태인 고체상으로 삼중수소를 고정화한 후, 이를 용기에 담고 이 용기에 가열선을 설치하는 구조로 제작되었다.
이 경우, 삼중수소의 고정화 저장은 가능하나, 삼중수소를 빠른 속도로 흡장하여 저장하거나, 빠른 속도로 탈장하여 공급할 수 없기 때문에, 다수의 삼중수소 저장공급용기를 채용함에 따라 삼중수소의 재고증가가 불가피해져 비경제성 및 불 안정성이 발생되는 문제점이 있다.
이에, 본 발명자들은 공지 기술의 문제점인 삼중수소의 저속저장속도 및 저속공급속도를 개선하고, 삼중수소의 계량관리가 가능한 동시에, 장치의 내구성 및 신뢰성을 유지하면서 삼중수소를 안전하고 경제적으로 취급할 수 있는 삼중수소 저장공급용기의 개발을 위하여 연구한 결과 본 발명을 완성하였다.
본 발명은 상기한 바와 같은 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 삼중수소를 효율적으로 저장하고, 계량관리하며, 급속이송시킬 수 있는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치는 외장 하우징과; 상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징과; 상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관과; 상기 외장 하우징과 내장 하우징 을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관과; 상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및 상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되, 상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 평판은 복수개로 이루어지고, 상기 복수개의 평판이 수평 다단으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 평판 상부에는 상기 수소저장금속의 비산을 방지하는 비산방지필터가 구비될 수 있다.
또한, 상기 비산방지필터는 메쉬형 금속필터일 수 있다.
또한, 상기 내부 하우징, 평판 또는 순환기체루프에 연결되어 각 부위의 온도를 계측하는 열전대가 포함될 수 있다.
또한, 상기 수소저장금속은 ZrCo, 감손우라늄, 티타늄, 팔라듐, ZrNi, ZiNixCoy(x=0.01~0.99,y=1-x), ZrNixCoyFez(x=0.01~0.99, y=0.01~0.99, z=0.01~0.99, x+y+z=1) 및 ZixHfyCo(x=0.01~0.99, y=1-x)로 구성되는 군으로부터 선택될 수 있다.
또한, 상기 수소저장금속은 ZrNi0 .3Co0 .7, ZrNi0 .2Co0 .7Fe0 .1, ZrNi0 .3Co0 .5Fe0 .2, Zr0.5Hf0.5Co 및 Zr0 .7Hf0 .3Co로 구성되는 군으로부터 선택될 수 있다.
또한, 상기 내부 하우징에 상기 삼중수소 유입관을 통해 유입되는 삼중수소를 분사시키는 튜브필터가 포함될 수 있다.
또한, 상기 순환기체루프의 내부를 순환하는 순환기체는 비활성 기체인 헬륨(He)으로 이루어질 수 있다.
또한, 상기 순환기체루프에 설치되어 상기 순환기체의 유량을 계측 및 기록하고, 과부하시 경보를 울리는 순환기체 유량계측기가 포함될 수 있다.
또한, 상기 순환기체루프에 설치되어 상기 순환기체를 설정된 온도로 가열 또는 냉각시켜 일정한 온도로 유입시키는 항온기가 포함될 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 배출관에 설치되어 상기 삼중수소가 과압일 경우 상기 외장 하우징 및 내장 하우징을 보호하는 럽츄어 디스크(rupture disk)가 포함될 수 있다.
또한, 상기 럽츄어 디스크(rupture disk)에 설치되어 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 압력을 계측 및 기록하며, 설정온도에서 경보를 울리는 삼중수소 압력계측기가 포함될 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 배출관에 설치되어 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 유량을 계측 및 기록하는 삼중수소 유량계측기가 포함될 수 있다.
또한, 상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 대류열전달을 감소시키는 고 진공(High vacuum) 상태가 형성될 수 있다.
또한, 상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 대류열전달을 증가시키는 헬륨(He)이 포함될 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법은 분말형태의 수소저장금속에 삼중수소를 저장하여 삼중수소화금속을 형성하는 삼중수소 저장단계와, 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소의 붕괴열을 측정하여 삼중수소의 양을 측정하는 삼중수소 계량단계 및 상기 삼중수소화금속으로부터 삼중수소를 탈장시켜 상기 탈장된 삼중수소를 공급처로 급속이송시키는 삼중수소 급속이송단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 저장단계는 외부로부터 상기 삼중수소를 유입하여 상기 수소저장금속으로 공급하는 삼중수소 공급공정 및 상기 공급된 삼중수소를 상기 수소저장금속에 흡장시켜 저장하는 삼중수소 흡장공정을 포함할 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 계량단계는 외부로부터 순환기체를 유입하여 상기 삼중수소화금속으로 공급하는 순환기체 공급공정과, 상기 공급된 순환기체를 상기 삼중수소화금속을 거쳐 외부로 배출시키는 순환기체 순환공정과, 상기 순환기체가 순환되는 입출구의 온도차와 상기 순환기체의 유량 및 비열로부터 하기의 수학식에 의해 상기 삼중수소의 붕괴열을 계산하는 삼중수소 붕괴열 계산공정 및 상기 측정된 삼중수소의 붕괴열로부터 삼중수소의 양을 측정하는 삼중수소 계량공정을 포함할 수 있다.
Figure 112009056311223-pat00001
(여기서, Q는 삼중수소 붕괴열, m은 순환기체의 유량, CP는 순환기체의 비열, ΔT는 순환기체의 입출구의 온도차)
또한, 상기 순환기체 공급공정 이전에, 상기 순환기체를 일정 온도로 가열 또는 냉각시키는 순환기체 항온공정을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 순환기체 순환공정 이후에, 상기 순환기체의 유속을 조절하는 순환기체 유속조절공정을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 급속이송단계는 상기 삼중수소화금속을 가열하여 상기 삼중수소화금속으로부터 삼중수소를 탈장시키는 삼중수소 탈장공정 및 상기 탈장된 삼중수소를 상기 공급처로 급속이송시키는 삼중수소 이송공정을 포함할 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 이송공정은 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 유량을 측정하고 기록하는 삼중수소 유량계측과정을 포함할 수 있다.
또한, 상기 삼중수소 이송공정은 상기 삼중수소 유량계측과정 이전 또는 이후에, 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 압력을 측정하고 기록하는 삼중수소 압력계측과정을 포함할 수 있다.
상기한 바와 같이 본 발명에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법에 의하면 방사성 기 체인 삼중수소를 빠른 속도로 수소저장금속 내에 저장하는 것이 가능하여 삼중수소의 조속한 회수로 계통의 안정성이 증가되는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면 장치 내에 인베드 열량 기능을 갖추게 함으로써 삼중수소의 계량관리를 손쉽게 수행하도록 하고, 삼중수소의 안전관리 및 민감 전략물질인 삼중수소의 재고관리를 용이하게 함으로써 삼중수소의 다량 취급에 따른 안전보장수단을 확보하게 하는 효과가 있다.
더불어, 본 발명에 의하면 삼중수소를 사용하고자 할 때, 광면적 고속가열을 통해 빠른 속도로 탈장이 가능하도록 함으로써 연료공급의 원활성을 높이고 장치 숫자를 줄일 수 있어 경제적으로 우수한 효과가 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 우선, 도면들 중 동일한 구성요소 또는 부품들은 가능한 한 동일한 참조부호를 나타내고 있음에 유의해야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 모호하게 하지 않기 위해 생략한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치의 계략적인 평면도이고, 도 2는 계략적인 정면도이며, 도 3은 계략적인 측면도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치는 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 외장 하우징(100)과, 내장 하우징(200)과, 삼중수소 유입관(300)과, 삼중수소 배출관(400)과, 열차폐판(500) 및 순환기체루프(600)를 포함한다.
상기 외장 하우징(100)은 상기 내장 하우징(200)을 커버하며, 상기 내장 하우징(200)에 존재하는 삼중수소가 외부로 누출되는 것을 방지한다.
상기 내장 하우징(200)은 상기 외장 하우징(100)의 내부에 위치되되, 평판(210)과, 상기 평판(210) 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속(미도시) 및 상기 평판(210) 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선(220)을 포함한다.
상기 평판(210)은 광면적 평판으로 도 1에 도시된 바와 같이, 1개의 평판(210)이 상기 내장 하우징(200)에 구비될 수 있고, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 복수개, 구체적으로 3개의 평판(210)이 상기 내장 하우징(200)에 구비될 수 있다. 이때, 상기 복수개의 평판(210)은 삼중수소와 수소저장금속간의 반응면적을 크게 하기 위해 수평 다단으로 형성될 수 있다.
상기 수소저장금속은 상기 평판(210) 상에 얇게 펼쳐져 넓은 반응면적을 제공하므로, 상기 삼중수소 유입관(300)을 통해 유입되는 삼중수소의 빠른 흡장이 가능하다.
상기 수소저장금속으로 ZrCo, 감손우라늄, 티타늄, 팔라듐, ZrNi, ZiNixCoy(x=0.01~0.99,y=1-x), ZrNixCoyFez(x=0.01~0.99, y=0.01~0.99, z=0.01~0.99, x+y+z=1) 및 ZixHfyCo(x=0.01~0.99, y=1-x)를 사용하는 것이 바람직하나, ZrNi0.3Co0.7, ZrNi0 .2Co0 .7Fe0 .1, ZrNi0 .3Co0 .5Fe0 .2, Zr0 .5Hf0 .5Co 및 Zr0 .7Hf0 .3Co를 사용하는 것이 더욱 바람직하다.
상기 수소저장금속을 상술한 금속 및 합금으로 사용하는 이유는 상기 금속 및 합금은 활성화가 용이하고, 삼중수소의 저장능력이 크며, 삼중수소의 흡수 및 방출속도가 크기 때문이다.
또한, 사용온도에 적합한 반응열을 가지고 있고, 삼중수소의 흡수와 방출과정에서 평탄압력을 나타내는 Plateau 영역이 비교적 크며, 그 경사도가 작기 때문이다.
더불어, 삼중수소의 반복적인 흡수와 저장에 따라 열화되지 않고 쉽게 재생이 가능하고, 불순가스에 대한 내피독성이 크며, 가격은 비교적 저렴하고 미분화가 작으며 내구성이 우수하기 때문이다.
상기 히터선(220)은 외부의 히터(800)와 연결되되 상기 평판(210) 하부에 그루빙(grooving)되어 브레이징(brazing)으로 배치되며, 외부로의 열손실을 최소화하고 또한 삼중수소의 누출을 방지하기 위해 상기 외장 하우징(100)과 열차폐판(500) 및 내장 하우징(200)에 대하여 피드쓰루(feed through)로 처리되어 설치된다.
한편, 상기 내장 하우징(200)은 상기 평판(210) 상부에 상기 수소저장금속의 비산을 방지하는 비산방지필터(미도시)가 구비될 수 있고, 이때, 상기 비산방지필터는 메쉬형 금속필터로 이루어질 수 있다.
상기 내장 하우징(200)으로 유입되는 삼중수소는 상기 비산방지필터를 통과하여 수소저장금속에 흡장되나, 상기 삼중수소가 저장된 삼중수소화금속은 상기 비산방지필터를 통과하지 못하므로 삼중수소의 비산이 방지될 수 있다.
또한, 상기 내장 하우징(200)은 상기 삼중수소 유입관(300)을 통해 유입되는 삼중수소를 분사시키는 튜브필터(230)가 포함될 수 있다.
상기 삼중수소는 상기 튜브필터(230)를 통해 분사됨으로써 상기 평판(210) 상에 위치한 수소저장금속에 급속히 흡장될 수 있다.
상기 삼중수소 유입관(300)은 상기 외장 하우징(100)과 내장 하우징(200)을 관통하는 관 형상으로 이루어지며, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징(200)으로 유입시킨다.
상기 삼중수소 배출관(400)은 상기 외장 하우징(100)과 내장 하우징(200)을 관통하는 관 형상으로 이루어지며, 상기 내장 하우징(200) 내의 탈장된 삼중수소를 공급처로 배출시킨다.
상기 열차폐판(500)은 상기 외장 하우징(100)과 내장 하우징(200) 사이에 복수개로 형성되어 열을 차단하며 상기 삼중수소의 누출을 방지한다.
상기 열차폐판(500)은 전기연마로 광택면을 가지며, 상기 내부 하우징(200)으로부터 외부 하우징(100)으로의 열방사를 최소화한다.
상기 순환기체루프(600)는 상기 외장 하우징(100)과 내장 하우징(200)을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징(200) 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환된다.
이때, 상기 순환기체루프(600)의 내부를 순환하는 순환기체는 비활성 기체인 헬륨(He)으로 이루어질 수 있고, 도시되지 않았지만, 순환유속을 조절하기 위하여 순환펌프(미도시)가 사용될 수 있다.
한편, 상기 외장 하우징(100)과 내장 하우징(200) 사이에는 대류열전달을 감소시키기 위해 고진공(High vacuum) 상태가 형성될 수 있고, 상기 대류열전달을 증가시키기 위해 헬륨(He)이 포함될 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 삼중수소는 상기 내장 하우징(200) 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선(220)을 이용한 가열 에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송된다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치는 열전대(700)와, 순환기체 유량계측기(610)와, 항온기(620)와, 럽츄어 디스크(rupture disk,410)와, 삼중수소 압력계측기(420) 및 삼중수소 유량계측기(430)가 더 포함될 수 있다.
상기 열전대(700)는 외부로의 열손실을 최소화하고 또한 삼중수소의 누출을 방지하기 위해 상기 열차폐판(500)과 외장 하우징(100) 및 내장 하우징(200)에 피드쓰루(feed through)로 체결되며, 상기 내부 하우징(200), 평판(210) 또는 순환기체루프(600) 등에 연결되어 각 부위의 온도를 계측할 수 있다.
상기 순환기체 유량계측기(610)는 상기 순환기체루프(600)에 설치되어 상기 순환기체의 유량을 계측 및 기록하고, 과부하시 경보를 울릴 수 있다.
상기 항온기(620)는 상기 순환기체루프(600)에 설치되어 상기 순환기체를 설정된 온도로 가열 또는 냉각시켜 일정한 온도로 유입시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 순환기체는 상기 항온기(620)에 의해 상기 내장 하우징(200)의 설치환경 온도보다 다소 높은 35 ℃ 정도로 설정될 수 있다.
상기 럽츄어 디스크(rupture disk,410)는 상기 삼중수소 배출관(400)에 설치되어 상기 삼중수소가 과압일 경우 상기 외장 하우징(100) 및 내장 하우징(200)을 보호할 수 있다.
상기 삼중수소 압력계측기(420)는 상기 럽츄어 디스크(rupture disk,410)에 설치되어 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 압력을 계측 및 기록하며, 설정온도에서 경보를 울릴 수 있다.
상기 삼중수소 유량계측기(430)는 상기 삼중수소 배출관(400)에 설치되어 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 유량을 계측 및 기록할 수 있다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법을 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법의 일 블록도이고, 도 5는 도 4에 도시된 삼중수소 저장단계의 일 블록도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법은 도 4에 도시된 바와 같이, 삼중수소 저장단계(S100)와, 삼중수소 계량단계(S200) 및 삼중수소 급속이송단계(S300)를 포함한다.
상기 삼중수소 저장단계(S100)는 분말형태의 수소저장금속에 삼중수소를 저장하여 삼중수소화금속을 형성하는 단계이다.
상기 삼중수소 저장단계(S100)는 도 5에 도시된 바와 같이, 삼중수소 공급공정(S110) 및 삼중수소 흡장공정(S120)을 포함한다.
상기 삼중수소 공급공정(SS110)은 외부로부터 상기 삼중수소를 유입하여 상기 수소저장금속으로 공급하는 공정이다.
상기 삼중수소는 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 삼중수소 유입관(300)을 통해 상기 수소저장금속이 구비된 내부 하우징(200)으로 공급될 수 있다.
상기 삼중수소 흡장공정(S120)은 상기 공급된 삼중수소를 상기 수소저장금속에 흡장시켜 저장하는 단계이다.
상기 수소저장금속은 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치에서 사용된 수소저장금속과 동일할 수 있다.
즉, 상기 수소저장금속으로 ZrCo, 감손우라늄, 티타늄, 팔라듐, ZrNi, ZiNixCoy(x=0.01~0.99,y=1-x), ZrNixCoyFez(x=0.01~0.99, y=0.01~0.99, z=0.01~0.99, x+y+z=1) 및 ZixHfyCo(x=0.01~0.99, y=1-x)를 사용하거나, ZrNi0 .3Co0 .7, ZrNi0.2Co0.7Fe0.1, ZrNi0 .3Co0 .5Fe0 .2, Zr0 .5Hf0 .5Co 및 Zr0 .7Hf0 .3Co를 사용할 수 있다.
상기 삼중수소는 하기의 [반응식 1]과 같은 흡장 화학반응에 의하여 수소저 장금속에 흡장되어 저장된다.
Figure 112009056311223-pat00002
(여기서, M은 수소저장금속, T2는 삼중수소, MT2는 삼중수소화금속)
상기 흡장 화학반응은 자발적 발열 반응이며, 광면적의 평판 상에 분말 형태로 얇게 펼쳐진 수소저장금속은 넓은 반응면적을 제공하므로 삼중수소의 빠른 흡장이 가능하다. 따라서, 삼중수소의 신속한 회수 및 안전 저장이 가능하다.
도 6 내지 도 9는 도 4에 도시된 삼중수소 계량단계의 블록도이다.
상기 삼중수소 계량단계(S200)는 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소의 붕괴열을 측정하여 삼중수소의 양을 측정하는 단계이다.
상기 삼중수소 계량단계(S200)는 도 6에 도시된 바와 같이, 순환기체 공급공정(S220)과, 순환기체 순환공정(S230)과, 삼중수소 붕괴열 계산공정(S250) 및 삼중수소 계량공정(S260)을 포함한다.
상기 삼중수소 계량단계(S200)에서 순환기체루프(600)를 순환하는 순환기체로 비활성 기체인 헬륨(He)을 사용하는 것이 바람직하며, 이때, 헬륨(He)의 순환펌 프(미도시)로는 메탈벨로우즈 펌프를 사용할 수 있다.
상기 순환기체 공급공정(S220)은 외부로부터 순환기체를 유입하여 상기 순환기체를 상기 삼중수소화금속으로 공급하는 공정이다.
상기 순환기체는 외부로부터 상기 순환기체루프(600)의 입구로 유입되어 상기 삼중수소화금속으로 공급될 수 있다.
상기 순환기체 순환공정(S230)은 상기 공급된 순환기체를 상기 삼중수소화금속을 거쳐 외부로 배출시키는 공정이다.
상기 순환기체는 상기 순환기체루프(600)의 입구로부터 상기 내부 하우징(200)에 포함된 삼중수소화금속을 거쳐 상기 순환기체루프(600)의 출구를 통해 외부로 배출된다.
상기 삼중수소 붕괴열 계산공정(S240)은 상기 삼중수소의 붕괴열을 계산하는 공정이다.
상기 삼중수소는 베타붕괴과정을 거치면서 0.324 watt/gram의 붕괴열을 발생시킨다. 상기 붕괴열을 측정하여 역으로 상기 내부 하우징(200) 내의 삼중수소의 양을 측정하는 계량이 가능하다.
상기 내부 하우징(200) 내의 삼중수소 붕괴열은 상기 내부 하우징(200)에 설치된 상기 순환기체루프(600)의 순환기체 입출구의 온도차와, 상기 순환기체의 유 량 및 상기 순환기체의 비열로부터 하기의 [수학식 1]에 의해 계산될 수 있다.
Figure 112009056311223-pat00003
(여기서, Q는 삼중수소 붕괴열, m은 순환기체의 유량, CP는 순환기체의 비열, ΔT는 순환기체의 입출구의 온도차)
상기 삼중수소 계량공정(S260)은 상기 측정된 삼중수소의 붕괴열로부터 삼중수소의 양을 측정하는 공정이다.
상기 내부 하우징(200) 내의 삼중수소의 양은 상술한 바와 같이, 삼중수소의 붕괴열을 측정하여 그 삼중수소량을 역으로 계량할 수 있다.
한편, 상기 삼중수소 계량단계(S200)는 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 순환기체 공급공정(S220) 이전에 순환기체 항온공정(S210)을 더 포함할 수 있고, 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 순환기체 순환공정(S230) 이후에 순환기체 유속조절공정(S240)을 더 포함할 수 있으며, 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 순환기체 공급공정(S220) 이전에 상기 순환기체 항온공정(S210) 및 상기 순환기체 순환공정(S230) 이후에 상기 순환기체 유속조절공정(S240)을 모두 포함할 수 있다.
상기 순환기체 항온공정(S210)은 상기 순환기체를 일정 온도로 가열 또는 냉각시키는 공정이다.
즉, 상기 순환기체 항온공정(S210)은 상기 순환기체가 내부 하우징(200)에 주입되기 직전에 항온기(620)에서 상기 순환기체를 설정온도로 정밀하게 가열 또는 냉각시켜 일정 온도로 유입시키는 공정이다.
상기 순환기체 유속조절공정(S240)은 상기 순환기체의 유속을 조절하는 공정이다.
즉, 상기 순환기체루프(600)에 설치된 순환기체 유량계측기(610)에서 상기 순환기체의 유량을 기록하여 조절하고 과부하시 경보를 울리는 공정이다.
도 10은 도 4에 도시된 삼중수소 급속이송단계의 일 블록도이고, 도 11 및 도 12는 도 10에 도시된 삼중수소 이송공정의 블록도이다.
상기 삼중수소 급속이송단계(S300)는 상기 삼중수소화금속으로부터 삼중수소를 탈장시켜 상기 탈장된 삼중수소를 공급처로 급속이송시키는 단계이다.
상기 삼중수소 급속이송단계는 도 10에 도시된 바와 같이, 삼중수소 탈장공정(S310) 및 삼중수소 이송공정(S320)을 포함한다.
상기 삼중수소 탈장공정(S310)은 상기 삼중수소화금속을 가열하여 상기 삼중수소화금속으로부터 삼중수소를 탈장시키는 공정이다.
광면적의 평판(210) 상에 얇게 펼쳐진 분말 형태의 삼중수소화금속은 넓은 반응면적을 제공하므로 삼중수소의 빠른 탈장이 가능하며, 이때, 탈장 반응은 상기 [반응식 1]의 역반응으로 진행된다.
구체적으로, 상기 평판(210)에 브레이징(brazing) 처리된 히터선(220)으로 전기를 공급하여 상기 평판(210) 상에 구비된 상기 삼중수소화금속을 가열함으로써 상기 삼중수소를 신속히 탈장시킬 수 있다. 이때, 상기 삼중수소화금속을 더욱 넓게 펼쳐 배치하고, 히터 용량을 크게 할수록 삼중수소의 급속이송이 현저해질 수 있다.
상기 삼중수소 이송공정(S320)은 상기 탈장된 삼중수소를 상기 공급처로 급속이송시키는 공정이다.
상기 삼중수소 이송공정(S320)은 도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 삼중수소 유량계측과정(S321,S324)을 포함할 수 있다.
상기 삼중수소 유량계측과정(S321,S324)은 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 유량을 측정하고 기록하는 과정이다.
상기 삼중수소 유량계측과정(S321,S324)은 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 삼중수소 배출관(400)에 설치된 삼중수소 유량계측기(430)에 의해 이루어질 수 있다.
한편, 상기 삼중수소 이송공정(S320)은 상기 삼중수소 유량계측과 정(S321,S324) 이전 또는 이후에, 삼중수소 압력계측과정(S322,S323)을 포함할 수 있다.
상기 삼중수소 압력계측과정(S322,S323)은 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 압력을 측정하고 기록하는 과정이다.
상기 삼중수소 압력계측과정(S322,S323)은 삼중수소 배출관(400)에 설치된 삼중수소 압력계측기(420)에 의해 이루어질 수 있다.
도 13은 다양한 평판과 히터에 따른 평판의 가열속도를 나타내는 그래프이다.
이하, 평판과 히터의 다양한 사양에 따른 평판 가열속도의 실험예를 상세히 설명한다.
[실험예 1]
하기 표 1과 같은 사양으로 평판을 제작하고, 이에 하기 사양의 히터로 열을 가하여 상기 평판이 가열되는 속도를 관찰하였다.
평판 사양 (가로)205mm × (세로) 350mm × (두께) 6mm
평판 재질 STS304
히터 케이블 히터 외경 5mm 재질 STS316
히터 용량 3㎾ × 2
상기와 같은 평판에서의 고속 가열 결과는 도 13에 도시된 바와 같이, 두께 6mm STS평판에 6㎾(3㎾ 히터 2개에 의한 가열)를 공급할 때, 200초간 달성된 온도를 나타낸다.
즉, 약 150초 만에 판상 온도가 약 500℃에 도달하여 고속 가열이 달성됨을 확인하였다.
[실험예 2]
하기 표 2와 같은 사양으로 평판을 제작하고, 이에 하기 사양의 히터로 열을 가하여 상기 평판이 가열되는 속도를 관찰하였다.
평판 사양 (가로)205mm × (세로) 350mm × (두께) 6mm
평판 재질 Cu
히터 케이블 히터 외경 5mm 재질 STS316
히터 용량 3㎾ × 2
상기와 같은 평판에서의 고속 가열 결과에서 약 120초 만에 판상 온도가 약 500℃에 도달하여 고속 가열이 달성됨을 확인하였다. 구리(Cu)의 경우 열전도도가 STS보다 좋으므로, 가열시 목표온도 도달시간이 더욱 단축됨을 알 수 있었다.
[실험예 3]
하기 표 3과 같은 사양으로 평판을 제작하고, 이에 하기 사양의 히터로 열을 가하여 상기 평판이 가열되는 속도를 관찰하였다.
평판 사양 (가로)205mm × (세로) 350mm × (두께) 8mm
평판 재질 STS304
히터 케이블 히터 외경 5mm 재질 STS316
히터 용량 3㎾ × 2
상기와 같은 평판에서의 고속 가열 결과에서 평판 재질이 STS이나 그 두께가 8mm인 경우, 약 190초 후에 평균온도 500℃가 달성되었다. 이 경우, 표 1의 경우 보다 약간 느리게 목표온도에 도달하였으나, 고속 가열이 가능함이 확인되었다.
토카막에의 원활한 삼중수소 공급을 위해 삼중수소화금속과 접촉하는 평판은 바람직하게는 5 내지 10분 이내에 원하는 온도에 도달해야 한다.
상기 실험예 1 내지 3을 통하여, 본 발명에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치는 상기 평판이 수분 이내에 500℃에 도달하므로 삼중수소 저장공급용기로 적합함을 알 수 있다.
상기에서 목표 온도를 500℃로 한 것은 수소저장금속이 감손우라늄일 경우 약 400℃에서, ZrCo일 경우 약 350℃에서 삼중수소가 탈장되는 사실에 기초한 것이다.
이상과 같이 본 발명에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치 및 이를 이용한 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법을 예시한 도면을 참조로 하여 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술사상 범위내에서 당업자에 의해 다양한 변형이 이루어질 수 있음은 물론이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치의 계략적인 평면도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치의 계략적인 정면도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치의 계략적인 측면도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법의 일 블록도.
도 5는 도 4에 도시된 삼중수소 저장단계의 일 블록도.
도 6은 도 4에 도시된 삼중수소 계량단계의 일 블록도.
도 7은 도 4에 도시된 삼중수소 계량단계의 다른 블록도.
도 8은 도 4에 도시된 삼중수소 계량단계의 또 다른 블록도.
도 9는 도 4에 도시된 삼중수소 계량단계의 또 다른 블록도.
도 10은 도 4에 도시된 삼중수소 급속이송단계의 일 블록도.
도 11은 도 10에 도시된 삼중수소 이송공정의 일 블록도.
도 12는 도 10에 도시된 삼중수소 이송공정의 다른 블록도.
도 13은 다양한 평판과 히터에 따른 평판의 가열속도를 나타내는 그래프.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
100:외장 하우징 200:내장 하우징
210:평판 220:히터선
230:튜브필터 300:삼중수소 유입관
400:삼중수소 배출관 410:럽츄어 디스크(rupture disk)
420:삼중수소 압력계측기 430:삼중수소 유량계측기
500:열차폐판 600:순환기체루프
610:순환기체 유량계측기 620:항온기
700:열전대 800:히터
S100:삼중수소 저장단계 S110:삼중수소 공급공정
S120:삼중수소 흡장공정 S200:삼중수소 계량단계
S210:순환기체 항온공정 S220:순환기체 공급공정
S230:순환기체 순환공정 S240:순환기체 유속조절공정
S250:삼중수소 붕괴열 계산공정 S260:삼중수소 계량공정
S300:삼중수소 급속이송단계 S310:삼중수소 탈장공정
S320:삼중수소 이송공정 S321,S324:삼중수소 유량계측과정
S322,S323:삼중수소 압력계측과정

Claims (24)

  1. 외장 하우징;
    상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되,
    상기 평판은 복수개로 이루어지고,
    상기 복수개의 평판이 수평 다단으로 형성되며,
    상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 평판 상부에는 상기 수소저장금속의 비산을 방지하는 비산방지필터가 구비되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 비산방지필터는 메쉬형 금속필터인 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 내부 하우징, 평판 또는 순환기체루프에 연결되어 각 부위의 온도를 계측하는 열전대가 포함되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 수소저장금속은 ZrCo, 감손우라늄, 티타늄, 팔라듐, ZrNi, ZiNixCoy(x=0.01~0.99,y=1-x), ZrNixCoyFez(x=0.01~0.99, y=0.01~0.99, z=0.01~0.99, x+y+z=1) 및 ZixHfyCo(x=0.01~0.99, y=1-x)로 구성되는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 수소저장금속은 ZrNi0.3Co0.7, ZrNi0.2Co0.7Fe0.1, ZrNi0.3Co0.5Fe0.2, Zr0.5Hf0.5Co 및 Zr0.7Hf0.3Co로 구성되는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  8. 외장 하우징;
    상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 적어도 하나 이상의 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되,
    상기 내부 하우징에 상기 삼중수소 유입관을 통해 유입되는 삼중수소를 분사시키는 튜브필터가 포함되고,
    상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 순환기체루프의 내부를 순환하는 순환기체는 비활성 기체인 헬륨(He)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  10. 외장 하우징;
    상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 적어도 하나 이상의 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되,
    상기 순환기체루프에 설치되어 상기 순환기체의 유량을 계측 및 기록하고, 과부하시 경보를 울리는 순환기체 유량계측기가 포함되고,
    상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 순환기체루프에 설치되어 상기 순환기체를 설정된 온도로 가열 또는 냉각시켜 일정한 온도로 유입시키는 항온기가 포함되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  12. 외장 하우징;
    상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 적어도 하나 이상의 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되,
    상기 삼중수소 배출관에 설치되어 상기 삼중수소가 과압일 경우 상기 외장 하우징 및 내장 하우징을 보호하는 럽츄어 디스크(rupture disk)가 포함되고,
    상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 럽츄어 디스크(rupture disk)에 설치되어 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 압력을 계측 및 기록하며, 설정온도에서 경보를 울리는 삼중수소 압력계측기가 포함되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  14. 외장 하우징;
    상기 외장 하우징의 내부에 위치되되, 적어도 하나 이상의 평판과, 상기 평판 상에 분말형태로 구비되는 수소저장금속과, 상기 평판 하부에 브레이징(brazing)되어 구비되는 히터선을 포함하는 내장 하우징;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 외부의 삼중수소를 상기 내장 하우징으로 유입시키는 삼중수소 유입관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 관 형상으로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 공급처로 배출시키는 삼중수소 배출관;
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 형성되어 열을 차단하고 상기 삼중수소의 누출을 방지하는 열차폐판; 및
    상기 외장 하우징과 내장 하우징을 관통하는 루프로 이루어지되, 상기 내장 하우징 내의 삼중수소를 계량하기 위해 순환기체가 내부로 유출입되며 순환되는 순환기체루프를 포함하되,
    상기 삼중수소 배출관에 설치되어 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 유량을 계측 및 기록하는 삼중수소 유량계측기가 포함되고,
    상기 삼중수소는 상기 내장 하우징 내에서 상기 수소저장금속에 흡장되어 형성된 삼중수소화금속에 저장되고, 상기 순환기체에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 계량되며, 상기 히터선을 이용한 가열에 의해 상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소가 탈장되어 상기 공급처로 급속이송되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  15. 제 1항에 있어서,
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 대류열전달을 감소시키는 고진공(High vacuum) 상태가 형성되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  16. 제 1항에 있어서,
    상기 외장 하우징과 내장 하우징 사이에 대류열전달을 증가시키는 헬륨(He)이 포함되는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송용 장치.
  17. 분말형태의 수소저장금속에 삼중수소를 저장하여 삼중수소화금속을 형성하는 삼중수소 저장단계;
    상기 삼중수소화금속 내의 삼중수소의 붕괴열을 측정하여 삼중수소의 양을 측정하는 삼중수소 계량단계; 및
    상기 삼중수소화금속으로부터 삼중수소를 탈장시켜 상기 탈장된 삼중수소를 공급처로 급속이송시키는 삼중수소 급속이송단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 삼중수소 저장단계는,
    외부로부터 상기 삼중수소를 유입하여 상기 수소저장금속으로 공급하는 삼중수소 공급공정; 및
    상기 공급된 삼중수소를 상기 수소저장금속에 흡장시켜 저장하는 삼중수소 흡장공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법.
  19. 제 17항에 있어서,
    상기 삼중수소 계량단계는,
    외부로부터 순환기체를 유입하여 상기 삼중수소화금속으로 공급하는 순환기체 공급공정;
    상기 공급된 순환기체를 상기 삼중수소화금속을 거쳐 외부로 배출시키는 순환기체 순환공정;
    상기 순환기체가 순환되는 입출구의 온도차와, 상기 순환기체의 유량 및 비열로부터 하기의 수학식에 의해 상기 삼중수소의 붕괴열을 계산하는 삼중수소 붕괴열 계산공정; 및
    상기 측정된 삼중수소의 붕괴열로부터 삼중수소의 양을 측정하는 삼중수소 계량공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방 법.
    Figure 112009056311223-pat00004
    (여기서, Q는 삼중수소 붕괴열, m은 순환기체의 유량, CP는 순환기체의 비열, ΔT는 순환기체의 입출구의 온도차)
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 순환기체 공급공정 이전에, 상기 순환기체를 일정 온도로 가열 또는 냉각시키는 순환기체 항온공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법.
  21. 제 19항 또는 제 20항에 있어서,
    상기 순환기체 순환공정 이후에, 상기 순환기체의 유속을 조절하는 순환기체 유속조절공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법.
  22. 제 17항에 있어서,
    상기 삼중수소 급속이송단계는,
    상기 삼중수소화금속을 가열하여 상기 삼중수소화금속으로부터 삼중수소를 탈장시키는 삼중수소 탈장공정; 및
    상기 탈장된 삼중수소를 상기 공급처로 급속이송시키는 삼중수소 이송공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법.
  23. 제 22항에 있어서,
    상기 삼중수소 이송공정은,
    상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 유량을 측정하고 기록하는 삼중수소 유량계측과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송 방법.
  24. 제 23항에 있어서,
    상기 삼중수소 이송공정은,
    상기 삼중수소 유량계측과정 이전 또는 이후에, 상기 공급처로 급속이송되는 삼중수소의 압력을 측정하고 기록하는 삼중수소 압력계측과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 삼중수소의 저장과 계량 및 급속이송방법.
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