FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Development of a compact W-shaped pumped divertor in JT-60U

S. Sakurai, N. Hosogane, K. Masaki, K. Kodama, M. Morimoto1998年Fusion Engineering and DesignIF 1.7出版社

AbstractIn JT-60U, the modification to a W-shaped pumped divertor will be completed in May 1997, aiming to realize sufficient reduction in heat flux to the targets and good H-mode confinement simultaneously. W-shaped geometry is optimized not only for forming radiative divertor plasmas and reducing the back flow of neutral particles but also for allowing various experimental configurations. Toroidally and poloidally segmented divertor plates, dome and baffles are arranged in a W-shaped poloidal configuration. The pumping speed can be changed during a shot by variable shutter valves in the three pumping ports under the outer baffle. The net throughput is enough for particle control in the steady radiative operations with high power NBI heating. Carbon fiber composite (CFC) tiles are used for the divertor targets and the divertor throat where large heat flux is expected. Gaps between two adjacent segments are carefully sealed to suppress the leak of neutral gas from the exhaust duct below the divertor and baffles. The strength of the whole structure is confirmed by an electromagnetic force analysis and structural analysis carried out for disruptions of 3 MA discharges with a halo current.

日本語訳

JT-60Uにおいて、W型ダイバータへの改造は、ターゲットへの熱流束の十分な低減とHモード閉じ込めの良好な維持を同時に実現することを目的として、1997年5月に完了する予定である。W型形状は、放射ダイバータプラズマの形成と中性粒子の逆流低減を実現するだけでなく、多様な実験配位を可能にするように最適化されている。ダイバータ板、ドーム、バッフルは、トロイダル方向およびポロイダル方向に分割され、ポロイダル断面においてW型に配置されている。排気速度は、外側バッフル下方の3つの排気ポートに設置された可変バルブにより、1ショット中に変更することが可能である。正味の排気流量は、高NBI加熱による定常放射運転における粒子制御に十分な値である。炭素繊維複合材(CFC)タイルは、大きな熱流束が予想されるダイバータターゲットおよびダイバータスロート部に使用されている。隣接するセグメント間のギャップは、ダイバータ下方およびバッフルからの排気ダクトにおける中性粒子の漏洩を抑制するために慎重にシールされている。構造全体の強度は、ハロー電流を伴う3 MAのディスラプションを想定した電磁力解析および構造解析によって確認されている。

wiki

DivertorJT-60U
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

Initial TCV operation with a baffled divertor

2021Nuclear Fusion

A review of radiative detachment studies in tokamak advanced magnetic divertor configurations

2017Plasma Physics and Controlled Fusion

Taming the plasma–material interface with the 'snowflake' divertor in NSTX

2011Nuclear Fusion

Developing physics basis for the snowflake divertor in the DIII-D tokamak

2018Nuclear Fusion

Closed divertor operation in ASDEX Upgrade and JET

1999Plasma Physics and Controlled Fusion

DSMC simulations of neutral gas flow in the DTT particle exhaust system

2022Nuclear Fusion

Physics design of new lower tungsten divertor for long-pulse high-power operations in EAST

2021Nuclear Fusion

Stable heat and particle flux detachment with efficient particle exhaust in the island divertor of Wendelstein 7-X

2021Nuclear Fusion

Divertor and edge plasma properties in doublet III expanded boundary discharges

1986Nuclear Fusion

TCV heating and divertor upgrades

2020Nuclear Fusion