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.
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。