Following the completion in May 2011 of the shutdown for the installation of the beryllium wall and the tungsten divertor, the first set of JET campaigns have addressed the investigation of the retention properties and the development of operational scenarios with the new plasma-facing materials. The large reduction in the carbon content (more than a factor ten) led to a much lower Zeff (1.2–1.4) during L- and H-mode plasmas, and radiation during the burn-through phase of the plasma initiation with the consequence that breakdown failures are almost absent. Gas balance experiments have shown that the fuel retention rate with the new wall is substantially reduced with respect to the C wall. The re-establishment of the baseline H-mode and hybrid scenarios compatible with the new wall has required an optimization of the control of metallic impurity sources and heat loads. Stable type-I ELMy H-mode regimes with H98,y2 close to 1 and βN ∼ 1.6 have been achieved using gas injection. ELM frequency is a key factor for the control of the metallic impurity accumulation. Pedestal temperatures tend to be lower with the new wall, leading to reduced confinement, but nitrogen seeding restores high pedestal temperatures and confinement. Compared with the carbon wall, major disruptions with the new wall show a lower radiated power and a slower current quench. The higher heat loads on Be wall plasma-facing components due to lower radiation made the routine use of massive gas injection for disruption mitigation essential.
2011年5月にベリリウム壁とタングステンダイバータの設置のためのシャットダウンが完了した後、最初の一連のJETキャンペーンでは、新しいプラズマ対向材料を用いた保持特性の調査と運転シナリオの開発が行われた。炭素含有量の大幅な低減(10倍以上)により、LモードおよびHモードプラズマ中のZeff(1.2〜1.4)が大幅に低下し、プラズマ立ち上げ時のバーンスルー相における放射も低下した結果、ディスラプションの発生はほぼ皆無となった。ガスバランス実験により、燃料保持率はC壁と比較して新壁では大幅に低減することが示された。新壁に適合したベースラインHモードおよびハイブリッドシナリオの再確立には、金属不純物源と熱負荷の制御の最適化が必要であった。ガス入射を用いることで、H98,y2が1に近く、βN〜1.6の安定したタイプI ELMy Hモード領域が達成された。ELM周波数は金属不純物の蓄積制御の鍵となる因子である。新壁ではペデスタル温度が低くなる傾向があり、閉じ込めの低下をもたらすが、窒素シーディングにより高いペデスタル温度と閉じ込めが回復する。炭素壁と比較して、新壁での主要ディスラプションは放射パワーが低く、電流減衰が遅い。放射の低下によるベリリウム壁プラズマ対向コンポーネントへのより高い熱負荷のため、ディスラプション緩和のための大量ガス入射の日常的な使用が不可欠となった。