AbstractTo meet the technical objectives of the ITER extended performance phase (EPP) an advanced tritium breeding lithium/vanadium (Li/V) blanket was developed by two home teams (US and RF). The design is based on the use of liquid Li as coolant and breeder and vanadium alloy (V-Cr-Ti) as structural material. The first wall is coated with a beryllium protection layer. Beryllium is also integrated in the blanket for neutron multiplication and improved shielding. The use of tungsten carbide in the primary shield and in vacuum vessel provides adequate protection for toroidal field coils. A self-healing electrical insulator in the form of CaO or AlN coating layer is utilized to reduce MHD pressure drop in the system. To have a self-consistent ITER design, liquid metal cooling of the divertor and vacuum vessel is considered as well.
ITERの拡張運転フェーズ(EPP)の技術目標を達成するため、2つの国内チーム(米国とロシア)によって先進トリチウム増殖リチウム/バナジウム(Li/V)ブランケットが開発された。本設計は、液体リチウムを増殖材兼冷却材として、バナジウム合金(V-Cr-Ti)を構造材料として使用することに基づいている。第一壁はベリリウム保護層で被覆されている。ベリリウムはまた、中性子増倍と遮蔽特性の向上のためにブランケット内に統合されている。一次遮蔽体および真空容器における炭化タングステンの使用は、トロイダル磁場コイルに対する十分な保護を提供する。システム内のMHD圧力損失を低減するため、CaOまたはAlNコーティング層の形態をした自己修復型電気絶縁体が利用されている。自己無撞着なITER設計を実現するため、ダイバータおよび真空容器の液体金属冷却も同様に検討されている。