Current decays after disruptions as well as after noble gas injections in tokamaks are examined. As is shown, the cooled plasmas at the stage of current decay are partially opaque for radiation in lines giving the main impact into total thermal losses. The thermal balance is supposed to be determined by Ohmic heating and radiative losses. A zero-dimensional model for radiation losses and temperature distribution over minor radius is used. Plasma current evolution is simulated with DIMRUN and DINA codes. Impurity distribution over ionization states is calculated from the time-dependent set of differential equations. The opacity effects are found to be most important for simulation of JET disruption experiments with beryllium- and carbon-seeded plasmas. The decay times calculated are in good agreement with the experimental values. Current decays in beryllium-, carbon-, argon- and neon-seeded plasmas for ITER parameters are simulated. The temperatures after thermal quench are shown to be significantly higher in comparison with the model of transparent plasmas. Opacity effects are found to be most important for Be- and C-seeded plasmas. Runaway electron currents are damped significantly if opacity effects are taken into account in any case examined.
トカマクにおけるディスラプション後および貴ガス注入後の電流減衰を調べた。示されているように、電流減衰段階にある冷却プラズマは、総熱損失に主要な影響を与える線の放射に対して部分的に不透明である。熱バランスはオーミック加熱と放射損失によって決定されると仮定されている。小半径方向の放射損失と温度分布に対するゼロ次元モデルを用いる。プラズマ電流の時間発展はDIMRUNおよびDINAコードを用いてシミュレーションされる。不純物の電離状態分布は時間依存の連立微分方程式から計算される。不透明度効果は、ベリリウムおよび炭素を注入したJETディスラプション実験のシミュレーションにおいて最も重要であることが見出された。計算された電流減衰時間は実験値と良好な一致を示す。ITERパラメータに対するベリリウム、炭素、アルゴンおよびネオン注入プラズマの電流減衰をシミュレーションした。熱クエンチ後の温度は、透明プラズマモデルと比較して有意に高いことが示される。不透明度効果は、ベリリウムおよび炭素注入プラズマの場合に最も重要であることが見出された。 runaway電子電流は、調べたいずれの場合においても、不透明度効果を考慮すると有意に減衰する。