This work consists of integrated numerical modelling applied to JET high-current, high-power baseline pulses with 92% tritium + 8% hydrogen with tungsten divertor and beryllium wall in corner configuration. These simulations are performed using the COREDIV code, which self-consistently solves one-dimensional radial transport equations for the plasma and impurities in the core region, coupled with two-dimensional multi-fluid transport in the scrape-off layer. It should be noted that the simulations are ‘semi-interpretative’, in the sense that transport coefficients are tuned in order to match experimental data: profile of the radiation, Ni concentration, radiation in SOL and Zeff. The simulations suggest that, within the assumptions of the COREDIV model and the available experimental constraints, the observed increase in core plasma radiation can be most consistently reproduced by changes in impurity transport rather than by an increase in the impurity source. The simulations show that sputtering of tungsten due to tritium is negligible. The Be is the main source of sputtering and the dominant contribution to tungsten sputtering comes from Be2+.
この研究は、92%トリチウム+8%水素、タングステンダイバータおよびベリリウム壁をコーナー配置で有するJETの高電流・高電力ベースライン・パルスに適用された統合数値モデリングからなる。これらのシミュレーションは、コア領域におけるプラズマおよび不純物の1次元動径輸送方程式を、スクレイプオフ層における2次元多流体輸送と自己無撞着に解くCOREDIVコードを用いて実行される。シミュレーションは、輸送係数が実験データ(放射のプロファイル、Ni濃度、SOLにおける放射、Zeff)に一致するように調整されるという意味で『半解釈的』であることに留意すべきである。シミュレーションは、COREDIVモデルの仮定および利用可能な実験的制約の範囲内で、観測されたコアプラズマ放射の増加は、不純物源の増加よりもむしろ不純物輸送の変化によって最も一貫して再現され得ることを示唆している。シミュレーションは、トリチウムによるタングステンのスパッタリングが無視できることを示している。Beがスパッタリングの主な源であり、タングステンスパッタリングへの支配的な寄与はBe2+から来る。