The EU DEMO plasma is almost completely enveloped by large breeding blanket segments for tritium breeding and power extraction. Shaping of the blanket plasma-facing wall in 3D may prove to be essential, but this strategy alone is not sufficient to protect against anticipated transient plasma events. The high heat flux wall-limiter approach used in ITER is not thought to be viable in a tritium self-sufficient power reactor, and so in EU DEMO wall protection using discrete limiters is pursued. Two types of discrete limiter are described in this paper. One is an equatorial port limiter designed to handle the power during the plasma start-up phase, making use of water-cooled tungsten/CuCrZr monoblock technology. The second is the upper limiter, featuring a plasma-facing component designed specifically for extreme transient loading due to a vertical displacement event. The heat flux channelling and thermal barrier features of this design are shown to considerably reduce CuCrZr pipe temperature, and so reduce the likelihood of catastrophic failure. A preliminary neutronic calculation has shown that the impact of these discrete limiters on overall tritium breeding ratio is relatively low.
EU DEMOプラズマは、トリチウム増殖と出力抽出のための大型増殖ブランケットセグメントによってほぼ完全に包囲されている。ブランケットのプラズマ対向壁の3次元形状化は不可欠であることが証明されるかもしれないが、この戦略だけでは予想される過渡的プラズマ事象に対する保護には十分ではない。ITERで使用される高熱流束壁リミター方式は、トリチウム自給自足の動力炉では実現可能とは考えられておらず、そのためEU DEMOでは個別リミターを用いた壁保護が追求されている。本論文では2種類の個別リミターについて述べる。1つは、水冷却タングステン/CuCrZrモノブロック技術を利用し、プラズマ立ち上げ段階中の電力を処理するように設計された赤道ポートリミターである。2つ目は上部リミターであり、垂直変位事象による極端な過渡的負荷に特化して設計されたプラズマ対向部品を備えている。この設計の熱流束チャネリングおよび熱障壁機能により、CuCrZrパイプ温度が大幅に低減され、壊滅的故障の可能性が低減されることが示されている。予備的な中性子計算により、これらの個別リミターが全体のトリチウム増殖比に及ぼす影響は比較的小さいことが示されている。