A Korean fusion energy development promotion law (FEDPL) was enacted in 2007. As a following step, a conceptual design study for a steady-state Korean fusion demonstration reactor (K-DEMO) was initiated in 2012. After the thorough 0D system analysis, the parameters of the main machine characterized by the major and minor radii of 6.8 and 2.1 m, respectively, were chosen for further study. The analyses of heating and current drives were performed for the development of the plasma operation scenarios. Preliminary results on lower hybrid and neutral beam current drive are included herein. A high performance Nb3Sn-based superconducting conductor is adopted, providing a peak magnetic field approaching 16 T with the magnetic field at the plasma centre above 7 T. Pressurized water is the prominent choice for the main coolant of K-DEMO when the balance of plant development details is considered. The blanket system adopts a ceramic pebble type breeder. Considering plasma performance, a double-null divertor is the reference configuration choice of K-DEMO. For a high availability operation, K-DEMO incorporates a design with vertical maintenance. A design concept for K-DEMO is presented together with the preliminary design parameters.
韓国核融合実証炉(K-DEMO)の開発促進法(FED法)は2007年に制定された。これに続くステップとして、定常運転型韓国核融合実証炉(K-DEMO)の概念設計研究が2012年に開始された。徹底的な0次元システム解析の後、主半径6.8m、副半径2.1mを特徴とする主要装置のパラメータが、さらなる検討のために選定された。プラズマ運転シナリオの開発に向けて、加熱および電流駆動の解析が実施された。低混成波加熱および中性粒子ビーム電流駆動に関する予備的結果が本稿に含まれている。高性能Nb₃Sn基超伝導導体が採用され、プラズマ中心部の磁場が7Tを超える一方で、最大磁場は約16Tに達する。K-DEMOの主要冷却材としては、発電プラント開発の詳細を考慮した場合、加圧水が有力な選択肢である。ブランケットシステムはセラミック増殖材方式を採用している。プラズマ性能を考慮すると、ダブルヌルダイバータがK-DEMOの基準構成として選択される。高い稼働率を実現するため、K-DEMOは垂直取り出し方式のメンテナンス設計を組み込んでいる。本稿では、予備設計パラメータとともにK-DEMOの概念設計を提示する。