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Evaluation of the growth of carbonaceous deposit in steady state Tore Supra using infrared thermography

R. Mitteau, D. Guilhem, R. Reichle, J.C. Vallet, H. Roche, Y. Buravand, M. Chantant, E. Tsitrone, C. Brosset, A. Grosman2006年被引用 19Nuclear FusionIF 3出版社

Fusion devices with carbon as the main armour material are experiencing a growth in carbonaceous deposits at the surface of the plasma facing components. Tore Supra presents such deposits, and has specific features which influence their growth: long pulse operation and cooled walls. Deposits have a low thermal transfer to the cooled structure so that they appear as hot areas with the infrared imaging system looking at the elements surface temperature during plasma discharges. A 'degree of (carbon) deposit' on the toroidal pumped limiter is estimated by establishing the ratio between the apparent power on the limiter derived from the infrared measure and the actual one, deduced from a power balance analysis between the injected and the radiated power. This criterion is used to monitor the evolution of the deposit average thermal resistance. Successive shots have a similar 'degree of deposit', showing that the evaluation makes sense. Two years of data have been compiled (2003 and 2004), representing 3000 discharges (13 h of plasma, including 30 discharges longer than one minute). A three-fold increase in the 'degree of deposit' over six months is evidenced, following a limiter clean-up early in 2003. A comparison with calorimetric data produces a similar result, albeit less pronounced. Large steps in the degree of deposit are sometimes observed, usually correlated with identified events such as disruption, vessel opening, conditioning or plasma parameters change. It indicates that the deposit thermal resistance can change rapidly, although a systematic correlation with the above mentioned events could not be established.

日本語訳

炭素を主要なアーマー材料とする核融合装置では、プラズマ対向機器表面における炭素質堆積物の成長が問題となっている。Tore Supraはそのような堆積物を有しており、その成長に影響を与える特有の特徴、すなわち長時間パルス運転と冷却壁を備えている。堆積物は冷却構造への熱伝達が低いため、プラズマ放電中に赤外線撮像システムで要素の表面温度を観測すると、高温領域として現れる。トロイダルポンプリミター上の「(炭素)堆積度」は、赤外線測定から導出されるリミター上の見かけの電力と、入射電力と放射電力の間のパワーバランス解析から推定される実際の電力との比を確立することにより評価される。この基準は、堆積物の平均熱抵抗の進展を監視するために使用される。連続するショットは同様の「堆積度」を示し、この評価が有意義であることを示している。2年間のデータ(2003年および2004年)が収集され、3000回の放電(13時間のプラズマ、1分を超える30回の放電を含む)を代表している。2003年初頭のリミター洗浄後、6ヶ月間にわたって「堆積度」が3倍に増加したことが実証された。熱量測定データとの比較では、同様の結果が得られるものの、その程度はあまり顕著ではない。堆積度の大きな段階的変化が時折観測され、通常はディスラプション、真空容器開放、コンディショニング、またはプラズマパラメータの変化などの特定された事象と相関している。これは、堆積物の熱抵抗が急速に変化し得ることを示しているが、上記の事象との体系的な相関関係は確立できなかった。

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Steady stateTore Supra
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