Tungsten transport is investigated in WEST long pulse L-mode plasmas operated with the strike point on the actively cooled upper tungsten divertor. The pulses are mostly heated by lower hybrid waves. It is experimentally found that tungsten does not centrally accumulate throughout these ∼ 30 s reproducible discharges despite large normalised electron density gradients . To explain these observations, turbulent and neoclassical transport of electrons and tungsten ions are computed with GKW Peeters A.G. et al (2009 Computer Phys. Commnun.180 2650) and NEO Belli E. and Candy J. (2008 Plasma Phys. Control. Fusion50 095010), Belli E. and Candy J. (2012 Plasma Phys. Control. Fusion54 015015) respectively. Additionally, interpretative integrated modelling simulations are also performed to keep data coherency despite the lack of measurements of some quantities such as the Ti profiles. Modelled are found consistent with interferometry inversions and the tungsten peaking factor remains comparable to due to dominant turbulent diffusivities inside . In the central region neoclassical W transport dominates but the convective velocities are several order of magnitudes lower compared to plasmas with toroidal rotation velocities induced by a neutral beam injection (NBI) torque. Finally, nitrogen is seeded in these pulses leading to an enhanced energy content which is consistent with stabilised ion temperature gradient modes from dilution.
タングステン輸送は、ストライク点を能動冷却された上部タングステンダイバータに置いて運転されたWEST長パルスLモードプラズマにおいて調査される。パルスは主に低混成波によって加熱される。実験的には、タングステンは、大きな規格化密度勾配にもかかわらず、これらの約30秒の再現性のある放電において中心部に蓄積しないことが見出される。これらの観測を説明するために、電子とタングステンの乱流輸送および新古典輸送が、それぞれGKW Peeters A.G. et al (2009 Computer Phys. Comm. 180 2650)およびNEO Belli E. and Candy J. (2008 Plasma Phys. Control. Fusion 50 095010)、Belli E. and Candy J. (2012 Plasma Phys. Control. Fusion 54 015015)を用いて計算される。さらに、Tiプロファイルなどのいくつかの物理量の測定が欠如しているにもかかわらずデータの整合性を保つために、解釈的統合シミュレーションも実施される。モデル化された結果は干渉計の逆変換と一致し、タングステンのピーキング係数は、中心領域における支配的な乱流拡散係数のために、ほぼ同等のままである。中心領域では新古典タングステン輸送が支配的であるが、対流速度は、中性粒子ビーム入射(NBI)トルクによって誘起されるトロイダル回転速度を持つプラズマと比較して、数桁低い。最後に、これらのパルスにおいて窒素がシードされると、エネルギー閉じ込めが向上し、これは希釈によるイオン温度勾配モードの安定化と整合的である。