FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Overview of the divertor design and its integration into RTO/RC-ITER

G Janeschitz, R Tivey, A Antipenkov, V Barabash, E Martin2000年Fusion Engineering and DesignIF 1.7出版社

AbstractThe design of the divertor and its integration into the reduced technical objectives/reduced cost-international thermonuclear energy reactor (RTO/RC-ITER) is based on the experience gained from the 1998 design of international thermonuclear energy reactor (ITER) and on the research and development performed throughout the engineering design activities (EDA). This paper gives an overview of the layout and functional design of the RTO/RC-ITER divertor, including the integration into the machine and the remote replacement of the divertor cassettes. Design guidelines are presented which have allowed quick preparation of divertor layouts suitable for further study using the B2-EIRENE edge plasma code. As in the 1998 design, the divertor is segmented into cassettes, and the segmentation, which is three per sector, is driven by access through the divertor level ports. Maintaining this access and avoiding interference with poloidal field coils means that the divertor level ports need to be inclined (7°). This opens up the possibility of incorporating inboard and outboard baffles into the divertor cassettes. The cassettes are transported in-vessel by making use of the toroidal rails onto which the cassettes are finally clamped in position. Significant reduction of the space available between the X-point and the vacuum vessel results in re-positioning of the toroidal rails in order to retain sufficient depth for the inner and outer divertor legs. This, in turn, requires some changes to the remote handling (RH) concept. Remote handling (RH) is now based on using a cantilevered articulated gripper during the radial movement of the cassettes inside the RH ports. However, the principle to use a cassette toroidal mover (CTM) for in vessel handling is unchanged, hence maintaining the validity of previous EDA research and development. The space previously left below the cassettes for RH was also used for pumping. Elimination of this space has led to re-siting of the pumping channel between the plasma facing components (PFC) and the cassette body (P. Ladd, C. Ibbott, G. Janeschitz, E. Martin, Design of the RTO/RC-ITER primary pumping system, this conference). This gives a somewhat better conductance from the private flux region to the pumping ports than in the previous design. Diagnostic access in the divertor now also uses the cut-outs provided for pumping instead of the space below the cassettes. Developments, in particular in the area of the PFCs, aimed at reducing the cost of the divertor are reported in C. Ibbott, A. Antipenkov, S. Chiocchio, G. Federici, H. Heidl, G. Janeschitz, E. Martin, R. Tivey, Design issues and cost implications of RTO/RC-ITER divertor, this conference.

日本語訳

RTO/RC-ITER(コスト削減目標・統合設計国際熱核融合実験炉)におけるダイバータの設計とその統合は、1998年設計のITERおよび工学設計活動(EDA)全体を通じて実施された研究開発に基づいている。本論文では、RTO/RC-ITERダイバータのレイアウトと機能設計の概要を示し、装置への統合およびダイバータカセットの遠隔交換について述べる。B2-EIRENE周辺プラズマコードを用いたさらなる検討に適したダイバータレイアウトを迅速に準備することを可能にした設計ガイドラインを提示する。1998年設計と同様に、ダイバータはカセットに分割されており、1セクタあたり3個のカセットという分割は、ダイバータレベルポートを通したアクセスによって決定される。このアクセスを維持し、ポロイダル磁場コイルとの干渉を回避するためには、ダイバータレベルポートを傾斜させる(7°)必要がある。これにより、内側および外側バッフルをダイバータカセットに組み込むことが可能となる。カセットは、最終的にカセットが固定されるトロイダルレールを利用して真空容器内を搬送される。X点と真空容器壁の間の利用可能な空間が大幅に縮小された結果、トロイダルレールの再配置が必要となり、内側および外側ダイバータ脚部に十分な深さを確保することとなった。これにより、遠隔操作(RH)コンセプトにいくつかの変更が必要となった。RHは現在、RHポート内でのカセットの径方向移動時に片持ち式多関節グリッパを使用することに基づいている。しかし、真空容器内でのカセット搬送にカセットトロイダルマニピュレータ(CTM)を使用するという原理は変更されておらず、これにより以前のEDA研究開発の有効性が維持されている。従来カセット下方にRH用に確保されていた空間は、ポンプ排気にも使用されていた。この空間の排除により、プラズマ対向部品(PFC)とカセット本体の間へのポンプ排気チャネルの再配置が余儀なくされた(P. Ladd, C. Ibbott, G. Janeschitz, E. Martin, Design of the RTO/RC-ITER primary pumping system, 本会議)。これにより、従来設計と比較して、ダイバータ領域から排気ポートへのコンダクタンスがいくらか改善される。ダイバータにおける診断アクセスもまた、従来カセット下方の空間を使用していたのに対し、現在ではポンプ排気用に設けられた切り欠きを利用している。PFC分野における開発、特にダイバータコスト削減を目的とした開発については、C. Ibbott, A. Antipenkov, S. Chiocchio, G. Federici, H. Heidl, G. Janeschitz, E. Martin, R. Tivey, Design issues and cost implications of RTO/RC-ITER divertor, 本会議に報告されている。

装置

iter高精度(タイトル一致)

wiki

ITERDivertor
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

Design issues and cost implications of RTO/RC-ITER divertor

2000Fusion Engineering and Design

Divertor design and its integration into ITER

2002Nuclear Fusion

New achievements of the Divertor Test Platform programme for the ITER divertor remote maintenance R&D

2001Fusion Engineering and Design

The design and development of divertor remote handling equipment for ITER

2007Fusion Engineering and Design

Overview of the engineering design of ITER divertor

2001Fusion Engineering and Design

Solid tungsten Divertor-III for ASDEX Upgrade and contributions to ITER

2015Nuclear Fusion

Effect of divertor geometry on boundary and core plasma performance in ASDEX Upgrade and JET

1999Plasma Physics and Controlled Fusion

Initial TCV operation with a baffled divertor

2021Nuclear Fusion

Basic divertor operation in ITER-FEAT

2002Nuclear Fusion

JET with a pumped divertor: design, construction, commissioning and first operation

1995Fusion Engineering and Design