We present the first parallel electron transport results obtained using the newly developed 1D transport code SOL-KiT. With the capability to switch between consistent kinetic and fluid models for the electrons, we explore and report the differences in both equilibrium and transient simulations. Significant kinetic effects are found during transients, especially in the behaviour of the electron sheath heat transmission coefficient, which shows up to an eightfold increase. Equilibria are obtained for an input power scan with parameters relevant to medium size tokamaks. Detached equilibria are found to persist to higher input powers when electrons are treated kinetically. Furthermore, non-monotonic behaviour of the electron sheath heat transmission coefficient is observed in the power scan, with values being up to 40% above the classical value. We discuss the implications of the presented results to potential modelling decisions, as well as possible extensions to the used model.
本稿では、新たに開発された1次元輸送コードSOL-KITを用いて得られた、初の並行電子輸送結果を提示する。電子に対して一貫した運動論モデルと流体モデルを切り替える機能を活用し、定常状態および過渡状態のシミュレーションにおける両者の差異を調査する。過渡状態においては、特に電子シース熱伝達係数の挙動に顕著な運動論的効果が見られ、最大で8倍の増加が確認された。中規模トカマクに適合するパラメータを用いた入力電力スキャンにより、定常解が得られた。電子を運動論的に扱った場合、高入力電力領域まで非接触平衡状態が維持されることが判明した。さらに、電力スキャンにおいて電子シース熱伝達係数は非単調な挙動を示し、古典値と比較して最大40%高い値に達することが観測された。本結果がモデル選択の判断に与える影響について議論し、さらに現行モデルの拡張可能性についても考察する。