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Mixed hydrogen-deuterium plasmas on JET ILW

D.B. King, E. Viezzer, I. Balboa, M. Baruzzo, E. Belonohy, J. Buchanan, I.S. Carvalho, K. Cave-Ayland, C.D. Challis, I. Coffey2020年被引用 6Nuclear FusionIF 3出版社

A study of mixed hydrogen-deuterium H-mode plasmas has been carried out in JET-ILW to strengthen the physics basis for extrapolations to JET D-T operation and to support the development of strategies for isotope ratio control in future experiments.Variations of input power, gas fuelling and isotopic mixture were performed in H-mode plasmas of the same magnetic field, plasma current and divertor configuration. The analysis of the energy confinement as a function of isotope mixture reveals that the biggest change is seen in plasmas with small fractions of H or D, in particular when including pure isotope plasmas. To interpret the results correctly, the dependence of the power threshold for access to type-I ELMing H-modes on the isotope mixture must be taken into account. For plasmas with effective mass between 1.2 and 1.8 the plasma thermal stored energy () scales as , which is weaker than that in the ITER physics basis, IPB98 scaling.At fixed stored energy, deuterium-rich plasmas feature higher density pedestals, while the temperature at the pedestal top is lower, showing that at the same gas fuelling rate and power level, the pedestal pressure remains constant with an exchange of density and temperature as the isotope ratio is varied. Isotope control was successfully tested in JET-ILW by changing the isotope ratio throughout a discharge, switching from D to H gas puffing. Several energy confinement times (300 ms) are needed to fully change the isotope ratio during a discharge.

日本語訳

JET-ILWにおいて、JET重水素-トリチウム運転への外挿のための物理基盤を強化し、将来の実験における同位体比制御の戦略開発を支援するために、水素-重水素混合Hモードプラズマの研究が実施された。同一の磁場、プラズマ電流、ダイバータ配位のHモードプラズマにおいて、入力パワー、ガス入射、同位体混合比の変化が行われた。同位体混合比の関数としてのエネルギー閉じ込めの解析により、最も大きな変化はHまたはDの割合が小さいプラズマにおいて見られ、特に純粋な同位体プラズマを含める場合に顕著であることが明らかになった。結果を正しく解釈するためには、タイプI ELM Hモードへの遷移に必要なパワー閾値の同位体混合比依存性を考慮に入れなければならない。有効質量が1.2から1.8の間のプラズマでは、プラズマ熱エネルギー閉じ込めは に比例してスケーリングし、これはITER物理基盤であるIPB98スケーリングよりも弱い依存性である。固定された蓄積エネルギーにおいて、重水素リッチなプラズマはより高い密度のペデスタルを特徴とし、一方ペデスタル頂部の温度はより低く、これは同じガス入射率とパワーレベルにおいて、同位体比が変化するにつれてペデスタル圧力が密度と温度の交換によって一定に保たれることを示している。JET-ILWにおいて、放電中にDからHへのガス入射へ切り替えることにより同位体比を変化させる同位体制御が首尾よく試験された。放電中に同位体比を完全に変化させるには、数回のエネルギー閉じ込め時間(300 ms)が必要である。

装置

jet高精度(タイトル一致)iter中精度(概要文一致)

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JETDeuteriumDeuterium plasma
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