An analysis of radiative power exhaust for the JT-60SA tokamak with a tungsten divertor is performed with the help of the self-consistent, core-edge integrated COREDIV code. Two scenarios of operation (low and high density) were investigated in the scope of different parameters (electron density at the separatrix and the perpendicular transport in the scrape-off layer) with impurity seeding (Ne and Kr). The calculations show that in the case of the tungsten divertor the power load to the divertor plate is mitigated and the central plasma dilution is smaller compared to the carbon divertor. In the most cases the energy flux through the separatrix is above the L–H transition threshold. For the high density case with neon seeding operation in full detachment mode is observed. Changing the diffusion coefficient in the SOL has a strong influence on the result of the calculations as increased radial transport causes stronger screening effect. Also by changing the electron density on the separatrix the influx of heavy impurities (W, Kr) into the core region can be reduced. The results demonstrate that it is easier to achieve sustainable conditions in the divertor region for the high density scenario, whereas for the low density one reducing the auxiliary heating power seems unavoidable to prevent damaging of the target plate, even for strong seeding gas influx.
JT-60MAトカマクにおけるタングステンダイバータの放射パワー排気の解析を、自己無撞着なコア・エッジ統合コードであるCOREDIVコードを用いて実施した。運転シナリオ(低密度および高密度)を、異なるパラメータ(セパラトリクスでの電子密度およびスクレイプオフ層での垂直輸送)の範囲で、不純物入射(NeおよびKr)を用いて調査した。計算結果は、タングステンダイバータの場合、ダイバータ板へのパワー負荷が緩和され、中心部のプラズマ希釈がカーボンダイバータと比較して小さいことを示している。ほとんどの場合、セパラトリクスを通るエネルギー束はL-H遷移閾値以上である。ネオン入射を用いた高密度の場合、完全なデタッチメント運転が観測される。SOLにおける拡散係数を変更すると、計算結果に強い影響が及ぶ。これは、動径輸送の増大がより強いスクリーニング効果を引き起こすためである。また、セパラトリクスでの電子密度を変更することにより、コア領域への重不純物(W、Kr)の流入を低減できる。結果は、高密度シナリオではダイバータ領域において持続可能な条件を達成することが容易であることを示しているが、低密度シナリオでは、強いガス入射があってもターゲット板の損傷を防ぐために追加加熱パワーを低減することが不可欠であると思われる。