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ITER blanket designs

Y Gohar, R Parker, P.-H Rebut, ITER Joint Central Team, Home Teams1995年Fusion Engineering and DesignIF 1.7出版社

AbstractThe ITER first wall, blanket, and shield system is being designed to handle 1.5 ± 0.3 GW of fusion power and 3 MWa m−2 average neutron fluence. In the basic performance phase of ITER operation, the shielding blanket uses austenitic steel structural material and water coolant. The first wall is made of bimetallic structure, austenitic steel and copper alloy, coated with beryllium and it is protected by beryllium bumper limiters. The choice of copper first wall is dictated by the surface heat flux values anticipated during ITER operation. The water coolant is used at low pressure and low temperature. A breeding blanket has been designed to satisfy the technical objectives of the Enhanced Performance Phase of ITER operation for the Test Program. The breeding blanket design is geometrically similar to the shielding blanket design except it is a self-cooled liquid lithium system with vanadium structural material. Self-healing electrical insulator (aluminum nitride) is used to reduce the MHD pressure drop in the system. Reactor relevancy, low tritium inventory, low activation material, low decay heat, and a tritium self-sufficiency goal are the main features of the breeding blanket design.

日本語訳

ITER第一壁、ブランケット、および遮蔽システムは、1.5±0.3GWの核融合出力と3MWa m⁻²の平均中性子フルエンスを処理するように設計されている。ITER運転の基本性能段階において、遮蔽ブランケットはオーステナイト鋼構造材料と水冷却材を使用する。第一壁は、オーステナイト鋼と銅合金からなる二金属構造で作られ、ベリリウムで被覆され、ベリリウムバンパーリミッターによって保護されている。銅第一壁の選択は、ITER運転中に予想される表面熱流束値によって決定される。水冷却材は、低温かつ低圧で使用される。増殖ブランケットは、試験計画のためのITER運転の高性能段階の技術目標を満たすように設計されている。増殖ブランケット設計は、自己冷却液体リチウムシステムとバナジウム構造材料を使用する点を除いて、遮蔽ブランケット設計と幾何学的に類似している。自己修復性電気絶縁体(窒化アルミニウム)は、システム内のMHD圧力降下を低減するために使用される。原子炉関連性、低トリチウムインベントリ、低放射化材料、低崩壊熱、およびトリチウム自給自足目標は、増殖ブランケット設計の主な特徴である。

装置

iter高精度(タイトル一致)

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ITERITER blanket
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