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論文

Analysis of tungsten transport in JT-60U plasmas

清水 友介*; 藤田 隆明*; 有本 英樹*; 仲野 友英; 星野 一生; 林 伸彦

Plasma and Fusion Research (Internet), 10(Sp.2), p.3403062_1 - 3403062_4, 2015/07

In JT-60U, it has been observed that accumulation of tungsten is enhanced with increasing the toroidal rotation in the opposite direction (CTR-rotation) to the plasma current in H-mode plasmas. Two models for convective transport, pinch due to the toroidal rotation (PHZ pinch) and the radial electric field (Er pinch) were proposed. We introduce these two pinch models into integrated transport code TOTAL, and study dependence of the tungsten accumulation on the toroidal rotation. In the high toroidal rotation velocity, we obtained the tungsten accumulation four times as large as in the low one. The model reproduces the trend observed in the experiment.

口頭

JT -60Uプラズマにおけるタングステン輸送の解析

清水 友介*; 藤田 隆明*; 有本 英樹*; 仲野 友英; 星野 一生; 林 伸彦

no journal, , 

JT-60UのHモードプラズマにおいてプラズマ電流と逆向きのトロイダル回転の増大とともにタングステンの蓄積が増加することが観測されている。これは従来の新古典輸送では説明できず、理論的な考察からトロイダル回転あるいは径電場に伴う2つのピンチモデルが提唱されている。本研究では、輸送コードTOTALに提唱されたピンチモデルを組み込み計算し、実験の傾向を再現する結果を得た。

口頭

Analysis of tungsten transport in JT-60U plasmas

清水 友介*; 藤田 隆明*; 有本 英樹*; 仲野 友英; 星野 一生; 林 伸彦

no journal, , 

In JT-60U, it has been observed that accumulation of tungsten is enhanced with increasing the toroidal rotation in the opposite direction (CTR-rotation) to the plasma current in H-mode plasmas. Two models for convective transport, pinch due to the toroidal rotation (PHZ pinch) and the radial electric field (Er pinch) were proposed. We introduce these two pinch models into integrated transport code TOTAL, and study dependence of the tungsten accumulation on the toroidal rotation. In the high toroidal rotation velocity, we obtained the tungsten accumulation four times as large as in the low one. The model reproduces the trend observed in the experiment.

口頭

JT-60Uトロイダル回転プラズマにおけるタングステン輸送の解析

清水 友介*; 藤田 隆明*; 岡本 敦*; 有本 英樹*; 林 伸彦; 星野 一生; 仲野 友英; 本多 充

no journal, , 

捕捉/非捕捉粒子とプラズマの回転に起因する力を考慮して、高Z不純物粒子のピンチモデルを改良した。捕捉粒子のバナナ軌道幅は速度空間において非捕捉粒子との境界付近で最大となり、不純物の価数Zの変化が大きくなるためピンチ速度も最大となる。この速度は、従来モデルの非捕捉粒子の速度より大きい。遠心力により捕捉粒子の割合が大きくなり、従来モデルのようにトロイダル回転とともにピンチ速度が大きくなる傾向は変わらなかった。

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