<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=undefined&type=result"></script>');
-->
</script>
Тема выпуÑкной квалификационной работы: «Моделирование приÑтеночной плазмы токамака EU-DEMO Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑƒÑками аргона и неона». Ð”Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° поÑвÑщена моделированию приÑтеночной плазмы EU-DEMO. EU-DEMO – прототип термоÑдерной ÑлектроÑтанции. Во избежание раÑÐ¿Ñ‹Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŒÑ„Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… плаÑтин плотноÑть потока Ñнергии, приходÑÑ‰Ð°Ñ Ð½Ð° них, не должна превышать qmax= 5 МВт·м-2, а температура плазмы у плаÑтин не должна превышать 5 ÑÐ’. Помимо Ñтого ÑущеÑтвует и ограничение на плотноÑть потока раÑпыленного вольфрама ΓW= 2.5·1019 Ñ-1·м-2. Результаты Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñтеночной плазмы ITER кодом SOLPS-ITER демонÑтрируют, что не только напуÑк излучающей примеÑи, но и увеличение Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¹Ñ‚Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´ÐµÐ¹Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ Ð² диверторной облаÑти ÑпоÑобно уменьшить тепловые нагрузки на диверторные плаÑтины. Ð”Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° предÑтавлÑет первые результаты Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñтеночной плазмы EU-DEMO кодом SOLPS-ITER Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ дрейфов и полным кинетичеÑким опиÑанием нейтральных чаÑтиц. Ð’ работе приводитÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· вариантов Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ напуÑками излучающей примеÑи и оÑновного газа, проводитÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ñ€ÐµÐ¹Ñ„Ð¾Ð² на Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑи в диверторной облаÑти путем ÑÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸, где дрейфы не были учтены. Ð’ работе демонÑтрируетÑÑ, что дрейфы учаÑтвуют в переноÑе примеÑи на внутренний обвод, в результате чего внешнÑÑ Ð´Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина ÑтановитÑÑ Ð³Ð¾Ñ€Ñчее, чем в вариантах без дрейфов. Также в работе раÑÑматриваетÑÑ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚ Ñ Ð±Ã³Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ давлением нейтрального Ð´ÐµÐ¹Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ Ð² диверторной облаÑти и заключаетÑÑ, что данный вариант удовлетворÑет большей чаÑти ограничений на параметры плазмы у диверторных плаÑтин. Помимо Ñтого в работе ÑравниваютÑÑ Ð´Ð²Ð° варианта Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑƒÑком аргона и Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑƒÑком неона, и демонÑтрируетÑÑ, что аргон ÑвлÑетÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ пригодной излучающей примеÑью Ð´Ð»Ñ EU-DEMO.
The subject of the graduate qualification work is “Modeling of EU-DEMO edge plasma with argon and neon seedingâ€. This work is devoted to modeling of EU-DEMO scrape-off layer. EU-DEMO is a prototype of a thermonuclear power plant. To prevent tungsten sputtering power loads to EU-DEMO divertor must be lower than 5 MW·m-2 and the electron temperature must be lower than 5 eV. Also the sputtered tungsten flux must be lower than ΓW= 2.5·1019 c-1·m-2. ITER scrape-off layer modeling shows that radiative impurity seeding and deuterium pressure increasing lead to better plasma performance in the ITER divertor region. This Master thesis presents first SOLPS-ITER modeling of EU-DEMO scrape-off layer plasma with drifts and kinetic neutrals. Modeling results contain cases with argon and neon seeding with various deuterium puff rates. The work demonstrates that drifts impact on impurity destribution in the scrape-off layer plasma. Plasma temperature at the outer divertor target is higher in cases with icluded drifts. Drifts also play a role in argon accumulation on inner midplane. Moreover, a case with higher neutral deuterium pressure demonstrates the best divertor performance. Another result of the work is that argon is better than neon as a radiating impurity.
drifts, radiating impurity, Ðлазма (Ñиз.), Ñокамак, дÑейÑÑ, ÐаÑемаÑиÑеÑкое моделиÑование, излÑÑаÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑимеÑÑ, tokamak
drifts, radiating impurity, Ðлазма (Ñиз.), Ñокамак, дÑейÑÑ, ÐаÑемаÑиÑеÑкое моделиÑование, излÑÑаÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑимеÑÑ, tokamak
citations This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |