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文檔簡介
1、中國工程聚變實驗堆(China Fusion Engineering Test Reactor)目前正處于工程概念設(shè)計階段,其目標(biāo)是與ITER的目標(biāo)形成互補,驗證聚變堆的工程可行性,因此CFETR的關(guān)鍵設(shè)計目標(biāo)為:(1)聚變功率50~200MW;(2)工作時間比(duty time)為百分之三十至百分之五十;(3)實現(xiàn)氚自持(氚增殖比達(dá)到1.2)。CFETR的工程概念設(shè)計基于ITER的部分工程和物理設(shè)計開展,其中偏濾器的設(shè)計基準(zhǔn)為ITE
2、R所采用的標(biāo)準(zhǔn)下單零位形(即ITER-like),除此之外,考慮到未來聚變堆中所面臨的更嚴(yán)苛的偏濾器熱負(fù)荷能力的要求,特別增加了極向場線圈用于生成近期提出的引入額外X點的雪花偏濾器位形及Super-X位形。本論文的主要工作是基于SOLPS開展雪花偏濾器的數(shù)值模擬,明確目前的設(shè)計是否能夠滿足10 MW/m2的偏濾器靶板熱負(fù)荷的工程限制以及偏濾器對輻射雜質(zhì)的約束能力,并為進(jìn)一步的設(shè)計和優(yōu)化提供基礎(chǔ)。
與偏濾器運行狀態(tài)聯(lián)系最為緊密的
3、等離子體參數(shù)為等離子體密度,隨著密度的升高,偏濾器將會經(jīng)歷低再循環(huán)、高在循環(huán)以及脫靶三種運行模式。在本論文的工作中,我們基于主室內(nèi)氘的充氣速度開展了密度掃描的模擬,以完整的獲得雪花偏濾器的隨密度增加時運行模式演化的情況,給出合適的運行范圍。另一方面是對輻射雜質(zhì)的考慮,基于ITER的設(shè)計經(jīng)驗,在不考慮氚滯等問題時,CFC偏濾器本身的濺射的C雜質(zhì)可以提供足夠的雜質(zhì)輻射以降低偏濾器靶板的峰值熱負(fù)荷。為了更加高效的開展CFETR偏濾器的設(shè)計工作
4、,本論文中仍然以C作為輻射雜質(zhì)作為未來W偏濾器中充入輻射雜質(zhì)(如N、Ne、Ar等)的代替,計算結(jié)果也將作為未來輻射雜質(zhì)所需達(dá)到效果的判斷基準(zhǔn)。目前的計算中為了避免充氣位置選擇帶來的不確定性,計算中假定偏濾器靶板材料為C從而自然的引入C雜質(zhì)。模擬的結(jié)果表明隨著密度的增加,特別是偏濾器在完全脫靶之后,C雜質(zhì)更容易穿過X點進(jìn)入芯部,在此之前C雜質(zhì)在芯區(qū)和刮削層所占的比例低于1.5%。因此由于雜質(zhì)約束性能的需求,偏濾器最多只能運行在部分脫靶狀態(tài)
5、(與ITER所要求的運行范圍一致),因此對于主室氘充氣速度的上限給出限制。
基于SOLPS的模擬計算,我們獲得了CFETR雪花偏濾器隨著充氣速度上升偏濾器運行狀態(tài)完整的演化圖像,并基于靶板峰值熱負(fù)荷的工程限制以及對C約束能力的綜合考慮,給出了目前偏濾器的最佳運行區(qū)間所對應(yīng)的充氣速度為1~3×1023S-1,此時內(nèi)偏濾器處于部分脫靶狀態(tài),外偏濾器則可能處于高再循環(huán)或者部分脫靶狀態(tài)。更進(jìn)一步的物理和工程優(yōu)化將基于目前的計算結(jié)果展開
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