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文檔簡介
1、中性束注入是磁約束核聚變裝置主要的輔助加熱手段,其引入的高能粒子可有效提高等體溫度,且有高能成分的等體比近背景成分等體更容易達到聚變點火條件。磁約束裝置的特殊位形及等體不穩(wěn)定性可能引起的顯著高能粒子損失一直是聚變等體領域的研究重點。本文立足于EAST物理實驗分析,對EAST中性束注入下第一軌道損失,縱場波紋擾動引起的波紋損失,中性束注入下快離子對不穩(wěn)定性的激發(fā)和抑制影響以及帶來的損失問題進行了探討,對EAST物理實驗提供詳細的理論計算支
2、撐,并對tokamak裝置中高能離子物理有更深入的理解。
本文根據(jù)EAST中性束注入物理實驗參數(shù)計算了全模型下的中性束離化沉積,得到了NBI快離子初始分布以及對應的第一軌道損失,對同向束和反向束共四個可獨立運行的離子源束線進行了分析,結果顯示反向束注入下的第一軌道損失遠比同向束大,較垂直離子源對應的第一軌道損失比較較切向的大,原因是由于實驗中的快離子初始沉積位置主要在低場側,而同向快離子從此初始位置開始的軌道漂移方向朝初始磁面
3、內側,反向束朝磁面外側漂移;捕獲粒子的軌道寬度遠比通行粒子大。本文根據(jù)物理實驗參數(shù)分析排除了波紋磁阱俘獲可能帶來的損失,并對碰撞影響波紋隨機擴散損失通道進行了分析,得到碰撞波紋擴散損失是EAST中性束注入下快離子主要的波紋損失機制。利用一定慢化成分的快離子分布和EAST縱場波紋數(shù)據(jù),計算了四個離子源束線單獨注入下的波紋損失,得到了損失快離子份額和位置,同向束損失份額較反向束小,損失位置局域在外中平面附近。降低第一軌道損失和波紋損失的有效
4、方法是在避免大尺度MHD不穩(wěn)定性的前提下提高等體電流以及優(yōu)化等體密度剖面,其基本決定了快離子沉積分布。
在眾多的等體不穩(wěn)定性中,本文著重對與NBI加熱實驗密切的內扭曲模不穩(wěn)定性進行研究,分別在微擾和線性近似下討論了NBI快離子對sawtooth和fishbone影響的一般特性和近似解。為精確求解色散關系,本文在理想MHD理論框架下數(shù)值計算得到了和診斷一致的內扭曲模結構以及磁流體勢能,通過對中性束快離子動理學貢獻項的分析計算,得
5、到隨著快離子betahot演化下的色散關系解。利用EAST實驗參數(shù)計算得出,48605炮fishbone激發(fā)體積平均β閾值在3*10^-4,對應芯部快離子比壓值在6.8*10^-3,指明了在這種平衡位形下fishbone和sawtooth穩(wěn)定區(qū)。為在現(xiàn)有中性束工程布局下探索更多可能的等體運行穩(wěn)定區(qū),本文在同一運行條件下考慮了相同束參數(shù)條件的反向柬加同向束加熱方案,通過求解色散關系得到體積平均快離子比壓穩(wěn)定區(qū)達4*10^-4,穩(wěn)定區(qū)較單獨
6、同向注入下稍寬。通過內扭曲模和中性束注入下快離子相互影響的能量原理分析,EAST-NBI的現(xiàn)有工程布局下,快離子對sawtooth有強烈的致穩(wěn)效果,實驗中也發(fā)現(xiàn)sawtoo th period在NBI加熱實驗中增大的現(xiàn)象,由于巨型sawtooth對等體約束和雜質聚芯的危害較大,本文研究建議EAST物理實驗中反向和同向NBI同步調制運行,注入脈寬小于能量約束時間,即增加了NBI工作時間,也防止sawtooth幅度過大,該工作為實驗運行提供
7、了參考指導。
為計算fishbone擾動引起的快離子損失,本文分別利用TRANSP/NUBEAM中fishbone損失簡化模型以及導心程序ORBIT在內扭曲模擾動下跟蹤快離子的方法,由實驗診斷測量的擾動幅度和頻率定標得到了快離子損失份額、位置和能量等信息,fishbone引起的快離子損失在極向和環(huán)向有局域性,在n=1,m=1擾動幅度在5.4*10^-3下?lián)p失份額約10%,fishbone引起的損失份額同不穩(wěn)定性期間中子產額降低
8、估算出的快離子損失份額接近。損失快離子的能量在20-45keV,理論計算下fishbone period在0.95ms,相關計算同診斷結果一致,為相關物理分析和實驗運行提供堅實基礎和參考。
此外,CFETR概念設計得到順利開展,為在聚變堆中更自洽的計算快離子損失,本文分析了離軸中性束注入和DT聚變alpha粒子的快離子分布函數(shù),并根據(jù)裝置工程設計參數(shù)計算了兩種快離子的縱場波紋損失以及碰撞率的影響,結果顯示DT聚變alpha粒子
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