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Advanced Fast-Ion Loss Measurements at the JT-60SA and ITER tokamaks

Descripción del proyecto

Superar los obstáculos a la comercialización de la energía de fusión

La comercialización de la energía de fusión depende del confinamiento eficaz de las partículas alfa y los iones rápidos en el plasma en condiciones de quemado. El equipo del proyecto AFILM, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, pretende abordar esta cuestión estudiando las pérdidas de iones rápidos en experimentos de tokamak avanzados como el ITER (Francia) y el JT-60SA (Japón). Las actividades del proyecto incluyen la instalación y prueba de detectores de pérdida de iones rápidos (FILD, por sus siglas en inglés) en el JT-60SA, lo que incluye la creación de la placa de centelleo, la prueba de su sistema alternativo y la realización de calibraciones ópticas. El equipo de investigación también evaluará las pérdidas de iones rápidos del N-NBI de 500 keV en el JT-60SA utilizando simulaciones y enfoques de modelización avanzados. Además, en AFILM está previsto el diseño de soluciones de FILD robustas para las duras condiciones del ITER.

Objetivo

One of the main challenges towards the commercialization of fusion energy is the appropriate confinement of alpha particles in burning plasmas as well as fast ions generated by auxiliary heating systems.
This project contributes to that objective by aiming at the temporal and velocity-space characterization of fast-ion losses in the most advanced tokamak experiments (ITER and JT-60SA).
i) Commissioning of a Fast-Ion Loss Detector (FILD) and its installation at the JT-60SA tokamak, including the synthesis of its scintillator plate, testing of its reciprocating system, optical calibration and assessment of its structural integrity.
ii) Assessing the escaping fast ions generated by the 500keV N-NBI at JT-60SA. These unprecedented time-resolved velocity-space measurements under different regimes of operation will be validated using Hamiltonian full-orbit simulations. Moreover, advanced, first-principle hybrid kinetic-MHD modeling with the MEGA code will be used to reproduce the losses induced by Alfvenic instabilities.
iii) Designing the ITER FILD and developing the technical solutions required to survive the harsh conditions at the ITER first wall. This includes thermo-mechanical assessment of the probe head, a synthetic diagnostic to estimate the signals, and the development of a scintillator plate with tolerable noise and degradation induced by neutrons and gamma radiation.
This action is carried out at the Plasma Science and Fusion Technology group of the University of Seville in close collaboration with the ITER Organization, EUROfusion Consortium and JT-60SA teams. It includes two two-month secondments at QST (Japan) to install and exploit the JT-60SA FILD. Trough the execution of this project, the candidate will be trained to lead a research group of engineers and physicists implementing instrumentation relevant for the commercialization of fusion energy.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Aportación neta de la UEn
€ 181 152,96
Dirección
CALLE S. FERNANDO 4
41004 Sevilla
España

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Región
Sur Andalucía Sevilla
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos

Socios (1)