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

Descrizione del progetto

Superare gli ostacoli alla commercializzazione dell’energia da fusione

La commercializzazione dell’energia da fusione dipende dall’efficace confinamento delle particelle alfa e degli ioni veloci all’interno dei plasmi incandescenti. Finanziato dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto AFILM si propone di risolvere questo problema studiando le perdite di ioni veloci in esperimenti Tokamak avanzati quali ITER (Francia) e JT-60SA (Giappone). Le attività del progetto prevedono l’installazione e il collaudo dei rilevatori di perdite di ioni veloci (FILD) nel JT-60SA, includendo la realizzazione della piastra scintillatrice, il collaudo del suo sistema alternativo e la conduzione di calibrazioni ottiche. Il team di ricerca verificherà anche le perdite di ioni veloci dall’N-NBI da 500 keV del JT-60SA utilizzando simulazioni e approcci di modellizzazione avanzati. Inoltre, AFILM intende progettare soluzioni FILD robuste per le condizioni difficili di ITER.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinatore

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Contributo netto dell'UE
€ 181 152,96
Indirizzo
CALLE S. FERNANDO 4
41004 Sevilla
Spagna

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Regione
Sur Andalucía Sevilla
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato

Partner (1)