2020-05-06title&abstract&introduciton&simulation setup

title

M.Y.Ye2019
simulation study of xx in SFD with H mode for HL-2M
Effect of high recycling at outer divertor in snowflake divertor with H mode for HL-2M


H Si2019
modeling the effect of high recycling on improvement of radition power at outer divertor for snowflake divertor of HL-2M by SOLPS


SOLPS mdeling of the effect on plasma detachement of high recycling at outer divertor for snowflake divertor of HL-2M in H-mode

SOLPS analysis of the effect of high recycling at outer divertor in snowflake divertor in HL-2M with H-mode

CF Sang2016
SOLPS modelling of ...on HL-2M


Chen Zhang2019
Effect of high recycling at outer divertor on detachment in sonwflake divertor in HL-2M with H-mode


Chen zhang2020FED
the simulation of the application of snowflake magnetic configuration on the HL-2M with H-mode by SOLPS

abstract

  1. SFD热流耗散的可行方式
  2. 研究SFD使用SOLPS-ITER,对HL-2M装置
  3. 建立辐射,密度,zeff的关系式,both SD and SFD
  4. 深入分析低/高密度:低密度...高密度...
  5. 低密度:先脱靶,高DOD,杂质屏蔽

  1. 挑战:热流耗散,抑制侵蚀
  2. 要求低密度脱靶
  3. 新的偏滤器设计
  4. in the present work,
    • SD & SFD with SOLPS
  5. The modeling results show
    • 外偏滤器靶板附近的高再循环显著增加辐射,降低脱靶阈值,相同的上游设置
    • moreover,由于SFD水平靶板的影响,碳杂质在外靶板附近聚集显著抑制杂质反流,显著提高芯部约束,降低芯部辐射
    • addiational,SFD在高功率下表现出更好的辐射特性,与SD相比,显著降低外靶板的电子温度和沉积热流
  6. therefore,SFD显著增加辐射,降低靶板温度,同时在高功率下游更好的表现,may be used as one of the scientific metrics for future fusion devices.

  1. SOLPS模拟封闭性的印象
  2. ...

1.SOLPS 5.0 探究挡板几何的影响

  1. 低热流,低温度,低密度实现脱靶
  2. it is found that:
    • SFD显著着降低靶板热流与温度
    • SFD显著增加外靶板辐射

  1. SOLPS分析Li注入,during H-mode discharge on EAST
  2. Li和D强烈反应。
  3. 比较有氘和无氘
  4. 结果发现
    • 价态分布
    • evolution of Li dischage
    • prefer to accumulate on the HFSD
    • the reson for Li accumulation is discussed in this sutdy

  1. SOLPS模拟EAST
  2. 主要区别是靶板材料
  3. to separate the effect
  4. three PFMs case SFD & SD
  5. C divertor更加提高中性密度
  6. promoting the achievement of the palsma detachment
  7. the simulation demonstrates that

  1. 预测SFD compare with the conventional divertor by SOLPS-ITER
  2. 热流控制,功率耗散
  3. 结果表明:fexp,q_{dep},
  4. SFD更高的功率耗散,由于Ne的分布位置不同

introduction

  1. 功率耗散是问题
  2. 预测热流115 vs. 10 MW and 5eV
  3. 寻找合适的耗散功率的方式
  4. SFD
    • 两个XP
    • fexp,conn,A_{weted}
    • 降低热流,增加辐射

  1. 之前的工作证明:
    • TCV,DIII-D,NSTX,HL-2M,AUG-U,增加流扩张,连接长度。降低热流
  2. gap:
    • 碳靶,内源杂质辐射。没人做过高再循环的影响

  1. HL-2M,
  2. SOLPS

  1. The paper is organized as follows
    • section2
    • section3
    • section4

  1. 控制热流和侵蚀是挑战
  2. 10,5矛盾
  3. H-mode
  4. In respose to this challenge
  5. HL-2M,parameters()
  6. 可行方案:SFD
    • 降低热流
    • 增加辐射
  7. 前人的实验验证
  8. In this paper,
    • SOLPS
    • HL-2M
    • outline

  1. 控制热流侵蚀

  2. 10MW 5eV

  3. 新的偏滤器概念——封闭性

  4. 实验研究

  5. 研究结果表明

  6. however,对于SFD是否能够增加辐射降低靶板温度,存在疑问

  7. SOLPS+HL-2M

  8. 实验设置,为探究SFD的影响,对比SD最为对照

  9. 通过直接对比,研究SFD对偏滤器等离子体物理的影响

  10. outline


  1. 控制热流和抑制溅射

  2. 10MW 5eV

  3. 中性阻挡被视为是一种可行的方案(添加参考文献)

  4. it is expected that:增加封闭性,增加辐射耗散,提高抽气效率

  5. 实验发现,低密度脱靶,装置TCV,DIII-D,NSTX,AUG-U

  6. Alcator C-mod 发现

  7. it was found that

  8. 大量的模拟工作发现SFD降低靶板热流

  9. 装置上发现的现象

  10. 两个方面:

    • 封闭性
    • 夹角
  11. 没有显著证据表明

  12. 文献综述...

  13. SOLPS + outline


  1. HL-2M:
    • R
    • a
    • k
    • B_{T}
    • SFD
  2. to our knowledge,no sumulation work has yet been performed on the
  3. outline

  1. 耗散功率,移除杂质

  2. 控制热流10MW 5eV

  3. SFD被应用到

  4. however,高熔点,

  5. 应用,实验,TCV

  6. recombined on the solid surface via surface recombination

  7. in TCV,...

  8. in AUG-U,...

  9. in this work,focus on by SOLPS

  10. outline


  1. EAST with AD,芯部约束问题,破裂

  2. 一方面,先进偏滤器位型,另一方面,新的磁场位型

  3. SFD 降低靶板热流,in DIII-D

  4. 芯部杂质屏蔽in NSTX

  5. promote the achievement of detachment

  6. in this work,for the purpose of

  7. outline

simulation setting/SOLPS modeling inputs

  1. SOLPS-ITER,
  2. h-mode \cite{CF. Sang2018}
  3. recycling
  4. 上游密度,功率扫描,
  5. cryopump

  1. SOLPS
  2. 两种磁场位型SD,SFD(\cite{zheng2016,jiaxian2018}),fig1
  3. fig2 show the mesh respectively
  4. 模拟粒子:D,C
  5. innermost:
    • 距离
    • 密度
    • recycling
    • pump
    • 溅射
    • drift
    • 下一步包含漂移

翻译人员


  1. HL-2M磁位型EFIT \cite{Lao L1998}

  2. 正场,LSN

  3. fig1 磁场,fig2 mesh and baffle structure

  4. 网格数 98*38

  5. SOLPS5.0, B2.5连续性方程求解电势 & eirene输运方程计算输运

  6. 模拟参数设置:

    • 密度
    • innermost 位置
    • OMP宽度
    • 使用的是什么?实验?还是模拟
    • flux set to zeros
    • 泄露因子
    • 鞘层条件
    • plasma regipon
    • neutral region
    • recycling
    • simulation particle species
    • sputering yield
    • 输运系数
    • h-mode: descirption
    • 热衰减长度
    • 偏滤器区域常数输运系数
    • 不考虑ELMs, dirft
    • 时间步长
    • 内部迭代次数
    • 主要方程的残差要足够低
    • 不考虑漂移

  1. USN,磁位型,正场,有助于内靶板先脱靶
  2. SOLPS-ITER:
    • B2.5
    • EIRENE
    • 考虑的反应:table
  3. OMP内外,位置
  4. 密度变化范围
  5. 输运系数:
  6. SOL温度和密度衰减长度
  7. 网格98*38
  8. recycling
  9. 模拟粒子D+C
  10. sputering
  11. 不考虑烃溅射
  12. 体复合损失:
  13. 不计算原子损失
  14. 电荷减缓损失
  15. benchmark

  1. LSN for SFD&SD 磁场+网格

  2. SOLPS

  3. OMP position

  4. 密度

  5. flux

  6. 泄露因子

  7. H-mode profiles

  8. 98*38

  9. 再循环

  10. 模拟粒子

  11. 反应

  12. recycling

  13. 0.93 pump flow rate


  1. EAST:R,a,k,I_{p},B_{t},H-mode

  2. however

  3. it is necessay to understand the difference in the **

  4. SOLPS-ITER, B2.5+eirene

  5. focus on the effect of

  6. LSN, P_{SOL}, OMP location

  7. H-mode

  8. recycling

  9. pump 0.95

  10. D+C

  11. recation

  12. to study the effects of divertor...,three case are simulation

  13. 不考虑漂移


  1. SOLPS-ITER

    • B2.5
    • EIRENE
  2. magnetic configuration fig1

  3. I_{p}, inter-null

  4. P_{SOL}

  5. seeding rate

  6. D_{\perp}

  7. \chi_{e,i}

  8. baffles recycling rate

  9. fexp conn

  10. 估算热流

  11. conn降低脱靶阈值?? 增加辐射??

你可能感兴趣的:(2020-05-06title&abstract&introduciton&simulation setup)