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HT-7 2004 年春季实验 安排和研究主线

HT-7 2004 年春季实验 安排和研究主线. 万宝年 2004.4.2. 装置运行和实验人员. 运行组: (七和十室每组各加一人参于实验记录) 一组: 龚先祖 ,王华忠,揭银先,徐玉存,陈忠勇,黄娟,张晓卿 二组: 胡立群 ,沈飙,李亚东,林士耀,周倩,程永飞,孙友文 三组: 赵君煜 ,吴振伟,朱玉宝,凌必利,朗芳,童兴德,高丽,丁永华 物理组: ( 十室和其它有兴趣的人员) 稳态组: 张晓东 ,罗家融,单家方,匡光力。。。 约束组: 高翔 ,丁伯江,朱玉宝,吴振伟,赵燕平,赵君煜,陈忠勇,揭银先,周倩。。。

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HT-7 2004 年春季实验 安排和研究主线

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  1. HT-7 2004年春季实验 安排和研究主线 万宝年 2004.4.2

  2. 装置运行和实验人员 运行组: (七和十室每组各加一人参于实验记录) 一组:龚先祖,王华忠,揭银先,徐玉存,陈忠勇,黄娟,张晓卿 二组:胡立群,沈飙,李亚东,林士耀,周倩,程永飞,孙友文 三组:赵君煜,吴振伟,朱玉宝,凌必利,朗芳,童兴德,高丽,丁永华 物理组:(十室和其它有兴趣的人员) 稳态组:张晓东,罗家融,单家方,匡光力。。。 约束组:高翔,丁伯江,朱玉宝,吴振伟,赵燕平,赵君煜,陈忠勇,揭银先,周倩。。。 MHD组:王少杰,毛剑珊,胡立群,沈飙,孙友文。。。 PSI组:杨愚,龚先祖,胡建生,王小明,李建刚。。。 边界组:万宝年,徐国盛,凌必利,兰涛,黄娟。。。

  3. 装置运行 • 固定运行组,每天一组。组长安排实验记录人。 • 物理实验按内容分组,组长指定当天实验负责人,实验负责人作运行和实验报告。 • 工程调试阶段装置每天24小时运行。 • 实验阶段装置每天运行时间8:30-22:00,特殊实验可延长。 • 除直接影响到装置运行和实验的系统外,其它所有系统故障均在夜间解决。 • 在不影响装置和设备安全的前提下,运行参数应尽量满足实验要求。 • 运行组和物理组长有责任阻止一切可能危及人身和设备安全的行为。 • 2004年4月7日(周三)开始降温,预计11日(周四)开始放电。降温开始,运行组每天需留人值班。 • 实验初步计划到2004年6月10日,具体视天气情况。

  4. HT-7现有的能力 • 本轮已做的改进: • 1、环向上下限制器,可承受温态2MW/m2热负荷,总面积1.7平方米。在300kW注入功率下,可稳态运行。 • 2、低杂波系统:天线增加了抽速,波源完善了水冷。 • 3、全新的极向场及控制系统。 • 4、若干新诊断。 • 具备了出深入的物理结果、高质量文章和向世界第一运行长度冲击的基础。

  5. HT-7 2004年目标 • 稳定重复的高参数稳态运行 30-60秒量级,Ip=100-120kA,Te>1keV, ne>1.0x1019m-3 稳态H模(t:1000E)的实现及机理研究 tH > 5-10s, bNH98 =2, (JET:16s,JT-60U:25s) • 超长脉冲等离子体的实现; Ip >50kA, ne0>1.0x1019m-3, t = 400s • 高参数非感应电流驱动的实现及相关物理 Ip >150kA, Te >1.0keV, ne0 >2.0, Vp=0, t>5 .0s • 稳态运行运行(vp=0,Ioh=0)和有效加热的工程技术和物理 控制、驱动、加热、等离子体与壁相互作用 最高电子温度:Te=6-8.5keV(1亿度):PLHCD>0.8MW,PIBW>0.3MW, Ip ramp down + Ne Gas puffing • 丰富的实验计划、Task oriented. • 高质量文章的产生.

  6. 物理目标 • PSI瞄准今年的国际会议;新限制器特性的评价; • 超长脉冲等离子体放电(400秒),高参数长脉冲等离子体放电(Ip>100kA, ne>1x1019/m3, Te(0)>1keV, T>30s);无加热场运行 • 高参数(约束)等离子体( Ip>100-200 kA, ne>1-4x1019/m3, Te(0)>1-5keV, T>1000taoE),RS 和高li位形,边界辐射 •  (>1MW注入功率)、密度极限,快电子分布与MHD不稳定性, MHD不稳定性稳定化 • Zonal流和输运,磁涨落与,边界输运垒,Omegatron • PRL 1-2篇,邀请报告2-3次,SCI 20篇。

  7. HT-7 Pressure profile and confinement by IBW Bt=2, rH ~ 15cm, localized heating Bt=1.88T, rH ~ 5cm, global heating

  8. HT-7 Off-axis LHCD in single-pass regime Ip=210 kA, BT=2 T, n||peak=2.9 Flat and weak negative shear at ~0.5 ITB at close footprint of minimum q

  9. HT-7 Current density profile control by LHCD Strong correlation between fast density profile and electron pressure profile In the multi-pass regime, j profile could be controlled by the launched LHW n||peak. Lower n||peak - higher driven efficiency, lower performance.

  10. HT-7 Long pulse high performance discharge H89*N >1 for ~400E, ~50CR fLHCD+fBS >90%, Vp<0.1V >30s?

  11. HT-7 Local synergy of IBW and LHCD • Ip = 120 kA, Bt = 1.85T, • LHCD: N|| = 2.35 • IBW: 27MHz, ~0.2 • Outer-shifted HXR • Weak negative shear • ITB at  = 0.5~0.6 • LHCD not improved

  12. HT-7 Edge TB Both energy and particle improvement have been observed in integrated IBW and LHCD plasmas

  13. HT-7 Integrated high performance Steady state ITB was formed and sustained during LHCD and IBW fLHCD ~ 42%, fBS~39% at 2 s Vp~0实现稳态,更长,参数更高? Weak negative shear

  14. HT-7 Comparison of high performance Same target plasmas except for different BTIBW resonant layers Fast electron current moves along peaks of IBW n|| 更宽的运行区间(IBW: f~Bt; LHCD:n||)?

  15. HT-7 High power 极限?更高功率和电子密度?

  16. HT-7 Limitation of high performance IP=120kA, H89*N ~2.8 MHD instabilities limit higher N 快电子的贡献?能否将H89*N做得更高?

  17. HT-7 Current ramp-down Ip ramp-down cause center power deposition, produce very high and peaked Te profile. 高li运行模式?更高Te?时间更长(电流驰豫)?

  18. HT-7 Long pulse discharge >60s Pulse length was limited by recycling. 更长(>400s?),参数更高?

  19. HT-7 Discharge w/o ohmic current Operation mode with shut down current in central solenoid. 真正的稳态运行!更高参数条件下研究稳态物理?

  20. HT-7 Search for zonal flows at edge Broad band low frequency potential fluctuations with k ~ 0 kZF ~ 1/2kAT kri 0.06 ~ 0.1 与输运的关系、阻尼机制?

  21. HT-7 Sheared Flows Driven by B and E Turbulence Induced in low- plasmas • 高条件下?约束改善条件下?

  22. HT-7 Next goals

  23. HT-7 breakdown Townsend avalanche theory: =Apexp(-BpE) 单位长度电离事件,p中心气压,E环向电场 H&D: A=510 m-1torr-1, B=1.25x104 Vm-1torr-1 -1=L 最小连接长度 最小击穿电场: 杂散场减小 Leff=aeffBT/B 杂质耗散了电子加速能量 Pin > Pion+Prad 逃逸电子:E/p>2104Vm-1torr-1

  24. HT-7 Ip ramp-up • growing internal MHD instability • density limit/plasma edge radiation power balance initiated current profile peaking. • High dI/dt reduce li • Low dI/dt raise li • Strong gas puffing/impurity influx suppress edge current

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