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Tokamak operation with W PFCs is associated with specific challenges for impurity control, which may be particularly demanding in the transition from stationary H-mode to L-mode. To address W control issues in this phase, dedicated experiments have been performed at JET including the variation of the decrease of the power and current, gas fuelling and central ion cyclotron heating (ICRH), and applying active ELM control by vertical kicks. The experimental results obtained demonstrate the key role of maintaining ELM control to control the W concentration in the exit phase of H-modes with slow (ITER-like) ramp-down of the neutral beam injection power in JET. For these experiments, integrated fully predictive core+edge+SOL transport modelling studies applying discrete models for the description of transients such as sawteeth and ELMs have been performed for the first time with the JINTRAC suite of codes for the entire transition from stationary H-mode until the time when the plasma would return to L-mode focusing on the W transport behaviour. Simulations have shown that the existing models can appropriately reproduce the plasma profile evolution in the core, edge and SOL as well as W accumulation trends in the termination phase of JET H-mode discharges as function of the applied ICRH and ELM control schemes, substantiating the ambivalent effect of ELMs on W sputtering on one side and on edge transport affecting core W accumulation on the other side. The sensitivity with respect to NB particle and momentum sources has also been analysed and their impact on neoclassical W transport has been found to be crucial to reproduce the observed W accumulation characteristics in JET discharges. In this paper the results of the JET experiments, the comparison with JINTRAC modelling and the adequacy of the models to reproduce the experimental results are described and conclusions are drawn regarding the applicability of these models for the extrapolation of the applied W accumulation control techniques to ITER.
W transport and accumulation control in the termination phase of JET H-mode discharges and implications for ITER / Kochl, F.; Loarte, A.; de la Luna, E.; Parail, V.; Corrigan, G.; Harting, D.; Nunes, I.; Reux, C.; Rimini, F. G.; Polevoi, A.; Romanelli, M.; Litaudon, X.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Ahn, J. H.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Albanese, R.; Aldred, V.; Alegre, D.; Alessi, E.; Aleynikov, P.; Alfier, A.; Alkseev, A.; Allinson, M.; Alper, B.; Alves, E.; Ambrosino, G.; Ambrosino, R.; Amicucci, L.; Amosov, V.; Sunden, E. A.; Angelone, M.; Anghel, M.; Angioni, C.; Appel, L.; Appelbee, C.; Arena, P.; Ariola, M.; Arnichand, H.; Arshad, S.; Ash, A.; Ashikawa, N.; Aslanyan, V.; Asunta, O.; Auriemma, F.; Austin, Y.; Avotina, L.; Axton, M. D.; Ayres, C.; Bacharis, M.; Baciero, A.; Baiao, D.; Bailey, S.; Baker, A.; Balboa, I.; Balden, M.; Balshaw, N.; Bament, R.; Banks, J. W.; Baranov, Y. F.; Barnard, M. A.; Barnes, D.; Barnes, M.; Barnsley, R.; Wiechec, A. B.; Orte, L. B.; Baruzzo, M.; Basiuk, V.; Bassan, M.; Bastow, R.; Batista, A.; Batistoni, P.; Baughan, R.; Bauvir, B.; Baylor, L.; Bazylev, B.; Beal, J.; Beaumont, P. S.; Beckers, M.; Beckett, B.; Becoulet, A.; Bekris, N.; Beldishevski, M.; Bell, K.; Belli, F.; Bellinger, M.; Belonohy, E.; Ayed, N. B.; Benterman, N. A.; Bergsaker, H.; Bernardo, J.; Bernert, M.; Berry, M.; Bertalot, L.; Besliu, C.; Beurskens, M.; Bieg, B.; Bielecki, J.; Biewer, T.; Bigi, M.; Bilkova, P.; Binda, F.; Bisoffi, A.; Bizarro, J. P. S.; Bjorkas, C.; Blackburn, J.; Blackman, K.; Blackman, T. R.; Blanchard, P.; Blatchford, P.; Bobkov, V.; Boboc, A.; Bodnar, G.; Bogar, O.; Bolshakova, I.; Bolzonella, T.; Bonanomi, N.; Bonelli, F.; Boom, J.; Booth, J.; Borba, D.; Borodin, D.; Borodkina, I.; Botrugno, A.; Bottereau, C.; Boulting, P.; Bourdelle, C.; Bowden, M.; Bower, C.; Bowman, C.; Boyce, T.; Boyd, C.; Boyer, H. J.; Bradshaw, J. M. 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K.; Santos, B.; Santucci, A.; Sartori, F.; Sartori, R.; Sauter, O.; Scannell, R.; Schlummer, T.; Schmid, K.; Schmidt, V.; Schmuck, S.; Schneider, M.; Schopf, K.; Schworer, D.; Scott, S. D.; Sergienko, G.; Sertoli, M.; Shabbir, A.; Sharapov, S. E.; Shaw, A.; Shaw, R.; Sheikh, H.; Shepherd, A.; Shevelev, A.; Shumack, A.; Sias, G.; Sibbald, M.; Sieglin, B.; Silburn, S.; Silva, A.; Silva, C.; Simmons, P. A.; Simpson, J.; Simpson-Hutchinson, J.; Sinha, A.; Sipila, S. K.; Sips, A. C. C.; Siren, P.; Sirinelli, A.; Sjostrand, H.; Skiba, M.; Skilton, R.; Slabkowska, K.; Slade, B.; Smith, N.; Smith, P. G.; Smith, R.; Smith, T. J.; Smithies, M.; Snoj, L.; Soare, S.; Solano, E. R.; Somers, A.; Sommariva, C.; Sonato, P.; Sopplesa, A.; Sousa, J.; Sozzi, C.; Spagnolo, S.; Spelzini, T.; Spineanu, F.; Stables, G.; Stamatelatos, I.; Stamp, M. F.; Staniec, P.; Stankunas, G.; Stan-Sion, C.; Stead, M. J.; Stefanikova, E.; Stepanov, I.; Stephen, A. V.; Stephen, M.; Stevens, A.; Stevens, B. D.; Strachan, J.; Strand, P.; Strauss, H. R.; Strom, P.; Stubbs, G.; Studholme, W.; Subba, F.; Summers, H. P.; Svensson, J.; Swiderski, L.; Szabolics, T.; Szawlowski, M.; Szepesi, G.; Suzuki, T. T.; Tal, B.; Tala, T.; Talbot, A. R.; Talebzadeh, S.; Taliercio, C.; Tamain, P.; Tame, C.; Tang, W.; Tardocchi, M.; Taroni, L.; Taylor, D.; Taylor, K. A.; Tegnered, D.; Telesca, G.; Teplova, N.; Terranova, D.; Testa, D.; Tholerus, E.; Thomas, J.; Thomas, J. D.; Thomas, P.; Thompson, A.; Thompson, C. -A.; Thompson, V. K.; Thorne, L.; Thornton, A.; Thrysoe, A. S.; Tigwell, P. A.; Tipton, N.; Tiseanu, I.; Tojo, H.; Tokitani, M.; Tolias, P.; Tomes, M.; Tonner, P.; Towndrow, M.; Trimble, P.; Tripsky, M.; Tsalas, M.; Tsavalas, P.; Jun, D. T.; Turner, I.; Turner, M. M.; Turnyanskiy, M.; Tvalashvili, G.; Tyrrell, S. G. J.; Uccello, A.; Ul-Abidin, Z.; Uljanovs, J.; Ulyatt, D.; Urano, H.; Uytdenhouwen, I.; Vadgama, A. P.; Valcarcel, D.; Valentinuzzi, M.; Valisa, M.; Olivares, P. 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W transport and accumulation control in the termination phase of JET H-mode discharges and implications for ITER
Kochl F.;Loarte A.;de la Luna E.;Parail V.;Corrigan G.;Harting D.;Nunes I.;Reux C.;Rimini F. G.;Polevoi A.;Romanelli M.;Litaudon X.;Abduallev S.;Abhangi M.;Abreu P.;Afzal M.;Aggarwal K. M.;Ahlgren T.;Ahn J. H.;Aho-Mantila L.;Aiba N.;Airila M.;Albanese R.;Aldred V.;Alegre D.;Alessi E.;Aleynikov P.;Alfier A.;Alkseev A.;Allinson M.;Alper B.;Alves E.;Ambrosino G.;Ambrosino R.;Amicucci L.;Amosov V.;Sunden E. A.;Angelone M.;Anghel M.;Angioni C.;Appel L.;Appelbee C.;Arena P.;Ariola M.;Arnichand H.;Arshad S.;Ash A.;Ashikawa N.;Aslanyan V.;Asunta O.;Auriemma F.;Austin Y.;Avotina L.;Axton M. D.;Ayres C.;Bacharis M.;Baciero A.;Baiao D.;Bailey S.;Baker A.;Balboa I.;Balden M.;Balshaw N.;Bament R.;Banks J. W.;Baranov Y. F.;Barnard M. A.;Barnes D.;Barnes M.;Barnsley R.;Wiechec A. B.;Orte L. B.;Baruzzo M.;Basiuk V.;Bassan M.;Bastow R.;Batista A.;Batistoni P.;Baughan R.;Bauvir B.;Baylor L.;Bazylev B.;Beal J.;Beaumont P. S.;Beckers M.;Beckett B.;Becoulet A.;Bekris N.;Beldishevski M.;Bell K.;Belli F.;Bellinger M.;Belonohy E.;Ayed N. B.;Benterman N. A.;Bergsaker H.;Bernardo J.;Bernert M.;Berry M.;Bertalot L.;Besliu C.;Beurskens M.;Bieg B.;Bielecki J.;Biewer T.;Bigi M.;Bilkova P.;Binda F.;Bisoffi A.;Bizarro J. P. S.;Bjorkas C.;Blackburn J.;Blackman K.;Blackman T. R.;Blanchard P.;Blatchford P.;Bobkov V.;Boboc A.;Bodnar G.;Bogar O.;Bolshakova I.;Bolzonella T.;Bonanomi N.;Bonelli F.;Boom J.;Booth J.;Borba D.;Borodin D.;Borodkina I.;Botrugno A.;Bottereau C.;Boulting P.;Bourdelle C.;Bowden M.;Bower C.;Bowman C.;Boyce T.;Boyd C.;Boyer H. J.;Bradshaw J. M. A.;Braic V.;Bravanec R.;Breizman B.;Bremond S.;Brennan P. D.;Breton S.;Brett A.;Brezinsek S.;Bright M. D. J.;Brix M.;Broeckx W.;Brombin M.;Broslawski A.;Brown D. P. D.;Brown M.;Bruno E.;Bucalossi J.;Buch J.;Buchanan J.;Buckley M. A.;Budny R.;Bufferand H.;Bulman M.;Bulmer N.;Bunting P.;Buratti P.;Burckhart A.;Buscarino A.;Busse A.;Butler N. 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2018
Abstract
Tokamak operation with W PFCs is associated with specific challenges for impurity control, which may be particularly demanding in the transition from stationary H-mode to L-mode. To address W control issues in this phase, dedicated experiments have been performed at JET including the variation of the decrease of the power and current, gas fuelling and central ion cyclotron heating (ICRH), and applying active ELM control by vertical kicks. The experimental results obtained demonstrate the key role of maintaining ELM control to control the W concentration in the exit phase of H-modes with slow (ITER-like) ramp-down of the neutral beam injection power in JET. For these experiments, integrated fully predictive core+edge+SOL transport modelling studies applying discrete models for the description of transients such as sawteeth and ELMs have been performed for the first time with the JINTRAC suite of codes for the entire transition from stationary H-mode until the time when the plasma would return to L-mode focusing on the W transport behaviour. Simulations have shown that the existing models can appropriately reproduce the plasma profile evolution in the core, edge and SOL as well as W accumulation trends in the termination phase of JET H-mode discharges as function of the applied ICRH and ELM control schemes, substantiating the ambivalent effect of ELMs on W sputtering on one side and on edge transport affecting core W accumulation on the other side. The sensitivity with respect to NB particle and momentum sources has also been analysed and their impact on neoclassical W transport has been found to be crucial to reproduce the observed W accumulation characteristics in JET discharges. In this paper the results of the JET experiments, the comparison with JINTRAC modelling and the adequacy of the models to reproduce the experimental results are described and conclusions are drawn regarding the applicability of these models for the extrapolation of the applied W accumulation control techniques to ITER.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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