Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

Hasonló dokumentumok
Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

ELM-KELTÉS FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA FAGYASZTOTT DEUTÉRIUM PELLETEKKEL

Pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

DEUTÉRIUMJÉG PELLETEK ÉS FORRÓ PLAZMA KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PhD tézisfüzet

DEUTÉRIUMJÉG PELLETEK ÉS FORRÓ PLAZMA KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PhD értekezés

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

Fúziós plazmafizikai kutatások Magyarországon és az Európai Unióban

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Janecskó Krisztián Eötvös Loránd Tudományegyetem

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata

Pelletek által keltett mágneses perturbációk vizsgálata fúziós plazmakísérletekben

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Máté: Orvosi képalkotás

Hang és ultrahang. Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo. Echo elv - képalkotás. cδt = d+d = 2d

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Gerhátné Udvary Eszter

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 3.

Elindult a Wendelstein 7-X szupravezető sztellarátor

Kültéri vezeték nélküli világításvezérlés

Gerhátné Udvary Eszter

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Atommagok mágneses momentumának mérése

Elektromágneses hullámok OPTIKA. Dr. Seres István

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Tokamak és sztellarátor napjainkban

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

Mérés és adatgyűjtés

Az Alien Technology ALN-9640 Squiggle egy nagy teljesítményű, univerzális, széles körben alkalmazható RFID azonosító

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

Tartalom. 1. Számítógéppel irányított rendszerek 2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét állapottér

Mikrohullámok vizsgálata. x o

az elektromosság orvosi alkalmazásai

ziós s plazmafizikába 10.

Emberi ízületek tribológiája

Slade Pyro-Tex JS HP Hőcserélő tömítés bemutató

PERUN HCI SYSTEM.

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

Az ablakos problémához

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

Flatpack áramellátó rendszer család. Flatpack MPSU rendszer


GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért.

A természetes folyamatok iránya (a folyamatok spontaneitása)

Diagnosztikai műszerek Kispál István

Beltéri szekrények és moduláris elosztók

Készítette: Dr. Füvesi Viktor

Használhatósági határállapotok

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

DVR-812 VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyakorló feladatok a Közönséges dierenciálegyenletek kurzushoz

Megújulók a távhő primer oldalán reálisan

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

Tartalom. Descartes-koordináták. Geometriai értelmezés. Pont. Egyenes. Klár Gergely 2010/2011. tavaszi félév

A középszintű fizika érettségi témakörei:

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Számítógépes Hálózatok. 6. gyakorlat

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Félévi időbeosztás (nagyjából) házi feladat beadási határidőkkel (pontosan) Valószínűségszámítás 2. matematikusoknak és fizikusoknak, 2009 tavasz

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

LC1W Világítás vezérlő. Használati utasítás Magyar

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

E E E W. Előszó. Kifejtés

Statisztikai programcsomagok

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

Műszaki problémák: - Néha tönkre megy a talpcsapágy. - Nem mindig megfelelő a keveredés.

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

Automata biomassza fűtőkazánok Termékkatalógus HPK-RA 12,5 160 kw

Fizika 2. Feladatsor

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfort épület szellôztetô CWL-F Excellent CWL Excellent CWL-T Excellent

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

A HÉJSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI 1. A NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

ETA PE-K csak pellethez. ETA building block rendszer. Tüzelőanyag szállító rendszer. Gömb csatlakozás. Felszerelt és használatra kész

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

Deformáció hatása a hidrogéntárolás tulajdonságaira Mg-alapú amorf ötvözetben

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok nyara

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Napszelidítés: Energiatermelés Szabályozott Magfúzióval?

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése

Dióda ellenőrzés: diódamérésnél, amikor ad jelet, akkor a pozitív kábelhez tartozó diódaláb a dióda katódja. feszültséget (U=R*I)

Szálerősített anyagok fröccsöntése Dr. KOVÁCS József Gábor

Egyszerû és hatékony megoldások

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

Munkapiaci áramlások Magyarországon

Az elektromágneses spektrum

Átírás:

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával Tavaly volt: Szepesi Tamás 26. február 28.

Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Röviden az ELM-ekről 3. Az ASDEX Upgrade tokamak és a pelletbelövő-rendszer 4. A videódiagnosztika-rendszer 5. A képek kalibrálása, a behatolási mélység meghatározása

1. Bemutatkozás Szepesi Tamás, 1. éves doktorandusz hallgató - fúziós kutatások / mágneses összetartás / tokamak / pelletek - pellet: apró szilárdtestdarabka fagyasztott hidrogénizotóp (D, T) fuelling, edge-control egyéb szilárdtest: transzport-vizsgálat, diagnosztika, killer pellet,... - nem mélyre hatoló pelletek: a plazma szélét lehet befolyásolni (vázlatosan) hőmérséklet-, sűrűség- és nyomásprofil az energia-összetartás alig változik (csökken) plazma széle (edge, pedestal) és közepe (core) függetlenné válik - ELM-ek (Edge Localised Mode) triggerelése pelletekkel H-módban, a plazma edge-ben tapasztalható MHD-instabilitások gyors (~ms) részecske- és energiaveszteség az edge-régióban egy ELM alatt T e a szeparátrixon kívül nő, belül csökken T e a plazma magjában nem változik számottevően edge localised - ELM-mentes H-módokban a plazmasűrűség és a szennyezők koncentrációja is folyamatosan nő a sugárzásos hőleadás is folyamatosan nő, míg végül P sep P HL, és a plazma L-módba esik vissza

2. Az ELM-ek - a type III ELM-ek frekvenciája (ν ELM ) csökken a fűtési teljesítménnyel (P tot ), de inkább P tot -P HL a jellemző - tovább növelve a teljesítményt az ELM-ek eltűnnek - még nagyobb P tot -nál megjelennek a type I ELMek, frekvenciájuk nő a fűtési teljesítménnyel - type-i ELM: divertor csúcsterhelése határértéket meghaladó ha f pel > f ELM : ΔW / ELM csökken (egyenletesebb terhelés) forrás: Zohm ΔW W ELM ELM τ =,2 - ez az összefüggés vonatkozik a triggerelt ELM-ekre is! Az egyensúly beállásához azonban idő kell (,1-,2s), ellenben a frekvencia azonnal követi f pel -t. - hol keletkezik az ELM? Karakterisztikus ideje (growth time)? - Mi a max. triggerelési frekvencia? HFS / LFS pelletbelövések? f E

3. Az ASDEX Upgrade tokamak Technikai adatok: Teljes magasság 9 m Teljes sugár 5 m Tömeg 8 t Belső fal anyaga grafit Toroidális tekercsek száma 16 Poloidális tekercsek száma 12 Max. mágneses tér 3.1 T Plazmaáram.4 MA - 1.6 MA Plazma élettartam < 1 s Lövések közötti idő 15-2 perc Adatmennyiség / lövés kb..5 GByte Plazma fűtés: up to 27 MW Ohmikus 1 MW NBI 2 MW ( 2 H = D) részecske-energia 6 kev és 1 kev ICRH 6 MW (3 MHz - 12 MHz) ECRH 2 x 2 MW (12 GHz) forrás: ASDEX Upgrade Intranet Tipikus plazmaparaméterek: Nagysugár R 1.65 m Vízszintes kissugár a.5 m Függőleges kissugár b.8 m Elliptikusság b/a 1.8 Triangularitás (felső/alsó).1 /.3, 1999-től:.4 /.4 Plazmatípusok D, H, He Plazmatérfogat 14 m 3 Plazma tömege 3 mg Elektronsűrűség 1 x 1 2 m -3 Plazmahőmérséklet 6-1 millió fok

3. A pelletbelövő-rendszer Pellet sebesség: 24, 6, 1 m/s forrás: Belonohy Éva szakdolgozata

4. A videódiagnosztika-rendszer Triggerek: - pellet monitorozó dióda - cutter + késleltetés forrás: Kocsis et al. Rev. Sci. Instrum 75, No. 11, p 4754, Nov. 24

5. A képek kalibrálása

5. A képek kalibrálása

5. A képek kalibrálása átalakítások lineáris trafókkal - forgatás (középpont körül) - nagyítás - eltolás DS FS DS NEW

5. A képek kalibrálása A kalibráció ellenőrzése vákuumkamra belső szerkezete - téglák -divertor egyéb információ - pelletbelövési egyenes - vákuumkamra

pelletpálya: átlós metszéssíkok mentén a maximum értékek jelölik ki - empirikus képlet a pályára: 5. A behatolási mélység meghatározása ) ( ) sin( v ) ( 1 ) cos( v ) ( 1 = + = + + + = + t z t z t a b R t R a θ φ φ

5. A behatolási mélység meghatározása feltevés: a pellet az R-z síkban mozog behatolási mélység: a pelletfelhő eleje és vége közötti távolság - meghatározása a kalibráció után lehetséges: (x,y ) (R,z ) (x f,y f ) (R f,z f ) d = ( R R z f 2 2 ) + ( z f ) pelletpálya: átlós metszéssíkok mentén a maximum értékek jelölik ki

Források P.T. Lang és mások: ELM pace making and mitigation by pellet injection in ASDEX Upgrade, Nuclear Fusion 44 (24), 665-677 P.T. Lang és mások: Investigations on the ELM cycle by local 3D perturbation experiments, készülőfélben Kocsis G. és mások: Rev. Sci. Instrum 75 (24), No. 11, 4754 H. Zohm: Edge Localised Modes, PPCF 38, 571-591 Kocsis G. és mások: Pellet-plasma interaction studies at ASDEX Upgrade