SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

(WFRF:(Embréus Ola 1991))
 

Sökning: (WFRF:(Embréus Ola 1991)) > (2020) > Kinetic modelling o...

Kinetic modelling of runaway electron generation in argon-induced disruptions in ASDEX Upgrade

Insulander Björk, Klara, 1982 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Papp, G. (författare)
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG),Max Planck Society for the Advancement of Science (MPG)
Embréus, Ola, 1991 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa fler...
Hesslow, Linnea, 1993 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Fülöp, Tünde, 1970 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Vallhagen, Oskar, 1997 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Lier, A. (författare)
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG),Max Planck Society for the Advancement of Science (MPG)
Pautasso, G. (författare)
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG),Max Planck Society for the Advancement of Science (MPG)
Bock, A. (författare)
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG),Max Planck Society for the Advancement of Science (MPG)
visa färre...
Chalmers tekniska högskola Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV. (MPG) (creator_code:org_t)
2020
2020
Engelska.
Ingår i: Journal of Plasma Physics. - 0022-3778 .- 1469-7807. ; 86:4
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Massive material injection has been proposed as a way to mitigate the formation of a beam of relativistic runaway electrons that may result from a disruption in tokamak plasmas. In this paper we analyse runaway generation observed in eleven ASDEX Upgrade discharges where disruption was triggered using massive gas injection. We present numerical simulations in scenarios characteristic of on-axis plasma conditions, constrained by experimental observations, using a description of the runaway dynamics with a self-consistent electric field and temperature evolution in two-dimensional momentum space and zero-dimensional real space. We describe the evolution of the electron distribution function during the disruption, and show that the runaway seed generation is dominated by hot-tail in all of the simulated discharges. We reproduce the observed dependence of the current dissipation rate on the amount of injected argon during the runaway plateau phase. Our simulations also indicate that above a threshold amount of injected argon, the current density after the current quench depends strongly on the argon densities. This trend is not observed in the experiments, which suggests that effects not captured by zero-dimensional kinetic modelling - such as runaway seed transport - are also important.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Fusion, plasma och rymdfysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Fusion, Plasma and Space Physics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

plasma simulation
fusion plasma
runaway electrons

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy