SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Fülöp Tünde 1970)
 

Sökning: WFRF:(Fülöp Tünde 1970) > (2020-2024) > DREAM: A fluid-kine...

DREAM: A fluid-kinetic framework for tokamak disruption runaway electron simulations

Hoppe, Mathias, 1993 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Embréus, Ola, 1991 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Fülöp, Tünde, 1970 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2021
2021
Engelska.
Ingår i: Computer Physics Communications. - : Elsevier BV. - 0010-4655. ; 268
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Avoidance of the harmful effects of runaway electrons (REs) in plasma-terminating disruptions is pivotal in the design of safety systems for magnetic fusion devices. Here, we describe a computationally efficient numerical tool, that allows for self-consistent simulations of plasma cooling and associated RE dynamics during disruptions. It solves flux-surface averaged transport equations for the plasma density, temperature and poloidal flux, using a bounce-averaged kinetic equation to self-consistently provide the electron current, heat, density and RE evolution, as well as the electron distribution function. As an example, we consider disruption scenarios with material injection and compare the electron dynamics resolved with different levels of complexity, from fully kinetic to fluid modes. Program summary: Program Title: DREAM Developer's repository link: https://github.com/chalmersplasmatheory/DREAM Licensing provisions: MIT Programming language: C++, Python Nature of problem: Self-consistently simulates the plasma evolution in a tokamak disruption, with specific emphasis on runaway electron dynamics. The runaway electrons can be simulated either as a fluid, fully kinetically, or as a mix of the two. Plasma temperature, current density, electric field, ion density and charge states are all evolved self-consistently, where kinetic non-thermal contributions are captured using an orbit-averaged relativistic electron Fokker-Planck equation, which couples to the plasma evolution. In the typical use case, the electrons are represented by two distinct populations: a cold fluid population and a kinetic superthermal population. Solution method: The system of equations is solved using a standard multidimensional Newton's method. Partial differential equations—most prominently the bounce-averaged Fokker–Planck and current diffusion equations—are discretized using a high-resolution finite volume scheme that preserves density and positivity.

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

Runaway electrons
Tokamak disruptions
Fokker-Planck

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Hoppe, Mathias, ...
Embréus, Ola, 19 ...
Fülöp, Tünde, 19 ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Annan fysik
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Fusion plasma oc ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Den kondenserade ...
Artiklar i publikationen
Computer Physics ...
Av lärosätet
Chalmers tekniska högskola

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