Project Area | Tritium Science and Technology for Fusion Reactor |
Project/Area Number |
19055005
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
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Allocation Type | Single-year Grants |
Review Section |
Science and Engineering
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Research Institution | The University of Tokushima |
Principal Investigator |
OHYA Kaoru 徳島大学, 大学院・ソシオテクノサイエンス研究部, 教授 (10108855)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
ONO Tadayoshi 岡山理科大学, 総合情報学部, 教授 (90299173)
KENMOTSU Takahiro 同志社大学, 生命医科学部, 准教授 (10389009)
TOMITA Yukihiro 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 准教授 (40115605)
NAKAMURA Hiroaki 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 准教授 (30311210)
KATO Daiji 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 准教授 (60370136)
SHIMIZU Katsuhiro 日本原子力研究開発機構, 核融合研究開発部門, 研究主幹 (30391262)
HATAYAMA Akiyoshi 慶應義塾大学, 理工学部, 教授 (10245607)
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Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
WADA Motoi 同志社大学, 生命医科学部, 教授 (30201263)
TANAKA Yasunori 金沢大学, 理工研究域電子情報系, 教授 (90303263)
ASHIKAWA Naoko 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 助教 (00353441)
KAWAMURA Gakushi 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 助教 (70509520)
TAKIZUKA Tomonori 日本原子力研究開発機構, 核融合研究開発部門, 研究職 (40354576)
KAWASHIMA Hisato 日本原子力研究開発機構, 核融合研究開発部門, 研究主幹 (10354606)
HOSHINO Kazuo 日本原子力研究開発機構, 核融合研究開発部門, 研究員 (50513222)
NAKAMURA Makoto 日本原子力研究開発機構, 核融合研究開発部門, 博士研究員 (80462886)
TAKAYAMA Arimichi 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 助教 (70311206)
ITO Atsushi 自然科学研究機構核融合科学研究所, ヘリカル研究部, 助教 (10581051)
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Project Period (FY) |
2007 – 2011
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2011)
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Budget Amount *help |
¥75,500,000 (Direct Cost: ¥75,500,000)
Fiscal Year 2011: ¥9,300,000 (Direct Cost: ¥9,300,000)
Fiscal Year 2010: ¥10,100,000 (Direct Cost: ¥10,100,000)
Fiscal Year 2009: ¥16,100,000 (Direct Cost: ¥16,100,000)
Fiscal Year 2008: ¥18,800,000 (Direct Cost: ¥18,800,000)
Fiscal Year 2007: ¥21,200,000 (Direct Cost: ¥21,200,000)
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Keywords | 核融合 / トリチウム / プラズマ壁相互作用 / 周辺プラズマ / シミュレーション / プラズマ壁相互用 |
Research Abstract |
Through a cooperative research on code development by domestic and overseas researchers for divertor/SOL plasma physics and tritium plasma wall interaction, an integrated simulation code was developed in order to evaluate accurately tritium retention and exhaust in fusion reactors. It includes development of each physical models by means of cross-code and code-experiment comparisons in laboratory experiments and validation and improvement of the integrated code by analyzing experiments in present fusion devices. Taking complicated environment into account, in-vessel tritium retention was evaluated and physical processes for reduction and exhaust were found.
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