Zu Hauptinhalt springenZur Suche springenZu Hauptnavigation springenZu Footer springen
Logo der Fachhochschule Nordwestschweiz
  • DE
  • Startseite
  • Internationales

Zehn Hochschulen Ein Ziel

Die FHNW umfasst 10 Hochschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wählen Sie eine Hochschule aus, um deren spezifische Kurse, Studiengänge und Informationen zu sehen.

Angewandte Psychologie

Architektur, Bau und Geomatik

Gestaltung und Kunst

Informatik

Life Sciences

Musik

Pädagogische Hochschule

Soziale Arbeit

Technik und Umwelt

Wirtschaft

  • Studienangebot

    • Alle Studiengänge
    • Bachelor-Studiengänge
    • Master-Studium
    • Info-Anlässe
  • Rund ums Studium

    • Gute Gründe für ein Ingenieurstudium an der FHNW
    • Studienberatung
    • FHNW-Rover-Team
    • Praxisintegriertes Bachelor-Studium PiBS
    • Projekt Integral
    • Nachwuchsförderung
  • Internationales Studium

    • Outgoing Studierende
    • Incoming Studierende
    • Trinational Studieren
  • Weiterbildungsangebot

    • Alle Weiterbildungen
    • MAS - Master of Advanced Studies
    • DAS - Diploma of Advanced Studies
    • CAS - Certificate of Advanced Studies
    • Kurse
    • Info-Anlässe
  • Weiterbildungen nach Themen

    • Technik und Ingenieurwesen
    • Leadership und Management
    • Digitalisierung und Artificial Intelligence
    • Beschaffung, Logistik und Produktion
    • Umwelt und Nachhaltigkeit
    • Augenoptik und Optometrie
  • Forschung

    • Forschungsfelder
    • Ausgewählte Projekte
  • Zusammenarbeit

    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studierendenprojekte in Auftrag geben
    • Forschungsprojekte realisieren
  • Neuigkeiten und Einblicke

    • News und Storys
  • Veranstaltungen

    • Alle Veranstaltungen
    • Info-Anlässe
  • Medien

    • Medienmitteilungen
  • Über die Hochschule für Technik und Umwelt

    • Organisation
    • Medienstelle
    • Personenverzeichnis
  • Institute

    • Institut für Automation
    • Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
    • Institut für Business Engineering
    • Institut für Elektrische Energietechnik
    • Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften
    • Institut für Kunststofftechnik
    • Institut für Mathematik und Naturwissenschaften
    • Institut für Nanotechnologische Kunststoffwissenschaften
    • Institut für Optometrie
    • Institut für Produkt- und Produktionsengineering
    • Institut für Sensorik und Elektronik
    • Institut für Thermo- und Fluid-Engineering
    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt
Logo der Fachhochschule Nordwestschweiz
  • Zur Hochschule
    • Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studium
    • Weiterbildung
    • Forschung und Dienstleistungen
  • Social Media
    • LinkedIn
    • Instagram
    • Facebook
    • TikTok
    • YouTube
  • Die FHNW
    • Organisation
    • Hochschulen
    • Standorte
    • Bibliothek FHNW
    • Jobs und Karriere
    • Medienkontakte
  • Support
    • IT-Support
    • Inside FHNW
    • Webmail
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Accessibility
  • Studienangebot

    • Alle Studiengänge
    • Bachelor-Studiengänge
    • Master-Studium
    • Info-Anlässe
  • Rund ums Studium

    • Gute Gründe für ein Ingenieurstudium an der FHNW
    • Studienberatung
    • FHNW-Rover-Team
    • Praxisintegriertes Bachelor-Studium PiBS
    • Projekt Integral
    • Nachwuchsförderung
  • Internationales Studium

    • Outgoing Studierende
    • Incoming Studierende
    • Trinational Studieren
  • Weiterbildungsangebot

    • Alle Weiterbildungen
    • MAS - Master of Advanced Studies
    • DAS - Diploma of Advanced Studies
    • CAS - Certificate of Advanced Studies
    • Kurse
    • Info-Anlässe
  • Weiterbildungen nach Themen

    • Technik und Ingenieurwesen
    • Leadership und Management
    • Digitalisierung und Artificial Intelligence
    • Beschaffung, Logistik und Produktion
    • Umwelt und Nachhaltigkeit
    • Augenoptik und Optometrie
  • Forschung

    • Forschungsfelder
    • Ausgewählte Projekte
  • Zusammenarbeit

    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studierendenprojekte in Auftrag geben
    • Forschungsprojekte realisieren
  • Neuigkeiten und Einblicke

    • News und Storys
  • Veranstaltungen

    • Alle Veranstaltungen
    • Info-Anlässe
  • Medien

    • Medienmitteilungen
  • Über die Hochschule für Technik und Umwelt

    • Organisation
    • Medienstelle
    • Personenverzeichnis
  • Institute

    • Institut für Automation
    • Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
    • Institut für Business Engineering
    • Institut für Elektrische Energietechnik
    • Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften
    • Institut für Kunststofftechnik
    • Institut für Mathematik und Naturwissenschaften
    • Institut für Nanotechnologische Kunststoffwissenschaften
    • Institut für Optometrie
    • Institut für Produkt- und Produktionsengineering
    • Institut für Sensorik und Elektronik
    • Institut für Thermo- und Fluid-Engineering
    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt

Geben Sie einen Suchbegriff ein und suchen Sie nach Weiterbildungen, Studienangeboten, Veranstaltungen, Dokumenten und anderen Inhalten.

  • Technik und Umwelt
  • Forschung und Dienstleistungen
  • Forschung an der Hochschule für Technik und Umwelt
  • Projekte
Projekte

CFD-Simulation eines Schwerwassereinbruchs in eine Vakuumrohrleitung, Hochschule für Technik und Umwelt FHNW

Hochschule für Technik und Umwelt


Basierend auf CFD-Simulationen wurde beurteilt, ob die Schnellschlussklappen eines Protonenstrahlkanals rechtzeitig schliessen, um eine Kontamination durch radioaktives Schwerwasser zu verhindern, wenn ein Einbruch des Target-Fensters vorkommt.

Projektdetails

Ausgangslage

Neutronen werden durch beschleunigte Protonen erzeugt, indem diese auf ein Blei-Target treffen. Dieses wird mit Schwerwasser (D2O) gekühlt. Ohne Kühlung würde das sogenannte Target-Fenster, das mit Protonen von knapp einem Megawatt Leistung bestrahlt wird, innert Sekunden schmelzen und zerstört werden. Sollte es zu solch einer Beschädigung kommen, würde das radioaktiv belastete Kühlwasser in das Hochvakuum (10-4-10-5 Pascal) des Protonenstrahlrohres einströmen. Aufgrund des Hochvakuums in der Rohrleitung würde das eindringende flüssige Schwerwasser blitzschnell verdampfen und sich ausbreiten. Um eine radioaktive Kontaminierung grosser Bereiche des Protonenstrahlrohres zu verhindern, sind zwei Schnellschlussklappen in der Protonenstrahlführung ca. 23 Meter vom Target-Fenster entfernt eingebaut. Die Schnellschlussklappen sollen innerhalb 25-40 Millisekunden (ms) komplett schliessen. 1991 wurde am PSI zur Beurteilung bereits eine 1D-Berechnung mit Massen- und Energiebilanz durchgeführt. Mit der rasanten Entwicklung der numerischen Tools in den letzten Jahrzehnten ist es daher heute sinnvoll, mit CFD (Computational Fluid Dynamics) die Situation mit 3D-Simulationen neu zu bewerten.

Ziele

Es soll beruhend auf den CFD-Simulationen beurteilt werden, ob die Schnellschlussklappen im SINQ-Ast des Protonenkanals nach einem Schwerwassereinbruch in das Protonstrahlrohr mit Hochvakuum rechtzeitig abschliessen können, um eine Kontamination mit radioaktiv belastetem Schwerwasser zu verhindern.

Ergebnisse

Mit 3D CFD Simulationen wurde der Schadenfall simuliert und beurteilt. Das Target-Fenster befindet sich in der obersten Stelle der ganzen Rohrleitung in Abbildung 1. Das verdampfte Schwerwasser strömt nach unten (rote Pfeile in Abbildung 1) und passiert vier Vakuumsensoren. Wenn diese eine Druckerhöhung zwischen 0.1-10 Pascal erreichen, lösen sie ein Signal zum Schliessen der Schnellschlussklappen aus. Die Simulationen ergaben im Worst-Case-Szenario eine Ausbreitungszeit von 54.4 ms. Die mit CFD berechneten Ausbreitungszeiten sind somit länger als die spezifizierte Schliesszeit von 20-40 ms, d.h. die Schnellschlussklappe kann im Notfall rechtzeitig schliessen.

Abbildung 1: Übersicht der Protonenstrahlführung mit Target-Fenster, wo der Einbruch stattfinden könnte und Einlass der CFD-Domäne ist, Vakuumsensoren und Schnellschlussklappen

Animation 1: Massenstromausbreitung im SINQ-Ast des Protonenkanals bei Schwerwassereinbruch

Projektinformation

Auftraggeber
Gruppe «Betrieb Spallationsneutronenquellen», Paul-Scherrer-Institut (PSI)
Ausführung

Institut für Thermo- und Fluidengineering FHNW

Förderung
Dienstleistungsprojekt
Dauer
7 Monate

Projektteam

Beat Ribi, Weiqun Geng

Hochschule für
Technik und Umwelt Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

  • Zur Hochschule
    • Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studium
    • Weiterbildung
    • Forschung und Dienstleistungen
  • Social Media
    • LinkedIn
    • Instagram
    • Facebook
    • TikTok
    • YouTube
  • Die FHNW
    • Organisation
    • Hochschulen
    • Standorte
    • Bibliothek FHNW
    • Jobs und Karriere
    • Medienkontakte
  • Support
    • IT-Support
    • Inside FHNW
    • Webmail
Logo FHNW - 20 Jahre
Logo Swiss Universities
Logo European University Association
© FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Accessibility
  • DE