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The DarkSide-20k dark matter experiment, currently under construction at LNGS, features a dual-phase time projection chamber (TPC) with a ∼ 50 t argon target from an underground well. At this scale, it is crucial to optimise the argon flow pattern for efficient target purification and for fast distribution of internal gaseous calibration sources with lifetimes of the order of hours. To this end, we have performed computational fluid dynamics simulations and heat transfer calculations. The residence time distribution shows that the detector is well-mixed on time-scales of the turnover time (∼ 40 d). Notably, simulations show that despite a two-order-of-magnitude difference between the turnover time and the half-life of 83mKr of 1.83 h, source atoms have the highest probability to reach the centre of the TPC 13 min after their injection, allowing for a homogeneous distribution before undergoing radioactive decay. We further analyse the thermal aspects of dual-phase operation and define the requirements for the formation of a stable gas pocket on top of the liquid. We find a best-estimate value for the heat transfer rate at the liquid-gas interface of 62 W with an upper limit of 144 W and a minimum gas pocket inlet temperature of 89 K to avoid condensation on the acrylic anode. This study also informs the placement of liquid inlets and outlets in the TPC. The presented techniques are widely applicable to other large-scale, noble-liquid detectors.
Flow and thermal modelling of the argon volume in the DarkSide-20k TPC / Acerbi, F.; Adhikari, P.; Agnes, P.; Ahmad, I.; Albergo, S.; Albuquerque, I. F.; Alexander, T.; Alton, A. K.; Amaudruz, P.; Angiolilli, M.; Aprile, E.; Atzori Corona, M.; Auty, D. J.; Ave, M.; Avetisov, I. C.; Azzolini, O.; Back, H. O.; Balmforth, Z.; Barrado Olmedo, A.; Barrillon, P.; Batignani, G.; Bhowmick, P.; Bloem, M.; Blua, S.; Bocci, V.; Bonivento, W.; Bottino, B.; Boulay, M. G.; Buchowicz, A.; Bussino, S.; Busto, J.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Calabrese, R.; Camillo, V.; Caminata, A.; Canci, N.; Caravati, M.; Cardenas-Montes, M.; Cargioli, N.; Carlini, M.; Castellani, A.; Castello, P.; Cavalcante, P.; Cebrian, S.; Chashin, S.; Chepurnov, A.; Choudhary, S.; Cifarelli, L.; Cleveland, B.; Coadou, Y.; Cocco, V.; Colaiuda, D.; Conde Vilda, E.; Consiglio, L.; Corbett, J.; Costa, B. S.; Czubak, M.; D'Aniello, M.; D'Auria, S.; Da Rocha Rolo, M. D.; Dainty, A.; Darbo, G.; Davini, S.; De Asmundis, R.; De Cecco, S.; Dellacasa, G.; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Di Capua, F.; Di Noto, L.; Di Stefano, P.; Dias, L. K.; Diaz Mairena, D.; Dionisi, C.; Dolganov, G.; Dordei, F.; Dronik, V.; Dylon, F.; Elersich, A.; Ellingwood, E.; Erjavec, T.; Fearon, N.; Fernandez Diaz, M.; Ficorella, A.; Fiorillo, G.; Franchini, P.; Franco, D.; Frandini Gatti, H.; Frolov, E.; Gabriele, F.; Gahan, D.; Galbiati, C.; Galinski, G.; Gallina, G.; Gallus, G.; Garbini, M.; Garcia Abia, P.; Gawdzik, A.; Gendotti, A.; Giovanetti, G. K.; Goicoechea Casanueva, V.; Gola, A.; Grandi, L.; Grauso, G.; Grilli Di Cortona, G.; Grobov, A.; Gromov, M.; Gulino, M.; Hackett, B. R.; Hallin, A. L.; Hamer, A.; Haranczyk, M.; Harrop, B.; Hessel, T.; Hollingham, J.; Horikawa, S.; Hu, J.; Hubaut, F.; Huff, D.; Hugues, T.; Hungerford, E. V.; Ianni, A.; Ippolito, V.; Jamil, A.; Jillings, C.; Keloth, R.; Kemmerich, N.; Kemp, A.; Kimura, M.; Klenin, A.; Kondo, K.; Korga, G.; Kotsiopoulou, L.; Koulosousas, S.; Kubankin, A.; Kunze, P.; Kuss, M.; Kuzniak, M.; Kuzwa, M.; La Commara, M.; Lai, M.; Le Guirriec, E.; Leason, E.; Leoni, A.; Lidey, L.; Lipp, J.; Lissia, M.; Luzzi, L.; Lychagina, O.; Macfadyen, O.; Machulin, I. N.; Manecki, S.; Manthos, I.; Mapelli, L.; Marasciulli, A.; Mari, S. M.; Mariani, C.; Maricic, J.; Martinez, M.; Martoff, C. J.; Matteucci, G.; Mavrokoridis, K.; Mcdonald, A. B.; Merzi, S.; Messina, A.; Milincic, R.; Minutoli, S.; Mitra, A.; Monroe, J.; Moretti, E.; Morrocchi, M.; Morsy, A.; Mroz, T.; Muratova, V. N.; Murra, M.; Muscas, C.; Musico, P.; Nania, R.; Nessi, M.; Nieradka, G.; Nikolopoulos, K.; Nikoloudaki, E.; Nikulin, I.; Nowak, J.; Olchanski, K.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Organtini, P.; Ortiz De Solorzano, A.; Padmanabhan, A.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Papi, D.; Park, B.; Pastuszak, G.; Paternoster, G.; Peck, A.; Pegoraro, P. A.; Pelczar, K.; Perez, R.; Pesudo, V.; Piacentini, S.; Pino, N.; Plante, G.; Pocar, A.; Pordes, S.; Pralavorio, P.; Preosti, E.; Price, D.; Puglia, S.; Queiroga Bazetto, M.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Ramachers, Y.; Ramirez, A.; Ravinthiran, S.; Razeti, M.; Renshaw, A. L.; Repond, A.; Rescigno, M.; Resconi, S.; Retiere, F.; Rignanese, L. P.; Rivetti, A.; Roberts, A.; Roberts, C.; Rogers, G.; Romero, L.; Rossi, M.; Rubbia, A.; Rudik, D.; Runge, J.; Sabia, M. A.; Salomone, P.; Samoylov, O.; Sanfilippo, S.; Santone, D.; Santorelli, R.; Santos, E. M.; Sargeant, I.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schuckman Ii, F. G.; Scioli, G.; Semenov, D. A.; Shalamova, V.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Skensved, P.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Smirnova, T.; Smith, B.; Spadoni, F.; Spangenberg, M.; Steri, A.; Stornelli, V.; Stracka, S.; Sulis, S.; Sung, A.; Sunny, C.; Suvorov, Y.; Szelc, A. M.; Taborda, O.; Tartaglia, R.; Taylor, A.; Taylor, J.; Testera, G.; Thieme, K.; Thompson, A.; Torres-Lara, S.; Tricomi, A.; Unzhakov, E. V.; Van Uffelen, M.; Viant, T.; Viel, S.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; Vossebeld, J.; Vyas, B.; Wada, M.; Walczak, M.; Wang, H.; Wang, Y.; Westerdale, S.; Williams, L.; Wojcik, M.; Wojcik, M. M.; Xie, Y.; Yang, C.; Yin, J.; Zabihi, A.; Zakhary, P.; Zani, A.; Zhang, Y.; Zhu, T.; Zichichi, A.; Zuzel, G.; Zykova, M. P.. - In: JOURNAL OF INSTRUMENTATION. - ISSN 1748-0221. - 20:6(2025), pp. 1-39. [10.1088/1748-0221/20/06/P06046]
Flow and thermal modelling of the argon volume in the DarkSide-20k TPC
Acerbi F.;Adhikari P.;Agnes P.;Ahmad I.;Albergo S.;Albuquerque I. F.;Alexander T.;Alton A. K.;Amaudruz P.;Angiolilli M.;Aprile E.;Atzori Corona M.;Auty D. J.;Ave M.;Avetisov I. C.;Azzolini O.;Back H. O.;Balmforth Z.;Barrado Olmedo A.;Barrillon P.;Batignani G.;Bhowmick P.;Bloem M.;Blua S.;Bocci V.;Bonivento W.;Bottino B.;Boulay M. G.;Buchowicz A.;Bussino S.;Busto J.;Cadeddu M.;Cadoni M.;Calabrese R.;Camillo V.;Caminata A.;Canci N.;Caravati M.;Cardenas-Montes M.;Cargioli N.;Carlini M.;Castellani A.;Castello P.;Cavalcante P.;Cebrian S.;Chashin S.;Chepurnov A.;Choudhary S.;Cifarelli L.;Cleveland B.;Coadou Y.;Cocco V.;Colaiuda D.;Conde Vilda E.;Consiglio L.;Corbett J.;Costa B. S.;Czubak M.;D'Aniello M.;D'Auria S.;Da Rocha Rolo M. D.;Dainty A.;Darbo G.;Davini S.;de Asmundis R.;De Cecco S.;Dellacasa G.;Derbin A. V.;Devoto A.;Di Capua F.;Di Noto L.;Di Stefano P.;Dias L. K.;Diaz Mairena D.;Dionisi C.;Dolganov G.;Dordei F.;Dronik V.;Dylon F.;Elersich A.;Ellingwood E.;Erjavec T.;Fearon N.;Fernandez Diaz M.;Ficorella A.;Fiorillo G.;Franchini P.;Franco D.;Frandini Gatti H.;Frolov E.;Gabriele F.;Gahan D.;Galbiati C.;Galinski G.;Gallina G.;Gallus G.;Garbini M.;Garcia Abia P.;Gawdzik A.;Gendotti A.;Giovanetti G. K.;Goicoechea Casanueva V.;Gola A.;Grandi L.;Grauso G.;Grilli di Cortona G.;Grobov A.;Gromov M.;Gulino M.;Hackett B. R.;Hallin A. L.;Hamer A.;Haranczyk M.;Harrop B.;Hessel T.;Hollingham J.;Horikawa S.;Hu J.;Hubaut F.;Huff D.;Hugues T.;Hungerford E. V.;Ianni A.;Ippolito V.;Jamil A.;Jillings C.;Keloth R.;Kemmerich N.;Kemp A.;Kimura M.;Klenin A.;Kondo K.;Korga G.;Kotsiopoulou L.;Koulosousas S.;Kubankin A.;Kunze P.;Kuss M.;Kuzniak M.;Kuzwa M.;La Commara M.;Lai M.;Le Guirriec E.;Leason E.;Leoni A.;Lidey L.;Lipp J.;Lissia M.;Luzzi L.;Lychagina O.;Macfadyen O.;Machulin I. N.;Manecki S.;Manthos I.;Mapelli L.;Marasciulli A.;Mari S. M.;Mariani C.;Maricic J.;Martinez M.;Martoff C. J.;Matteucci G.;Mavrokoridis K.;McDonald A. B.;Merzi S.;Messina A.;Milincic R.;Minutoli S.;Mitra A.;Monroe J.;Moretti E.;Morrocchi M.;Morsy A.;Mroz T.;Muratova V. N.;Murra M.;Muscas C.;Musico P.;Nania R.;Nessi M.;Nieradka G.;Nikolopoulos K.;Nikoloudaki E.;Nikulin I.;Nowak J.;Olchanski K.;Oleinik A.;Oleynikov V.;Organtini P.;Ortiz de Solorzano A.;Padmanabhan A.;Pallavicini M.;Pandola L.;Pantic E.;Paoloni E.;Papi D.;Park B.;Pastuszak G.;Paternoster G.;Peck A.;Pegoraro P. A.;Pelczar K.;Perez R.;Pesudo V.;Piacentini S.;Pino N.;Plante G.;Pocar A.;Pordes S.;Pralavorio P.;Preosti E.;Price D.;Puglia S.;Queiroga Bazetto M.;Raffaelli F.;Ragusa F.;Ramachers Y.;Ramirez A.;Ravinthiran S.;Razeti M.;Renshaw A. L.;Repond A.;Rescigno M.;Resconi S.;Retiere F.;Rignanese L. P.;Rivetti A.;Roberts A.;Roberts C.;Rogers G.;Romero L.;Rossi M.;Rubbia A.;Rudik D.;Runge J.;Sabia M. A.;Salomone P.;Samoylov O.;Sanfilippo S.;Santone D.;Santorelli R.;Santos E. M.;Sargeant I.;Savarese C.;Scapparone E.;Schuckman II F. G.;Scioli G.;Semenov D. A.;Shalamova V.;Sheshukov A.;Simeone M.;Skensved P.;Skorokhvatov M. D.;Smirnov O.;Smirnova T.;Smith B.;Spadoni F.;Spangenberg M.;Steri A.;Stornelli V.;Stracka S.;Sulis S.;Sung A.;Sunny C.;Suvorov Y.;Szelc A. M.;Taborda O.;Tartaglia R.;Taylor A.;Taylor J.;Testera G.;Thieme K.;Thompson A.;Torres-Lara S.;Tricomi A.;Unzhakov E. V.;Van Uffelen M.;Viant T.;Viel S.;Vishneva A.;Vogelaar R. B.;Vossebeld J.;Vyas B.;Wada M.;Walczak M.;Wang H.;Wang Y.;Westerdale S.;Williams L.;Wojcik M.;Wojcik M. M.;Xie Y.;Yang C.;Yin J.;Zabihi A.;Zakhary P.;Zani A.;Zhang Y.;Zhu T.;Zichichi A.;Zuzel G.;Zykova M. P.
2025
Abstract
The DarkSide-20k dark matter experiment, currently under construction at LNGS, features a dual-phase time projection chamber (TPC) with a ∼ 50 t argon target from an underground well. At this scale, it is crucial to optimise the argon flow pattern for efficient target purification and for fast distribution of internal gaseous calibration sources with lifetimes of the order of hours. To this end, we have performed computational fluid dynamics simulations and heat transfer calculations. The residence time distribution shows that the detector is well-mixed on time-scales of the turnover time (∼ 40 d). Notably, simulations show that despite a two-order-of-magnitude difference between the turnover time and the half-life of 83mKr of 1.83 h, source atoms have the highest probability to reach the centre of the TPC 13 min after their injection, allowing for a homogeneous distribution before undergoing radioactive decay. We further analyse the thermal aspects of dual-phase operation and define the requirements for the formation of a stable gas pocket on top of the liquid. We find a best-estimate value for the heat transfer rate at the liquid-gas interface of 62 W with an upper limit of 144 W and a minimum gas pocket inlet temperature of 89 K to avoid condensation on the acrylic anode. This study also informs the placement of liquid inlets and outlets in the TPC. The presented techniques are widely applicable to other large-scale, noble-liquid detectors.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.