Obtendrá un Título Oficial expedido por la Universidad Politécnica de Madrid y avalado por el M.E.C.
Para qué te prepara
El Programa tiene objetivo la capacitación para el desarrollo de las metodologías de simulación, de diseño y de análisis avanzado necesarios en la investigación en el área de la Ciencia y la Tecnología nuclear, esto es, de los Reactores de Fisión y de Fusión Nuclear, incluyendo aspectos de sus ciclos de combustible y de seguridad.
Instalaciones del centro: UPM - Departamento de Ingeniería Nuclear
José Gutiérrez Abascal, 2 Madrid 28006 Madrid (España)
Temario del curso
.- Características Generales del Programa de Posgrado -.
Denominación
del Programa: "Ciencia y Tecnología Nuclear" Órgano
responsable del Programa /Coordinador del Programa:
Departamento de Ingeniería Nuclear.
ETS Ingenieros Industriales y ETS Ingenieros Navales.
Universidad Politécnica de Madrid.
Títulos que se otorgan dentro del Programa: Master
en Ciencia y Tecnología Nuclear Doctor en "Ciencia y Tecnología
Nuclear" por la Universidad Politécnica de Madrid Periodicidad
de la oferta: Anual Orientación o enfoque (Profesional,
Investigador, Académico-Mixto): Investigador Régimen de
estudios (Tiempo Completo/Tiempo Parcial): Tiempo Completo Modalidad
de impartición (presencial, virtual, mixto): Presencial Periodo
lectivo (anual, semestral, trimestral, variables según módulo y/o
materia): Anual Número mínimo de créditos de matrícula por
periodo lectivo: 30 ECTS Número de créditos: Créditos
obligatorios: 65 créditos ECTS (35 ECTS de asignaturas obligatorias y
30 ECTS de Proyecto fin de master) Además se ofrecen 74,9 ECTS en
asignaturas optativas seleccionadas de las que se imparten en las
titulaciones de "Ingeniero Industrial" e "Ingeniero Naval". Estas
asignaturas facilitarán y e igualarán niveles en el área de conocimiento,
para alumnos procedentes de diversas titulaciones de Grado. Según la
procedencia del alumno, algunas de estas asignaturas optativas serán
requisito imprescindible para cursar el master. Número de
plazas: Oferta: 50 plazas Mínimo:
5 alumnos Objetivos: El Programa tiene
objetivo la capacitación para el desarrollo de las metodologías de
simulación, de diseño y de análisis avanzado, necesarios en la
investigación en el área de la Ciencia y la Tecnología nuclear, esto es,
de los Reactores de Fisión y de Fusión Nuclear, incluyendo aspectos de sus
ciclos de combustible y de seguridad. El Programa recoge tanto los
contenidos básicos disciplinares, como los de desarrollo tecnológico en
las diferentes áreas que dicho objetivo comprende. El Programa es la base
de partida para iniciarse en las líneas investigadoras del Departamento.
El
Programa ofrece la adquisición de la capacidad plena para trabajar en
investigación en todas las aplicaciones de la energía nuclear de fisión y
de fusión. Estructura de los Estudios y Organización de
las Enseñanzas Master: 1er
Curso (Adaptación) 55 ECTS Optativos (a seleccionar de una
oferta de 74,9 ECTS) 2º Curso 35 ECTS Obligatorios + 30
ECTS Proyecto Fin de Master Doctorado: Master
+ Tesis Doctoral El Programa ofrece un conjunto de 74,9 créditos
ECTS optativos para igualar niveles en las materias que se consideran
previas a las especializadas del Master que se propone, para estudiantes
procedentes de estudios de Grado de distintas universidades españolas o
extranjeras.
Los 65 créditos ECTS obligatorios que se proponen son
los que se consideran necesarios para obtener el Master en el título que
se propone, que además se considera paso previo imprescindible para
obtener el grado de Doctor en "Ciencia y tecnología nuclear". Se
ofrece el título: Master en "Ciencia y Tecnología Nuclear" Tablas
Asignatura 1er Curso (Adaptación):
55 ECTS Optativos (a seleccionar de una oferta de 74,9 ECTS)
Tecnología energética
Estructura de la materia
Tecnología nuclear I
Centrales nucleares
Protección radiológica
Física nuclear
Tecnología nuclear II
Introducción a la seguridad nuclear
Fusión nuclear
Fuentes intensas de radiación
Diseño de reactores nucleares
Termohidráulica nuclear
Buques de propulsión nuclear
Fundamentos físicos y aplicaciones tecnológicas de los plasmas
Fundamentos de los nanosistemas
La seguridad en la gestión de residuos radiactivos
2º Curso
35 ECTS Obligatorios + 30 ECTS Proyecto Fin de Master
Tecnologías avanzadas en Reactores de Fisión
Separación y transmutación de residuos radiactivos
Fusión nuclear por confinamiento inercial
Teoría del transporte de partículas y radiación
Fiabilidad y Análisis del Riesgo
Métodos Numéricos para Fluidodinámica
Seguridad nuclear
Gestión de residuos radiactivos
Impacto radiológico ambiental
Doctorado:
Tesis Doctoral
Líneas de investigación asociadas:
Simulador neutrónico-termohidráulico del núcleo de reactores de agua a
presión.
Desarrollo de métodos de diseño y recargas de combustible en reactores
nucleares.
Análisis termohidraúlico refrigeración Reactores de agua ligera.
Comportamiento combustible de alto quemado.
Análisis dinámico de reactores nucleares.
Simulación numérica de transmutación.
Separación y transmutación de transuránicos y productos de fisión.
Tecnologías avanzadas en reactores de fisión.
Reactores avanzados para generación de energía y transmutación.
Sistemas subcríticos guiados por acelerador.
Evaluación de la seguridad nuclear.
Análisis de accidentes severos.
Sistemas de evaluación de impacto ambiental radiológico.
Análisis de seguridad almacenamiento residuos.
Impacto ambiental, radiológico y económico de los escapes radiactivos.
Dosimetría neutrónica.
Simulación numérica de plasmas.
Métodos numéricos para fluidodinámica, y flujos turbulentos.
Física y tecnología de la fusión por confinamiento inercial.
Teoría del transporte de partículas y radiación.
Aceleradores de partículas.
Simulación de blancos de fusión por confinamiento inercial.
Transporte de electrones.
Interacción láser con la materia.
Métodos de diseño de cámaras de fusión.
Diagnosis de plasmas.
Física de fluidos computacional.
Simulación computacional de fluidodinámica y radiación en plasmas FCI.
Fluencia y daño neutrónico en vasijas de reactores de agua a presión:
simulación multi-escala.
Técnicas de simulación atomística de materiales.
Análisis de activación y daño por irradiación neutrónica de materiales
en reactores de fusión nuclear.