GUÍA DOCENTE 2011

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Guía Docente de Fundamentos de Tecnología Nuclear
GUÍA DOCENTE
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2011 - 2012
Asignatura (32294) FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA NUCLEAR
Resumen
Índice
Descripción general de la asignatura
Competencias
Conocimientos recomendados
Selección y estructuración de las Unidades Didácticas
Distribución
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Evaluación
Recursos
Bibliografía
Descripción general de la asignatura
Nombre: FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA NUCLEAR
Créditos: 3,0
Titulación: 2156-MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA DESARROLLO
SOSTENIBLE
Módulo: 3-ENERGÍA NUCLEAR
Materia: 6-FUNDAMENTOS DE ENERGÍA NUCLEAR
Coordinador: Muñoz-Cobo González, José Luís
Dar al alumno los fundamentos básicos de ingeniería nuclear con el fin de capacitarlos para trabajar en la industria
nuclear, también se les capacita pra las aplicaciones de las radiaciones en la industria
Competencias
Esta asignatura es importante para aquellas personas que vayan a trabajar en el area de la energía nuclear como:
Reactores nucleares, fabricas de combustible nuclear, plantas de tratamiento de residuos nucleares, fabricas de
componentes de equipos nucleares, ingenierías dedicadas al area nuclear.
Titulación
Competencia
Nivel
Titulación
Materia
Competencia
Nivel
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Capacidad para aplicar los
conocimientos a la práctica
industrial.
Indispensable
(1)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Capacidad para el análisis y
síntesis.
Indispensable
(1)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Capacidad para el trabajo en
ámbitos internacionales e
interdisciplinares
Indispensable
(1)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Capacidad para la innovación
tecnológica y para la
investigación
Indispensable
(1)
Máster TEDS. Curso 2011-2012
24/06/2011
Guía Docente de Fundamentos de Tecnología Nuclear
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Gestión de la información.
Necesaria (2)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Habilidades de investigación.
Necesaria (2)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE
FUNDAMENTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR
Sistemas nucleares avanzados
de fisión, fusión y
transmutación
Indispensable
(1)
Conocimientos recomendados
Los conocimientos recomendados son:
Fisica general, ampliación de física, ecuaciones diferenciales, dinámica de sistemas, automática, química general
Previos
Titulación
Asignatura
Simultaneos
Titulación
Asignatura
Selección y estructuración de las Unidades Didácticas
1. Tema 1 Energía a partir de la fision Nuclear. 1.1 Energía de Enlace del Núcleo, 1.2 Estabilidad Nuclear,
1.3 Reacciones inducidas por neutrones 1.4.La fisión nuclear 15 energía liberada en la fisión
2. Tema 2 Conceptos Básicos 2.1 Concepto de Sección Eficaz 2.2 Concepto de Sección Eficaz
Macroscópica 2.3 Concepto de Flujo de Neutrones, 2.4 Claculo de la potencia en función del flujo
3. Tema 3 Masa Crítica 3.1 Producción y absorción de neutrones en un reactor 3.2 Constante de
Multiplicación 3.3 Formula de los Cuatro Factores3.4 Concepto de Masa Cítica
4. 4 Reactores de fisión 4.1 Concepto de Reactor Nuclear de Fisión 4.2 Tipos de Reactores 4.3 Reactores
de agua a Presión, 4.4 Reactores de Agua en Ebullición, 4.5 Reactores de Gas de alta temperatura 4.6
Reactores Reproductores
5. Tema 5 El Ciclo de Combustible Nuclear 5.1 Ciclos abiertos y cerrados, 5.2 La minería del uranio y la
fabricación del pastel amarillo 5.3 El enriquecimiento del uranio:métodos, 5.4 La fabricación de las
pastillas y los elementos de combustible, 5.5 el reprocesado del combustible gastado, 5.6 combustibles
de óxidos mixtos
6. tema 6 Sistemas de neutrones polienergéticos 6.1 El espectro de energía de los neutrones, análisis de
la parte rápida y térmica del espectro,6.2 promediación de las secciones eficaces, 6.3 Caso de sistemas
térmicos, 6.4 Variacion de las secciones eficaces con la energía, 6.5 Efecto doppler en la secciones
eficaces
7. Tema 7 Productos de la fisión, 7.1 Neutrones instantáneos, 7.2 Neutrones diferidos, 7.3 Rayos gamma
de fisión, 7.4 Productos de fisón, 7.5 Actividad de los productos de fisión, 7.6 Actividad y Potencia de un
reactor despues de parado
8. Tema 8 Producción de calor en un reactor, 8.1 Enenrgía liberada en la fisión, 8.2 Distribucción espacial
del calor producido en el reactor ,8.3 Limitaciones a la potencia en el combustible y moderador, 8.4
Transferencia de calor en la pastilla,
9. Tema 9, Extracción del calor en reactores 9.1 Transferencia de calor al agua, 9.2 Transferencia de
calor en reactores refrigerados por gas , 9.3 transferencia de calor en metales líquidos, 9.4 Transferencia
de calor en sistemas bifásicos
10. Tema 10 propiedaes de los matariales de los reactores, 10.1 Propiedades mecánicas de los
materiales, comportamiento ductil y fragil, transición ductil a fragil, 10.2 Fallo a la fatiga y deformación
plástica, 10.3 Análisis de tensiones, 10.4 Tensiones térmicas
11. Tema 11 Efectos de la Radiación en los materiales 11.1Principios generales, 10.2 Desplazamientos
atómicos producidos por la radiación, 10.3 Mecanismos de daño de la radiación , 10.4 efectos generales
Máster TEDS. Curso 2011-2012
24/06/2011
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de la radiación en los metales
Distribución
Unidad didáctica
Trab.
Presencial
Trab. no
presencial
Tema 1 Energía a partir de la fision Nuclear. 1.1 Energía de Enlace del Núcleo,
1.2 Estabilidad Nuclear, 1.3 Reacciones inducidas por neutrones 1.4.La fisión
nuclear 15 energía liberada en la fisión
5,00
6,00
Tema 2 Conceptos Básicos 2.1 Concepto de Sección Eficaz 2.2 Concepto de
Sección Eficaz Macroscópica 2.3 Concepto de Flujo de Neutrones, 2.4 Claculo
de la potencia en función del flujo
5,00
5,00
Tema 3 Masa Crítica 3.1 Producción y absorción de neutrones en un reactor 3.2
Constante de Multiplicación 3.3 Formula de los Cuatro Factores3.4 Concepto de
Masa Cítica
5,00
5,00
4 Reactores de fisión 4.1 Concepto de Reactor Nuclear de Fisión 4.2 Tipos de
Reactores 4.3 Reactores de agua a Presión, 4.4 Reactores de Agua en
Ebullición, 4.5 Reactores de Gas de alta temperatura 4.6 Reactores
Reproductores
5,00
5,00
Tema 5 El Ciclo de Combustible Nuclear 5.1 Ciclos abiertos y cerrados, 5.2 La
minería del uranio y la fabricación del pastel amarillo 5.3 El enriquecimiento del
uranio:métodos, 5.4 La fabricación de las pastillas y los elementos de
combustible, 5.5 el reprocesado del combustible gastado, 5.6 combustibles de
óxidos mixtos
5,00
5,00
tema 6 Sistemas de neutrones polienergéticos 6.1 El espectro de energía de los
neutrones, análisis de la parte rápida y térmica del espectro,6.2 promediación
de las secciones eficaces, 6.3 Caso de sistemas térmicos, 6.4 Variacion de las
secciones eficaces con la energía, 6.5 Efecto doppler en la secciones eficaces
5,00
5,00
Tema 7 Productos de la fisión, 7.1 Neutrones instantáneos, 7.2 Neutrones
diferidos, 7.3 Rayos gamma de fisión, 7.4 Productos de fisón, 7.5 Actividad de
los productos de fisión, 7.6 Actividad y Potencia de un reactor despues de
parado
5,00
6,00
Tema 8 Producción de calor en un reactor, 8.1 Enenrgía liberada en la fisión,
8.2 Distribucción espacial del calor producido en el reactor ,8.3 Limitaciones a
la potencia en el combustible y moderador, 8.4 Transferencia de calor en la
pastilla,
5,00
5,00
Tema 9, Extracción del calor en reactores 9.1 Transferencia de calor al agua,
9.2 Transferencia de calor en reactores refrigerados por gas , 9.3 transferencia
de calor en metales líquidos, 9.4 Transferencia de calor en sistemas bifásicos
4,00
5,00
Tema 10 propiedaes de los matariales de los reactores, 10.1 Propiedades
mecánicas de los materiales, comportamiento ductil y fragil, transición ductil a
fragil, 10.2 Fallo a la fatiga y deformación plástica, 10.3 Análisis de tensiones,
10.4 Tensiones térmicas
4,00
5,00
Tema 11 Efectos de la Radiación en los materiales 11.1Principios generales,
10.2 Desplazamientos atómicos producidos por la radiación, 10.3 Mecanismos
de daño de la radiación , 10.4 efectos generales de la radiación en los metales
4,00
4,00
52,00
56,00
Total horas
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Presenciales
Nombre
Descripción
Clase
magistral
Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte de un profesor
(posiblemente incluyendo demostraciones).
36,00
Aprendizaje
basado en
proyectos
Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico
aplicando conocimientos interdisciplinares.
16,00
Máster TEDS. Curso 2011-2012
horas
24/06/2011
Guía Docente de Fundamentos de Tecnología Nuclear
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Total horas
52,00
Autónomas
Nombre
Descripción
horas
Trabajos
teóricos
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para
exponer o entregar en las clases teóricas. No computa el tiempo de exposición o debate
en clase, sino sólo el tiempo total de preparación de trabajos (y también de ensayos,
resúmenes de lecturas, seminarios, conferencias, análisis, etc.).
14,00
Trabajos
prácticos
Preparación de actividades para exponer o entregar en las clases prácticas.
18,00
Estudio
teórico
Estudio de contenidos relacionados con las "clases teóricas": Incluye cualquier actividad
de estudio que no se haya computado en el apartado anterior (estudiar exámenes,
trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.).
15,00
Estudio
práctico
Relacionado con las "clases prácticas".
9,00
Total horas
56,00
Evaluación
Nombre
Descripción
Prueba escrita de
respuesta abierta
Prueba cronometrada, efectuada bajo control, en la que el alumno construye su
respuesta. Se le puede conceder o no el derecho a consultar material de apoyo.
Pruebas objetivas
(tipo test)
Examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no
elabora la respuesta; sólo ha de señalarla o completarla con elementos muy precisos.
Recursos
— pizarra
— problemas resueltos
— materiales multimedia
— apuntes
Bibliografía
Nuclear Reactor Engineering, Gladsstone, Sesonske
Nuclear reactor Physics, stacey, Editorial wiley
Duderstadt, Nuclear Reactor
Nuclear kinetics and control, J.D.Lewins, Editoriasl Pergamon
Máster TEDS. Curso 2011-2012
24/06/2011
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