Technische Universität Ilmenau

Grundlagen der Kernreaktortechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Modulinformationen zu Modulnummer 201296 - allgemeine Informationen
Modulnummer201296
FakultätZentralinstitut für Bildung
Fachgebietsnummer672 (Studium generale)
Modulverantwortliche(r) Dr. Nicola Henze
SpracheDeutsch
Turnusganzjährig
VorkenntnisseGrundlagen der Mathematik (Mathematik 1 und 2), Grundlagen der Physik
Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen

Die Studierenden kennen die grundlegenden Prinzipien und physikalischen Prozesse der Kernspaltung und -fusion und können diese benennen. Sie können Kernbindungsenergien berechnen, Zerfallsreihen erkennen und zuordnen und daraus folgend bewerten, ob Kernbrennstoffe für eine technische Anwendung geeignet sind. Die Studierenden kennen Radioaktivität und die auftretenden Strahlungsarten, den prinzipiellen Aufbau, die grundlegenden Wirkprinzipien und physikalischen Prozesse eines Kernspaltungsreaktors, sowie die Mechanismen und Grenzen eines sicheren Kernspaltungsreaktorbetriebs und können diese benennen. Sie kennen die Berechnungsgrundlagen für die wesentlichsten Kennwerte eines Kernspaltungsreaktors und können ausgewählte Größen berechnen. Die Studierenden kennen verschiedene Typen von Kernspaltungsreaktoren und können diese anhand ihrer wesentlichen Merkmale unterscheiden, in Kategorien einordnen und die Eignung in verschiedenen Einsatzszenarien bewerten. Basierend auf dem erworbenen Grundlagenwissen können die Studierenden einen Typ eines Kernspaltungsreaktors präsentieren und mit dem Lehrenden und den anderen Studierenden Vor-, Nachteile und mögliche Zukunftsperspektiven der ausgewählten Technologie diskutieren. Die Studierenden kennen typische Kernspaltungsabfälle, technische Lösungen zum Umgang mit diesen und die jeweils resultierenden Risiken und können diese diskutieren. Die Studierenden kennen exemplarisch Anwendungen und Erzeugung von Neutronen abseits der Nutzung und des Betriebs von Kernspaltungsreaktoren und können diese benennen. 

Inhalt

Struktur der Materie, Modelle der Kernphysik, Bindungsenergie von Kernen, Stabilität von Kernen und Radioaktivität, Strahlungsarten, Kernreaktionen und -umwandlungen, Kernspaltung, Spaltprodukte, Neutronen und Charakteristika von Neutronen, Neutronengenerationen, Kettenreaktion, Reaktionswahrscheinlichkeiten, Wirkungsquerschnitte, Neutronenflussdichte, Energie im Kernspaltungsreaktor, Kritische Anordnung, Multiplikationsfaktor, Generationenzyklus, Reaktivität, Mehr-Faktoren-Formeln, Mehr-Gruppen-Theorie, Lethargie, Resonanzabsorption, Neutronenspektrum, Aufbau und Materialien eines Kernspaltungsreaktors ausgehend vom Prinzip zur technischen Anwendung, Kernbrennstoffe, Moderatoren,  Kriterien eines sicheren Reaktorbetriebs und -nachbetriebs, Unfälle und Störfälle, Einordnung bekannter Unfälle und Störfälle aus technischer und gesellschaftlicher Sicht, Typen von Kernspaltungsreaktoren unterschieden nach Neutronenspektrum, Kühlmittel, Moderator, aktueller technischer Nutzung und möglicher künftiger Nutzung (Generation II bis Generation IV+) sowie damit verbundene Risiken des sicheren Betriebs und gesellschaftliche und ökologische Aspekte, Abfälle von Kernspaltungsreaktoren, Endlagerung und gesellschaftliche und technische Herausforderungen, Transmutation, geschlossener Brennstoffkreislauf, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Mehrwert des Einsatzes von Neutronen: Spallationsquellen, Neutronenstrahlung, Materialforschung

Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form

Präsentationen, eigenes Endgerät

Literatur

Albert Ziegler: Lehrbuch der Reaktortechnik. Springer, Berlin, Heidelberg 1983, ISBN 3-540-12198-6

Albert Ziegler, Hans-Josef Allelein (Hrsg.): Reaktortechnik: Physikalisch-technische Grundlagen. 2., neu bearbeitete Auflage 2013. Springer Vieweg, Berlin 2013, ISBN 978-3-642-33846-5

Lehrevaluation
Spezifik Referenzmodul
ModulnameGrundlagen der Kernreaktortechnik
Prüfungsnummer6700357
Leistungspunkte3
SWS3 (2 V, 1 Ü, 0 P)
Präsenzstudium (h)33.75
Selbststudium (h)56.25
VerpflichtungWahlmodul
Abschlussalternative Studienleistung
Details zum Abschluss

Präsentation mit Kolloquium

Link zum Moodle-Kurs
LehrendeDipl.-Ing. Sebastian Hübner
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SLDieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss.
Über die Details und Zeiträume dazu werden Sie vom Lehrenden und/oder dem Prüfungsamt informiert. Fragen Sie gegebenenfalls unbedingt beim Lehrenden nach.
max. Teilnehmerzahl20
Spezifik im Studiengang Diplom Maschinenbau 2021, Bachelor Mathematik 2021, Bachelor Digital Business – Medienwirtschaft und digitale Märkte 2025
ModulnameGrundlagen der Kernreaktortechnik
Prüfungsnummer6700357
Leistungspunkte3
Präsenzstudium (h)34
Selbststudium (h)56
VerpflichtungWahlmodul
Abschlussalternative Studienleistung
Details zum Abschluss

Präsentation mit Kolloquium

Link zum Moodle-Kurs
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SLDieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss.
Über die Details und Zeiträume dazu werden Sie vom Lehrenden und/oder dem Prüfungsamt informiert. Fragen Sie gegebenenfalls unbedingt beim Lehrenden nach.
max. Teilnehmerzahl20