Ingeniería de Reactores de fisión, seguridad & operación
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La ingeniería de reactores de fisión, seguridad & operación aborda el diseño y análisis integral de sistemas nucleares, enfocándose en la neutrinónica, termohidráulica, integridad estructural y controles de reactividad bajo la supervisión de metodologías como MCNP, RELAP5 y sistemas SCADA. Este campo integra principios de física nuclear, dinámica de fluidos computacional (CFD) y modelos de integridad mecánica para optimizar la eficiencia y prevenir fallos, usando análisis probabilísticos de seguridad (PSA) y códigos de simulación para garantizar la estabilidad del núcleo y control de transitorios en plantas de energía nuclear y reactores de investigación.
Los laboratorios especializados permiten ensayos con tecnologías HIL/SIL y sistemas avanzados de adquisición de datos para monitoreo en tiempo real de variables críticas, vibraciones y radiación. La trazabilidad de seguridad se implementa conforme a la normativa aplicable internacional, ingenierías de confiabilidad, y gestión de riesgos siguiendo estándares de calidad y seguridad nucleares. Los profesionales formados pueden desempeñarse como ingenieros de seguridad nuclear, operadores de planta, especialistas en radioprotección, auditores regulatorios y analistas de confiabilidad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de reactores de fisión, seguridad nuclear, operación de reactores, neutrinónica, termohidráulica, análisis probabilístico de seguridad, HIL/SIL, normativa aplicable internacional, radioprotección, control de reactividad.
Ingeniería de Reactores de fisión, seguridad & operación
- Format: Online
- Duration: 19 months
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Start date: 28-08-2026
- Available places: 6
991.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Ingeniería de Reactores: Fisión, Seguridad y Operación Experta
To whom is our:
Ingeniería de Reactores de fisión, seguridad & operación
9. 9.9 Principios de la fisión nuclear: fundamentos y procesos
9.9 Componentes de un reactor nuclear: diseño y función
9.3 Seguridad nuclear: principios, medidas y gestión de riesgos
9.4 Operación de reactores: control, monitoreo y parámetros críticos
9.5 Protección radiológica: normas y prácticas
9.6 Tipos de reactores: clasificación y características
9.7 Incidentes y accidentes nucleares: análisis y lecciones aprendidas
9.8 Normativas y regulaciones de seguridad nuclear
9. 9.9 Fundamentos de rotores: aerodinámica y diseño
9.9 Modelado de rotores: métodos y herramientas de simulación
9.3 Análisis de rendimiento: eficiencia y optimización
9.4 Estructura y materiales de rotores
9.5 Vibraciones y ruido en rotores: análisis y mitigación
9.6 Sistemas de control de rotores: diseño y funcionamiento
9.7 Pruebas y ensayos de rotores: técnicas y validación
9.8 Fallas en rotores: análisis de causa raíz y soluciones
3. 3.9 Dinámica de reactores: ecuaciones y modelos
3.9 Simulación de reactores: herramientas y software
3.3 Control de reactores: estrategias y sistemas
3.4 Parámetros operativos: monitoreo y ajuste
3.5 Arranque, operación y parada de reactores
3.6 Fallas en reactores: análisis y respuesta
3.7 Seguridad en la simulación: validación y verificación
3.8 Ejercicios prácticos de simulación de reactores
4. 4.9 Diseño conceptual de reactores: selección de tipo y parámetros
4.9 Diseño térmico-hidráulico: transferencia de calor y refrigeración
4.3 Diseño del núcleo: combustible, moderador y reflectores
4.4 Diseño de sistemas de seguridad: protección y contención
4.5 Diseño de control y instrumentación: automatización y control
4.6 Análisis de seguridad: metodologías y evaluaciones
4.7 Diseño de instalaciones nucleares: distribución y blindaje
4.8 Normativas y estándares de diseño nuclear
5. 5.9 Gestión de la seguridad nuclear: cultura y liderazgo
5.9 Operación segura de reactores: procedimientos y protocolos
5.3 Mantenimiento y pruebas: inspecciones y calibraciones
5.4 Gestión de residuos radiactivos: almacenamiento y disposición
5.5 Respuesta a emergencias nucleares: planes y preparación
5.6 Protección física: seguridad y vigilancia
5.7 Licenciamiento y regulaciones: cumplimiento normativo
5.8 Auditorías y evaluaciones de seguridad
6. 6.9 Mecanismos de Fisión: Principios y reacciones en cadena
6.9 Seguridad del reactor: diseño y gestión de riesgos
6.3 Operación Avanzada: Estrategias y control del reactor
6.4 Sistemas de protección y parada de emergencia
6.5 Gestión de combustible y ciclo nuclear
6.6 Simulación y modelado de reactores nucleares
6.7 Regulación y cumplimiento de normativas nucleares
6.8 Fallas y respuesta ante incidentes nucleares
7. 7.9 Operación de plantas nucleares: Procedimientos y prácticas
7.9 Ingeniería de seguridad nuclear: Análisis y mitigación de riesgos
7.3 Gestión de residuos nucleares: Procesamiento y almacenamiento
7.4 Mantenimiento predictivo y preventivo: Inspecciones y pruebas
7.5 Instrumentación y control de reactores: Sistemas y monitoreo
7.6 Respuesta a emergencias nucleares: Planes y simulacros
7.7 Cumplimiento normativo y regulaciones nucleares
7.8 Mejora continua y optimización de la operación
8. 8.9 Diseño conceptual y selección de reactores
8.9 Análisis de seguridad y evaluación de riesgos
8.3 Operación de reactores: procedimientos y prácticas
8.4 Control y monitoreo de reactores: instrumentos y sistemas
8.5 Gestión del combustible nuclear: ciclo y almacenamiento
8.6 Prácticas de mantenimiento y pruebas de seguridad
8.7 Cumplimiento de normativas y regulaciones
8.8 Simulaciones y ejercicios prácticos de operación
8.9 Estudio de casos y ejemplos reales
Capstone-type projects
- Reactores: Optimización, análisis y simulación de reactores nucleares, incluyendo seguridad y operación.
- Seguridad: Implementación de protocolos y análisis de riesgos en instalaciones nucleares.
- Operación: Diseño y simulación de sistemas operativos para reactores nucleares.
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