Meslek Rehberi

Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi



Bölüm Hakkında Bilgi

Öğrencileri nükleer enerji mühendisliği ve nükleer bilimler alanlarında yeterli bilgi ve hesaplama deneyimine sahip; bilgi ve deneyimini, modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanarak, nükleer enerji ile ilgili problemlerin çözümü amacıyla değerlendirmeyi bilen; nükleer prosesleri, enerji üretimi, tıp, endüstri ve çevre ile ilgili uygulamalarda toplum yararına etkin olarak kullanabilen; mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde; yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini sürekli yenileyen bireyler olarak mezun etmek. Bölümün misyonu; bilim ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve ülkemizde ve dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmaktır.
Bölümde yürütülen eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kayda değer bir kısmı ‘hızlı hesaplama olanağı’ gerektirdiğinden, bahsi geçen hesaplama sistemi büyük önem arz etmektedir ve neredeyse sürekli kullanımdadır.
Öğrencilere, nükleer tesisler ve uygulamalara yönelik pratik tecrübe kazandırmak amacı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde
ve/veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’nde bulunan Triga Mark II Reaktörü’nde staj olanakları sağlanmaktadır.

Hangi Dersler Var?

Matematik, Fizik, Enerji, Bilgisayar Programlama, Temel Mühendislik Dersleri, Sayısal Yöntemler, Benzeşimler, Nükleer Santral ve Reaktör Tasarımı, Nükleer Fizik, Reaktör Fiziği, Nükleer Yakıt ve Yakıt Yönetimi, Radyasyon Algılama ve Ölçme.

Gereken Özellikler

Bu bölümde okumak için özel bir nitelik gerekmez. Ancak, bölümü zamanında ve başarı ile bitirmek açısından şu özellikler çok yararlı ve tercih sebebi olur: Matematik ve fizik bilimlerine ilgi duymak, bilgisayar programlamayı kısa sürede kavramak ve sık sık uygulamak, İngilizce’yi ömür boyu ihtiyaç duyulacak ikinci bir dil olarak ele almak. Bunların yanı sıra; formül ezberlemek yerine kavramların özüne odaklanmak, düzenli çalışma alışkanlığının yanında yeri geldiğinde çok çalışabilmek, problem çözmeyi ve analiz yapmayı sevmek, azim ve sebat, yalnızca eğitim/öğretim sürecini değil, sonraki meslek yaşamını da keyifli ve verimli hale getirecektir

Kazanılacak Ünvan

Nükleer Enerji Mühendisi unvanı. Ayrıca, fazladan eğitim almadan uygun onaylarla “Radyasyondan Korunma Sorumlusu” olarak da çalışabilirler

Çalışma Alanları

Mezunlar ağırlıklı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı araştırma merkezlerinde, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Şirketleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda; bunun yanı sıra, daha az sayıda olmak üzere, TÜBİTAK ve bağlı araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı’nda, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda, üniversitelere bağlı teknokentlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda, onkoloji ve görüntüleme merkezlerinde, mühendis veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, çok sayıda mezun üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü mezunu, lisans-üstü çalışma için yurtdışına da gitmektedirler

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Nükleer Enerji Mühendisliği, nükleer fizik, nükleer enerji çıkarımı ve kullanımı gibi konuları içeren ve bu alanda çalışan mühendislerin yetiştirildiği bir disiplindir. Bu alanda uzmanlaşan mühendisler, nükleer enerjinin kullanımının yanı sıra nükleer güvenlik, atık yönetimi gibi konularla da ilgilenirler.

Başlıklar:
Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Fizik
Nükleer İkinci Kanunları
Nükleer Reaktörler
Nükleer Yakıt Döngüsü
Nükleer Güvenlik
Atık Yönetimi

Nükleer Enerji Mühendisliği, enerji elde etme yöntemleri arasında önemli bir yere sahiptir. Nükleer enerjinin, diğer geleneksel enerji kaynaklarına göre çevre dostu ve daha fazla enerji üretme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, nükleer enerjinin kullanımında önemli güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir.

Nükleer Fizik, atom çekirdeği ve radyoaktivite gibi konuları inceler. Atom çekirdeğinin yapısı, çekirdek tepkimeleri ve çekirdek parçacıkları üzerinde yoğunlaşır. Bu bilgi, nükleer reaktörlerin tasarımı ve işleyişi için önemlidir.

Nükleer İkinci Kanunları, nükleer enerjinin kullanımında geçerli olan kanunlardır. Bu kanunlar, enerjinin korunması ve dönüşümü prensiplerini içerir. Nükleer fizik prensipleri ve termal hidrolik prensipleri gibi konuları içerir.

Nükleer Reaktörler, nükleer enerjinin kontrol edilerek elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislerdir. Farklı tip ve tasarımlarda reaktörler bulunur. Örneğin, basınçlı su reaktörü (PWR) ve kokulu grafit reaktörü (AGR) gibi.

Nükleer Yakıt Döngüsü, nükleer enerjinin üretimi için kullanılan yakıtın döngüsünü açıklar. Yakıt elementlerinin kazanılması, işlenmesi, kullanılması ve geri kazanılması gibi adımları içerir.

Nükleer Güvenlik, nükleer enerjinin güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması ve depolanması için alınan tedbirleri içerir. Nükleer kaza önleme ve güvenlik yönetimi gibi konuları kapsar. Nükleer enerji santrallerinde kullanılan önemli güvenlik önlemleri vardır.

Atık Yönetimi, nükleer enerji tesislerinde ortaya çıkan atıkların kontrol edilerek bertaraf edilmesi sürecidir. Atık yönetimi, atık arıtma, atık depolama ve geri dönüşüm gibi konuları içerir.

Tablolar:

Nükleer Reaktörler

Reaktör Tipi | Tasarım | Özellikler | Avantajları
—————–|————-|———————-|—————-
Basınçlı Su Reaktörü | Su Moderatörlü | Yüksek verim, ticari ölçekte kullanımı yaygın | Güvenilir ve etkili
Kokulu Grafit Reaktörü | Grafite Modarötörlü | Yakıt döngüsü potansiyeli, düşük nötron emilimi | Daha fazla enerji üretimi

Nükleer Yakıt Çevrimi

Adım | Tanım | İşlemler
————|—————-|———————
Yakıt Elde Etme | Radyoaktif malzemelerin keşfi ve elde edilmesi | Uranyum ve Plütonyum gibi malzemelerin çıkarılması
İşleme | Yakıt malzemesinin işlenmesi ve işlenemez atıkların ayrılması | Uranyumun zenginleştirilmesi, plütonyumu ayırma
Kullanım | Yakıtın reaktörlerde kullanılması ve enerji üretimi | Yakıt parçalanması ve kontrolü
Geri Kazanım | Kullanılmış yakıtın tekrar işlenerek yeni yakıt üretimi | Yeniden işlenen yakıtların geri dönüştürülmesi

Bu şekilde, nükleer enerji mühendisliğinin temel konularını ve önemli noktalarını ele alabiliriz. Nükleer enerjiye olan ilgi ve ihtiyaç arttıkça, bu alanda uzmanlaşmış mühendislerin önemi de her geçen gün artmaktadır.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu