• Nie Znaleziono Wyników

Pierwsze doświadczenia w kształceniu studentów fizyki, specjalność - Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pierwsze doświadczenia w kształceniu studentów fizyki, specjalność - Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna"

Copied!
21
0
0

Pełen tekst

(1)

Szkolenie kadr dla energetyki jądrowej w

Polsce

Pierwsze doświadczenia w kształceniu studentów fizyki

specjalność - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Mieczysław Budzyński

Instytut Fizyki Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Curie-Skłodowskiej 1

5 listopada 2009 Warszawa

(2)

Studia na kierunku fizyka, specjalność bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzone są od 3 lat na Uniwersytecie M.Curie– Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Instytutem Energii Atomowej POLATOM w Świerku na podstawie porozumienia zawartego 20.12.2005.

(3)

Zakładamy, że absolwenci tej specjalności w przyszłości znajdą zatrudnienie w:

- placówkach medycznych, - naukowo-badawczych, - przejściach granicznych, - zakładach przemysłowych, - oraz energetyce jądrowej.

(4)

Program studiów oprócz przedmiotów wymaganych przez

standardy dydaktyczne na kierunku fizyka zawiera przedmioty „zawodowe”: - fizyka jądrowa,

- reakcje jądrowe, - chemia ogólna, - radiochemia,

- oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, - detekcja promieniowania; dozymetria,

- prawo atomowe,

- efekty biologiczne promieniowania jonizującego, - osłony biologiczne,

- jądrowe metody diagnostyki medycznej i terapii, - akceleratory i urządzenia jądrowe,

- reaktory i elektrownie jądrowe,

- postępowanie z wypalonym paliwem, - odpady promieniotwórcze,

- materiałoznawstwo reaktorowe oraz pracownie:

jądrową elektroniki

radiochemiczną specjalistyczną

(5)

1.Zwiedzanie reaktora „Maria”, laboratoriów IEA POLATOM,

ekspozycji dydaktycznej w Zakładzie Doradztwa i Szkolenia IPJ. Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie.

Zajęcia praktyczne:

2.Praktyki zawodowe – 1 tydzień w ZIBJ, Dubna (Rosja): - podstawy bezpieczeństwa jądrowego,

- metod i przyrządów dozymetrycznych, - systemu ochrony radiologicznej ZIBJ,

- dozymetrii wiązek medycznych i dozymetrii klinicznej oraz badań radiacyjnych w ZIBJ.

(6)
(7)

Listopad 2008 - szkolenie zorganizowanym

przez IEA oraz CLOR w ramach Długoletniego

programu szkoleniowego

Unii Europejskiej:

- ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe,

- zabezpieczenie źródeł radioaktywnych w transporcie i na przejściach granicznych.

(8)
(9)
(10)
(11)

- IEA POLATOM - IPJ

- PAA

- Ministerstwa Gospodarki - PGE

- pomocnym będzie szkolenie „edukatorów” we Francji organizowane przez MG

(12)

Kształcenie dla energetyki jądrowej

Akademia Górniczo-Hutnicza

Fizyka techniczna – energetyka

Fizyka i technika jądrowa, Energia jądrowa,

Przyszłościowe i odnawialne źródła energii.

[AGH/Syllabus/Fizyka techniczna/Energetyka [MGR-J]]

Fizyka techniczna – fizyka jądrowa

Inżynieria jądrowa I (reaktory), Jądrowe metody pomiarowe I, Detekcja promieniowania,

Dozymetria i ochrona radiologiczna, Inżynieria jądrowa II (akceleratory), Jądrowe metody pomiarowe II, Elektronika jądrowa I,

Metody radioznacznikowe.

(13)

Fizyka techniczna – fizyka medyczna i dozymetria

Dozymetria I, Radiochemia I, Radiochemia II, Dozymetria II, Detekcja promieniowania, Ochrona radiologiczna, Radiobiologia,

Biologia radiacyjna i środowiskowa.

(14)

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa

Energetyka jądrowa – studia II stopnia Inne uczelnie?

(15)

Warunki właściwego kształcenia kadr dla

energetyki jądrowej przez uczelnie

• Wykłady (i ćwiczenia) z fizyki jądrowej, • Inżynieria jądrowa,

• Podstawy dozymetrii,

• Oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe,

• Prawo atomowe ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych,

• Pracownia: jądrowa, (radiochemiczna, specjalistyczna), • Praktyki w zakładach korzystających z urządzeń

jądrowych,

• Kadra prowadząca badania z wykorzystaniem promieniowania jonizującego,

(16)

Kształcenie obecnie - wystarczające

W przyszłości – potrzebna jest intensyfikacja

oraz kształcenie specjalistyczne.

Zagrożenia:

Problemem może być jakość kształcenia na

poziomie inżynierskim i magisterskim.

Programy studiów ustalają Rady Wydziału przestrzegając jedynie minimów zawartych w standardach dydaktycznych.

(17)

Problemem może być sytuacja demograficzna

oraz sposób finansowania uczelni

(18)

Zasadne pytania?

• Które uczelnie są dobrze przygotowane?

• Czy można „licencjować” kształcenie

specjalistów dla energetyki jądrowej?

• Decyzje (trafne) podejmie Ustawodawca

oraz pracodawca.

(19)

- sfinansowania studiów podyplomowych i

doktoranckich,

-skierowanie absolwentów na praktyki

zagraniczne

-zagospodarowania kadr do czasu rozpoczęcia

budowy i uruchomienia elektrowni jądrowej.

(20)

-

fizykę jądrową,

-elementy dozymetrii,

- oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Dotychczas elementy fizyki jądrowej występują w postaci szczątkowej: „modele jądrowe, promieniotwórczość, klasyfikacja cząstek elementarnych”!!!

Uzupełnienie części obligatoryjnej standardów dydaktycznych na kierunku fizyka o:

(21)

Konieczna jest intensyfikacja „ekologicznych

aspektów energetyki jądrowej” przez szkoły

wyższe i jednostki naukowo badawcze.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W październiku 2014 roku ogłoszono wyniki prac, podjętych w UE w następstwie awarii w Fukushimie w celu określenia strategii reagowania na ciężką awarię jednego lub

W warunkach awarii związanej z całkowitą utratą zasila - nia elektrycznego, jaka nastąpiła 11 marca 2011 roku, chło - dzenie rdzenia reaktora odbywa się z użyciem

Bezpieczeństwo jądrowe znajduje zatem przełożenie na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa z założeniem, że bezpieczna dla środowiska i społeczeństwa eksploatacja

Dodatkowo, wnioskodawca będzie zobowiązany do - łą czyć do wniosku dokument zawierający określenie ro - dzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracow - ników

tematycznych przeglądów wzajemnych TPR (ang. Topical Peer Reviews) zarządzania starzeniem się, podjętą przez urzędy dozoru jądrowego państw Unii Europejskiej w

Systemy awaryjnego ch³odzenia rdzenia reaktora i zraszania obudowy bezpieczeñstwa reaktora EPR System awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora EPR, zwany systemem „wtrysku

W preambule do konwencji ramowej wyraźnie stwier - dza się, że celem przedmiotowej umowy międzynarodowej jest ustanowienie ogólnoświatowego systemu odpowie - dzial ności za

Kwalifikacja ta odbywa się na poziomie zgodności modelu z założeniami projekto - wymi dotyczącymi budowy oraz pracy urządzeń i syste - mów, ale także na poziomie