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1 informationen für studieninteressierte [ Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering INBK INSTITUT FÜR NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUF

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3 Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering Informationen für Studieninteressierte 3

4 Vorwort Sehr geehrte Studieninteressierte, mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie über den neuen Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering informieren. Der Studiengang erweitert das Angebot der RWTH Aachen im Bereich der Kernenergie und wird zum Wintersemester 2010/11 erstmals angeboten. Das Berufsfeld Kernenergie ist nicht nur attraktiv, weil es für Absolventen eine Vielzahl verschiedener Tätigkeitsbereiche gibt. Es bietet angesichts des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs an Fachkräften auch eine sichere berufliche Zukunftsperspektive auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt. Im Bereich der Kerntechnik verfügt Deutschland über die höchsten Sicherheitsstandards weltweit. Die Ausbildung von Spitzenkräften in diesem Bereich kann aber durch die in den vergangenen Jahren im Rahmen der ausstiegsorientierten Politik entstandene Reduzierung der Ausbildungskapazitäten bei weitem nicht mehr befriedigt werden. Es mangelt an wissenschaftlichen Nachwuchskräften mit einer qualifizierten Ausbildung. Die Entwicklung der internationalen Energiepolitik verstärkt diesen Trend noch. Mit der Einrichtung des Masterstudiengangs Nuclear Safety Engineering wird diesem stetig steigenden Bedarf und dem notwendigen Kompetenzerhalt in der Bundesrepublik Deutschland gezielt Rechnung getragen. Ziel des Studiengangs ist es, die Absolventinnen und Absolventen zu hoher wissenschaftlicher Qualifikation und Selbständigkeit auf diesem Fachgebiet zu führen. Das Studium befähigt zu einer hochqualifizierten Tätigkeit in Industrie, Forschung sowie Behörden und Gutachterorganisationen. Die interdisziplinäre und praxisnahe Ausrichtung des Studiengangs berücksichtigt dabei das gesamte Spektrum von der Uranerzeugung über den Betrieb der Kernkraftwerke bis zu Entsorgung und Endlagerung radioaktiver Abfälle. Mit dieser Ausrichtung verfügt der Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering in der deutschen Hochschullandschaft über ein Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen, sich mit dieser Broschüre umfassend über den Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering zu informieren. Zögern Sie bei Fragen nicht, sich bei den angegebenen Kontaktstellen weitere Informationen einzuholen. Wir beraten Sie gerne und freuen uns, Sie als Studierenden bei uns begrüßen zu dürfen. Prof. Dr. rer. nat. Bruno Thomauske 4

5 Alles auf einen Blick Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering Studiendauer: 4 Semester inkl. Anfertigung der Masterarbeit Vertiefungsrichtungen: Nuclear Fuel Cycle Reactor Safety Umfang: 120 ECTS Abschluss: Master of Science (M.Sc.) Unterrichtssprache: Deutsch Bewerbungsfrist: 30. September jeweils zum Wintersemester Voraussetzung: Berufsqualifizierender Abschluss (Bachelor/Diplom) in einer ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Disziplin Kein Numerus Clausus (NC) Dipl.-Ing. Andreas Havenith, 27 Jahre, Doktorand am Institut für Nuklearen Brennstoffkreislauf Jedem Studierenden kann ich nur raten, sich bei der Auswahl eines Studiums vom Mainstream zu lösen und kritisch alternative Möglichkeiten wie den Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering in Betracht zu ziehen. Denn das Verhältnis von Angebot und Nachfrage definiert den Marktwert von Produkten genauso wie den von Studienabsolventen. International agierende Unternehmen der Kerntechnik sowie Energieversorgungsunternehmen sind stetig an qualifiziertem Personal interessiert und bieten gute Karrierechancen. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen bei Masterarbeiten und Forschungsprojekten existiert jetzt schon ein sehr gutes Netzwerk, das Absolventen des Masterstudiengangs hervorragende Perspektiven bietet und den Berufseinstieg erleichtert. 5

6 infos Allgemeine Informationen Im Bereich der Kerntechnik sind höchste Sicherheitsstandards einzuhalten, um den gefahrlosen Betrieb kerntechnischer Anlagen und sorgfältigen Umgang mit radioaktiven Materialien jederzeit gewährleisten zu können. Deutschland verfügt schon heute über die höchsten Sicherheitsstandards weltweit. Um dies auch in Zukunft sicherzustellen, werden wissenschaftliche Nachwuchskräfte mit einer qualifizierten Ausbildung benötigt Ingenieure und Naturwissenschaftler auf dem Gebiet der Kernenergietechnik sind daher sehr gefragt. Der Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering richtet sich an nationale sowie internationale Studierende und Absolventen aus ingenieur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen, die sich auf dem Gebiet der Kerntechnik und des nuklearen Brennstoffkreislaufs spezialisieren möchten. Ziel des Studiengangs ist die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen. Der Masterstudiengang vermittelt dazu die komplexen Zusammenhänge der Kerntechnik von der Gewinnung der Rohstoffe über den sicheren Betrieb kerntechnischer Anlagen bis zu innovativen Technologien der Aufbereitung und Entsorgung. Absolventen des Studiengangs Nuclear Safety Engineering sind in der Lage, komplexe Aufgaben und Probleme systematisch zu analysieren und geeignete Lösungen unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer Aspekte zu entwickeln. Darüber hinaus haben sie fundierte Kenntnisse über den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik bei der Nutzung der Kernenergie bzw. Kerntechnik. Als Ingenieure sind sie desweiteren mit den Methoden zur Planung und zum Betrieb kerntechnischer Anlagen sowie mit Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren vertraut. Weitere im Studium vermittelte Schlüsselkompetenzen sind eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, umfangreiche Kenntnisse über öffentliche Entscheidungsprozesse sowie die rechtlichen Grundlagen der Kernenergiewirtschaft. Aktualität und Praxisnähe sind während des gesamten Studiums durch die fortlaufende Einbindung von Dozenten aus Industrie und Forschung gewährleistet. Darüber hinaus besteht für Studierende die Möglichkeit, Studien- und Masterarbeiten in namhaften Unternehmen der Branche zu absolvieren und durch verschiedene Stipendienprogramme eine finanzielle Förderung zu erhalten. 6

7 partner Beteiligte Institutionen und Unternehmen Der Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering wird vom Institut für Nuklearen Brennstoffkreislauf (INBK) der Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik in Kooperation mit der Fakultät für Maschinenwesen, dem Lehr- und Forschungsgebiet für Simulation in der Kerntechnik sowie dem Forschungszentrum Jülich angeboten. Darüber hinaus sind Dozenten folgender Institutionen und Unternehmen an der Lehre beteiligt: [ lehrstuhl für Reaktorsicherheit und -technik der RWTH Aachen [ Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf [ Institut für Endlagerforschung der TU Clausthal [ Fachbereich Energietechnik der Fachhochschule Aachen [ Bundesamt für Materialforschung und -prüfung [ GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbh [ Kanzlei Kümmerlein Simon & Partner [ Areva Energietechnik GmbH [ Urenco Deutschland GmbH [ RWE AG 7

8 studieninhalte Studieninhalte Der Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering ist ebenso interdisziplinär wie praxisorientiert ausgerichtet und umfasst inklusive Anfertigung der Masterarbeit 4 Semester Semester In den ersten beiden Semestern erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Grundlagen der Kerntechnik (Kernchemie, Kernphysik etc.) und in weiterführende Lehrinhalte wie Strahlenschutz und Sicherheitsanalysen. Sie befassen sich zudem mit dem Management radioaktiver Abfälle, mit rechtlichen Fragen im Bereich Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren sowie dem Umweltrecht und mit den Grundlagen der Reaktortechnik und des nuklearen Brennstoffkreislaufs. Darüber hinaus nehmen Sie an einem kerntechnischen Messpraktikum im Forschungszentrum Jülich teil. 3. Semester Im dritten Semester findet eine fachliche Spezialisierung auf den Gebieten Nuclear Fuel Cycle oder Reactor Safety statt. Damit setzen Sie den Schwerpunkt Ihrer Ausbildung entweder auf den Bereich des nuklearen Brennstoffkreislaufs (von der Gewinnung über die Aufbereitung, Wiederaufarbeitung bis zur Endlagerung) oder auf das Gebiet der Anlagen- und Reaktorsicherheit. 4. Semester Im vierten und letzten Semester fertigen Sie Ihre Abschlussarbeit zu einem wissenschaftlichen Thema Ihrer gewählten Vertiefungsrichtung an. Die Masterarbeit zur Erlangung eines Master of Science (M.Sc.) in Nuclear Safety Engineering kann in namhaften Unternehmen oder Forschungsinstitutionen absolviert werden. Rebekka Gehr, 23 Jahre, Studentin im Studiengang Nuclear Safety Engineering Ich habe meine Bachelorarbeit bei einem Energieversorgungsunternehmen geschrieben und anschließend ein mehrmonatiges Praktikum in einem Kernkraftwerk absolviert. Meine berufliche Zukunft sehe ich ganz klar in diesem Bereich. Meine Erwartungen an den Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering sind hoch: eine gründliche, breitgefächerte und vor allem industrietaugliche Ausbildung, die nicht nur die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Kerntechnik, sondern auch das ingenieurwissenschaftliche Know-How vermittelt und gute Berufsperspektiven bereithält. 8

9 Curriculum Curriculum Der Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering ist modular aufgebaut und umfasst insgesamt 120 CP. Die Lehrinhalte verteilen sich im Pflichtbereich in den ersten beiden Semestern auf 9 Module und in den Vertiefungsrichtungen ab dem 3. Semester auf jeweils 4 Module. Der Pflichtbereich in den ersten beiden Semestern hat einen Umfang von 51 SWS und 60 CP Semester Modul Brennstoffkreislauf Ausgewählte Themen des nuklearen Brennstoffkreislaufs Angewandte Kernphysik Recht Kernchemie Energiewirtschaft und Projektmanagement Sicherheitsanalyse und Strahlenschutz Waste Management Wahlbereich Lehrveranstaltung Nuklearer Brennstoffkreislauf I Nuklearer Brennstoffkreislauf II Ausgewählte Themen des nuklearen Brennstoffkreislaufs Grundlagen der Kern- und Strahlenphysik Reaktorphysik Reaktortechnik I Genehmigungs- und Umweltrecht II Verwaltungsverfahren Genehmigung kerntechnischer Anlagen Grundlagen der Kernchemie Kerntechnisches Messpraktikum Energiewirtschaft Rohstoffe und Energieversorgung Projektmanagement/Personalführung Sicherheitsanalyse Strahlenschutz Brennstoffe, Wiederaufarbeitung, Konditionierung Lagerung von Brennelementen Entsorgungslogistik Interdisziplinäres Lehrangebot der RWTH 9

10 nuclear fuel cycle Übersicht Module Vertiefungsrichtung Nuclear Fuel Cycle Modul Versorgung 3. Semester 3. Semester Entsorgung Simulation Wirtschaftliche Aspekte Reactor Safety Modul Reaktortechnik Reaktorsicherheit Simulation Reaktortheorie Lehrveranstaltung Gewinnung und Aufbereitung des Uranerzes bis zum Kernbrennstoff Brennelemente und deren Herstellung Urananreicherung und Proliferationssicherheit (Sicherheit in der) Wiederaufarbeitung Langzeitsicherheit der Endlager Physikalisch-chemische Grundlagen für die Langzeitsicherheitsanalysen Internationale Endlagerkonzepte, Auswahlverfahren Computational Nuclear Engineering Wirtschaftliche Aspekte im Brennstoffkreislauf Lehrveranstaltung Reaktortechnik II Reaktorphysikalisches Praktikum Sicherheitsinstrumentierung und Reaktormesstechnik Reaktorsicherheit Schädigung, Schädigungsmechanismus, Prüfung Thermohydraulik im Reaktorkühlkreis Computational Nuclear Engineering Spezielle Fragen der Reaktorphysik Die Vertiefungsrichtung Nuclear Fuel Cycle hat einen Umfang von 24 SWS und 30 CP. Die Vertiefungsrichtung Reactor Safety hat einen Umfang von 21 SWS und 30 CP. 10

11 reactor safety Studienrichtung Nuclear Fuel Cycle In dieser Studienrichtung werden Ihnen vertiefende Kenntnisse im Bereich des nuklearen Brennstoffkreislaufs vermittelt. Thematische Schwerpunkte bilden dabei die Versorgung mit Rohstoffen, die Entsorgung radioaktiver Abfälle sowie wirtschaftliche Aspekte des Brennstoffkreislaufs. Sie lernen die Gewinnung und Aufbereitung von Uranerz kennen, beschäftigen sich mit der Herstellung von Brennelementen sowie der Sicherheit der Wiederaufarbeitung und vergleichen internationale Endlagerkonzepte. Studienrichtung Reactor Safety In der Vertiefungsrichtung Reactor Safety spezialisieren Sie sich auf die Reaktorsicherheit und Reaktortechnik. Sie lernen die Sicherheitsinstrumentierung sowie die entsprechende Messtechnik von Kernreaktoren kennen und beschäftigen sich mit speziellen Fragen der Reaktorphysik. Zusätzlich nehmen Sie an einem reaktorphysikalischen Praktikum teil. Dabei können Sie Ihre erworbenen Kenntnisse an einem Versuchsreaktor in die Praxis umsetzen. Dipl.-Ing. Stefan Kramer, 30 Jahre, Entsorgungsingenieur bei der GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbh Die Einrichtung des Masterstudiengangs Nuclear Safety Engineering ist sehr wichtig für den Erhalt und Ausbau kerntechnischer Kompetenz in Deutschland und weltweit. Sowohl national als auch international besteht ein hoher Bedarf an qualifizierten Fachleuten. Interessierten Studierenden wird durch den neuen Studiengang die Möglichkeit gegeben, sich auf dem Gebiet der nuklearen Ver- und Entsorgung auf hohem Niveau ausbilden zu lassen. Insbesondere in den Bereichen der Charakterisierung, Entsorgung und Endlagerung radioaktiver Abfälle bietet sich ein breites, hochinteressantes Betätigungsfeld. Des Weiteren ist die Simulation kerntechnischer Prozesse sowohl für den nuklearen Brennstoffkreislauf, als auch für die Reaktor- und Sicherheitstechnik bestehender und zukünftiger Reaktortypen von sehr großer Bedeutung. 11

12 bewerbung Voraussetzung und Bewerbung Zugangsvoraussetzung zum Masterstudiengang Nuclear Safety Engineering ist ein anerkannter erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Bachelor/Diplom) im Bereich Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss, durch den die fachliche Vorbildung für den Masterstudiengang nachgewiesen wird. Studienbewerberinnen und -bewerber sollten für ein erfolgreiches Studium im Masterstudienstudiengang Nuclear Safety Engineering darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse in den folgenden Bereichen verfügen: [ mathematik (Analysis, Lineare Algebra, Differential- und Integralrechnung) [ Mechanik [ Chemie [ Physik [ ingenieurwissenschaftliche Grundlagen des Maschinenbaus und/oder der Elektrotechnik [ Kenntnisse in einem oder mehreren Anwendungsfeldern der Kerntechnik Die Zulassung zum Studiengang ist nicht durch einen Numerus Clausus (NC) beschränkt. Prinzipiell ist jedoch zu klären, ob der erste Hochschulabschluss inhaltlich und qualitativ zur Aufnahme des Masterstudiengangs ausreicht. Studieninteressierte, die sich in den Masterstudiengang einschreiben möchten, müssen sich deshalb zunächst beim Prüfungsausschuss des Studiengangs bewerben. Bei allen Studienbewerbern wird auf Grundlage der Bewerbungsunterlagen zunächst geprüft, welches Ausbildungsniveau in den mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie in den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenfächern erreicht ist. Ob die Voraussetzungen für die Einschreibung erfüllt sind, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss des Masterstudiengangs Nuclear Safety Engineering. Die Einschreibung in den Masterstudiengang ist immer zum Wintersemester möglich. Bewerbungen müssen bis zum 30. September vor dem Wintersemester des beabsichtigten Studienbeginns beim Prüfungsausschuss eingereicht werden. Internationale Studienbewerber Studieninteressierte aus dem Ausland können sich nicht direkt beim Prüfungsausschuss des Masterstudiengangs bewerben, sondern müssen zunächst beim International Office der RWTH Aachen einen Antrag auf Zulassung zum Studium stellen. Bitte beachten Sie hierbei die gesonderten Bewerbungsfristen. Ausführliche Informationen zu diesem Bewerbungsverfahren finden Sie unter: 12

13 wichtige adressen Anschrift Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss Nuclear Safety Engineering INBK Institut für Nuklearen Brennstoffkreislauf RWTH Aachen Elisabethstr. 16 D Aachen Haben Sie noch Fragen? Unser Fachstudienberater hilft Ihnen gerne weiter. Michael Heuters, M. A. Elisabethstr. 16 Raum 1.08, 1. OG. Tel.: Univ.-Prof. Dr. Werner Burkart, IAEA Deputy Director General and Head of Department of Nuclear Sciences and Applications Nukleare Wissenschaften und Anwendungen sind ein wichtiger Teil moderner Industrie-Gesellschaften. Sie sind in der Medizin, der Stromerzeugung und für das Verständnis von Umweltprozessen unersetzlich. In wichtigen globalen Märkten ist die Wachstumsdynamik ungebrochen. Angesichts komplexer Herausforderungen an die Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit nuklearer Techniken ermöglicht eine universitäre Ausbildung in Nuclear Safety Engineering allen AbsolventInnen eine fachlich und finanziell erfolgreiche Zukunft auf einem Gebiet, das die Zukunft weiterhin vor sich hat. Sprechstunden: montags Uhr, donnerstags Uhr oder nach Absprache 13

14 karriere Karriere in der Kerntechnik Berufsperspektiven Dr.-Ing. Michael Joksch, Direktor Energie/Anlagenwirtschaft, Division Metallurgie, ThyssenKrupp Steel ThyssenKrupp ist ein weltweit tätiger vielseitiger Technologiekonzern. Mehr als Mitarbeiter arbeiten mit Ideen und Innovationen in über 80 Ländern an Produktlösungen für nachhaltigen Fortschritt. Unsere Kompetenzfelder sind geprägt von globalen Trends, die die Zukunft bestimmen werden: Klimawandel, Umweltfragen, Entwicklung von Infrastruktur und Mobilität. Dies ist untrennbar mit einer kostengünstigen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung verbunden. Deshalb fördern wir an der RWTH Aachen die Lehrstühle Nuklearer Brennstoffkreislauf, Reaktorsicherheit und Technik und Simulation in der Kerntechnik. ThyssenKrupp als technologiegetriebenes Unternehmen, das der Forschung höchsten Stellenwert einräumt, ist dieser Austausch zwischen Theorie und Wirtschaft stets ein wichtiges Anliegen. Finden Sie selbst heraus, wie spannend und vielfältig die Aufgaben in einem Technologiekonzern sein können, der Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickelt. Die Branche bietet Absolventen des Masterstudiengangs Nuclear Safety Engineering hervorragende Perspektiven und anspruchsvolle Herausforderungen in einem attraktiven Berufsumfeld. Allein in Deutschland beläuft sich der jährliche Bedarf an Fachpersonal auf schätzungsweise 900 Ingenieure und Kerntechniker. Dieser Bedarf wird durch die derzeit vorhandenen Ausbildungskapazitäten bei weitem nicht gedeckt. Weltweit kann durch den Bau und Rückbau von Kernkraftwerken, die notwendige Versorgung mit Rohstoffen und die unabdingbare Überwachung der Sicherheit mit einem noch höheren Bedarf an Spezialisten gerechnet werden. Zudem ist die Lösung der Entsorgungsfrage für hochradioaktive Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland festgefahren und sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene ungelöst. Absolventinnen und Absolventen mit einem Masterabschluss in Nuclear Safety Engineering sind Spezialisten auf dem Gebiet der Gewinnung und Behandlung von Rohstoffen für die Kerntechnik, setzen Maßstäbe in der Reaktorsicherheit und erforschen zukunftssichere Lösungen für das Recycling und die Entsorgung radioaktiver Materialien. Die Berufsperspektiven eines Master of Nuclear Safety Engineering umfassen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten in Deutschland und weltweit. Dazu vermittelt der 14

15 berufsperspektiven Studiengang insbesondere für das strategisch-planerische Arbeitsumfeld sowie für den Bereich Forschung und Entwicklung wichtige wissenschaftliche Grundlagen und Spezialkenntnisse. Master of Nuclear Safety Engineering arbeiten unter anderem in: [ Unternehmen der Energiever- und Entsorgung [ Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden [ Gutachterorganisationen [ Forschungseinrichtungen [ Zulieferunternehmen Mögliche Aufgabenfelder für die Absolventinnen und Absolventen: [ Planung, Konzeption und Auslegung von kerntechnischen Anlagen [ Durchführung sicherheitstechnischer Bewertungen [ Forschung und Entwicklung im Bereich Aufbereitungsund Endlagertechnik [ Modellierung und Simulation [ Kerntechnische Aufsicht, Genehmigungsverfahren [ Überwachung, Betrieb und Rückbau von Anlagen Dr. Hartmut Pamme, Leiter Steuerung Kernkraftwerke, RWE Power Die Einrichtung des neuen Masterstudiengangs Nuclear Safety Engineering an der RWTH Aachen ist ein wichtiger Schritt für die sicherheitstechnische Kompetenzerhaltung in der deutschen Kerntechnik. Unabhängig von jeder politischen Entwicklung werden noch über viele Jahrzehnte gut ausgebildete Fachkräfte benötigt, um auch künftig den hohen Sicherheitsstandard und den technischen Fortschritt in diesem Bereich zu gewährleisten. Nicht zuletzt ist der Verbleib radioaktiver Abfälle eine Herausforderung, für die eine zukunftsorientierte Lösung gefunden werden muss. Dazu ist es unerlässlich und von öffentlichem Interesse, dass weiterhin Forschung und Entwicklung stattfinden und Deutschland sich aktiv an internationalen Vorhaben beteiligt. Nuclear Safety Engineers werden also dringend gebraucht! 15

16 leben & studieren in aachen Leben und Studieren in Aachen Die RWTH Die RWTH Aachen gehört mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten zu den führenden europäischen Wissenschaftsund Forschungseinrichtungen. Derzeit sind rund Studierende in 129 Studiengängen eingeschrieben, davon über ausländische Studierende aus 130 Ländern. Die wissenschaftliche Ausbildung an der RWTH Aachen hat einen hohen Anwendungsbezug. Deshalb sind die Absolventinnen und Absolventen in der Wirtschaft gefragte Nachwuchs- und Führungskräfte. Nationale Rankings und internationale Bewertungen bescheinigen den RWTH-Absolventen eine ausgeprägte Befähigung zur Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen, zu konstruktiver Problemlösung in Teamarbeit und zur Übernahme von Leitungsaufgaben. Aachen lebendige Studentenstadt mit Tradition Mit etwa Einwohnern ist Aachen die westlichste Großstadt Deutschlands, direkt an den Grenzen nach Belgien und in die Niederlande. Diese einzigartige Lage im Dreiländereck eröffnet viele Möglichkeiten des Austauschs von Wissen, Kultur und Lebensart über alle Grenzen hinweg und macht Aachen zu einer Stadt mit internationalem Flair und lockerer Atmosphäre. Als Stadt Karls des Großen blickt Aachen auf eine mehr als 2000-jährige Geschichte zurück. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie der Dom, das Rathaus, die Altstadt und die heißen Quellen zeichnen das Stadtbild aus und ergeben im Zusammenspiel mit modernen städtebaulichen Akzenten eine lebendige Vielfalt. Egal, ob man ausgehen, Sport treiben oder Kultur genießen möchte, die Stadt hat für jeden etwas zu bieten: im Studentenviertel rund um die Pontstraße findet man unzählige Kneipen, Cafés und Restaurants, das Hochschulsportzentrum bietet mehr als 60 verschiedene Sportarten von Aikido bis Wasserball und Yoga an, Theater und Museen zeigen Anspruchsvolles und die nahegelegene Eifel oder das Hohe Venn laden zu langen Wanderungen im Grünen ein. 16

17 Süd Ma Kontakt INBK Institut für Nuklearen Brennstoffkreislauf RWTH Aachen Elisabethstr. 16 D Aachen Tel.: Fax: INBK INSTITUT FÜR NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUF Karlsgraben Schinkelstr. Turmstraße eliusstr. Schinkelstr. ße Pontwall Wüllnerstraße Königstr. Templergraben Johanniterstr. Jakobstr. Gerlachstr. Malteserstr. Beginenstr. Pontstraße Driescher Gr. Bahnhofplatz Jakobsplatz LindenplatzAnnuntiatenbach Augustinerb. Paulusstr. Löhergraben Jakobstr. Karmanstr. Im Venn Paugasse Stromgasse Ponttor Friesenstr. Marienb. Guatiastr. Hubertusstr. Pontstr. Eilfschornsteinstr. Judengasse Klappergasse Trichtergasse Jakobstr. Bendelstr. Rosstr. Stephanstr. Kreuzherrenstr. Annastr. Pontstr. Boxgraben Saarstraße Hirschgraben Kockerellstr. Rennbahn Pontstr. Alexianergraben Mörgensstr. Michaelstr. Krakaustr. Pontdriesch Klostergasse Herrm.str. Jesuitenstr. Mostardstr. Neupforte Mark Rathaus Katschhof Büchel Krämerstr. Franzstr. Karmeliterstr. Seilgraben Großkölnstr. Büchel Nikol.str. Rethelstr. Kleinköllnstr. Hof Schmiedstr. Kleinmarschierstr. Matt. hofstr. Königsteinpromenade Hubertusplatz A. d. Frauenbr. Kasernenstr. Bergdr. Im Mariental Bergstr. Martinstr. Elisabethstr. Rochusstr. Buchkr.rstr. Ursulinerstr. Hartmannstr. Kapuzinergraben Sandkaulstr. Sandkaulb. Lagerhausstr. Frie Achterstr. Mefferdatisstr. Holzgr. Borngasse Friedr. Wilh. Platz Monheimsallee Monheimsallee Kurhausstr. Komphausbadstr. Dahmengr. Aureliusstr. Marschiertor Wallstr. Peterstr. Heinzenstr. Theaterplatz Alexanderstr. Couvenstr. Leydelstr. Blondelstr. Eurogress Hühnermarkt Dom Münsterplatz Maria- Hilf-Str. Adalbertstr. Noppiusstr. Antoniusstr. Harscampstr. Peterstr. Theaterstr. Römerstr. Promenadenstr. Adalbertsb. Horng. Bahnhofstr. Gasborn Stiftstr. Suermondtplatz Wespienstr. Gottfriedstr. Stadtgarten Heinrichsallee Adalbert stift Richardstr. Lothringerstr. Vereinsstr. Hackländerstr. Heinrichsallee wegbeschreibung Hansemannplatz Jüliche Kaiserplatz A M.-Luther-Str. Kurbrun Wilhelmstr. Robensstr. Ottostr. Maxs b g Loth Wa Z Herzogst 17

18 impressum Redaktion: Abt. Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit des INBK Sabine Backus, M. A., Leitung Tel.: Michael Heuters, M. A. Tel.: Maik Hünefeld, M. A. Tel: Bildquellen INBK, RWE Power AG, GNS mbh, FZ Jülich, Pitopia, IAEA, BAM Grafik-Design Beate Behrendt Mediengestaltung, Aachen Druck Druckservice Zillekens, Stolberg 1. Auflage: Oktober

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