aplicada a baterías, plásticos y metales integra conceptos avanzados de gestión de residuos, procesos de recuperación y evaluación de ciclo de vida (LCA) con metodologías como modelado CFD, simulación de procesos metalúrgicos y análisis de sostenibilidad financiera. Este enfoque multidisciplinario abarca la optimización de cadena de suministro circular, control de calidad en tratamiento químico y conformidad con normativas ambientales, garantizando eficiencia energética y reducción de huella de carbono en sistemas de reciclaje para ejes como baterías de litio, polímeros y aleaciones metálicas críticas en la industria aeronáutica y asociada.
Los laboratorios asociados cuentan con capacidades de ensayo físico-químico, adquisición de datos automatizada y análisis de vibraciones y acústica para monitoreo de equipos de trituración y reprocesamiento. Se asegura la trazabilidad y seguridad mediante protocolos alineados con la normativa aplicable internacional en gestión ambiental, incluyendo estándares de calidad ISO y certificaciones de sostenibilidad. La formación prepara perfiles profesionales en roles como ingeniero de procesos, especialista en reciclaje, auditor ambiental, consultor en economía circular y gestor de proyectos sostenibles.
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Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
1.1 Dominio Integral de la Economía Circular 2R en la industria naval: baterías, plásticos y metales
1.2 Gobernanza, políticas y estándares para la economía circular 2R en buques y plataformas
1.3 Análisis de ciclo de vida y costo (LCA/LCC) aplicado a baterías, plásticos y metales en entornos marítimos
1.4 Diseño para reciclabilidad y mantenimiento (Design for circularity) en equipamiento naval
1.5 Optimización de procesos circulares 2R en puertos, astilleros y flotas: recogida, clasificación, reciclaje
1.6 Reciclaje de baterías marítimas: gestión de residuos, recondicionamiento y reciclaje químico/mecánico
1.7 Reciclaje y reutilización de plásticos y composites marinos: retos y soluciones 2R
1.8 Recuperación de metales críticos en la cadena naval: cobre, aluminio, acero, níquel
1.9 Estrategias de suministro circular y trazabilidad en la industria naval: proveedores, contratos y compliance 2R
1.10 Casos prácticos: análisis go/no-go con matriz de riesgos en proyectos 2R para buques y plataformas offshore
2.1 Fundamentos de la Economía Circular 2R en el ámbito naval: principios, objetivos y alcance de baterías, plásticos y metales
2.2 Cadena de valor 2R para baterías, plásticos y metales: flujos, actores y puntos de intervención
2.3 Diseño para la circularidad (DFX) en sistemas navales y componentes 2R
2.4 Tecnología y procesos de reciclaje de baterías: recolección, clasificación, recuperación de valores
2.5 Gestión de plásticos marinos y poliméricos: separación, clasificación y reciclaje efectivo
2.6 Recuperación de metales y aleaciones en entornos portuarios y navales: metales comunes y tratamientos
2.7 LCA y LCC aplicados a soluciones 2R en la industria naval
2.8 Regulaciones, normativas y certificaciones relevantes para economía circular 2R en puertos y buques
2.9 Logística inversa, recogida selectiva y gestión de residuos en puertos: retos y buenas prácticas
2.10 Casos de estudio: implementación de principios 2R en buques, astilleros y puertos
3.1 Principios Fundamentales de la Economía Circular 2R: cerrar ciclos en baterías, plásticos y metales
3.2 Diseño para 2R: ecodiseño, desmontaje y recuperación de componentes
3.3 Modelos de negocio circulares en el sector naval y portuario
3.4 Flujo de materiales: mapeo, segregación y compatibilidad de residuos
3.5 Tecnologías y procesos para 2R en baterías, plásticos y metales
3.6 Regulación, normativas y estándares aplicables a 2R
3.7 Evaluación ambiental y económica: LCA y LCC para decisiones 2R
3.8 Trazabilidad, datos y cadena de suministro circular
3.9 Indicadores de rendimiento: tasas de recuperación, reutilización y circularidad
3.10 Casos prácticos: implementaciones 2R en baterías, plásticos y metales en contextos navales
4.1 Introducción a la Economía Circular 2R: Baterías, Plásticos y Metales
4.2 Principios y marco conceptual de la economía circular
4.3 Cadena de valor circular y logística inversa en el sector naval
4.4 Diseño para circularidad: selección de materiales y facilidad de reciclaje
4.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y huella de carbono en 2R
4.6 Coste total de propiedad (TCO) y optimización de costos en procesos 2R
4.7 Normativas, estándares e incentivos para economía circular
4.8 Gestión de residuos y clasificación: baterías, plásticos y metales
4.9 Casos de estudio: implementación de 2R en proyectos navales
4.10 Taller práctico: mapeo de flujo circular de un sistema naval
5.1 Fundamentos de la Economía Circular: Definiciones y Modelos.
5.2 Principios de las 5R: Reducir y Reutilizar en la Práctica.
5.3 Ciclos de Vida del Producto y Análisis del Flujo de Materiales.
5.4 Diseño Ecológico y Ecodiseño: Diseño para la Circularidad.
5.5 Marco Regulatorio y Políticas de Economía Circular.
5.6 Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la Economía Circular.
5.7 Introducción a Baterías, Plásticos y Metales: Tipos y Desafíos.
5.8 El Papel de la Innovación y la Tecnología en la Economía Circular.
5.9 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para la Economía Circular.
5.10 Estudios de Caso: Ejemplos de Economía Circular en Acción.
6. 1 Introducción a la Economía Circular: Conceptos y Principios Fundamentales
6. 2 El Modelo Lineal vs. Circular: Análisis Comparativo y Desafíos
6. 3 Principios de las 2R: Reducir y Reutilizar
6. 4 Ciclos de Vida del Producto y Diseño Ecológico
6. 5 Marco Legal y Político de la Economía Circular
6. 6 Panorama Global del Reciclaje: Tendencias y Desafíos
6. 7 Introducción a los Materiales: Baterías, Plásticos y Metales
6. 8 Impacto Ambiental y Económico de la Gestión de Residuos
6. 9 Oportunidades y Beneficios de la Economía Circular
6. 10 Casos de Estudio: Ejemplos Exitosos de Economía Circular
7. 1 Introducción a la Economía Circular 2R: Conceptos y Fundamentos
7. 2 Principios Clave de Diseño para la Economía Circular: Baterías, Plásticos y Metales
7. 3 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en la Economía Circular: Baterías, Plásticos y Metales
7. 4 Marco Regulatorio y Legislativo en Economía Circular 2R: Baterías, Plásticos y Metales
7. 5 Modelos de Negocio Circulares y su Aplicación en la Industria: Baterías, Plásticos y Metales
7. 6 Herramientas y Metodologías para la Implementación de la Economía Circular 2R
7. 7 Caso de Estudio: Ejemplos de Éxito en Economía Circular en el Sector 2R (Baterías, Plásticos, Metales)
7. 8 El Papel de la Innovación y la Tecnología en la Economía Circular 2R
7. 9 Desafíos y Oportunidades en la Transición hacia la Economía Circular 2R
7. 10 Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la Economía Circular 2R
8.1 Conceptos Fundamentales de la Economía Circular: Principios, modelos y beneficios.
8.2 El Enfoque 8R: Reducción y Reutilización como pilares.
8.3 Marco Regulatorio y Legislativo: Visión general de políticas y normativas en reciclaje.
8.4 Tipos de Materiales: Baterías, plásticos y metales – Identificación y clasificación.
8.5 Impacto Ambiental y Económico: Desafíos y oportunidades de la economía lineal vs. circular.
8.6 Tecnologías Clave en Reciclaje: Introducción a las técnicas básicas.
8.7 Estudios de Caso: Ejemplos de éxito en la implementación de la economía circular.
8.8 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y Huella de Carbono: Fundamentos.
8.9 Introducción a la Sostenibilidad: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados.
8.10 Tendencias Futuras: Innovación y desafíos en la economía circular.
9. 1 Introducción a la Economía Circular y el Modelo 9R (Reducir y Reutilizar).
9. 2 Principios clave de la Economía Circular: Diseño para la Durabilidad y Desmontaje.
9. 3 Ciclos de Vida de los Productos: Análisis de las Etapas y sus Impactos.
9. 4 Marco Regulatorio y Legislación en Economía Circular a Nivel Global.
9. 5 Impacto Ambiental y Beneficios Socioeconómicos de la Economía Circular.
9. 6 El papel de las Baterías, Plásticos y Metales en la Economía Circular.
9. 7 Estudios de Caso: Ejemplos de Éxito en la Implementación de la Economía Circular 9R.
9. 8 Introducción a las Herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Huella de Carbono.
9. 9 Fundamentos de Diseño Ecológico y Ecodiseño para Productos Circulares.
9. 10 Visión General de las Tecnologías Emergentes para la Economía Circular 9R.
10. 1 Principios Fundamentales de la Economía Circular
10. 2 Modelos de Negocio Circulares: Diseño y Aplicación
10. 3 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en Economía Circular
10. 4 Legislación y Políticas sobre Economía Circular
10. 5 El Rol de las 2R (Reducir, Reutilizar) en la Economía Circular: Baterías, Plásticos y Metales
10. 6 Evaluación del Impacto Ambiental y Social de la Economía Circular
10. 7 Herramientas y Metodologías para la Implementación de la Economía Circular
10. 8 Casos de Estudio: Ejemplos Exitosos de Economía Circular
DO-160: Plan de ensayos ambientales (vib/temp/EMI/HR/HIRF) y mitigación.
DO-160: Plan de ensayos ambientales (vib/temp/EMI/HR/HIRF) y mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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