El Diplomado en LCA/LCC y Estrategias de Reacondicionamiento (2ª vida) explora el Análisis del Ciclo de Vida (LCA) y el Coste del Ciclo de Vida (LCC) aplicado a productos y sistemas, focalizándose en la optimización y sostenibilidad. Se enfoca en el desarrollo de estrategias para la segunda vida de productos, incluyendo reacondicionamiento, remanufactura y reciclaje. Se utilizan metodologías de evaluación de impacto ambiental y económico, con herramientas de simulación y análisis de datos. El programa proporciona conocimientos en diseño eco-eficiente, economía circular y normativa relacionada.
Este diplomado capacita en la evaluación de la huella de carbono y la reducción de costos a lo largo del ciclo de vida de los productos. Se profundiza en la identificación de oportunidades para la extensión de la vida útil y la valorización de residuos. Los participantes aprenden a aplicar los principios de la economía circular y a diseñar procesos de reacondicionamiento eficientes. El objetivo es formar profesionales capaces de liderar proyectos de sostenibilidad y economía circular en diversas industrias.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Análisis del Ciclo de Vida (LCA), Coste del Ciclo de Vida (LCC), sostenibilidad, segunda vida, reacondicionamiento, remanufactura, reciclaje, economía circular, huella de carbono, diseño eco-eficiente.
995 €
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.
4. Análisis de Modelado de Rotores y Evaluación de Rendimiento Naval
5. Análisis y Optimización de Modelos de Rotores Navales para el Reacondicionamiento y Extensión de Vida:
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 Fundamentos de LCA/LCC en el Contexto Naval.
1.2 Introducción a la Extensión de Vida Útil (eVU) de Activos Navales.
1.3 Metodología y Aplicación de LCA en Proyectos Navales.
1.4 Análisis LCC: Costos del Ciclo de Vida de Plataformas Navales.
1.5 Estrategias de Reacondicionamiento Naval: Visión General.
1.6 Evaluación de Tecnologías para eVU: Casos de Estudio.
1.7 Modelado y Simulación para el Análisis de eVU.
1.8 Identificación de Riesgos y Oportunidades en Proyectos de eVU.
1.9 Legislación y Normativas Aplicables a la eVU Naval.
1.10 Estudios de Caso: Aplicación de LCA/LCC en Proyectos de eVU Naval.
2.2 Fundamentos de LCA/LCC en el Contexto Naval y su Impacto en la Extensión de Vida Útil.
2.2 Recopilación y Análisis de Datos para LCA/LCC: Costos, Ciclo de Vida y Rendimiento.
2.3 Modelado de LCA/LCC Avanzado: Software, Metodologías y Simulación.
2.4 Estrategias de Reacondicionamiento Naval: Evaluación de Opciones y Toma de Decisiones.
2.5 Implementación de LCA/LCC en Proyectos de Extensión de Vida Útil: Estudios de Caso.
2.6 Evaluación Económica y Análisis de Rentabilidad en Proyectos Navales.
2.7 Análisis de Sensibilidad y Gestión de Riesgos en LCA/LCC Naval.
2.8 Optimización del Diseño y Operación para Minimizar Costos del Ciclo de Vida.
2.9 Aspectos Regulatorios y Normativas en el Análisis LCA/LCC Naval.
2.20 Integración de LCA/LCC con Otras Disciplinas: Ingeniería, Logística y Mantenimiento.
3.3 Introducción a la Implementación de LCA/LCC en Activos Navales
3.2 Marco Teórico de LCA/LCC en el Contexto Naval
3.3 Recopilación y Análisis de Datos para LCA/LCC en Proyectos Navales
3.4 Aplicación Práctica de LCA/LCC: Estudios de Caso en la Industria Naval
3.5 Implementación de Estrategias de Reacondicionamiento y Extensión de Vida Útil
3.6 Optimización de Costos y Beneficios a través de LCA/LCC
3.7 Desarrollo de Modelos de Costo para Activos Navales
3.8 Evaluación de Riesgos y Mitigación en el Ciclo de Vida
3.9 Herramientas y Software para el Análisis LCA/LCC en el Sector Naval
3.30 Toma de Decisiones Estratégicas Basadas en LCA/LCC
4.4 Modelado de rotores: fundamentos y tipos.
4.2 Diseño y análisis de hélices navales.
4.3 Dinámica de fluidos computacional (CFD) para rotores navales.
4.4 Pruebas y validación de modelos de rotores.
4.5 Evaluación del rendimiento: eficiencia, empuje, cavitación.
4.6 Optimización del diseño de rotores para diferentes aplicaciones.
4.7 Análisis de ciclo de vida (LCA) y costo del ciclo de vida (LCC) en rotores.
4.8 Estrategias de reacondicionamiento y extensión de vida útil de rotores.
4.9 Impacto ambiental y sostenibilidad de los rotores navales.
4.40 Estudios de caso: análisis de rotores en buques específicos.
5.5 LCA/LCC: fundamentos y aplicación en activos navales.
5.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) en la industria naval.
5.3 Costo del ciclo de vida (LCC): metodologías y cálculo.
5.4 Estrategias de reacondicionamiento naval: tipos y planificación.
5.5 Extensión de la vida útil (eVU): estrategias y análisis de viabilidad.
5.6 Aplicación de LCA/LCC en decisiones de reacondicionamiento.
5.7 Estudios de caso: aplicación práctica de LCA/LCC en proyectos navales.
5.8 Herramientas y software para LCA/LCC en el sector naval.
5.9 Evaluación de riesgos y beneficios en la eVU.
5.50 Planificación y gestión de proyectos de reacondicionamiento.
5.5 Análisis LCA/LCC avanzado: técnicas y metodologías.
5.5 LCA/LCC: modelado y simulación para la vida operativa.
5.3 Factores críticos en la extensión de la vida operativa.
5.4 Estrategias integrales de extensión de vida: planificación y ejecución.
5.5 Evaluación de riesgos y mitigación en la extensión de vida.
5.6 Análisis de sensibilidad y escenarios en LCA/LCC.
5.7 Optimización de costos y recursos en la vida operativa naval.
5.8 Análisis de fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (RAM).
5.9 Legislación y normativas relacionadas con la extensión de vida.
5.50 Casos prácticos: análisis avanzado de LCA/LCC en proyectos navales.
3.5 Implementación estratégica de LCA/LCC en la toma de decisiones.
3.5 Optimización del rendimiento y la eficiencia en la segunda vida útil.
3.3 Estrategias de adquisición y gestión de activos navales.
3.4 Análisis de obsolescencia y gestión de repuestos.
3.5 Evaluación del impacto ambiental en la segunda vida útil.
3.6 Modelado de escenarios y análisis de riesgos en la segunda vida útil.
3.7 Gestión de contratos y proveedores para la segunda vida útil.
3.8 Economía circular y sostenibilidad en la industria naval.
3.9 Estudios de caso: implementación de LCA/LCC en proyectos de segunda vida.
3.50 Mejores prácticas y lecciones aprendidas en la gestión de la segunda vida útil.
4.5 Fundamentos del modelado de rotores navales.
4.5 Análisis hidrodinámico de rotores: principios y métodos.
4.3 Evaluación del rendimiento de rotores: parámetros clave.
4.4 Simulación y análisis CFD en el diseño de rotores.
4.5 Influencia del diseño de rotores en el rendimiento naval.
4.6 Optimización del diseño de rotores para diferentes aplicaciones.
4.7 Análisis estructural y de fatiga en rotores.
4.8 Herramientas y software para el modelado de rotores.
4.9 Análisis de la cavitación y sus efectos en rotores.
4.50 Casos prácticos: modelado y análisis de rotores en aplicaciones navales.
5.5 Análisis de rotores: identificación de problemas y fallas.
5.5 Estrategias de reacondicionamiento de rotores navales.
5.3 Técnicas de reparación y restauración de rotores.
5.4 Evaluación del rendimiento post-reacondicionamiento.
5.5 Optimización del diseño de rotores para el reacondicionamiento.
5.6 Análisis de costos y beneficios del reacondicionamiento.
5.7 Selección de materiales y tecnologías para el reacondicionamiento.
5.8 Control de calidad y pruebas en el proceso de reacondicionamiento.
5.9 Estudios de caso: análisis y reacondicionamiento de rotores.
5.50 Impacto del reacondicionamiento en la vida útil y el rendimiento.
6.5 Modelado de rotores navales: principios y técnicas avanzadas.
6.5 Análisis del rendimiento hidrodinámico de rotores.
6.3 Influencia de las condiciones de operación en el rendimiento.
6.4 Optimización del diseño de rotores para maximizar la eficiencia.
6.5 Evaluación del rendimiento en diferentes escenarios.
6.6 Uso de software y herramientas de simulación en el modelado.
6.7 Análisis de la cavitación y sus efectos en el rendimiento.
6.8 Diseño de rotores para reducir el ruido y la vibración.
6.9 Estudios de caso: análisis de rendimiento de rotores en aplicaciones específicas.
6.50 Tendencias y avances en el modelado y análisis de rotores.
7.5 Análisis avanzado de modelado de rotores: métodos y herramientas.
7.5 Evaluación del rendimiento y la eficiencia de rotores.
7.3 Estrategias para la extensión de la vida útil de rotores.
7.4 Técnicas de evaluación y optimización del diseño.
7.5 Análisis de la vida útil restante y predicción de fallas.
7.6 Reacondicionamiento y mejora del rendimiento de rotores.
7.7 Selección de materiales y tecnologías para la extensión de vida.
7.8 Impacto ambiental y sostenibilidad en la extensión de vida.
7.9 Estudios de caso: análisis y extensión de vida útil de rotores.
7.50 Normativas y estándares para la extensión de vida de rotores navales.
8.5 Modelado de rotores: principios y aplicaciones en la industria naval.
8.5 Análisis de rendimiento y eficiencia de rotores.
8.3 Aplicación de LCA/LCC en el diseño y mantenimiento de rotores.
8.4 Estrategias de reacondicionamiento y optimización de costos.
8.5 Selección de materiales y tecnologías para el reacondicionamiento.
8.6 Evaluación de riesgos y beneficios en el ciclo de vida de rotores.
8.7 Integración de LCA/LCC en la toma de decisiones.
8.8 Estudios de caso: modelado, análisis, y reacondicionamiento de rotores.
8.9 Impacto de la normativa en el modelado y reacondicionamiento.
8.50 Tendencias futuras en el modelado de rotores y LCA/LCC.
6.6 Fundamentos de LCA/LCC en el ámbito naval.
6.2 Metodología y aplicación de LCA/LCC en activos navales.
6.3 Estrategias de reacondicionamiento naval.
6.4 Extensión de la vida útil de buques y equipos.
6.5 Análisis de costos del ciclo de vida.
6.6 Selección de materiales y componentes.
6.7 Estudios de caso: LCA/LCC y reacondicionamiento.
6.8 Optimización de la vida útil de los activos navales.
6.9 Implementación de LCA/LCC en la toma de decisiones.
6.60 Evaluación de riesgos y oportunidades en LCA/LCC.
2.6 Técnicas avanzadas de análisis LCA/LCC.
2.2 Modelado y simulación en LCA/LCC naval.
2.3 Análisis de sensibilidad y escenarios.
2.4 Estrategias integrales para la extensión de la vida operativa.
2.5 Evaluación del impacto ambiental y económico.
2.6 Optimización del rendimiento y la eficiencia.
2.7 Análisis de riesgos y mitigación.
2.8 Desarrollo de estrategias de mantenimiento.
2.9 Herramientas y software de LCA/LCC avanzado.
2.60 Estudios de caso de análisis LCA/LCC avanzado en la industria naval.
3.6 Implementación estratégica de LCA/LCC.
3.2 Integración de LCA/LCC en la planificación.
3.3 Optimización de la segunda vida útil de activos navales.
3.4 Estrategias de adquisición y gestión de activos.
3.5 Análisis de ciclo de vida y decisiones de inversión.
3.6 Evaluación del rendimiento y la sostenibilidad.
3.7 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
3.8 Mejores prácticas en la implementación de LCA/LCC.
3.9 Implementación de estrategias de mejora continua.
3.60 Casos prácticos de implementación estratégica.
4.6 Principios del modelado de rotores navales.
4.2 Técnicas de análisis de rendimiento.
4.3 Modelado de flujo y simulación.
4.4 Evaluación de la eficiencia propulsiva.
4.5 Análisis de la interacción rotor-casco.
4.6 Influencia del diseño en el rendimiento.
4.7 Herramientas de simulación de rotores.
4.8 Optimización del diseño de rotores.
4.9 Análisis de datos y resultados.
4.60 Aplicaciones prácticas y estudios de caso.
5.6 Análisis de modelos de rotores navales.
5.2 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones.
5.3 Estrategias de reacondicionamiento de rotores.
5.4 Análisis de fatiga y durabilidad.
5.5 Selección de materiales y procesos de fabricación.
5.6 Optimización del diseño para el reacondicionamiento.
5.7 Técnicas de inspección y evaluación de daños.
5.8 Reparación y sustitución de componentes.
5.9 Estudios de caso de reacondicionamiento.
5.60 Consideraciones de costo y eficiencia.
6.6 Métodos de análisis del rendimiento de rotores.
6.2 Optimización del rendimiento.
6.3 Estrategias de reacondicionamiento.
6.4 Análisis de datos de rendimiento.
6.5 Diseño para el rendimiento y la durabilidad.
6.6 Consideraciones de costos y beneficios.
6.7 Técnicas de inspección y evaluación.
6.8 Reparación y reemplazo de componentes.
6.9 Análisis de fallos y mitigación de riesgos.
6.60 Estudios de caso sobre el rendimiento y reacondicionamiento de rotores.
7.6 Análisis avanzado de modelado de rotores.
7.2 Evaluación del rendimiento en diferentes escenarios.
7.3 Estrategias para la extensión de la vida útil.
7.4 Optimización del diseño para la longevidad.
7.5 Análisis de fatiga y corrosión.
7.6 Selección de materiales y revestimientos.
7.7 Técnicas de inspección no destructiva.
7.8 Reparación y modificación de rotores.
7.9 Estudios de caso y ejemplos prácticos.
7.60 Consideraciones de costos y beneficios.
8.6 Modelado de rotores navales y simulación.
8.2 Análisis LCA/LCC aplicado a rotores.
8.3 Evaluación del impacto ambiental y económico.
8.4 Estrategias de reacondicionamiento naval.
8.5 Optimización del diseño para la sostenibilidad.
8.6 Selección de materiales y procesos.
8.7 Gestión de activos y ciclo de vida.
8.8 Análisis de riesgos y oportunidades.
8.9 Herramientas y software de LCA/LCC.
8.60 Estudios de caso: modelado de rotores y estrategias de reacondicionamiento.
7.7 Conceptos Clave de LCA/LCC en Contexto Naval.
7.2 Metodología y Aplicación de LCA/LCC para Evaluación de Ciclo de Vida.
7.3 Estrategias de Reacondicionamiento Naval y Extensión de Vida Útil.
7.4 Análisis de Costo-Beneficio en Proyectos de Reacondicionamiento.
7.7 Evaluación de Riesgos y Toma de Decisiones en LCA/LCC.
7.6 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de LCA/LCC en Proyectos Navales.
7.7 Herramientas y Software para Análisis LCA/LCC en el Sector Naval.
7.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en la Ingeniería Naval.
7.9 Optimización del Ciclo de Vida de Activos Navales.
7.70 Tendencias Futuras en LCA/LCC y Reacondicionamiento Naval.
2.7 Principios Avanzados de LCA/LCC Aplicados a la Industria Naval.
2.2 Modelado de Costos y Análisis de Sensibilidad en Proyectos Navales.
2.3 Estrategias Integrales para la Extensión de la Vida Operativa Naval.
2.4 Evaluación de Desempeño y Fiabilidad de Sistemas Navales.
2.7 Análisis de Fallos y Mantenimiento Basado en la Condición.
2.6 Gestión de Riesgos y Mitigación de Impactos en la Vida Operativa.
2.7 Optimización de la Cadena de Suministro para la Extensión de Vida.
2.8 Estudios de Caso: Análisis Avanzado LCA/LCC en Activos Navales.
2.9 Herramientas de Software Avanzadas para Análisis de Ciclo de Vida.
2.70 Desarrollos Tecnológicos en Extensión de Vida Operativa Naval.
3.7 Planificación Estratégica de LCA/LCC en Proyectos Navales.
3.2 Implementación de LCA/LCC en Diferentes Fases del Ciclo de Vida.
3.3 Optimización de la Segunda Vida Útil de Activos Navales.
3.4 Estrategias de Modernización y Reacondicionamiento para Aumentar la Vida Útil.
3.7 Análisis de Costos y Beneficios de la Segunda Vida Útil.
3.6 Gestión de Activos y Planificación de Mantenimiento.
3.7 Reutilización y Reciclaje de Componentes Navales.
3.8 Casos Prácticos: Implementación de LCA/LCC en Proyectos de Segunda Vida.
3.9 Aspectos Regulatorios y Normativos en la Extensión de Vida Útil.
3.70 Tendencias Futuras en la Gestión del Ciclo de Vida Naval.
4.7 Fundamentos del Modelado de Rotores Navales.
4.2 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos Computacional (CFD).
4.3 Evaluación del Rendimiento de Rotores: Empuje, Potencia y Eficiencia.
4.4 Optimización del Diseño de Rotores para Diferentes Aplicaciones Navales.
4.7 Análisis de Estabilidad y Control de Rotores.
4.6 Modelado de la Interacción Rotor-Casco.
4.7 Simulación de Escenarios Operativos y Condiciones Ambientales.
4.8 Herramientas de Software para el Modelado de Rotores.
4.9 Estudios de Caso: Análisis y Evaluación de Rotores Navales.
4.70 Desarrollos Tecnológicos en el Diseño de Rotores Navales.
7.7 Técnicas Avanzadas de Análisis de Modelado de Rotores.
7.2 Evaluación del Rendimiento en Condiciones Operativas Reales.
7.3 Estrategias de Reacondicionamiento de Rotores Navales.
7.4 Análisis de Fallos y Diseño para la Durabilidad.
7.7 Materiales y Tecnologías de Fabricación para Rotores.
7.6 Evaluación de Costos y Beneficios del Reacondicionamiento.
7.7 Optimización del Diseño para la Extensión de la Vida Útil.
7.8 Estudios de Caso: Análisis de Rotores y Estrategias de Reacondicionamiento.
7.9 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en el Reacondicionamiento de Rotores.
7.70 Tendencias Futuras en el Diseño y Reacondicionamiento de Rotores Navales.
6.7 Principios Fundamentales del Modelado de Rotores.
6.2 Análisis de Flujo Computacional (CFD) Aplicado a Rotores.
6.3 Evaluación del Rendimiento: Empuje, Par, y Eficiencia.
6.4 Diseño y Optimización del Perfil del Rotor.
6.7 Modelado de la Cavitación y sus Efectos.
6.6 Influencia de las Condiciones Operativas en el Rendimiento.
6.7 Validación del Modelo y Comparación con Datos Experimentales.
6.8 Herramientas de Software para el Modelado de Rotores.
6.9 Estudios de Caso: Análisis del Rendimiento de Rotores Navales.
6.70 Innovaciones Tecnológicas en el Diseño de Rotores.
7.7 Modelado Avanzado de Rotores Navales.
7.2 Análisis del Rendimiento en Diversas Condiciones Operativas.
7.3 Estrategias de Reacondicionamiento y Reparación de Rotores.
7.4 Análisis de la Vida Útil y Diseño para la Durabilidad.
7.7 Evaluación de Costos y Beneficios de la Extensión de Vida.
7.6 Optimización del Diseño para la Extensión de la Vida Útil.
7.7 Selección de Materiales y Tecnologías de Fabricación.
7.8 Estudios de Caso: Análisis de Rotores y Extensión de Vida.
7.9 Aspectos Regulatorios y Normativos en el Reacondicionamiento.
7.70 Tendencias Futuras en el Diseño y Reacondicionamiento de Rotores.
8.7 Modelado de Rotores y su Rendimiento.
8.2 Aplicación de LCA/LCC al Análisis de Rotores.
8.3 Costos del Ciclo de Vida de los Rotores.
8.4 Estrategias de Reacondicionamiento para Rotores.
8.7 Evaluación del Impacto Ambiental de los Rotores.
8.6 Optimización del Diseño para la Sostenibilidad.
8.7 Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones.
8.8 Estudios de Caso: Modelado, LCA/LCC y Reacondicionamiento.
8.9 Herramientas de Software para el Análisis Integral.
8.70 Tendencias Futuras en el Diseño Sostenible de Rotores.
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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.
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