El Diplomado en LCA Aplicado y Eco-KPIs de Producto explora el ciclo de vida de productos y servicios, integrando la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) con el análisis de Indicadores Clave de Desempeño Ambientales (Eco-KPIs). Se enfoca en la evaluación cuantitativa del impacto ambiental de un producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, considerando aspectos como huella de carbono, consumo de agua y eficiencia energética. Los participantes aprenderán a utilizar herramientas de software LCA y a aplicar metodologías para identificar áreas de mejora y optimizar el diseño eco-eficiente. El programa se centra en la aplicación práctica, buscando la sostenibilidad en diversos sectores.
El diplomado provee conocimientos para la elaboración de declaraciones ambientales de producto (EPD) y la gestión de la economía circular. Se abordarán casos de estudio y ejemplos reales para el desarrollo de productos y servicios más sostenibles. La formación prepara para roles profesionales en consultoría ambiental, diseño sostenible y gestión de la sostenibilidad corporativa, y facilita la toma de decisiones basadas en datos para reducir el impacto ambiental y cumplir con la normativa ambiental vigente.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Evaluación del Ciclo de Vida, Eco-KPIs, huella de carbono, diseño eco-eficiente, sostenibilidad, declaración ambiental de producto, economía circular, impacto ambiental, diplomado sostenibilidad.
1.390 €
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. Implementación y Análisis de LCA y Eco-KPIs para la Sostenibilidad del Producto
5. Integración de LCA y Eco-KPIs para la Evaluación del Ciclo de Vida del Producto
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.
Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma Español o Inglés a nivel B2+ / C1. Se ofrece bridging tracks (cursos de nivelación) para cubrir posibles brechas en conocimientos previos.
1.1 Introducción a la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y Eco-KPIs
1.2 Definición y Alcance de la LCA: Metodología y Estándares
1.3 Introducción a los Eco-KPIs: Tipos y Relevancia
1.4 Relación entre LCA y Eco-KPIs: Herramientas y Metodologías
1.5 Aplicaciones de LCA y Eco-KPIs en el Sector Naval
1.6 Beneficios de la Implementación de LCA y Eco-KPIs
1.7 Desafíos y Limitaciones en la Aplicación de LCA y Eco-KPIs
1.8 Ejemplos de Casos de Estudio en la Industria Naval
1.9 Futuro de LCA y Eco-KPIs en la Sostenibilidad Naval
1.10 Introducción a las herramientas y software de LCA
2.2 Fundamentos de LCA y Eco-KPIs: Definiciones y Alcance
2.2 Metodología LCA: Etapas y Herramientas Clave
2.3 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales
2.4 Eco-KPIs: Selección, Cálculo y Aplicación
2.5 Optimización Ambiental: Estrategias y Técnicas
2.6 Análisis de Sensibilidad y Escenarios
2.7 Diseño para la Sostenibilidad: Principios y Prácticas
2.8 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de LCA y Eco-KPIs
2.9 Reporte y Comunicación de Resultados
2.20 Integración de LCA y Eco-KPIs en la Toma de Decisiones
3.3 Introducción a LCA y Eco-KPIs en el Diseño de Productos
3.2 Marco Conceptual de LCA: Metodología y Etapas
3.3 Eco-KPIs: Definición, Tipos y Selección Relevante
3.4 Análisis del Ciclo de Vida: Diseño Ecológico y Estrategias
3.5 Evaluación del Impacto Ambiental: Herramientas y Software
3.6 Optimización del Diseño: LCA y Eco-KPIs en la Práctica
3.7 Diseño de Productos Sostenibles: Estudio de Casos
3.8 Integración de LCA y Eco-KPIs en el Proceso de Diseño
3.9 Análisis de Sensibilidad y Mejora Continua
3.30 Comunicación y Reporte de Resultados: Diseño Sostenible
4.4 Introducción a la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y Eco-KPIs
4.2 Fundamentos de LCA: Metodología y Alcance
4.3 Eco-KPIs: Definición y Selección para el Producto
4.4 Aplicación Estratégica de LCA y Eco-KPIs en la Fase de Diseño
4.5 Análisis del Ciclo de Vida: Diseño, Producción y Distribución
4.6 Implementación de Eco-KPIs para la Optimización del Producto
4.7 Estrategias de Comunicación de Resultados de LCA y Eco-KPIs
4.8 Casos de Estudio: Aplicación en Productos Específicos
4.9 Análisis de Sensibilidad y Escenarios en LCA y Eco-KPIs
4.40 Integración de LCA y Eco-KPIs en la Estrategia de Producto
5.5 Introducción a la Integración de LCA y Eco-KPIs en la Evaluación del Ciclo de Vida del Producto
5.5 Fundamentos de LCA: Principios y Metodología para la Evaluación Ambiental
5.3 Eco-KPIs: Definición, Selección y Aplicación para la Medición de la Sostenibilidad
5.4 Integración de LCA y Eco-KPIs: Enfoques y Herramientas para la Evaluación Integral
5.5 Análisis de Datos: Interpretación y Visualización de Resultados LCA y Eco-KPIs
5.6 Estudio de Caso: Aplicación de LCA y Eco-KPIs en el Diseño de Productos
5.7 Estrategias de Optimización: Identificación de Puntos Críticos y Mejora del Desempeño Ambiental
5.8 Toma de Decisiones: Integración de la Evaluación LCA y Eco-KPIs en el Proceso de Diseño
5.9 Comunicación: Reporte y Presentación de Resultados de la Evaluación del Ciclo de Vida
5.50 Perspectivas Futuras: Tendencias y Desafíos en la Integración de LCA y Eco-KPIs para la Sostenibilidad
6.6 Introducción a LCA y Eco-KPIs: Fundamentos y Objetivos en el Análisis de Ciclo de Vida
6.2 Metodología LCA: Definición del Alcance, Inventario, Evaluación del Impacto e Interpretación
6.3 Eco-KPIs: Selección, Cálculo y Aplicación en el Contexto del Producto
6.4 Análisis del Ciclo de Vida: Identificación de Puntos Críticos y Oportunidades de Mejora
6.5 Integración de LCA y Eco-KPIs: Herramientas y Software para el Análisis
6.6 Estudio de Caso: Aplicación de LCA y Eco-KPIs en un Producto Específico
6.7 Evaluación de Impactos Ambientales: Categorías de Impacto y Métricas Clave
6.8 Optimización del Producto: Estrategias Basadas en LCA y Eco-KPIs
6.9 Sostenibilidad y Diseño: Toma de Decisiones Informadas para la Reducción de Impactos
6.60 Comunicación y Reporte: Presentación de Resultados y Conclusiones del Análisis
7.7 Introducción a la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y Eco-KPIs
7.2 Definición de Objetivos y Alcance en LCA
7.3 Recopilación de Datos y Análisis de Inventario en LCA
7.4 Evaluación del Impacto Ambiental: Metodologías y Herramientas
7.7 Interpretación de Resultados y Análisis de Sensibilidad
7.6 Definición y Selección de Eco-KPIs Relevantes
7.7 Integración de Datos LCA y Eco-KPIs para la Evaluación
7.8 Análisis de Escenarios y Comparación de Alternativas
7.9 Comunicación de Resultados y Toma de Decisiones
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas de LCA y Eco-KPIs
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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