Explora la aplicación de principios de sostenibilidad y reutilización en la industria de los vehículos eléctricos (EV). Se centra en el diseño de baterías, componentes y sistemas de propulsión con un enfoque en la reducción de residuos, la optimización del uso de materiales y el desarrollo de modelos de negocio circulares. Se abordan temas como el reciclaje de baterías, la remanufactura de componentes y la implementación de cadenas de suministro sostenibles.
El curso proporciona conocimientos sobre análisis de ciclo de vida (LCA), ecodiseño y estrategias de economía circular aplicadas al sector de la electromovilidad. Los participantes adquirirán habilidades para evaluar el impacto ambiental de los EV y diseñar soluciones que fomenten la economía circular. El programa se adapta a las regulaciones ambientales y a las innovaciones tecnológicas, preparando a los profesionales para liderar la transición hacia una movilidad más sostenible.
349 €
2. Diseño de Modelos Circulares para la Electromovilidad: Optimización y Estrategias de Implementación Sostenible
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.
## ¿Qué Aprenderás en Electromovilidad Circular?
En este curso, te sumergirás en el fascinante mundo de la electromovilidad, explorando su intersección con la economía circular, el diseño innovador y las estrategias de creación de valor sostenible. Aprenderás a:
1. Comprender los fundamentos de la **electromovilidad** y su evolución, incluyendo las tecnologías de baterías, motores eléctricos y sistemas de gestión energética.
2. Analizar el ciclo de vida completo de los productos de electromovilidad, desde la extracción de materias primas hasta la gestión del final de vida útil, con un enfoque en la **economía circular**.
3. Identificar y aplicar principios de **diseño** para la electromovilidad que optimicen la eficiencia, la durabilidad y la reciclabilidad de los componentes y sistemas.
4. Evaluar y seleccionar materiales y tecnologías innovadoras para la **electromovilidad circular**, considerando su impacto ambiental y su potencial de reutilización y reciclaje.
5. Desarrollar estrategias de **valor** que impulsen la adopción de la electromovilidad circular, incluyendo modelos de negocio sostenibles, políticas públicas y incentivos.
6. Aplicar herramientas de **análisis de ciclo de vida (ACV)** para evaluar el impacto ambiental de los productos y servicios de electromovilidad y identificar oportunidades de mejora.
7. Diseñar y optimizar sistemas de **baterías** para la electromovilidad, considerando factores como la capacidad, la duración, la seguridad y la reciclabilidad.
8. Comprender los desafíos y oportunidades de la **infraestructura de carga** para la electromovilidad, incluyendo la planificación, el despliegue y la gestión de redes de carga.
9. Explorar el papel de la **digitalización** y las tecnologías de la información en la electromovilidad circular, incluyendo la gestión de datos, el monitoreo remoto y la optimización de recursos.
10. Analizar casos de estudio y **ejemplos reales** de empresas y organizaciones que están liderando la transición hacia la electromovilidad circular.
6. Economía Circular en Electromovilidad: Evaluación del Ciclo de Vida y Estrategias de Valor
Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos previos en conceptos clave de aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma inglés y/o español a nivel B2+ o C1. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para estudiantes que necesiten fortalecer sus conocimientos previos.
2.1. Fundamentos de la Economía Circular y su Aplicación en Electromovilidad
2.2. Diseño de Sistemas de Electromovilidad bajo Principios Circulares
2.3. Materiales Sostenibles y su Selección en la Electromovilidad
2.4. Diseño para la Desconexión y la Modularidad en Vehículos Eléctricos
2.5. Estrategias de Reciclaje y Recuperación de Componentes de Vehículos Eléctricos
2.6. Modelos de Negocio Circulares en la Electromovilidad
2.7. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en la Electromovilidad
2.8. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para la Economía Circular en Electromovilidad
2.9. Estudios de Caso de Implementación de la Economía Circular en Electromovilidad
2.10. Desafíos y Oportunidades en la Transición hacia la Economía Circular en Electromovilidad
2.2 Diseño de Modelos Circulares: Principios y Aplicaciones en Electromovilidad
2.2 Estrategias de Diseño para la Sostenibilidad en Electromovilidad
2.3 Optimización de Materiales y Componentes en Electromovilidad Circular
2.4 Modelos de Negocio Circulares para la Electromovilidad: Diseño e Implementación
2.5 Implementación de la Economía Circular: Desafíos y Soluciones
2.6 Estrategias de Reutilización y Reciclaje en Electromovilidad
2.7 Diseño para la Durabilidad y Facilidad de Desmontaje
2.8 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en Modelos Circulares de Electromovilidad
2.9 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para la Economía Circular
2.20 Casos de Estudio: Implementación de Modelos Circulares Exitosos en Electromovilidad
3.3 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en Electromovilidad: Metodología y Herramientas
3.2 Diseño de Estrategias Circulares: Principios y Enfoques
3.3 Modelos de Negocio Circulares: Implementación en Electromovilidad
3.4 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso en el Sector
3.5 Economía Circular y Cadena de Suministro: Integración y Optimización
3.6 Estrategias de Reciclaje y Reutilización: Componentes de Electromovilidad
3.7 Análisis de Costo Total (TCO) y Beneficios en un Modelo Circular
3.8 Marco Regulatorio y Políticas Públicas: Impulsores de la Economía Circular
3.9 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs): Medición del Impacto Circular
3.30 Desafíos y Oportunidades: Perspectivas Futuras de la Electromovilidad Circular
4.4 Principios Fundamentales y Conceptos de la Economía Circular
4.2 Diseño de Productos para la Circularidad: Estrategias y Herramientas
4.3 Modelos de Negocio Circulares en la Electromovilidad
4.4 Implementación de Estrategias de Cierre de Ciclo: Reciclaje y Reutilización
4.5 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en Electromovilidad Circular
4.6 Diseño para la Sostenibilidad: Materiales y Fabricación
4.7 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para la Economía Circular
4.8 Gestión de Residuos y Optimización de Recursos
4.9 Estudio de Casos: Implementación Exitosa de la Economía Circular
4.40 Desafíos y Oportunidades Futuras en la Electromovilidad Circular
5.5 Introducción a la economía circular y la electromovilidad
5.5 Principios de la economía circular aplicados a la electromovilidad
5.3 El impacto ambiental de la electromovilidad tradicional
5.4 Beneficios de la electromovilidad circular: reducción de residuos, ahorro de recursos, etc.
5.5 El papel de la innovación y la tecnología en la transición a la economía circular
5.6 Marco regulatorio y políticas de apoyo a la electromovilidad circular
5.7 Estudios de caso y ejemplos de iniciativas en electromovilidad circular
5.5 Diseño de productos para la circularidad en electromovilidad: modularidad, durabilidad, reparabilidad
5.5 Estrategias de ecodiseño: selección de materiales, optimización del ciclo de vida
5.3 Modelos de negocio circulares: alquiler, leasing, pago por uso
5.4 Diseño de baterías y sistemas de almacenamiento de energía: reciclaje y reutilización
5.5 Diseño para la desmontaje y el reciclaje: facilidad de separación de componentes
5.6 El papel de la digitalización y la tecnología en el diseño circular
5.7 Evaluación del ciclo de vida (LCA) en la fase de diseño
3.5 Análisis del ciclo de vida (LCA) de vehículos eléctricos y sus componentes
3.5 Identificación de puntos críticos en el ciclo de vida: producción, uso, fin de vida
3.3 Estrategias para la reducción de la huella ambiental: reducción de emisiones, consumo de energía
3.4 Aplicaciones prácticas de la economía circular en la electromovilidad: ejemplos de empresas y proyectos
3.5 El papel de la colaboración y las alianzas en la implementación de la economía circular
3.6 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el progreso en la circularidad
3.7 Retos y oportunidades en la aplicación de la economía circular
4.5 Fundamentos de la economía circular en electromovilidad: principios, objetivos y beneficios
4.5 Diseño de productos y sistemas para la circularidad: diseño para la durabilidad, modularidad, etc.
4.3 Implementación de estrategias de economía circular: modelos de negocio, cadenas de suministro
4.4 Selección de materiales y tecnologías: sostenibilidad y reciclabilidad
4.5 El papel de la innovación y la tecnología en la electromovilidad circular
4.6 Marco regulatorio y políticas de apoyo a la economía circular
4.7 Evaluación de la sostenibilidad y análisis del ciclo de vida
5.5 Integración de principios económicos en la electromovilidad circular
5.5 Diseño de modelos de negocio circulares
5.3 Estrategias de valor en la electromovilidad
5.4 El papel de la cadena de suministro en la electromovilidad circular
5.5 Integración de energías renovables en la electromovilidad
5.6 Diseño de sistemas de gestión de baterías: reutilización y reciclaje
5.7 Implementación de la economía circular en la producción y el mantenimiento de vehículos eléctricos
6.5 Introducción a la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) en electromovilidad
6.5 Metodología de LCA: alcance, inventario, evaluación del impacto y interpretación
6.3 LCA de baterías: fabricación, uso y fin de vida
6.4 LCA de vehículos eléctricos: comparación con vehículos de combustión interna
6.5 Estrategias para mejorar el desempeño ambiental: diseño ecológico y selección de materiales
6.6 Caso de estudio: aplicación de LCA en proyectos de electromovilidad
6.7 Herramientas y software para la evaluación del ciclo de vida
7.5 Principios fundamentales de la economía circular
7.5 Desafíos actuales en la electromovilidad: producción, uso, fin de vida
7.3 Oportunidades para un futuro sostenible: innovación, colaboración y políticas
7.4 El papel de los consumidores en la transición a la economía circular
7.5 El impacto de la economía circular en la industria automotriz y el sector energético
7.6 Estrategias para la implementación de la economía circular en la práctica
7.7 Visión del futuro de la electromovilidad sostenible
8.5 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y su aplicación en electromovilidad
8.5 Modelos de negocio circulares: alquiler, leasing, pago por uso
8.3 Estrategias de cierre de ciclo: reciclaje, reutilización y remanufactura
8.4 Diseño para la durabilidad y la modularidad
8.5 Gestión de la cadena de suministro circular
8.6 Diseño de estrategias de valor en la electromovilidad
8.7 Implementación de la economía circular en la producción y el mantenimiento de vehículos eléctricos
6.6 Principios y Métodos de Evaluación del Ciclo de Vida (ACV) en Electromovilidad
6.2 Aplicación del ACV a Componentes y Sistemas de Electromovilidad
6.3 Análisis de Impacto Ambiental en el Ciclo de Vida de Vehículos Eléctricos
6.4 Evaluación del Costo del Ciclo de Vida (CCV) en Electromovilidad
6.5 Diseño para la Sostenibilidad y Ecodiseño en Electromovilidad
6.6 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para la Economía Circular
6.7 Herramientas y Software para el Análisis del Ciclo de Vida
6.8 Estudios de Caso: Análisis del Ciclo de Vida en Diferentes Tipos de Vehículos Eléctricos
6.9 Estrategias de Valor: Extensión de la Vida Útil y Recuperación de Materiales
6.60 Integración de la Evaluación del Ciclo de Vida en la Toma de Decisiones Estratégicas
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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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación