Curso de economía circular en electromovilidad

Sobre nuestro Curso de economía circular en electromovilidad

Curso de economía circular en electromovilidad 

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.

economía circular
Curso de economía circular en electromovilidad

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Economía Circular en Electromovilidad: Diseño, Implementación y Sostenibilidad

  • Comprender los principios fundamentales de la Economía Circular y su aplicación específica en la electromovilidad.
  • Identificar y analizar los desafíos y oportunidades relacionados con el diseño de productos y sistemas de electromovilidad bajo un enfoque de economía circular.
  • Evaluar el ciclo de vida de los componentes y vehículos eléctricos, desde la extracción de materias primas hasta la gestión del fin de vida, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y maximizar el valor.
  • Diseñar estrategias para la implementación de la Economía Circular en la electromovilidad, incluyendo el diseño para la durabilidad, la modularidad, la reparabilidad y el reciclaje.
  • Estudiar las tecnologías y los materiales sostenibles utilizados en la electromovilidad, tales como baterías, motores eléctricos y sistemas de gestión de energía.
  • Analizar los modelos de negocio circulares aplicables a la electromovilidad, como el leasing, la reutilización de componentes y la economía de plataforma.
  • Evaluar la viabilidad técnica y económica de las soluciones de Economía Circular en la electromovilidad, considerando factores como la inversión inicial, los costos operativos y el retorno de la inversión.
  • Desarrollar indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el impacto ambiental y económico de las iniciativas de Economía Circular en la electromovilidad.
  • Comprender el marco regulatorio y las políticas públicas relacionadas con la Economía Circular y la electromovilidad, incluyendo las normativas sobre residuos, emisiones y reciclaje.
  • Implementar estrategias de sostenibilidad en la cadena de suministro de la electromovilidad, promoviendo la transparencia, la trazabilidad y la colaboración entre los actores involucrados.

2. Diseño de Modelos Circulares para la Electromovilidad: Optimización y Estrategias de Implementación Sostenible

2. Diseño de Modelos Circulares para la Electromovilidad: Optimización y Estrategias de Implementación Sostenible

  • Comprender los fundamentos de la electromovilidad y su impacto en la sostenibilidad.
  • Explorar el diseño de modelos circulares aplicados a la electromovilidad, incluyendo la economía circular y el ciclo de vida del producto.
  • Analizar las estrategias de optimización para la eficiencia energética y la reducción de emisiones en sistemas de electromovilidad.
  • Estudiar los materiales y tecnologías clave para la fabricación de componentes circulares y sostenibles en vehículos eléctricos.
  • Evaluar el diseño de baterías y sistemas de gestión de energía para la electromovilidad, considerando la durabilidad y el reciclaje.
  • Aprender sobre las estrategias de implementación de modelos circulares, incluyendo la logística inversa y el diseño para el desmontaje.
  • Analizar casos de estudio y ejemplos prácticos de modelos circulares exitosos en la industria de la electromovilidad.
  • Desarrollar habilidades para la evaluación del ciclo de vida (LCA) y el análisis de costos para modelos circulares.
  • Explorar las regulaciones y políticas relacionadas con la electromovilidad y la economía circular.
  • Proponer soluciones innovadoras para el diseño y la implementación de modelos circulares en el futuro de la electromovilidad.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Economía Circular en Electromovilidad: Fundamentos, Diseño e Implementación Estratégica

  • Comprender los principios fundamentales de la Economía Circular aplicados a la Electromovilidad, incluyendo modelos de negocio circulares y análisis del ciclo de vida.
  • Analizar los componentes clave de la Electromovilidad, como baterías, motores eléctricos y sistemas de gestión de energía, desde una perspectiva de diseño circular.
  • Diseñar estrategias para la extensión de la vida útil de los componentes de vehículos eléctricos, incluyendo reparación, remanufactura y actualizaciones.
  • Evaluar los criterios de diseño para la desconexión y el desmantelamiento de vehículos eléctricos al final de su vida útil, facilitando la recuperación de materiales.
  • Explorar el diseño de productos y sistemas de Electromovilidad, con énfasis en la selección de materiales sostenibles, la modularidad y la facilidad de desmontaje.
  • Aplicar herramientas y metodologías para la implementación de la Economía Circular en empresas de Electromovilidad, incluyendo el análisis de costos y beneficios.
  • Desarrollar indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el progreso hacia una economía circular en Electromovilidad.
  • Analizar las implicaciones regulatorias y políticas relacionadas con la Economía Circular y la Electromovilidad, incluyendo normativas sobre baterías y fin de vida útil de los vehículos.
  • Identificar oportunidades de innovación y desarrollo de nuevos modelos de negocio circulares en el sector de la Electromovilidad.

5. Electromovilidad Circular: Integración de Principios Económicos, Diseño y Estrategias de Valor

## ¿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

6. Economía Circular en Electromovilidad: Evaluación del Ciclo de Vida y Estrategias de Valor

  • Comprender los principios de la economía circular aplicados a la electromovilidad, incluyendo conceptos clave como diseño para la durabilidad, reutilización, reparación y reciclaje.
  • Analizar el ciclo de vida de los vehículos eléctricos (VE), desde la extracción de materias primas y la fabricación, hasta el uso, mantenimiento, y fin de vida, identificando puntos críticos y oportunidades para la circularidad.
  • Evaluar el impacto ambiental y económico de los VE a lo largo de su ciclo de vida, utilizando metodologías de evaluación del ciclo de vida (ACV) para cuantificar emisiones, consumo de energía y costes.
  • Identificar y analizar las principales estrategias de valor en la electromovilidad, incluyendo:
    • Diseño y fabricación sostenibles de vehículos y componentes (baterías, motores, etc.)
    • Modelos de negocio basados en la circularidad (alquiler, segunda vida de baterías)
    • Sistemas de gestión de residuos y reciclaje de baterías y componentes electrónicos.
  • Evaluar las tecnologías y los procesos clave para la circularidad en la electromovilidad, como el reciclaje de baterías, la remanufactura de componentes, y el uso de materiales reciclados.
  • Desarrollar estrategias para optimizar el diseño de productos y procesos, con el fin de reducir el impacto ambiental y aumentar la eficiencia económica a través de la circularidad.
  • Analizar las políticas, regulaciones y estándares relacionados con la economía circular y la electromovilidad, incluyendo los incentivos y las barreras para la adopción de prácticas circulares.
  • Estudiar casos de estudio y mejores prácticas de empresas y organizaciones que han implementado con éxito modelos de economía circular en la electromovilidad.
  • Fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y de negocio para la electromovilidad circular.
  • Evaluar las implicaciones sociales y económicas de la transición hacia una electromovilidad circular, incluyendo la creación de empleo, la reducción de la dependencia de recursos finitos y la mejora de la calidad del medio ambiente.

economía circular

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de economía circular en electromovilidad

  • Ingenieros/as y profesionales con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática, Eléctrica o campos afines.
  • Profesionales que trabajen o deseen especializarse en el sector de la electromovilidad, incluyendo roles en OEM (Fabricantes de Equipamiento Original) de vehículos eléctricos, empresas de Mantenimiento, Reparación y Operación (MRO), firmas de consultoría especializada en electromovilidad, e instituciones como centros tecnológicos.
  • Especialistas en áreas como Pruebas de Vuelo (Flight Test), certificación de vehículos eléctricos, aviónica, sistemas de control y dinámica vehicular que deseen profundizar sus conocimientos en economía circular aplicada a la electromovilidad.
  • Responsables, reguladores y profesionales de autoridades competentes, así como perfiles involucrados en proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) y vehículos eVTOL, que necesiten adquirir competencias en cumplimiento normativo (compliance), sostenibilidad y economía circular en el contexto de la electromovilidad.

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.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

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

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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 & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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