Explora el seguimiento y control exhaustivo de cada celda, desde su fabricación hasta su integración final en productos, utilizando técnicas de identificación única y gestión de datos. Se centra en asegurar la calidad y seguridad de las baterías, así como en optimizar la eficiencia de la producción y cumplir con las regulaciones vigentes. El curso cubre desde la fabricación de electrodos y celdas hasta el ensamblaje de paquetes de baterías y su ciclo de vida, incluyendo el reciclaje.
Los participantes aprenderán a utilizar herramientas y sistemas para la recopilación de datos, el análisis y la visualización, implementando códigos QR, RFID y otros sistemas para rastrear el origen, el rendimiento y las condiciones de cada celda. Se abordarán temas como la gestión de riesgos, la optimización de procesos y el cumplimiento normativo en la industria de las baterías, preparando a los profesionales para roles en control de calidad, ingeniería de producción y gestión de la cadena de suministro.
649 €
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.
Recomendaciones previas: Se aconseja un conocimiento base en aerodinámica, control y estructuras. Nivel de idioma: Dominio del Español/Inglés B2+/C1. Ofrecemos recursos adicionales de apoyo (bridging tracks) para cubrir posibles brechas formativas.
1.1 Introducción a la trazabilidad de celdas: importancia y objetivos
1.2 Componentes de una celda de batería: estructura y materiales
1.3 Proceso de fabricación de celdas: etapas clave y control de calidad
1.4 Ciclo de vida de las celdas: desde la fabricación hasta el reciclaje
1.5 Sistemas de gestión de batería (BMS): funciones y monitoreo
1.6 Identificación y registro de celdas: códigos, etiquetas y bases de datos
1.7 Seguimiento de celdas en el almacenamiento y transporte
1.8 Análisis de datos de celdas: rendimiento, fallos y tendencias
1.9 Diseño para la trazabilidad: estrategias y herramientas
1.10 Normativas y estándares de trazabilidad de celdas
2.2 Fundamentos de la Optimización de Celdas de Batería
2.2 Métodos de Análisis Profundo: Técnicas Avanzadas
2.3 Evaluación del Rendimiento: Parámetros Clave y Métricas
2.4 Diseño para la Optimización: Factores Críticos
2.5 Análisis de Fallos y Diagnóstico de Problemas
2.6 Optimización del Rendimiento en Diferentes Entornos
2.7 Pruebas y Validación: Protocolos y Procedimientos
2.8 Herramientas y Software para la Optimización de Celdas
2.9 Mejora Continua: Estrategias para la Optimización a Largo Plazo
2.20 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Resultados
3.3 Introducción a la Trazabilidad en Celdas de Batería
3.2 Componentes y Fabricación de Celdas: Un Vistazo Inicial
3.3 Marcaje y Codificación: Identificando Cada Celda
3.4 Sistemas de Gestión de Datos: Almacenamiento y Organización
3.5 Registro de Origen: Materias Primas y Proveedores
3.6 Destino de las Celdas: Aplicaciones y Usos Finales
3.7 Flujo de la Información: Seguimiento de la Celda en el Proceso
3.8 Casos de Estudio: Ejemplos de Trazabilidad Exitosa
3.9 Retos y Desafíos: Obstáculos en la Implementación de la Trazabilidad
3.30 Tendencias Futuras: Avances en la Trazabilidad de Celdas
4.4 Introducción a la Trazabilidad Avanzada en Baterías
4.2 Origen y Fabricación de Celdas: Seguimiento Detallado
4.3 Componentes Clave y Materiales: Rastreando el Interior de la Batería
4.4 Diseño y Ensamblaje: La Trazabilidad en la Línea de Producción
4.5 Almacenamiento y Distribución: Control del Ciclo Logístico
4.6 Uso y Rendimiento: Monitoreo de Datos en Tiempo Real
4.7 Mantenimiento y Reparación: Trazabilidad en el Servicio Postventa
4.8 Fin de Vida Útil: Recolección y Desmantelamiento
4.9 Reciclaje y Reutilización: Cerrando el Ciclo de Vida
4.40 Auditoría y Mejora Continua: Optimizando la Trazabilidad
5.5 Origen y Fabricación: Identificación y registro de componentes.
5.5 Diseño y Ensamblaje: Seguimiento de procesos y materiales.
5.3 Rendimiento Inicial: Pruebas y validación de parámetros.
5.4 Operación y Uso: Monitoreo del desempeño en tiempo real.
5.5 Mantenimiento y Reparación: Registro de intervenciones y reemplazos.
5.6 Fin de Vida Útil: Gestión de la disposición final.
5.7 Reciclaje y Reutilización: Procesos de recuperación de materiales.
5.8 Análisis de Datos: Interpretación del ciclo de vida completo.
5.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento y cumplimiento normativo.
5.50 Casos de Estudio: Mejores prácticas y ejemplos reales.
6.6 Introducción a la Trazabilidad Experta: Fundamentos de las Celdas de Batería.
6.2 Componentes y Estructura de las Celdas: Materiales y Diseño.
6.3 Proceso de Fabricación: Etapas Clave y Controles de Calidad.
6.4 Ciclo de Vida de las Celdas: Desde la Producción hasta el Desecho.
6.5 Desgaste y Degradación: Factores que Afectan la Duración.
6.6 Métodos de Evaluación: Pruebas y Mediciones del Rendimiento.
6.7 Tendencias Actuales: Avances en Tecnología de Celdas.
6.8 Legislación y Normativas: Estándares de Seguridad y Ambiental.
2.6 Introducción al Análisis de Celdas: Metodologías y Herramientas.
2.2 Análisis de Datos: Interpretación y Aplicación.
2.3 Optimización del Rendimiento: Estrategias y Técnicas.
2.4 Gestión Térmica: Diseño de Sistemas de Enfriamiento.
2.5 Evaluación de Fallos: Identificación y Solución de Problemas.
2.6 Pruebas de Rendimiento: Medidas de Voltaje, Corriente y Capacidad.
2.7 Simulación y Modelado: Uso de Software para el Análisis.
2.8 Mejora Continua: Implementación de Estrategias para la Optimización.
3.6 Fundamentos de la Trazabilidad: Conceptos y Principios Clave.
3.2 Sistemas de Identificación: Códigos, Etiquetas y Marcadores.
3.3 Recopilación de Datos: Métodos y Tecnologías.
3.4 Gestión de Datos: Almacenamiento, Organización y Análisis.
3.5 Origen de las Celdas: Proveedores y Materias Primas.
3.6 Destino de las Celdas: Aplicaciones y Reutilización.
3.7 Análisis de Datos: Trazabilidad en el Diseño y Fabricación.
3.8 Auditoría y Cumplimiento: Control y Verificación de Datos.
4.6 Trazabilidad en la Fabricación: Procesos y Controles.
4.2 Materiales y Componentes: Identificación y Seguimiento.
4.3 Gestión de la Calidad: Aseguramiento y Control.
4.4 Trazabilidad en el Reciclaje: Logística y Procesamiento.
4.5 Separación y Recuperación: Métodos y Tecnologías.
4.6 Gestión de Residuos: Normativas y Cumplimiento.
4.7 Aspectos Ambientales: Impacto y Mitigación.
4.8 Economía Circular: Modelos y Estrategias.
5.6 Creación de Celdas: Procesos y Control de Calidad.
5.2 Registro de Datos: Sistemas y Herramientas.
5.3 Monitoreo y Seguimiento: Desde la Producción hasta el Uso.
5.4 Recolección y Transporte: Logística Inversa.
5.5 Desmantelamiento y Separación: Técnicas y Métodos.
5.6 Recuperación de Materiales: Procesos y Tecnologías.
5.7 Reutilización y Segunda Vida: Estrategias y Aplicaciones.
5.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Certificaciones.
6.6 Control de la Producción: Procesos y Aseguramiento de la Calidad.
6.2 Gestión del Inventario: Almacenamiento y Distribución.
6.3 Monitoreo del Desempeño: Datos y Análisis.
6.4 Final de Ciclo: Reciclaje y Disposición Final.
6.5 Pruebas de Seguridad: Estándares y Regulaciones.
6.6 Optimización de Recursos: Reducción de Desperdicios.
6.7 Integración: Producción y Reciclaje.
6.8 Sostenibilidad: Estrategias y Mejora Continua.
7.6 Registro Histórico: Datos de Producción y Uso.
7.2 Desempeño de la Celda: Análisis del Rendimiento.
7.3 Degradación: Factores y Efectos.
7.4 Diagnóstico: Identificación de Problemas.
7.5 Estudio de Casos: Análisis de Diferentes Tipos de Celdas.
7.6 Tendencias: Avances en la Tecnología.
7.7 Análisis Comparativo: Diferencias en el Desempeño.
7.8 Predicción: Modelado y Simulación.
8.6 Recolección y Análisis de Datos: Metodologías y Herramientas.
8.2 Evaluación del Rendimiento: Métricas Clave.
8.3 Factores de Degradación: Impacto y Control.
8.4 Ciclo de Vida: Diseño y Gestión.
8.5 Análisis de Costos: Evaluación Económica.
8.6 Estrategias de Mejora: Optimización del Ciclo.
8.7 Cumplimiento Normativo: Estándares y Regulaciones.
8.8 Sostenibilidad: Impacto Ambiental y Social.
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”).
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