El Diplomado en Reglas/API/DNV y Certificación de Plataformas se centra en la aplicación de normas, APIs y estándares DNV en la construcción, operación y certificación de plataformas marinas y terrestres. El programa proporciona una comprensión profunda de las regulaciones internacionales, incluyendo API (American Petroleum Institute) y DNV (Det Norske Veritas), cruciales para la seguridad y el cumplimiento normativo en la industria energética.
Se aborda la evaluación de la integridad estructural, la gestión de riesgos, y el aseguramiento de la calidad en el diseño, fabricación y mantenimiento de plataformas. Los participantes aprenderán sobre soldadura y ensayos no destructivos (END), corrosión y protección catódica, y simulación de elementos finitos (FEM) para validar diseños. El diplomado prepara a profesionales para roles como ingenieros de certificación, inspectores de plataformas, y especialistas en seguridad offshore/onshore.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): plataformas, API, DNV, certificación, integridad estructural, seguridad offshore, ensayos no destructivos, soldadura, corrosión, elementos finitos.
320 €
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. Reglas API/DNV: Certificación, Plataformas Navales y Cumplimiento de Estándares
5. Certificación Plataformas: Dominio API/DNV y Cumplimiento Normativo
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: Conocimientos básicos de ingeniería naval, mecánica de fluidos y estructuras. Español/Inglés nivel B2+/C1 (se ofrece apoyo para la nivelación).
Módulo 1 — Introducción a API/DNV y Certificación Naval
1.1 Introducción a API y DNV: Entendiendo los estándares y su importancia en la industria naval.
1.2 Marco regulatorio: Visión general de la certificación naval y su relevancia.
1.3 El papel de API y DNV en la certificación de plataformas navales.
1.4 Estructura de las reglas API y DNV: Claves para la interpretación y aplicación.
1.5 Proceso de certificación: Etapas, documentos y requisitos.
1.6 Tipos de plataformas navales y su aplicación de las reglas.
1.7 Principios de diseño y construcción según API y DNV.
1.8 Evaluación de riesgos y seguridad en plataformas navales.
1.9 Beneficios de la certificación: Mejora de la seguridad, eficiencia y cumplimiento.
1.10 Casos de estudio: Ejemplos de éxito en la implementación de API/DNV.
2.2 Introducción a API y DNV: Historia y Evolución
2.2 Marco Regulatorio: API y DNV como Estándares
2.3 Beneficios de la Certificación API/DNV
2.4 Terminología Clave en la Industria Naval
2.5 Tipos de Certificaciones y su Alcance
2.6 Proceso General de Certificación API/DNV
2.2 Estructura y Contenido de las Reglas API/DNV
2.2 Interpretación de las Normas y Estándares
2.3 Documentación Relevante y Referencias Cruzadas
2.4 Actualizaciones y Modificaciones a las Reglas
2.5 Casos Prácticos de Aplicación de las Reglas
2.6 Diferencias Clave entre API y DNV
3.2 Tipos de Plataformas Navales: Diseño y Funcionalidad
3.2 Aplicación de las Reglas API/DNV a Diferentes Plataformas
3.3 Selección de Normas Específicas según el Tipo de Plataforma
3.4 Diseño para la Certificación: Consideraciones Iniciales
3.5 Componentes y Sistemas Críticos: Requisitos API/DNV
3.6 Estudios de Caso: Plataformas Certificadas
4.2 El Proceso de Cumplimiento: Etapas Clave
4.2 Elaboración de la Documentación de Cumplimiento
4.3 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas
4.4 Control de Cambios y su Impacto en el Cumplimiento
4.5 Revisión y Actualización del Plan de Cumplimiento
4.6 Integración con Otros Sistemas de Gestión
5.2 Preparación para la Certificación: Checklist y Documentación
5.2 Inspecciones y Evaluaciones: Proceso Detallado
5.3 Gestión de Deficiencias y Cierre de No Conformidades
5.4 Mantenimiento de la Certificación: Requisitos Continuos
5.5 Certificación para Plataformas Existentes y Nuevas
5.6 Estudio de Casos: Obtención y Mantenimiento de la Certificación
6.2 Estrategias para la Optimización del Diseño
6.2 Mejora del Rendimiento Operacional: Eficiencia y Seguridad
6.3 Gestión de Costos y Ciclo de Vida de la Plataforma
6.4 Análisis de Datos y Monitoreo del Desempeño
6.5 Implementación de Tecnologías para la Optimización
6.6 Estudio de Casos: Mejora del Rendimiento a través de la Certificación
7.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
7.2 Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF)
7.3 Planificación de la Seguridad: Medidas Preventivas y Correctivas
7.4 Gestión de Incidentes y Accidentes
7.5 Normativas de Seguridad: API/DNV y Otros Estándares
7.6 Estudios de Caso: Análisis de Riesgos y Prevención
8.2 Tipos de Auditorías: Internas y Externas
8.2 Planificación y Ejecución de Auditorías API/DNV
8.3 Gestión de Hallazgos y Acciones Correctivas
8.4 Verificación de la Conformidad con las Reglas
8.5 Mejores Prácticas en Auditoría y Verificación
8.6 Estudio de Casos: Auditorías Exitosas
3.3 Introducción a las Reglas API/DNV en Plataformas Navales
3.2 Importancia de la Certificación API/DNV
3.3 Estructura y Alcance de las Reglas API/DNV
3.4 Requisitos de Cumplimiento Normativo
3.5 Aplicación de las Reglas API/DNV en el Diseño de Plataformas
3.6 Evaluación de Riesgos y Seguridad en Plataformas Navales
3.7 Inspección y Mantenimiento según API/DNV
3.8 Documentación y Control de Calidad
3.9 Estudios de Caso y Mejores Prácticas
3.30 Futuro de la Certificación API/DNV y las Plataformas Navales
4.4 Introducción a las Reglas API/DNV y su Importancia en Plataformas Navales
4.2 Estándares API y su Aplicación en la Construcción Naval
4.3 Normativas DNV y su Impacto en la Seguridad Marítima
4.4 Proceso de Certificación API/DNV para Plataformas Navales
4.5 Análisis de Riesgos y Cumplimiento Normativo en el Diseño Naval
4.6 Optimización de Plataformas Navales: Diseño y Materiales
4.7 Inspección y Mantenimiento según las Reglas API/DNV
4.8 Estudios de Caso: Aplicación de las Reglas API/DNV en Proyectos Navales
4.9 Auditorías y Verificación del Cumplimiento Normativo
4.40 Tendencias Futuras y Evolución de las Reglas API/DNV
5.5 Introducción a las reglas API/DNV y su importancia en la industria naval
5.5 Origen y evolución de las normativas API y DNV
5.3 Estructura y organización de las reglas API y DNV
5.4 Marco regulatorio internacional y su relación con API/DNV
5.5 Diferencias y similitudes entre las reglas API y DNV
5.6 Aplicación de las reglas API/DNV en diferentes tipos de plataformas navales
5.7 Impacto de las reglas API/DNV en la seguridad y eficiencia de las operaciones
5.8 Ejemplos prácticos de la aplicación del marco regulatorio
5.5 Estructura y formato de las reglas API/DNV
5.5 Terminología clave utilizada en las reglas API/DNV
5.3 Interpretación de los requisitos de diseño y construcción
5.4 Interpretación de los requisitos de inspección y mantenimiento
5.5 Interpretación de los requisitos de pruebas y certificación
5.6 Análisis de casos prácticos de interpretación de reglas API/DNV
5.7 Identificación de ambigüedades y desafíos en la interpretación
5.8 Recursos y herramientas para la interpretación de las reglas
3.5 Diseño conceptual de plataformas navales según API/DNV
3.5 Selección de materiales y especificaciones técnicas
3.3 Diseño estructural y análisis de estrés
3.4 Diseño de sistemas de propulsión y energía
3.5 Diseño de sistemas de control y automatización
3.6 Proceso de certificación de diseño y aprobación de planos
3.7 Simulación y análisis de desempeño de la plataforma
3.8 Diseño para la optimización y eficiencia
4.5 Planificación del cumplimiento normativo API/DNV
4.5 Gestión de la documentación y registros
4.3 Implementación de sistemas de gestión de la seguridad (SMS)
4.4 Control de cambios y gestión de configuraciones
4.5 Preparación para inspecciones y auditorías
4.6 Gestión de no conformidades y acciones correctivas
4.7 Integración del cumplimiento en las operaciones diarias
4.8 Monitoreo y evaluación continua del cumplimiento
5.5 Estrategias para la optimización del diseño y la operación
5.5 Análisis de rendimiento y eficiencia energética
5.3 Implementación de tecnologías de mejora
5.4 Reducción de costos operativos y mantenimiento
5.5 Proceso de certificación para modificaciones y mejoras
5.6 Mantenimiento predictivo y análisis de fallas
5.7 Optimización de la vida útil de la plataforma
5.8 Mejora de la sostenibilidad y el impacto ambiental
6.5 Identificación y análisis de riesgos en plataformas navales
6.5 Metodologías de evaluación de riesgos API/DNV
6.3 Análisis de peligros y evaluación de consecuencias
6.4 Evaluación de riesgos de diseño y construcción
6.5 Evaluación de riesgos operativos y de mantenimiento
6.6 Implementación de medidas de mitigación de riesgos
6.7 Uso de herramientas de análisis de riesgos
6.8 Gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de la plataforma
7.5 Tipos de auditorías y verificaciones navales
7.5 Preparación para auditorías y verificaciones API/DNV
7.3 Proceso de auditoría y verificación
7.4 Gestión de hallazgos y no conformidades
7.5 Seguimiento de acciones correctivas
7.6 Auditorías internas y externas
7.7 Informes de auditoría y verificación
7.8 Mejora continua basada en los resultados de auditoría
8.5 Establecimiento de objetivos de mejora continua
8.5 Identificación de áreas de mejora
8.3 Implementación de acciones correctivas y preventivas
8.4 Monitoreo y evaluación de los resultados de mejora
8.5 Análisis de datos y tendencias
8.6 Actualización de procedimientos y estándares
8.7 Adaptación a las nuevas regulaciones y tecnologías
8.8 Cultura de seguridad y mejora continua en la industria naval
6.6 Introducción a API/DNV: conceptos clave y su importancia en la industria naval.
6.2 Visión general de las plataformas navales: tipos, diseño y funcionalidad.
6.3 Estándares API: fundamentos y relevancia para la certificación.
6.4 Estándares DNV: Introducción y alcance en plataformas navales.
6.5 Interacción entre API y DNV: integración y sinergias para la certificación.
6.6 Marco regulatorio: legislación y normativas aplicables a plataformas navales.
6.7 El proceso de certificación: etapas y requerimientos iniciales.
6.8 Documentación esencial: manuales, especificaciones y registros.
6.9 Beneficios de la certificación: seguridad, eficiencia y competitividad.
6.60 Casos de estudio: ejemplos de plataformas navales certificadas.
7.7 Introducción a la API (American Petroleum Institute) y DNV (Det Norske Veritas)
7.2 Importancia de la certificación y cumplimiento normativo en plataformas navales
7.3 Visión general del marco regulatorio y estándares aplicables
7.4 El papel de la API y DNV en la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas
7.7 Fundamentos de la seguridad y gestión de riesgos en plataformas navales
2.7 Análisis detallado de las reglas API/DNV para diseño y construcción
2.2 Interpretación de códigos y estándares específicos para plataformas navales
2.3 Aplicación práctica de las reglas API/DNV en proyectos reales
2.4 Identificación y comprensión de los requisitos técnicos
2.7 Comparación de las reglas API y DNV y su aplicación
3.7 Diseño de plataformas navales: consideraciones clave
3.2 Proceso de certificación de plataformas: pasos y requerimientos
3.3 Selección de materiales y especificaciones técnicas
3.4 Documentación y diseño para el cumplimiento de API/DNV
3.7 Validación y verificación del diseño
4.7 Proceso de cumplimiento normativo: pasos y documentación
4.2 Implementación de sistemas de gestión de calidad
4.3 Auditorías y evaluaciones de cumplimiento
4.4 Gestión de no conformidades y acciones correctivas
4.7 Mantenimiento de la certificación y cumplimiento continuo
7.7 Estrategias de optimización de plataformas navales
7.2 Mejora del rendimiento y eficiencia operativa
7.3 Implementación de tecnologías para la optimización
7.4 Proceso de certificación de optimización
7.7 Evaluación del ciclo de vida y costos operativos
6.7 Identificación y evaluación de riesgos en plataformas navales
6.2 Metodologías de evaluación de riesgos: HAZID, HAZOP, etc.
6.3 Análisis de fallos y modos de fallo (FMEA)
6.4 Implementación de medidas de mitigación de riesgos
6.7 Gestión de la seguridad y protección de activos
7.7 Tipos de auditorías: internas y externas
7.2 Preparación y ejecución de auditorías
7.3 Informe de auditoría y seguimiento de las acciones correctivas
7.4 Verificación de la conformidad con las reglas API/DNV
7.7 Proceso de certificación y renovación
8.7 Principios de la mejora continua: ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
8.2 Implementación de un sistema de gestión de la mejora continua
8.3 Monitoreo del rendimiento y análisis de datos
8.4 Actualización y adaptación a los nuevos estándares API/DNV
8.7 Sostenibilidad y eficiencia a largo plazo
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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