El Diplomado en Energy Harvesting (piezo/termal/solar) explora la captura de energía del entorno para alimentar dispositivos. Se centra en las tecnologías piezoeléctrica, termoeléctrica y solar, cubriendo su diseño, implementación y aplicaciones. Aborda el estudio de materiales avanzados, la conversión de energía, el almacenamiento de energía y la gestión de la energía en sistemas autónomos. Se enfoca en la aplicación práctica de estas tecnologías en áreas como electrónica portátil, sensores inalámbricos y sistemas IoT, promoviendo la sostenibilidad energética.
El programa incluye el diseño de prototipos y la simulación de sistemas de cosecha de energía, utilizando herramientas de análisis y modelado. Se estudian los aspectos de eficiencia energética y rendimiento de cada tecnología, así como la optimización de los sistemas. Esta formación prepara para roles profesionales en el ámbito de la investigación y desarrollo de tecnologías de energía renovable, el diseño de dispositivos de bajo consumo y la integración de sistemas energéticos en diversas industrias.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): energy harvesting, piezoeléctrico, termoeléctrico, energía solar, conversión de energía, almacenamiento de energía, gestión de energía, electrónica portátil, sensores inalámbricos, diplomado en energía.
249 €
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. **Exploración Detallada de la Cosecha Energética: Piezo, Térmica y Solar**
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 física, electricidad, electrónica, y manejo de datos. Se valorará experiencia previa en áreas de aerodinámica, control y estructuras. Dominio del idioma inglés (ES/EN) a nivel B2+ o C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para nivelar conocimientos en áreas específicas, si fuese necesario.
Módulo 1 — Dominio Profundo en Cosecha de Energía
1.1 Principios Fundamentales de la Energía Piezoeléctrica: Materiales, Aplicaciones y Eficiencia
1.2 Conceptos Clave de la Energía Térmica: Termodinámica, Conversión y Almacenamiento
1.3 Fundamentos de la Energía Solar: Celdas Fotovoltaicas, Tecnologías y Rendimiento
1.4 Integración de Sistemas: Diseño y Arquitectura de Cosecha Energética Híbrida
1.5 Análisis de Componentes: Selección y Optimización de Sensores y Convertidores
1.6 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio en Cosecha de Energía
1.7 Modelado y Simulación: Herramientas para el Análisis de Sistemas Energéticos
1.8 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos en la Cosecha de Energía
1.9 Evaluación de Riesgos: Identificación y Mitigación en Proyectos de Cosecha
1.10 Tendencias Futuras: Innovaciones y Desarrollo en el Campo de la Energía Renovable
Módulo 2 — Análisis y Optimización de Rotores
2.1 Introducción al Diseño de Rotores: Principios Aerodinámicos y Geometría
2.2 Métodos de Simulación: CFD y FEA para el Análisis de Rotores
2.3 Parámetros Clave: Evaluación del Rendimiento y la Eficiencia del Rotor
2.4 Optimización de Diseño: Estrategias para Mejorar el Rendimiento Aerodinámico
2.5 Materiales y Fabricación: Selección y Consideraciones de la Construcción del Rotor
2.6 Análisis Estructural: Resistencia, Durabilidad y Vida Útil del Rotor
2.7 Control de Flujo: Técnicas para Reducir la Resistencia y Mejorar la Eficiencia
2.8 Modelado Numérico: Desarrollo de Modelos Predictivos de Rendimiento del Rotor
2.9 Validación Experimental: Pruebas en Túnel de Viento y Bancos de Pruebas
2.10 Estudios de Casos: Diseño y Optimización de Rotores en Aplicaciones Reales
Módulo 3 — Estrategias Avanzadas en Captación Energética
3.1 Diseño de Sistemas Piezoeléctricos: Optimización de la Captación de Vibraciones
3.2 Aplicaciones Específicas: Cosecha de Energía en Entornos Térmicos Desafiantes
3.3 Diseño Avanzado de Sistemas Solares: Optimización de la Captación y Conversión
3.4 Integración de Tecnologías: Estrategias para Sistemas Híbridos Eficientes
3.5 Control y Gestión de la Energía: Optimización del Almacenamiento y Uso
3.6 Sensores y Actuadores: Diseño de Sistemas Inteligentes para la Cosecha
3.7 Caracterización de Materiales: Análisis de Propiedades para la Captación
3.8 Validación y Pruebas: Métodos Avanzados para la Evaluación del Rendimiento
3.9 Análisis de Fallos: Estrategias para la Fiabilidad del Sistema
3.10 Tendencias Emergentes: Investigación y Desarrollo en Captación Energética
Módulo 4 — Exploración Detallada de la Cosecha Energética
4.1 Exploración Profunda en Energía Piezoeléctrica: Materiales y Aplicaciones Avanzadas
4.2 Análisis Detallado de la Energía Térmica: Ciclos Termodinámicos y Sistemas
4.3 Investigación en Energía Solar: Celdas Fotovoltaicas de Tercera Generación
4.4 Integración de Sistemas Avanzados: Diseño de Sistemas Híbridos Inteligentes
4.5 Gestión de la Energía: Estrategias para el Almacenamiento y Distribución
4.6 Análisis de Componentes: Selección y Optimización de Dispositivos Clave
4.7 Modelado y Simulación Avanzada: Herramientas y Técnicas Especializadas
4.8 Estudio de Casos en Profundidad: Aplicaciones Reales y Desafíos Técnicos
4.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio y Certificaciones
4.10 Perspectivas Futuras: Innovaciones Disruptivas en Cosecha Energética
Módulo 5 — Modelado y Análisis de Rotores
5.1 Introducción al Modelado de Rotores: Principios y Fundamentos
5.2 Modelado Aerodinámico: Métodos y Herramientas de Simulación
5.3 Modelado Estructural: Análisis de Tensión y Deformación en Rotores
5.4 Modelado del Rendimiento: Predicción del Comportamiento del Rotor
5.5 Optimización del Diseño: Estrategias para Mejorar la Eficiencia
5.6 Análisis de Sensibilidad: Identificación de Parámetros Críticos
5.7 Modelado Numérico Avanzado: Técnicas Especializadas
5.8 Validación del Modelo: Comparación con Datos Experimentales
5.9 Aplicaciones del Modelado: Diseño y Análisis en Casos Reales
5.10 Tendencias Futuras: Avances en el Modelado de Rotores
Módulo 6 — Diseño y Optimización de Rotores en Sistemas de Cosecha Energética
6.1 Diseño de Rotores Específicos para Cosecha Energética: Aplicaciones y Requisitos
6.2 Selección de Materiales: Consideraciones para la Cosecha Energética
6.3 Modelado Aerodinámico Avanzado: Optimización del Rendimiento
6.4 Análisis Estructural: Diseño para la Durabilidad y Resistencia
6.5 Diseño de Sistemas de Control: Optimización del Flujo de Energía
6.6 Integración de Rotores: Diseño de Sistemas Completos de Cosecha
6.7 Optimización del Diseño: Metodologías y Herramientas
6.8 Validación Experimental: Pruebas y Medidas del Rendimiento
6.9 Estudios de Casos: Diseño y Optimización en Aplicaciones Reales
6.10 Perspectivas Futuras: Avances en el Diseño de Rotores para Cosecha
Módulo 7 — Exploración Integral en Cosecha de Energía
7.1 Visión General: Panorámica de la Cosecha de Energía Piezoeléctrica, Térmica y Solar
7.2 Principios Fundamentales: Revisión de los Conceptos Clave en Cada Tecnología
7.3 Diseño de Sistemas Integrados: Arquitectura de Sistemas Híbridos Eficientes
7.4 Aplicaciones Específicas: Estudios de Casos en Diversos Entornos
7.5 Gestión de la Energía: Almacenamiento, Distribución y Control
7.6 Componentes Clave: Selección y Optimización de Dispositivos
7.7 Modelado y Simulación: Herramientas para el Análisis del Rendimiento
7.8 Aspectos Regulatorios: Normativas y Estándares Relevantes
7.9 Análisis de Riesgos: Identificación y Mitigación de Problemas
7.10 Tendencias Futuras: Innovaciones y Desarrollos Emergentes
Módulo 8 — Análisis Exhaustivo en Cosecha de Energía
8.1 Análisis Profundo de la Energía Piezoeléctrica: Materiales y Aplicaciones
8.2 Análisis Detallado de la Energía Térmica: Ciclos y Sistemas Avanzados
8.3 Análisis en Profundidad de la Energía Solar: Tecnologías y Rendimiento
8.4 Análisis de Sistemas Integrados: Optimización del Diseño y la Eficiencia
8.5 Análisis de Componentes: Selección y Caracterización
8.6 Modelado y Simulación Avanzadas: Herramientas y Técnicas
8.7 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos Técnicos
8.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio
8.9 Evaluación de Riesgos: Identificación y Mitigación
8.10 Tendencias Futuras: Innovaciones Disruptivas
2.2 Introducción a la Aerodinámica de Rotores: Fundamentos y Principios
2.2 Diseño Preliminar de Rotores: Selección de Perfiles Alares y Geometría
2.3 Simulación CFD para Rotores: Configuración y Análisis de Resultados
2.4 Modelado Estructural de Rotores: Análisis de Esfuerzos y Deformaciones
2.5 Optimización del Diseño de Rotores: Metodologías y Herramientas
2.6 Evaluación del Rendimiento de Rotores: Eficiencia y Potencia
2.7 Diseño de Rotores para Cosecha de Energía: Consideraciones Específicas
2.8 Integración de Rotores en Sistemas: Diseño y Compatibilidad
2.9 Análisis de Costo y Ciclo de Vida de Rotores
2.20 Casos de Estudio: Diseño y Simulación de Rotores Exitosos
3.3 Introducción a la Cosecha Energética Naval: Fundamentos y Aplicaciones
3.2 Principios de la Energía Piezoeléctrica: Materiales y Funcionamiento
3.3 Principios de la Energía Térmica: Termoelectricidad y Conversión
3.4 Principios de la Energía Solar: Celdas Fotovoltaicas y Sistemas
3.5 Diseño de Sistemas Piezoeléctricos para Entornos Navales
3.6 Diseño de Sistemas Térmicos para Entornos Navales
3.7 Diseño de Sistemas Solares para Entornos Navales
3.8 Integración de Múltiples Fuentes de Energía: Estrategias Híbridas
3.9 Selección de Materiales y Componentes: Consideraciones Ambientales Navales
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales en el Ámbito Naval
4.4 Fundamentos de la Cosecha Piezoeléctrica: Principios y Aplicaciones
4.2 Exploración de la Cosecha Térmica: Termoelectricidad y sus Implicaciones
4.3 Cosecha Solar: Tecnologías y Diseño de Sistemas
4.4 Integración de Tecnologías: Piezo, Térmica y Solar
4.5 Materiales y Dispositivos Avanzados para la Cosecha de Energía
4.6 Diseño y Optimización de Sistemas Híbridos de Cosecha Energética
4.7 Modelado y Simulación de Sistemas de Cosecha Energética
4.8 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de Cosecha Energética
4.9 Evaluación de Rendimiento y Eficiencia en la Cosecha Energética
4.40 Desafíos y Futuro de la Cosecha de Energía
5.5 Fundamentos del Modelado de Rotores: Principios y Aplicaciones
5.5 Simulación CFD y FEA para Análisis de Rotores
5.3 Optimización Geométrica de Rotores: Diseño Paramétrico
5.4 Análisis de Rendimiento: Arrastre, Empuje y Eficiencia
5.5 Modelado Aerodinámico: Teorema del Momentum y Teoría del Elemento de la Pala
5.6 Diseño de Rotores para Cosecha Energética: Consideraciones Específicas
5.7 Optimización de Materiales y Fabricación de Rotores
5.8 Análisis de Vibraciones y Durabilidad de Rotores
5.9 Integración de Rotores en Sistemas de Cosecha Energética
5.50 Estudio de Casos: Modelado y Análisis de Rotores en Aplicaciones Reales
6.6 Introducción a la Cosecha de Energía: Fundamentos
6.2 Principios de la Energía Piezoeléctrica: Materiales y Aplicaciones
6.3 Fundamentos de la Energía Térmica: Conversión y Aprovechamiento
6.4 Energía Solar: Celdas Fotovoltaicas y Sistemas
6.5 Diseño de Sistemas de Cosecha Energética: Selección y Integración
2.6 Introducción al Diseño de Rotores: Principios Básicos
2.2 Simulación CFD de Rotores: Herramientas y Metodologías
2.3 Análisis Estructural de Rotores: Materiales y Cargas
2.4 Optimización Aerodinámica de Rotores: Técnicas y Estrategias
2.5 Evaluación del Rendimiento de Rotores: Métricas y Análisis
3.6 Estrategias Avanzadas en Energía Piezoeléctrica: Optimización y Aplicaciones
3.2 Tecnologías Avanzadas en Energía Térmica: Sistemas y Desafíos
3.3 Estrategias para la Cosecha Solar: Eficiencia y Almacenamiento
3.4 Integración de Múltiples Fuentes de Energía: Sistemas Híbridos
3.5 Gestión y Control de Sistemas de Cosecha Energética
4.6 Profundización en Energía Piezoeléctrica: Modelado y Simulación
4.2 Análisis Detallado de la Energía Térmica: Flujos y Conversión
4.3 Exploración Avanzada de la Energía Solar: Tecnologías Emergentes
4.4 Integración de Sistemas: Diseño y Optimización
4.5 Implementación de Sistemas de Cosecha Energética: Casos de Estudio
5.6 Modelado de Rotores: Metodología y Enfoques
5.2 Análisis de Rendimiento de Rotores: Técnicas Avanzadas
5.3 Simulación de Rotores: Software y Aplicaciones
5.4 Optimización de Rotores: Estrategias y Herramientas
5.5 Análisis de Resultados y Toma de Decisiones
6.6 Diseño Conceptual de Rotores: Especificaciones y Requisitos
6.2 Diseño Detallado de Rotores: Selección de Materiales y Fabricación
6.3 Optimización de Sistemas de Cosecha Energética: Integración
6.4 Pruebas y Validación de Rotores: Protocolos y Métricas
6.5 Diseño para la Eficiencia y Sostenibilidad
7.6 Estudio Integral de la Energía Piezoeléctrica: Materiales y Diseño
7.2 Estudio Detallado de la Energía Térmica: Sistemas y Aplicaciones
7.3 Estudio Profundo de la Energía Solar: Tecnologías y Tendencias
7.4 Integración y Optimización de Sistemas Híbridos: Casos de Estudio
7.5 Impacto Ambiental y Económico de la Cosecha Energética
8.6 Análisis Exhaustivo de la Energía Piezoeléctrica: Modelado y Simulación
8.2 Análisis Detallado de la Energía Térmica: Flujos y Conversión
8.3 Análisis Avanzado de la Energía Solar: Eficiencia y Almacenamiento
8.4 Análisis Comparativo de Sistemas: Ventajas y Desventajas
8.5 Evaluación de Riesgos y Oportunidades en Cosecha Energética
7.7 Modelado de rotores: fundamentos y principios
7.2 Simulación numérica de rotores: CFD y elementos finitos
7.3 Análisis de rendimiento de rotores: aerodinámica y eficiencia
7.4 Optimización de rotores: diseño paramétrico y algoritmos
7.7 Materiales y fabricación de rotores: selección y procesos
7.6 Análisis estructural de rotores: resistencia y durabilidad
7.7 Vibraciones y ruido en rotores: análisis y mitigación
7.8 Pruebas y validación de rotores: túneles de viento y pruebas de campo
7.9 Integración de rotores en sistemas de cosecha energética
7.70 Estudio de caso: análisis comparativo de diferentes diseños de rotores
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
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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