El Curso de Fundamentos de Hidrógeno Verde y Azul explora la producción, almacenamiento, transporte y uso del hidrógeno como fuente de energía limpia. Analiza las tecnologías de producción de hidrógeno verde (electrólisis) y hidrógeno azul (reformado de metano con captura de carbono), destacando sus ventajas y desafíos. Se profundiza en la seguridad, las aplicaciones (movilidad, industria, generación de energía) y la viabilidad económica de ambas alternativas, considerando el contexto global de la transición energética.
El curso incluye aspectos prácticos relacionados con la gestión de proyectos, normativas relevantes y el análisis del ciclo de vida (ACV) de los procesos de producción. Se aborda la infraestructura necesaria para el almacenamiento y transporte del hidrógeno, además de las políticas públicas y modelos de negocio que impulsan el desarrollo del sector. Se busca capacitar a los participantes para tomar decisiones informadas y contribuir al futuro energético sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): hidrógeno verde, hidrógeno azul, electrólisis, reformado de metano, captura de carbono, almacenamiento de hidrógeno, transporte de hidrógeno, transición energética, energía limpia.
725 €
2. Dominio Profundo del Hidrógeno Verde y Azul: Fundamentos y Aplicaciones
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.
5. Dominando los Fundamentos del Hidrógeno Verde y Azul: Un Viaje Educativo
6. Explora el Hidrógeno Verde y Azul: Fundamentos Esenciales
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de química, física y procesos energéticos; ES/EN B2+/C1. Se proporciona material complementario para nivelar conocimientos.
1. 1 Definición y tipos de hidrógeno: verde, azul, gris y rosa.
1. 2 Producción de hidrógeno verde: electrólisis del agua.
1. 3 Producción de hidrógeno azul: reformado de metano con captura de carbono.
1. 4 Fuentes de energía para la producción de hidrógeno: renovables y no renovables.
1. 5 Propiedades y características del hidrógeno como combustible.
1. 6 Almacenamiento y transporte del hidrógeno: métodos y tecnologías.
1. 7 Aplicaciones actuales del hidrógeno: industria, transporte y energía.
1. 8 Impacto ambiental del hidrógeno verde y azul: emisiones y sostenibilidad.
1. 9 Marco regulatorio y políticas públicas sobre el hidrógeno.
1. 10 Introducción a los desafíos y oportunidades del hidrógeno.
2. 2. Conceptos Clave: Definición y Diferencias entre Hidrógeno Verde y Azul
3. 2. Producción de Hidrógeno Verde: Electrólisis y Fuentes de Energía Renovables
4. 3. Producción de Hidrógeno Azul: Reformado de Metano y Captura de Carbono
5. 4. Propiedades Físicas y Químicas del Hidrógeno: Almacenamiento y Transporte
6. 5. Aplicaciones del Hidrógeno: Sectores de Uso y Potencial Futuro
7. 6. Impacto Ambiental: Huella de Carbono y Sostenibilidad
8. 7. Aspectos Económicos: Costos, Inversiones y Viabilidad
9. 8. Regulaciones y Políticas: Marco Legal y Incentivos
20. 9. Tecnologías Emergentes: Avances e Innovaciones
22. 20. Desafíos y Oportunidades: Barreras y Potencial del Mercado
3.3 Introducción al Hidrógeno Verde y Azul: Definiciones y Conceptos Clave
3.2 Producción del Hidrógeno Verde: Electrólisis y Fuentes de Energía Renovable
3.3 Producción del Hidrógeno Azul: Reformado de Metano y Captura de Carbono
3.4 Comparativa: Ventajas, Desventajas y Aplicaciones del Hidrógeno Verde y Azul
3.5 Almacenamiento y Transporte del Hidrógeno: Tecnologías y Desafíos
3.6 Aplicaciones del Hidrógeno en el Sector Marítimo: Buques y Puertos Sostenibles
3.7 Aplicaciones del Hidrógeno en el Sector Energético: Generación y Almacenamiento
3.8 Consideraciones Económicas: Costos, Inversiones y Viabilidad del Hidrógeno
3.9 Marco Regulatorio y Políticas de Fomento del Hidrógeno Verde y Azul
3.30 Sostenibilidad y Ciclo de Vida del Hidrógeno: Análisis y Perspectivas Futuras
4.4 ¿Qué es el Hidrógeno Verde y Azul? Definiciones y diferencias clave
4.2 Importancia y relevancia del Hidrógeno en la transición energética
4.3 Procesos de producción del Hidrógeno Verde: Electrólisis
4.4 Procesos de producción del Hidrógeno Azul: Reformado de metano con captura de carbono (CCS)
4.5 Aplicaciones actuales y potenciales del Hidrógeno Verde y Azul
4.6 Ventajas y desventajas de cada tipo de hidrógeno
4.7 Contexto global y regional del desarrollo del Hidrógeno
4.8 El papel del Hidrógeno en la descarbonización del sector naval
4.9 Estándares y normativas actuales en la producción y uso del Hidrógeno
4.40 Casos de estudio iniciales: proyectos destacados en el sector naval
5.5 Definición y tipos de hidrógeno: verde, azul, gris, rosa.
5.5 Producción de hidrógeno verde: electrólisis, fuentes de energía renovable.
5.3 Producción de hidrógeno azul: reformado de metano, captura y almacenamiento de carbono.
5.4 Propiedades y características del hidrógeno: almacenamiento, transporte, seguridad.
5.5 Aplicaciones del hidrógeno: energía, industria, transporte.
5.6 Ventajas y desventajas del hidrógeno verde y azul.
5.7 Análisis del ciclo de vida (LCA) del hidrógeno.
5.8 Aspectos económicos y costos de producción del hidrógeno.
5.9 Políticas y regulaciones sobre el hidrógeno.
5.50 El futuro del hidrógeno como combustible.
6.6 Introducción al Hidrógeno Verde y Azul: Definiciones y Conceptos Básicos
6.2 Producción del Hidrógeno Verde: Electrólisis y Energías Renovables
6.3 Producción del Hidrógeno Azul: Reformado de Gas Natural y Captura de Carbono
6.4 Almacenamiento y Transporte del Hidrógeno: Métodos y Tecnologías
6.5 Aplicaciones del Hidrógeno Verde y Azul: Usos Actuales y Futuros
6.6 Ventajas y Desafíos del Hidrógeno Verde y Azul: Análisis Comparativo
6.7 Impacto Ambiental del Hidrógeno: Ciclo de Vida y Huella de Carbono
6.8 Aspectos Económicos del Hidrógeno: Costos, Inversiones y Mercados
6.9 Políticas y Regulaciones del Hidrógeno: Marco Legal y Estándares
6.60 Perspectivas del Hidrógeno Verde y Azul: Tendencias y Futuro
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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