El Curso de Combustión en Turbomáquinas explora los principios fundamentales de la combustión y su aplicación en el diseño y operación de turbomáquinas, incluyendo turbinas de gas y motores de cohete. Se profundiza en la termodinámica de la combustión, la cinética química y los mecanismos de reacción, así como en la modelización numérica y simulación CFD de procesos de combustión complejos. Se aborda el diseño de cámaras de combustión, la optimización de la eficiencia de combustión y la reducción de emisiones contaminantes.
El curso proporciona una base sólida para el análisis de la flama, la estabilidad de la combustión, y la interacción entre el combustible, el oxidante y la geometría de la cámara. Incluye aspectos prácticos como el análisis de datos experimentales y el uso de software especializado para simular y predecir el comportamiento de la combustión en diferentes condiciones operativas. Se prepara a los participantes para roles en investigación y desarrollo, diseño de motores y optimización de sistemas de propulsión.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): combustión, turbomáquinas, turbinas de gas, motores de cohete, termodinámica, cinética química, modelización, cámara de combustión, eficiencia de combustión, emisiones, CFD.
399 €
**¿Qué Aprenderás en el Curso de Análisis Profundo de la Combustión en Turbomáquinas: Fundamentos y Aplicaciones?**
1. **Fundamentos de la Combustión:**
* Comprender los principios termodinámicos y cinéticos que rigen la combustión en turbomáquinas.
* Analizar las reacciones químicas clave involucradas en la combustión de diferentes combustibles.
* Estudiar los factores que influyen en la eficiencia y estabilidad de la combustión.
2. **Procesos de Combustión en Turbomáquinas:**
* Explorar los diferentes tipos de combustores utilizados en turbomáquinas, incluyendo cámaras de combustión anulares, canulares y de flujo inverso.
* Analizar los procesos de mezcla de combustible y aire, atomización y vaporización.
* Comprender la formación y control de emisiones contaminantes (NOx, CO, hollín).
3. **Modelado y Simulación de la Combustión:**
* Utilizar herramientas de simulación computacional (CFD) para modelar y analizar los flujos y la combustión en turbomáquinas.
* Aprender a aplicar diferentes modelos de turbulencia, química de la combustión y transferencia de calor.
* Interpretar los resultados de las simulaciones para optimizar el diseño y el rendimiento de los combustores.
4. **Diseño y Optimización de Combustores:**
* Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar y optimizar combustores de turbomáquinas.
* Considerar los aspectos de rendimiento, emisiones, durabilidad y costos en el diseño.
* Explorar las tecnologías emergentes en combustión, como la combustión lean premixed (LPM) y la combustión de baja emisión.
5. **Aplicaciones de la Combustión en Turbomáquinas:**
* Estudiar las aplicaciones de la combustión en diferentes tipos de turbomáquinas, incluyendo turbinas de gas para generación de energía, turbinas de avión y turbinas de propulsión marina.
* Analizar los desafíos específicos de la combustión en cada aplicación.
* Evaluar el impacto de la combustión en el rendimiento, la eficiencia y las emisiones de las turbomáquinas.
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. Combustión en Turbomáquinas: Modelado, Rendimiento y Análisis de Flujo
6. Combustión en Turbomáquinas: Diseño, Análisis y Optimización del Proceso
Requisitos recomendados: Se espera un conocimiento previo en áreas fundamentales como aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se recomienda un nivel de competencia en español o inglés equivalente a B2+/C1. Ofrecemos recursos de apoyo (bridging tracks) para nivelar conocimientos si es necesario.
1.1 Fundamentos de la termodinámica aplicada a la combustión en turbomáquinas.
1.2 Cinética química y mecanismos de reacción en procesos de combustión.
1.3 Propiedades de los combustibles y su impacto en la combustión.
1.4 Análisis de los diferentes tipos de combustión en turbomáquinas.
1.5 Diseño y funcionamiento de cámaras de combustión.
1.6 Factores que influyen en la eficiencia de la combustión.
1.7 Contaminación y emisiones en turbomáquinas.
1.8 Simulación numérica de procesos de combustión.
1.9 Aplicaciones y ejemplos prácticos en la industria naval.
1.10 Métodos de optimización de la combustión.
2.2 Principios de Aerodinámica de Rotores: Teoría del Disco del Rotor, Elementos de Pala, y Flujo Tridimensional.
2.2 Modelado Matemático de Rotores: Ecuaciones de Momentum, Teoría del Elemento de Pala, y Métodos de Análisis.
2.3 Análisis del Rendimiento del Rotor: Coeficientes de Empuje, Resistencia y Potencia; Curvas de Rendimiento.
2.4 Optimización del Diseño del Rotor: Selección de Perfiles Aerodinámicos, Distribución de Cuerda y Torsión.
2.5 Flujo Compresible en Rotores: Efectos de Mach, Ondas de Choque y Diseño para Velocidades Subsónicas/Transónicas.
2.6 Análisis de Estabilidad y Control del Rotor: Dinámica de Vuelo, Vibraciones y Sistemas de Control.
2.7 Materiales y Fabricación de Rotores: Selección de Materiales, Procesos de Fabricación y Consideraciones de Diseño.
2.8 Modelado Numérico de Rotores: CFD, Análisis de Elementos Finitos y Simulación Multifuente.
2.9 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Rotores: Inspección, Diagnóstico de Fallos y Estrategias de Mantenimiento.
2.20 Estudios de Caso: Aplicaciones de Diseño y Optimización de Rotores en Diferentes Contextos.
3.3 Fundamentos de la Combustión en Turbomáquinas: Principios y Termodinámica
3.2 Modelado de la Combustión: Ecuaciones y Enfoques Numéricos
3.3 Simulación CFD de la Combustión: Configuración y Análisis
3.4 Optimización del Diseño de Cámaras de Combustión: Estrategias y Herramientas
3.5 Análisis de Emisiones en Turbomáquinas: Modelado y Mitigación
3.6 Combustibles Alternativos: Impacto en la Combustión y el Rendimiento
3.7 Sensores y Control de la Combustión: Sistemas y Estrategias Avanzadas
3.8 Transferencia de Calor en Cámaras de Combustión: Modelado y Optimización
3.9 Análisis de Fallos y Confiabilidad en Sistemas de Combustión
3.30 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas y Desafíos de la Industria
4.4 Fundamentos del Modelado de Flujo en Combustión
4.2 Ecuaciones de Navier-Stokes y su Aplicación
4.3 Simulación Numérica de la Combustión
4.4 Modelado de la Turbulencia en Flujos de Combustión
4.5 Modelos de Reacción Química y Cinética
4.6 Análisis de la Mezcla y la Difusión en la Combustión
4.7 Simulación de la Combustión en Condiciones de Flujo Complejas
4.8 Métodos de Optimización para la Mejora del Rendimiento
4.9 Estudio de Casos: Análisis de Flujo en Turbomáquinas
4.40 Validación y Verificación de Modelos de Combustión
5.5 Fundamentos de la Combustión para Optimización de Turbomáquinas
5.5 Diseño de Cámaras de Combustión: Principios y Prácticas
5.3 Análisis Termodinámico y Cinético de la Combustión
5.4 Simulación CFD Avanzada en el Proceso de Combustión
5.5 Optimización del Flujo y Mezcla de Combustible
5.6 Reducción de Emisiones: Estrategias y Tecnologías
5.7 Selección de Materiales y Durabilidad en Entornos de Alta Temperatura
5.8 Análisis de Rendimiento y Eficiencia del Combustor
5.9 Integración del Combustor en el Diseño de la Turbomáquina
5.50 Estudios de Caso: Diseño y Optimización de Combustores Aplicados
6.6 Fundamentos de la combustión en turbomáquinas
6.2 Análisis termodinámico del proceso de combustión
6.3 Modelado de la combustión: reacciones químicas y cinética
6.4 Simulación numérica de la combustión: CFD y herramientas
6.5 Diseño de cámaras de combustión: geometría y componentes
6.6 Análisis del rendimiento de la combustión: eficiencia y emisiones
6.7 Optimización del diseño de la combustión: métodos y estrategias
6.8 Estudio de casos: ejemplos de diseño y optimización
6.9 Control y gestión del proceso de combustión
6.60 Integración del proceso de combustión en turbomáquinas
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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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