El Curso de Electrolizadores PEM y Alcalinos explora la tecnología clave para la producción de hidrógeno verde, enfocándose en los electrolizadores PEM (Membrana de Intercambio Protónico) y alcalinos. Se aborda la física y química de la electrólisis, el diseño y construcción de celdas, y la optimización de su rendimiento. Se analizan materiales, componentes críticos y estrategias de control para la operación eficiente y segura. Incluye estudios de casos y simulación de sistemas de electrolisis, fundamental para el desarrollo de la economía del hidrógeno y la transición energética.
El curso proporciona una base sólida en los fundamentos tecnológicos, las ventajas y desventajas de cada tipo de electrolizador, las normativas y estándares de seguridad, y las aplicaciones industriales del hidrógeno verde. Se enfatiza la integración de los electrolizadores con fuentes de energía renovable y el almacenamiento de hidrógeno. La formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de diseño, analistas de sistemas de energía, y expertos en energías renovables, impulsando la investigación y desarrollo en el sector.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): electrolizadores PEM, electrolizadores alcalinos, producción de hidrógeno, electrólisis, energía renovable, hidrógeno verde, diseño de celdas, economía del hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno.
380 €
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.
Aquí tienes el contenido solicitado:
4. Evaluación y Mejora del Desempeño en Electrolizadores PEM y Alcalinos
5. Evaluación Avanzada y Optimización Estratégica en Electrolizadores PEM y Alcalinos
6. Análisis y Optimización del Funcionamiento de Electrolizadores PEM y Alcalinos
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electroquímica y termodinámica; Familiaridad con el idioma inglés. Ofrecemos material de apoyo si lo necesitas.
1.1 Introducción a la Electrólisis del Agua: Fundamentos y Tipos de Electrolizadores
1.2 Principios de Funcionamiento de Electrolizadores PEM
1.3 Principios de Funcionamiento de Electrolizadores Alcalinos
1.4 Diseño de Celdas Electrolíticas: Materiales y Componentes
1.5 Diseño de Sistemas de Electrolisis: Balance de Planta (BOP)
1.6 Parámetros de Diseño: Voltaje, Corriente, Presión, Temperatura
1.7 Factores que Influyen en la Eficiencia Energética
1.8 Selección del Electrolizador: PEM vs. Alcalino
1.9 Consideraciones de Seguridad en el Diseño
1.10 Aplicaciones y Tendencias del Mercado
2.2 Fundamentos de la Electrólisis: Principios PEM y Alcalinos
2.2 Diseño y Componentes Clave de Electrolizadores
2.3 Parámetros de Operación y su Impacto en el Rendimiento
2.4 Análisis de Eficiencia Energética y Optimización
2.5 Caracterización de Fallos y Estrategias de Mitigación
2.6 Gestión Térmica en Electrolizadores
2.7 Análisis de Costos y Ciclo de Vida
2.8 Modelado y Simulación de Electrolizadores
2.9 Integración con Sistemas de Energía Renovable
2.20 Estudios de Caso y Mejores Prácticas
3.3 Fundamentos de la Electrólisis: Principios PEM y Alcalinos
3.2 Componentes Clave: Diseño y Funcionamiento
3.3 Parámetros de Rendimiento: Análisis y Evaluación
3.4 Diseño de Sistemas: Integración y Optimización
3.5 Factores de Eficiencia: Mejora Continua
3.6 Análisis de Fallos: Diagnóstico y Soluciones
3.7 Aspectos de Seguridad: Operación y Mantenimiento
3.8 Estrategias de Optimización: Análisis de Datos
3.9 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos
3.30 Tendencias Futuras: Innovación y Desarrollo
4.4 Fundamentos de la Evaluación en Electrolizadores PEM y Alcalinos
4.2 Métodos de Evaluación de Desempeño: KPIs y Métricas Clave
4.3 Análisis de Fallos y Diagnóstico en Electrolizadores
4.4 Estrategias para la Mejora de la Eficiencia Energética
4.5 Optimización del Diseño para la Durabilidad y Vida Útil
4.6 Evaluación de Costos y Análisis de Ciclo de Vida (LCA/LCC)
4.7 Implementación de Sistemas de Monitoreo y Control
4.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Electrolizadores
4.9 Estudio de Casos: Mejora del Desempeño en Proyectos Reales
4.40 Integración de la Mejora Continua y Retroalimentación del Sistema
5.5 Fundamentos de la Evaluación en Electrolizadores PEM y Alcalinos
5.5 Métodos de Análisis Avanzados para Electrolizadores PEM y Alcalinos
5.3 Diseño Experimental para la Optimización de Electrolizadores PEM y Alcalinos
5.4 Modelado y Simulación de Electrolizadores PEM y Alcalinos
5.5 Estrategias de Optimización del Rendimiento en Electrolizadores
5.6 Análisis de Fallos y Mitigación de Riesgos en Electrolizadores
5.7 Técnicas de Mejora de la Eficiencia Energética en Electrolizadores
5.8 Optimización del Diseño y Operación para la Durabilidad en Electrolizadores
5.9 Integración de Electrolizadores en Sistemas de Energía Renovable
5.50 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
6.6 Principios Fundamentales de la Electrólisis: Revisión de PEM y Alcalinos
6.2 Parámetros Clave: Tensión, Corriente, Temperatura, Presión
6.3 Análisis de Datos: Técnicas de Medición y Recolección
6.4 Diagnóstico de Fallos: Identificación de Problemas Comunes
6.5 Estrategias de Optimización: Selección y Aplicación
6.6 Modelado y Simulación: Predicción del Rendimiento
6.7 Herramientas de Análisis: Software y Equipamiento
6.8 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos de Optimización
6.9 Mejora de la Eficiencia Energética: Reducción de Consumo
6.60 Análisis de Costos: Costo Total del Ciclo de Vida
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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