El Curso de Sistemas de Almacenamiento de Hidrógeno Líquido explora las tecnologías cruciales para el desarrollo y la implementación de sistemas de almacenamiento eficientes y seguros de hidrógeno líquido. Aborda temas clave como la criogenia, el diseño de tanques, la gestión de la seguridad y la evaporación del hidrógeno. Se enfoca en la aplicación de materiales avanzados y técnicas de aislamiento térmico para optimizar la eficiencia y minimizar las pérdidas. El curso se vincula con áreas como la ingeniería de fluidos, la termodinámica y la seguridad industrial, preparándose para los desafíos de la transición energética y el uso del hidrógeno como combustible.
El programa proporciona conocimientos prácticos sobre las normativas vigentes, los protocolos de prueba y las mejores prácticas en el diseño y operación de sistemas de almacenamiento de hidrógeno líquido. Se aborda la simulación computacional y el análisis de riesgos, además del cumplimiento de estándares como ISO 13985 y EN 14620. Esta formación es esencial para roles profesionales como ingenieros de diseño, especialistas en seguridad, analistas de sistemas y consultores energéticos, contribuyendo al avance de la movilidad sostenible y la descarbonización.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): hidrógeno líquido, almacenamiento, criogenia, diseño de tanques, seguridad, aislamiento térmico, simulación computacional, transición energética, movilidad sostenible.
275 €
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. Ingeniería Avanzada en Hidrógeno Líquido: Diseño, Operación y Seguridad del Almacenamiento Criogénico.
5. Almacenamiento Criogénico de Hidrógeno Líquido: Principios, Diseño y Aplicaciones Navales.
6. Experto en Sistemas de Hidrógeno Líquido: Almacenamiento, Seguridad y Operaciones Navales
Requisitos previos recomendados: Se recomienda un conocimiento base en aerodinámica, control de sistemas y estructuras aeronáuticas. Dominio del idioma español o inglés en nivel B2+ o C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para nivelar conocimientos si fuese necesario.
Módulo 1 — Introducción al Hidrógeno Líquido: Principios y Seguridad.
1.1 Propiedades y características del hidrógeno líquido: Un análisis exhaustivo.
1.2 Seguridad en el manejo de hidrógeno líquido: Riesgos y medidas preventivas.
1.3 Principios de licuefacción y almacenamiento criogénico.
1.4 Normativas y estándares de seguridad en el sector naval.
1.5 Materiales y componentes para sistemas de hidrógeno líquido: selección y compatibilidad.
1.6 Detección y mitigación de fugas: Protocolos y tecnologías avanzadas.
1.7 Primeros auxilios y respuesta a emergencias en entornos navales.
1.8 Almacenamiento seguro: Diseño y construcción de tanques criogénicos.
1.9 Transporte seguro: Consideraciones para el transporte marítimo de hidrógeno líquido.
1.10 Caso práctico: Estudio de caso de incidentes y lecciones aprendidas.
2.2 Principios de Almacenamiento Criogénico de Hidrógeno Líquido.
2.2 Diseño de Tanques de Almacenamiento Criogénico: Materiales y Configuración.
2.3 Sistemas de Aislamiento Térmico y Reducción de Pérdidas por Evaporación.
2.4 Diseño de Sistemas de Ventilación y Seguridad para Hidrógeno Líquido.
2.5 Protocolos de Llenado y Vaciado de Tanques Criogénicos.
2.6 Instrumentación y Control de Sistemas de Almacenamiento Criogénico.
2.7 Detección y Mitigación de Fugas de Hidrógeno.
2.8 Normativas y Estándares de Seguridad para Almacenamiento Criogénico Naval.
2.9 Simulación y Análisis de Riesgos en Sistemas de Almacenamiento.
2.20 Aplicaciones Navales del Almacenamiento Criogénico de Hidrógeno Líquido.
3.3 Principios Fundamentales del Almacenamiento Criogénico de Hidrógeno Líquido
3.2 Diseño y Selección de Materiales para Tanques de Hidrógeno Líquido
3.3 Sistemas de Seguridad en Instalaciones de Almacenamiento de Hidrógeno Líquido
3.4 Operación y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento Criogénico
3.5 Transporte Seguro de Hidrógeno Líquido: Normativas y Mejores Prácticas
3.6 Aplicaciones Navales del Hidrógeno Líquido: Propulsión y Energía a Bordo
3.7 Gestión de Riesgos y Protocolos de Emergencia en Almacenamiento de Hidrógeno Líquido
3.8 Aspectos Regulatorios y Normativos del Almacenamiento de Hidrógeno Líquido
3.9 Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Sistemas de Hidrógeno Líquido
3.30 Estudios de Caso: Diseño e Implementación de Sistemas de Hidrógeno Líquido en el Ámbito Naval
4.4 Principios de la Criogenia y Termodinámica del Hidrógeno Líquido
4.2 Diseño de Tanques de Almacenamiento Criogénico: Materiales y Aislamiento
4.3 Sistemas de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrógeno Líquido
4.4 Operaciones y Manejo Seguro de Hidrógeno Líquido en Entornos Navales
4.5 Diseño de Sistemas de Transferencia y Distribución de Hidrógeno Líquido
4.6 Instrumentación y Control en Sistemas Criogénicos
4.7 Evaluación de Riesgos y Mitigación en el Almacenamiento de Hidrógeno Líquido
4.8 Normativas y Estándares de Seguridad para el Hidrógeno Líquido en la Industria Naval
4.9 Aplicaciones Navales del Hidrógeno Líquido: Propulsión y Almacenamiento
4.40 Futuro de la Ingeniería Criogénica del Hidrógeno Líquido y su Impacto Naval
5.5 Principios fundamentales del almacenamiento criogénico de hidrógeno líquido
5.5 Diseño de tanques criogénicos: materiales y construcción para aplicaciones navales
5.3 Sistemas de aislamiento y control de pérdidas en el almacenamiento de hidrógeno líquido
5.4 Diseño de sistemas de seguridad para el manejo y almacenamiento de hidrógeno líquido a bordo
5.5 Aplicaciones navales del hidrógeno líquido: propulsión y generación de energía
5.6 Integración de sistemas de hidrógeno líquido en buques: desafíos y soluciones
5.7 Normativas y estándares de seguridad para el almacenamiento y uso de hidrógeno líquido en el ámbito naval
5.8 Gestión de riesgos y análisis de seguridad en operaciones con hidrógeno líquido
5.9 Estudios de caso: aplicaciones reales del hidrógeno líquido en la industria naval
5.50 Perspectivas futuras y avances tecnológicos en el almacenamiento y uso naval del hidrógeno líquido
6.6 Principios fundamentales del almacenamiento de hidrógeno líquido: Criogenia y termodinámica.
6.2 Diseño de tanques de almacenamiento criogénico: Materiales y aislamiento.
6.3 Sistemas de seguridad para el almacenamiento de hidrógeno líquido: Detección de fugas y mitigación de riesgos.
6.4 Operaciones de carga y descarga de hidrógeno líquido en entornos navales: Procedimientos y protocolos.
6.5 Transporte seguro de hidrógeno líquido a bordo: Sistemas de tuberías y válvulas.
6.6 Aplicaciones navales del hidrógeno líquido: Propulsión y almacenamiento de energía.
6.7 Normativas y estándares de seguridad para el hidrógeno líquido en el sector naval.
6.8 Análisis de riesgos y gestión de la seguridad en operaciones con hidrógeno líquido.
6.9 Mantenimiento y inspección de sistemas de hidrógeno líquido: Mejores prácticas.
6.60 El futuro del hidrógeno líquido en la industria naval: Innovación y sostenibilidad.
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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