El Curso de Baterías Marinas y ESS (Energy Storage Systems) ofrece una formación integral sobre la tecnología de almacenamiento de energía aplicada al sector marítimo. Se aborda el diseño, la operación y el mantenimiento de sistemas de baterías, incluyendo la selección de tecnologías (iones de litio, etc.), la gestión de la energía y la integración con sistemas de propulsión híbrida y eléctrica. Se profundiza en aspectos clave como la seguridad, la normativa y el rendimiento de las ESS en entornos marinos exigentes, con especial énfasis en la optimización de la eficiencia energética y la reducción de emisiones. El curso también incluye el análisis de casos prácticos y el estudio de las últimas tendencias en el mercado de las baterías marinas.
Los participantes adquirirán conocimientos para evaluar, implementar y mantener sistemas ESS a bordo de embarcaciones, preparándose para roles profesionales en la industria naval, astilleros, y empresas de energía. Se exploran herramientas de simulación y modelado para predecir el comportamiento de las baterías y optimizar su rendimiento. Se garantiza experiencia práctica en laboratorios equipados con sistemas de monitorización y análisis de datos, enfocados en la seguridad eléctrica y la gestión de riesgos asociados a las baterías marinas, bajo cumplimiento de la normativa marítima internacional.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): baterías marinas, ESS, almacenamiento de energía, sistemas de propulsión híbrida, seguridad eléctrica, normativa marítima, gestión de energía, eficiencia energética, reducción de emisiones, curso de baterías.
320 €
Aquí está el contenido solicitado:
**¿Qué aprenderás?**
1. **Fundamentos de las Baterías Marinas y ESS:**
* Comprender la química y el funcionamiento de las baterías marinas, incluyendo diferentes tecnologías (litio-ion, plomo-ácido, etc.).
* Identificar los componentes clave de un Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) en aplicaciones marinas.
* Explorar las ventajas y desventajas de las baterías y ESS en el entorno naval.
* Aprender sobre normativas y estándares de seguridad para baterías marinas.
2. **Configuración y Diseño de Sistemas:**
* Diseñar sistemas de baterías marinas y ESS para diversas aplicaciones (propulsión eléctrica, sistemas auxiliares, etc.).
* Seleccionar la capacidad, voltaje y configuración óptima de baterías y ESS según los requerimientos específicos de la embarcación.
* Entender los aspectos de integración de los sistemas con otros componentes del barco (motores, generadores, etc.).
* Estudiar las diferentes arquitecturas de sistemas de almacenamiento de energía.
3. **Rendimiento y Optimización:**
* Analizar el rendimiento de las baterías y ESS bajo diferentes condiciones operativas (carga, descarga, temperatura, etc.).
* Utilizar herramientas de simulación para predecir el comportamiento de los sistemas.
* Optimizar el rendimiento energético, maximizando la eficiencia y la vida útil de las baterías.
* Evaluar el impacto de factores ambientales en el rendimiento del sistema.
4. **Gestión Energética Avanzada:**
* Implementar sistemas de gestión de baterías (BMS) para controlar la carga, descarga, temperatura y equilibrio de las celdas.
* Gestionar la energía de forma inteligente, integrando las baterías y ESS con otras fuentes de energía a bordo (motores diésel, energía solar, etc.).
* Estudiar técnicas de control de energía, como la gestión de la demanda y la optimización de la carga.
* Aprender sobre los sistemas de protección y seguridad para prevenir fallos y garantizar la integridad del sistema.
5. **Monitorización y Mantenimiento:**
* Supervisar el estado de las baterías y ESS en tiempo real, utilizando sensores y sistemas de monitorización.
* Realizar diagnósticos y análisis de fallos para identificar problemas y tomar medidas correctivas.
* Desarrollar planes de mantenimiento preventivo para garantizar la fiabilidad y la durabilidad de los sistemas.
* Comprender las prácticas de seguridad y las mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de las baterías.
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. Curso Especializado en Baterías Marinas y ESS: Dominando la Tecnología de Almacenamiento Energético Naval
5. **Análisis y Gestión de Baterías Marinas y ESS: Diseño, Integración y Optimización del Rendimiento Naval**
Aquí tienes el contenido solicitado:
6. Curso Integral de Baterías Marinas y ESS: Diseño, Operación, Optimización y Seguridad Avanzada
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de electricidad, electrónica y sistemas de control; experiencia en el sector naval o energético (deseable); ES/EN B2/C1. Se valorará la experiencia previa en el manejo de equipos de medición y análisis.
Módulo 1 — Fundamentos y Diseño de Baterías Marinas
1.1 Principios de Electrónica y Electroquímica Aplicados a Baterías Marinas
1.2 Tipos de Baterías Marinas: Litio-Ion, Plomo-Ácido, Ni-MH, Comparativa
1.3 Diseño de Celdas y Módulos de Baterías: Configuración y Características
1.4 Selección de Materiales y Componentes para Entornos Marinos
1.5 Factores de Diseño: Capacidad, Tensión, Corriente, Carga y Descarga
1.6 Diseño de Sistemas de Gestión de Baterías (BMS): Funciones y Componentes
1.7 Integración de Baterías Marinas en Sistemas de Propulsión y Auxiliares
1.8 Consideraciones de Seguridad: Protección contra Sobrecorriente, Cortocircuitos, y Sobrecalentamiento
1.9 Diseño de Sistemas de Refrigeración y Ventilación para Baterías
1.10 Normativas y Estándares en el Diseño de Baterías Marinas
2.2 Introducción a Baterías Marinas y Sistemas ESS: Fundamentos y Aplicaciones
2.2 Componentes Clave de las Baterías Marinas: Tipos y Tecnologías
2.3 Principios de Funcionamiento de los Sistemas ESS
2.4 Ventajas y Desafíos de la Energía Almacenada en el Ámbito Naval
2.5 Normativas y Estándares de Seguridad para Baterías Marinas
2.6 Diseño Básico de Sistemas ESS para Aplicaciones Navales
2.7 Selección de Baterías: Criterios y Consideraciones
2.8 Primeros Pasos en la Operación y Mantenimiento de Baterías
2.9 Estudio de Casos: Ejemplos Reales de Implementación
2.20 Tendencias Futuras y el Papel de las Baterías en la Marina del Futuro
3.3 Tipos de Baterías Marinas y sus Tecnologías: Litio-ion, plomo-ácido, y otras alternativas.
3.2 Componentes Clave de un Sistema ESS Naval: Celdas, módulos, BMS, inversores, convertidores.
3.3 Arquitectura de Sistemas ESS: Configuración serie, paralelo, y combinaciones.
3.4 Diseño del Sistema de Almacenamiento Energético: Factores como espacio, peso y refrigeración.
3.5 Integración con Sistemas de Propulsión y Energía Naval: Híbridos y eléctricos.
3.6 Selección y Dimensionamiento de Baterías para Aplicaciones Navales: Requisitos específicos.
3.7 Regulación y Normativas para ESS Navales: Seguridad y cumplimiento.
3.8 Consideraciones Ambientales: Gestión de residuos y sostenibilidad.
3.9 Implementación y Operación: Proceso paso a paso.
3.30 Evaluación de Rendimiento y Análisis de Fallos: Métodos y herramientas.
4.4 Fundamentos de las Baterías Marinas y ESS: Principios de funcionamiento y tipos de baterías.
4.2 Diseño y Selección de Sistemas ESS: Criterios de diseño y especificaciones técnicas.
4.3 Integración de ESS en Buques: Arquitectura y sistemas de gestión de energía.
4.4 Operación y Mantenimiento de ESS: Procedimientos y mejores prácticas.
4.5 Seguridad en Sistemas ESS: Riesgos y medidas de mitigación.
4.6 Optimización del Rendimiento de ESS: Estrategias y técnicas de gestión.
4.7 Análisis de Fallos y Solución de Problemas en ESS: Diagnóstico y reparación.
4.8 Normativas y Estándares en ESS Naval: Cumplimiento y regulaciones.
4.9 Aplicaciones Avanzadas de ESS en la Marina: Innovación y tendencias futuras.
4.40 Estudio de Casos: Implementación y experiencias en diferentes flotas navales.
5.5 Diseño de Sistemas ESS Navales: Fundamentos y Arquitectura
5.5 Selección y Configuración de Baterías Marinas: Tipos y Tecnologías
5.3 Integración de Sistemas ESS: Diseño de Circuitos y Componentes
5.4 Optimización del Rendimiento: Gestión de Energía y Carga
5.5 Análisis de Fallos y Seguridad en Sistemas ESS Navales
5.6 Diseño y Gestión Térmica en Sistemas ESS
5.7 Monitoreo y Control de Sistemas ESS: Sensores y Software
5.8 Integración de Sistemas ESS con Propulsión Naval
5.9 Optimización de Costos y Eficiencia Energética en Sistemas ESS
5.50 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Desafíos
6.6 Fundamentos de Sistemas ESS Navales: Componentes y Arquitectura.
6.2 Diseño de Sistemas ESS: Selección de Baterías y Componentes.
6.3 Operación y Control de Sistemas ESS: Gestión Energética y Optimización.
6.4 Seguridad en Sistemas ESS Navales: Prevención de Riesgos y Protección.
6.5 Integración de Sistemas ESS: Diseño y Conexión con la Red Naval.
6.6 Optimización del Rendimiento de Baterías: Carga, Descarga y Ciclos de Vida.
6.7 Mantenimiento y Diagnóstico de Sistemas ESS: Pruebas y Reparaciones.
6.8 Normativas y Estándares de Seguridad en Sistemas ESS Navales.
6.9 Gestión de la Eficiencia Energética en Entornos Navales.
6.60 Estudio de Casos: Implementación y Mejora de Sistemas ESS.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación