El Curso de Energía de Olas y Mareas: Fundamentos Técnicos explora los principios fundamentales de la captación de energía proveniente de las olas y mareas, abordando el diseño y la operación de sistemas de conversión. Se centra en conceptos clave como la mecánica de fluidos, la hidrodinámica y la generación de energía eléctrica, aplicando estos conocimientos al análisis de diferentes tecnologías como convertidores de energía de olas (WEC) y turbinas de mareas. El curso incluye el estudio de la ubicación de los parques marinos, la evaluación del recurso energético y los impactos ambientales asociados a la energía undimotriz y mareomotriz.
Se profundiza en aspectos técnicos como la ingeniería de sistemas, el diseño de turbinas, y la integración a la red eléctrica, utilizando herramientas de simulación y modelado numérico. La formación prepara a los participantes para desempeñarse en áreas como ingeniería de proyectos, consultoría energética y desarrollo de tecnologías renovables, promoviendo un enfoque sostenible y eficiente en la explotación de los recursos marinos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): energía de olas, energía de mareas, convertidores de energía, turbinas de mareas, hidrodinámica, generación de energía, parques marinos, energía renovable.
750 €
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. Fundamentos Clave: Ingeniería de Energía Olas y Mareas
6. Modelado y Optimización del Desempeño de Rotores
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física, matemáticas y mecánica de fluidos. Dominio del idioma español y/o inglés a nivel B2/C1.
Módulo 1 — Fundamentos de la Energía Marina
1.1 Introducción a la Energía Marina: Tipos y Potencial
1.2 Principios de la Energía Undimotriz: Generación y Conversión
1.3 Principios de la Energía Mareomotriz: Generación y Conversión
1.4 Oceanografía y Geofísica Marina: Impacto en el Diseño
1.5 Componentes Clave: Turbinas, Boyas, Convertidores
1.6 Selección del Sitio: Factores Geográficos y Ambientales
1.7 Análisis del Mercado y Viabilidad Económica
1.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad
1.9 Normativas y Regulaciones: Marco Legal
1.10 Estudio de Casos: Proyectos Exitosos y Desafíos
2.2 Principios de Diseño y Funcionamiento de Rotores para Energía Marina
2.2 Modelado Matemático y Simulación de Rotores: Métodos y Herramientas
2.3 Análisis de Flujo: Interacción Fluido-Estructura en Rotores
2.4 Optimización del Diseño de Rotores: Eficiencia y Rendimiento
2.5 Análisis de la Aerodinámica y Hidrodinámica de Rotores
2.6 Estudio del Desempeño de Rotores en Condiciones Reales: Oleaje y Corrientes
2.7 Evaluación del Impacto Ambiental de los Rotores: Diseño Sostenible
2.8 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores
2.9 Análisis de Costos y Ciclo de Vida de los Rotores
2.20 Casos de Estudio: Modelado y Optimización de Rotores en Proyectos Reales
3.3 Principios de la Energía Undulatoria: Conceptos Clave
3.2 Principios de la Energía Mareomotriz: Fundamentos
3.3 Tipos de Dispositivos: Captura de Energía de Olas
3.4 Tipos de Dispositivos: Captura de Energía de Mareas
3.5 Diseño de Sistemas: Consideraciones Hidrodinámicas
3.6 Diseño de Sistemas: Consideraciones Mecánicas y Eléctricas
3.7 Impacto Ambiental: Evaluación y Mitigación
3.8 Viabilidad Económica: Análisis de Costos y Beneficios
3.9 Estudios de Caso: Proyectos de Energía Undulatoria Exitosos
3.30 Estudios de Caso: Proyectos de Energía Mareomotriz Exitosos
4.4 Introducción a la Ingeniería de Energía en Olas y Mareas
4.2 Principios Fundamentales de la Energía Undimotriz
4.3 Principios Fundamentales de la Energía Mareomotriz
4.4 Diseño de Dispositivos de Captura de Energía Undimotriz (DCEU)
4.5 Diseño de Sistemas de Captura de Energía Mareomotriz (DCEM)
4.6 Análisis Hidrodinámico y Mecánico de Sistemas
4.7 Generación y Conversión de Energía Eléctrica
4.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad
4.9 Economía y Viabilidad de Proyectos de Energía Marina
4.40 Estudios de Caso y Tendencias Futuras
5.5 Introducción a la energía undimotriz y mareomotriz
5.5 Principios de la energía de las olas y las mareas
5.3 Tipos de dispositivos para la conversión de energía marina
5.4 Diseño y funcionamiento de convertidores de energía undimotriz
5.5 Diseño y funcionamiento de convertidores de energía mareomotriz
5.6 Sistemas de anclaje y amarre
5.7 Materiales y construcción de estructuras marinas
5.8 Integración de sistemas y redes eléctricas marinas
5.9 Aspectos ambientales y sostenibilidad
5.50 Estudio de casos y aplicaciones prácticas
5.5 Fundamentos de modelado de rotores
5.5 Software y herramientas de simulación
5.3 Parámetros de diseño y variables de rendimiento
5.4 Modelado aerodinámico de rotores
5.5 Modelado hidrodinámico de rotores
5.6 Optimización del diseño de rotores
5.7 Análisis de sensibilidad y estudio de variables
5.8 Simulación de diferentes condiciones operativas
5.9 Validación y verificación de modelos
5.50 Optimización del desempeño en diferentes escenarios
3.5 Introducción a la energía marina
3.5 Fundamentos de las olas y las mareas
3.3 Características del recurso energético marino
3.4 Tipos de tecnologías para la conversión de energía marina
3.5 Selección y evaluación de sitios
3.6 Impacto ambiental y mitigación
3.7 Diseño de sistemas de conversión de energía marina
3.8 Sistemas de conexión a la red eléctrica
3.9 Regulaciones y políticas energéticas marinas
3.50 Viabilidad económica y perspectivas futuras
4.5 Principios de la ingeniería de energía de olas y mareas
4.5 Diseño conceptual de sistemas de conversión
4.3 Diseño de sistemas mecánicos y estructurales
4.4 Diseño de sistemas eléctricos y electrónicos
4.5 Análisis de rendimiento y simulación
4.6 Diseño de sistemas de control y automatización
4.7 Integración de sistemas y gestión de proyectos
4.8 Aspectos de seguridad y confiabilidad
4.9 Estudio de casos y ejemplos prácticos
4.50 Normativas y estándares en ingeniería marina
5.5 Principios avanzados de la ingeniería de energía marina
5.5 Diseño y análisis estructural avanzado
5.3 Sistemas de control y optimización en tiempo real
5.4 Materiales avanzados y su aplicación
5.5 Diseño de sistemas híbridos y optimización
5.6 Análisis de ciclo de vida (ACV) y sostenibilidad
5.7 Aspectos económicos y financieros de los proyectos
5.8 Gestión de riesgos y seguridad en proyectos marinos
5.9 Integración con otras fuentes de energía renovable
5.50 Innovación y tendencias futuras en energía marina
6.5 Modelado CFD de rotores
6.5 Técnicas de optimización numérica
6.3 Diseño de experimentos (DOE)
6.4 Optimización multi-objetivo
6.5 Simulación del comportamiento dinámico
6.6 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones
6.7 Análisis de la eficiencia energética
6.8 Herramientas de simulación avanzada
6.9 Validación experimental y calibración de modelos
6.50 Aplicaciones prácticas y estudios de caso
7.5 Métodos de análisis de rotores
7.5 Análisis de elementos finitos (FEA)
7.3 Análisis modal y vibraciones
7.4 Análisis de fatiga y vida útil
7.5 Modelado y simulación de fallas
7.6 Análisis de rendimiento en condiciones extremas
7.7 Análisis de riesgos y seguridad
7.8 Técnicas de modelado de datos
7.9 Comparación de tecnologías de rotores
7.50 Integración de datos y toma de decisiones
8.5 Criterios de diseño de rotores
8.5 Selección de materiales y procesos de fabricación
8.3 Evaluación de la eficiencia energética
8.4 Análisis de costos y ciclo de vida
8.5 Evaluación de la fiabilidad y mantenibilidad
8.6 Análisis de riesgos y seguridad
8.7 Diseño para la operación y el mantenimiento
8.8 Evaluación de impactos ambientales
8.9 Estudios de casos y análisis comparativos
8.50 Aspectos regulatorios y certificaciones
6.6 Introducción a la energía undimotriz y mareomotriz
6.2 Principios físicos de las olas y mareas
6.3 Tipos de convertidores de energía de las olas
6.4 Tipos de turbinas mareomotrices
6.5 Impacto ambiental y sostenibilidad
2.6 Teoría de rotores: aerodinámica y hidrodinámica
2.2 Modelado matemático de rotores
2.3 Simulación numérica y software de modelado
2.4 Parámetros de rendimiento: eficiencia, potencia y empuje
2.5 Análisis de resultados y validación del modelo
3.6 Fundamentos de la energía marina undulatoria
3.2 Fundamentos de la energía mareomotriz
3.3 Diseño de sistemas de conversión de energía
3.4 Selección de sitios y estudios de viabilidad
3.5 Normativas y regulación del sector
4.6 Diseño de dispositivos de energía de olas (DEO)
4.2 Diseño de turbinas de energía mareomotriz
4.3 Componentes principales y sistemas auxiliares
4.4 Integración y conexión a la red eléctrica
4.5 Costos y economía de los proyectos
5.6 Dinámica de fluidos computacional (CFD) en energía marina
5.2 Optimización de la forma y diseño de rotores
5.3 Control y gestión de la energía generada
5.4 Estudios de casos de proyectos avanzados
5.5 Innovaciones tecnológicas en el sector
6.6 Métodos de optimización para rotores
6.2 Diseño de rotores eficientes
6.3 Optimización aerodinámica e hidrodinámica
6.4 Reducción de costos y maximización de la producción
6.5 Herramientas y software de optimización
7.6 Análisis de datos experimentales y simulaciones
7.2 Fallos y mantenimientos
7.3 Diseño para la durabilidad y el rendimiento a largo plazo
7.4 Tecnologías de detección y monitoreo
7.5 Evaluación del ciclo de vida y análisis de costos
8.6 Criterios de diseño de rotores
8.2 Requisitos de rendimiento y especificaciones
8.3 Pruebas y evaluación del desempeño de rotores
8.4 Estrategias de mitigación de riesgos
8.5 Estudios de casos y ejemplos prácticos
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