El Curso de Energía de Olas y Mareas: Fundamentos Técnicos explora los principios esenciales de la generación de energía a partir del movimiento de las olas y las mareas. Se enfoca en la comprensión de las tecnologías clave, como dispositivos de captura de olas (WECs) y sistemas de aprovechamiento de mareas (MECs), considerando aspectos como la hidrodinámica, la ingeniería mecánica y la energía renovable. El curso abarca desde los fundamentos teóricos hasta los desafíos prácticos en el diseño, implementación y operación de estas fuentes de energía limpia.
Se analizan las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías, su impacto ambiental y el potencial energético global. Se provee una base para la evaluación de la viabilidad técnica y económica de los proyectos, considerando las condiciones marinas y las regulaciones relevantes. El curso prepara a los participantes para comprender y participar en el desarrollo del sector de energía de olas y mareas, impulsando la transición hacia un futuro energético sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): energía de olas, energía de mareas, WECs, MECs, hidrodinámica, energía renovable, dispositivos de captura de olas, aprovechamiento de mareas, fundamentos técnicos.
399 €
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. Simulación y Evaluación del Comportamiento de Dispositivos de Conversión de Energía de Olas y Mareas
5. Optimización de Rotores: Modelado y Evaluación del Desempeño en Sistemas de Energía Marina
6. Análisis y Optimización del Diseño de Rotores para la Captación de Energía Undimotriz y Mareomotriz
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física, matemáticas, mecánica de fluidos y programación. Se valorará experiencia previa en energías renovables. Idioma: Dominio del inglés (lectura y comprensión).
1.1 Introducción a la Energía Undimotriz y Mareomotriz: Origen y Potencial
1.2 Principios Físicos de las Olas y Mareas: Formación y Características
1.3 Tecnologías de Conversión de Energía Marina: Tipos y Funcionamiento
1.4 Aplicaciones Actuales y Futuras: Proyectos y Desarrollos Globales
1.5 Impacto Ambiental de la Energía Marina: Beneficios y Desafíos
1.6 Estudios de Caso: Experiencias Exitosas y Lecciones Aprendidas
1.7 Marco Regulatorio y Político: Incentivos y Barreras
1.8 Evaluación de Recursos Energéticos: Análisis de Sitios y Localizaciones
1.9 Herramientas y Software para el Análisis de Energía Marina
1.10 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos en Energía Marina
2.2 Fundamentos de Ingeniería de Sistemas Rotacionales para Energía Marina
2.2 Principios de Diseño para la Generación de Energía Undimotriz y Mareomotriz
2.3 Selección y Dimensionamiento de Componentes Rotacionales
2.4 Análisis de Flujo y Aerodinámica en Sistemas de Energía Marina
2.5 Modelado y Simulación del Rendimiento de Sistemas Rotacionales
2.6 Optimización del Diseño para Maximizar la Captación de Energía
2.7 Evaluación del Rendimiento en Condiciones Reales
2.8 Integración de Sistemas Rotacionales en Dispositivos de Conversión
2.9 Estudio de Casos: Tecnologías Rotacionales Existentes
2.20 Perspectivas Futuras y Avances en Sistemas Rotacionales
3.3 Introducción al Análisis Económico-Técnico en Energía Marina: Olas y Mareas
3.2 Evaluación de Recursos Energéticos Marinos: Datos y Metodologías
3.3 Costos de Inversión y Operación en Proyectos de Energía Marina
3.4 Modelado Financiero y Flujos de Caja en Conversión de Energía Marina
3.5 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) para Sistemas de Energía Marina
3.6 Análisis Costo-Beneficio (CBA) y Rentabilidad de Proyectos
3.7 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Proyectos de Energía Marina
3.8 Impacto de Políticas y Regulaciones en la Viabilidad Económica
3.9 Estudios de Caso: Análisis Económico-Técnico de Proyectos Reales
3.30 Sensibilidad y Optimización de Parámetros Económicos
4.4 Introducción a la simulación de dispositivos de conversión de energía de olas y mareas
4.2 Modelado de sistemas de conversión de energía undimotriz: tipos y enfoques
4.3 Modelado de sistemas de conversión de energía mareomotriz: tipos y enfoques
4.4 Software y herramientas para la simulación de energía marina
4.5 Simulación de dispositivos oscilantes de columna de agua
4.6 Simulación de dispositivos de atenuación
4.7 Simulación de dispositivos de sobreflujo
4.8 Simulación de turbinas de flujo transversal y axial
4.9 Validación de modelos y comparación con datos experimentales
4.40 Análisis de sensibilidad y optimización paramétrica
5.5 Principios Fundamentales del Diseño de Rotores para Energía Marina
5.5 Modelado Matemático y Simulación de Rotores
5.3 Selección de Materiales y Tecnologías de Fabricación de Rotores
5.4 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos en Rotores
5.5 Optimización del Diseño Aerodinámico e Hidrodinámico de Rotores
5.6 Evaluación del Rendimiento y Eficiencia de Rotores
5.7 Integración de Rotores en Sistemas de Conversión de Energía Marina
5.8 Análisis Estructural y Durabilidad de Rotores
5.9 Estrategias de Mitigación de Fallos y Mantenimiento de Rotores
5.50 Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos de Diseño de Rotores
6.6 Fundamentos del diseño de rotores para energía marina: principios y conceptos clave.
6.2 Parámetros de diseño: velocidad del flujo, perfil de las palas, y geometría del rotor.
6.3 Modelado CFD y elementos finitos: aplicación para optimización de rotores.
6.4 Diseño aerodinámico/hidrodinámico de palas: selección y análisis de perfiles.
6.5 Análisis de la interacción rotor-estator y su impacto en el rendimiento.
6.6 Estrategias de optimización: software y herramientas para el diseño de rotores.
6.7 Análisis estructural: materiales, resistencia y durabilidad de los rotores.
6.8 Métodos de simulación: modelado de turbulencias y cavitación.
6.9 Estudio de casos: ejemplos de diseños exitosos y lecciones aprendidas.
6.60 Consideraciones de manufactura: técnicas y procesos para la construcción de rotores.
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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