Curso de reciclaje y segunda vida de baterías

Sobre nuestro Curso de reciclaje y segunda vida de baterías

Curso de reciclaje y segunda vida de baterías

Aprende a recuperar, reacondicionar y dar nueva vida a baterías de litio, plomo y otras químicas, aplicando técnicas de diagnóstico, reciclaje y gestión sostenible de residuos energéticos.

segunda vida
Curso de reciclaje y segunda vida de baterías

650 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

Fundamentos de las baterías

  • Tipos de baterías (Li-ion, NiMH, plomo-ácido, etc.)
  • Principios electroquímicos básicos
  • Ciclo de vida y degradación

Evaluación del estado de baterías

  • Métodos de diagnóstico

  • Pruebas de capacidad y rendimiento

  • Análisis de celdas y módulos

Técnicas de reciclaje

  • Desmontaje seguro

  • Separación de materiales

  • Procesos mecánicos y químicos

Segunda vida de baterías

  • Reutilización en sistemas estacionarios

  • Integración en energías renovables

  • Criterios de selección y reacondicionamiento

Gestión ambiental y normativa

  • Legislación sobre residuos peligrosos

  • Normas ISO y buenas prácticas ambientales

  • Trazabilidad y control de materiales

Diseño de sistemas de segunda vida

  • Integración de módulos reciclados

  • Dimensionamiento energético

  • Control y monitoreo con BMS

segunda vida

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de reciclaje y segunda vida de baterías

  • Técnicos y profesionales del sector energético.

  • Ingenieros eléctricos, mecánicos o ambientales.

  • Emprendedores en movilidad eléctrica y reciclaje.

  • Estudiantes de ingeniería o energía renovable.

  • Responsables de sostenibilidad o medio ambiente.

  • Formación técnica con enfoque práctico e industrial.

  • Instructores expertos en reciclaje y movilidad eléctrica.

  • Acceso a laboratorios y software profesional.

  • Certificación avalada por SEIUM y socios tecnológicos.

  • Metodología flexible con modalidad online y presencial.

1.1. Principios de funcionamiento de baterías electroquímicas y principales tecnologías utilizadas en movilidad, almacenamiento y aplicaciones industriales

1.2. Estructura de celdas, módulos y packs de baterías y función de sus componentes principales

1.3. Químicas habituales: ion-litio, LFP, NMC, NCA, plomo-ácido y tecnologías emergentes

1.4. Mecanismos de envejecimiento, degradación calendarizada y degradación por ciclos

1.5. Conceptos de estado de carga, estado de salud, capacidad residual, resistencia interna y vida útil remanente

1.6. Principios de economía circular aplicados a reutilización, reacondicionamiento, remanufactura y reciclaje de baterías

2.1. Inspección visual, documental y funcional de baterías procedentes de vehículos, sistemas estacionarios y aplicaciones industriales

2.2. Medición de tensión, capacidad, resistencia interna, temperatura y otros parámetros de condición

2.3. Evaluación del estado de salud mediante ensayos eléctricos, históricos de operación y datos del sistema de gestión de baterías

2.4. Identificación de celdas dañadas, desequilibradas, degradadas o potencialmente inseguras

2.5. Clasificación de baterías según aptitud para reutilización directa, segunda vida, reparación o reciclaje

2.6. Elaboración de criterios de aceptación, trazabilidad y documentación técnica para baterías recuperadas

3.1. Identificación de riesgos eléctricos, térmicos, químicos y mecánicos asociados a baterías de alta energía

3.2. Procedimientos seguros de aislamiento, desconexión, descarga y verificación de ausencia de tensión peligrosa

3.3. Equipos de protección individual, herramientas aisladas y condiciones del área de trabajo

3.4. Técnicas de desmontaje de packs, módulos y celdas minimizando daños y riesgos de cortocircuito

3.5. Prevención y respuesta frente a fuga térmica, incendio, emisión de gases y daños estructurales

3.6. Almacenamiento temporal, embalaje, transporte interno y gestión segura de baterías dañadas

4.1. Selección de módulos y celdas para aplicaciones de segunda vida según capacidad, potencia, estado de salud y seguridad

4.2. Reconfiguración de packs para almacenamiento estacionario, autoconsumo, respaldo y microrredes

4.3. Integración de sistemas de gestión de baterías, sensores, protecciones y equilibrado

4.4. Dimensionamiento energético según perfil de carga, ciclos previstos, potencia y autonomía requerida

4.5. Gestión térmica, ventilación, envolventes y protección eléctrica en sistemas reutilizados

4.6. Validación funcional mediante ensayos de capacidad, eficiencia, temperatura, aislamiento y respuesta ante fallos

5.1. Preparación previa mediante descarga, desmontaje, clasificación y reducción mecánica de componentes

5.2. Procesos pirometalúrgicos para recuperación de metales presentes en baterías

5.3. Procesos hidrometalúrgicos de lixiviación, separación, precipitación y purificación

5.4. Reciclaje directo de materiales activos y recuperación de componentes con menor transformación química

5.5. Recuperación de litio, níquel, cobalto, manganeso, cobre, aluminio y otros materiales estratégicos

5.6. Evaluación de rendimientos, pureza, consumo energético, residuos y eficiencia de diferentes rutas de reciclaje

6.1. Sistemas de trazabilidad para identificar origen, química, historial, estado, destino y tratamiento de cada batería

6.2. Gestión documental de recogida, almacenamiento, transporte, reutilización y reciclaje

6.3. Evaluación técnica y económica entre segunda vida, reparación, remanufactura y reciclaje directo

6.4. Análisis ambiental mediante ciclo de vida, recuperación de materiales y reducción de residuos

6.5. Diseño de indicadores de rendimiento para capacidad recuperada, eficiencia, seguridad, coste y circularidad

6.6. Desarrollo de un caso práctico de diagnóstico, clasificación y definición de una estrategia de segunda vida o reciclaje para un lote de baterías usadas

  • Metodología: aprendizaje práctico basado en proyectos (ABP) y simulaciones industriales.

  • Software: MATLAB, Batemo, Simulink, Batron Analyzer, Excel energético.

  • Laboratorios: reciclaje de celdas, diagnóstico con BMS, reacondicionamiento de módulos, análisis térmico y rendimiento energético.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

Conoce a nuestros profesores

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

F. A. Q

Preguntas frecuentes

No, se inicia desde fundamentos técnicos y se avanza progresivamente.

Sí, obtendrás certificación SEIUM reconocida por la industria.

Sí, con acceso a simuladores, software y tutorías en vivo.

Computadora con acceso a internet y software básico incluido en la matrícula.

Sí, se realizan en laboratorios y proyectos simulados con casos reales.

Alta demanda en movilidad eléctrica, reciclaje industrial y energías renovables.

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.