Ingeniería de Energías Marinas: Olas y Mareas (dispositivos, anclajes, red).

Sobre nuestro Ingeniería de Energías Marinas: Olas y Mareas (dispositivos, anclajes, red).

La Ingeniería de Energías Marinas aplicada a dispositivos de olas y mareas se centra en el desarrollo y optimización de sistemas de conversión energética mediante el modelado CFD, análisis estructural FEM, dinámica fluido-estructural (FSI) y técnicas avanzadas de control adaptativo (MPC). La integración de anclajes dinámicos exige cálculos precisos de fatiga y estabilidad, aplicando simulaciones en tiempo real y modelado multidisciplinar (MDM) para garantizar la eficiencia y durabilidad. Estas áreas se complementan con herramientas de diseño asistido por computadora (CAD/CAE) y métodos de verificación según normas internacionales de ingeniería marina y energía renovable.

Los laboratorios equipados con sistemas HIL/SIL permiten validar en condiciones controladas la interacción de dispositivos con la red eléctrica, garantizando conformidad con la normativa aplicable internacional en eficiencia y seguridad. Se implementan protocolos de trazabilidad para mantenimiento predictivo y gestión de riesgos, alineados con estándares como IEC 62600 y ISO 19901. La formación capacita para roles profesionales en ingeniería marina, análisis estructural, sistemas de control, gestión de redes, inspección técnica y operaciones offshore.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Energías Marinas, dispositivos de olas, mareas, anclajes dinámicos, simulación CFD, control adaptativo, IEC 62600, integración en red, laboratorio HIL/SIL, trazabilidad de seguridad.

Ingeniería de Energías Marinas: Olas y Mareas (dispositivos, anclajes, red).

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Dispositivos, Anclajes y Redes para la Energía de Olas y Mareas

  • Analizar acoplos surge–sway–heave, roll–pitch–yaw y fatiga en dispositivos, anclajes y redes para la energía de olas y mareas.
  • Dimensionar anclajes, cables de amarre y bonded joints de las redes con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para la verificación de integridad de dispositivos y conexiones.

2. Optimización de Sistemas de Extracción Energética Marina: Olas y Mareas

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Despliegue Estratégico: Dispositivos, Anclajes y Redes para la Energía Oceánica

  • Analizar acoplos entre dispositivos, anclajes y redes para energía oceánica.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para infraestructuras oceánicas.

5. Implementación y Gestión de Tecnologías en Energía Marina: Olas y Mareas

  • Analizar tecnologías de energía marina para olas y mareas, incluyendo dispositivos de conversión (WECs, turbinas mareales) y criterios de rendimiento y sostenibilidad.
  • Dimensionar estructuras offshore, fundaciones y uniones en sistemas de energía marina con FE y evaluación de confiabilidad e integración eléctrica.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para la inspección, mantenimiento y gestión del ciclo de vida de activos en entornos marinos.

6. Diseño, Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Energía Marina: Olas y Mareas

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Energías Marinas: Olas y Mareas (dispositivos, anclajes, red).

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de la Energía o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajen en el sector de las energías renovables marinas, incluyendo empresas de desarrollo de dispositivos de energía undimotriz y maremotriz, así como consultoras, centros de investigación y organismos gubernamentales.
  • Especialistas en áreas como diseño de dispositivos, anclajes, sistemas de transmisión de energía y gestión de redes que deseen profundizar sus conocimientos en el ámbito de las energías marinas.
  • Investigadores/as y académicos/as interesados en la investigación y el desarrollo de tecnologías para la aprovechamiento de la energía de las olas y las mareas.
  • Profesionales que busquen una actualización y especialización en el contexto de la transición energética y el desarrollo de fuentes de energía sostenibles.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física, matemáticas, y mecánica de fluidos. Se valora el dominio del idioma Inglés a nivel B2 o superior.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Dominio de Dispositivos y Anclajes Marinos: fundamentos de captación y sujeción
1.2 Diseño de dispositivos de energía marina: geometría, materiales y resistencia a la corrosión
1.3 Tipos de anclajes y métodos de conexión a redes para plataformas de energía marina
1.4 Integración de dispositivos con redes de distribución: compatibilidad eléctrica y conversiones
1.5 Gestión de interfaz entre dispositivo, anclaje y estructura marina: MBSE/PLM
1.6 Ensayos y certificación de dispositivos y anclajes en entornos marinos
1.7 Monitoreo y diagnóstico de estado: sensores, IoT y telemetría
1.8 Seguridad, riesgos y resiliencia en dispositivos y anclajes marinos
1.9 Vida útil, mantenimiento y reemplazo de componentes críticos
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de rendimiento

2.2 Fundamentos de modelado y optimización de sistemas energéticos marinos: olas y mareas
2.2 Métodos de optimización para dispositivos, anclajes y redes en parques de energía marina
2.3 Estrategias de operación y despacho para optimizar la generación de energía marina
2.4 Análisis de rendimiento y eficiencia: pérdidas, conversiones y rendimiento de dispositivos
2.5 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en sistemas de energía marina
2.6 Integración con la red eléctrica: gestión de interconexión, estabilidad y calidad de potencia
2.7 Herramientas de simulación, MBSE y PLM para el diseño y control de cambios
2.8 Evaluación de impacto económico y ambiental: LCA y LCC de proyectos de energía marina
2.9 Gestión de riesgos tecnológicos y madurez de la tecnología: TRL/CRL/SRL y certificaciones
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para un parque de energía marina

3.3 **Olas y Mareas**: dispositivos, anclajes y redes para energía marina
3.2 **Certificación e estándares emergentes**: IEC 62600, normas de seguridad y compatibilidad eléctrica
3.3 **Optimización de la conversión energética marina**: baterías, inversores y gestión de potencia
3.4 **Diseño para mantenibilidad y modularidad**: swaps modulares y estrategias de mantenimiento
3.5 **LCA/LCC en dispositivos, anclajes y conexión a red**: huella ambiental y coste de ciclo de vida
3.6 **Operaciones y gestión de redes de energía marina**: control en tiempo real, integración en la red
3.7 **Modelado y gestión de información**: MBSE/PLM para cambios, trazabilidad y documentación
3.8 **Riesgo tecnológico y preparación**: TRL/CRL/SRL en sistemas de energía marina
3.9 **Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market**: patentes, normativas y aceleración comercial
3.30 **Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos**: evaluación de riesgos y decisión estratégica

4.4 Despliegue estratégico de energía oceánica: criterios de selección de dispositivos, anclajes y topologías de red para olas y mareas
4.2 Análisis de sitios y condiciones marinas para la instalación de sistemas de energía de olas y mareas
4.3 Arquitecturas modulares y escalabilidad en despliegues: diseño para despliegue inicial y futuras ampliaciones
4.4 Planificación logística y cadena de suministro para instalación, operación y mantenimiento en el entorno marino
4.5 Integración con la red eléctrica y gestión de interconexión: cableado, subestaciones y compatibilidad eléctrica
4.6 Diseño para mantenimiento y swaps modulares: diagnósticos, repuestos y procedimientos de mantenimiento
4.7 Evaluación de riesgos, seguridad y cumplimiento normativo en despliegues de energía marina
4.8 Transformación digital y monitorización en tiempo real: MBSE/PLM para control de cambios y rendimiento
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y estrategia de llegada al mercado para tecnologías de energía oceánica
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de éxito

5.5 Evaluación de las Tecnologías de Energía Marina: Olas y Mareas
5.5 Selección de Componentes y Materiales para Sistemas de Energía Marina
5.3 Planificación y Diseño de la Infraestructura de Soporte en Energía Marina
5.4 Gestión de Proyectos y Presupuestos en Energía Marina
5.5 Estrategias de Implementación para Dispositivos y Redes en Energía Marina
5.6 Supervisión y Control Remoto de Sistemas de Energía Marina
5.7 Análisis de Riesgos y Mitigación en Proyectos de Energía Marina
5.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas de Energía Marina
5.9 Aspectos Regulatorios y Permisos en Energía Marina
5.50 Optimización del Rendimiento y Escalabilidad de la Energía Marina

6.6 Fundamentos del Diseño de Sistemas de Energía Marina
6.2 Selección y Diseño de Dispositivos de Conversión de Energía
6.3 Diseño de Sistemas de Anclaje para Energía Marina
6.4 Diseño de Redes de Distribución Eléctrica Submarinas
6.5 Diseño para la Confiabilidad y la Durabilidad
6.6 Diseño de Sistemas para la Mitigación de Impactos Ambientales
6.7 Instalación de Sistemas de Energía Marina
6.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas Marinos
6.9 Inspección y Evaluación de la Integridad de Sistemas
6.60 Estudios de Casos: Diseño y Mantenimiento de Proyectos Reales

7.7 Evaluación de necesidades y selección de tecnologías de energía marina (olas y mareas)
7.2 Diseño de sistemas de gestión energética para dispositivos de energía marina
7.3 Implementación de sistemas de monitoreo y control remoto
7.4 Estrategias de gestión de datos y análisis de rendimiento
7.7 Gestión de riesgos en proyectos de energía marina
7.6 Planificación y gestión de recursos para proyectos de energía marina
7.7 Aspectos regulatorios y normativos en la implementación de proyectos
7.8 Gestión de la cadena de suministro para componentes de energía marina
7.9 Optimización de costos y análisis de viabilidad financiera
7.70 Estudios de caso: implementación y gestión de proyectos reales

8.8 Fundamentos de la Energía Marina: Olas y Mareas
8.8 Tipos de Dispositivos de Energía Marina: Análisis y Comparación
8.3 Anclajes y Sistemas de Amarre en Entornos Marinos
8.4 Redes de Distribución y Conexión a la Red Eléctrica
8.5 Análisis de Datos y Modelado de Olas y Mareas
8.6 Evaluación del Potencial Energético Marino
8.7 Aspectos Regulatorios y Permisos en la Energía Marina
8.8 Estudio de Casos: Proyectos Exitosos y Desafíos
8.8 Sostenibilidad y Impacto Ambiental en Proyectos Marinos
8.80 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos

9.9 Fundamentos de la Energía Marina: Olas, Mareas y Potencial Energético Global
9.9 Geofísica Marina y Caracterización del Entorno: Estudios de Sitios y Modelado
9.3 Diseño y Optimización de Dispositivos: Tecnología de Captura de Energía
9.4 Sistemas de Anclaje y Amarre: Diseño y Selección para Entornos Marinos
9.5 Redes de Distribución Submarinas: Conexión y Transporte de Energía
9.6 Aspectos Regulatorios y Permisos: Legislación y Cumplimiento Ambiental
9.7 Gestión de Proyectos y Operaciones: Planificación y Control de Costos
9.8 Análisis de Riesgos y Mitigación: Evaluación de Factores Críticos
9.9 Modelado Financiero y Viabilidad Económica: Retorno de la Inversión
9.90 Estudio de Casos: Proyectos de Energía Marina Exitosos y Desafíos

9.1 Selección de ubicaciones óptimas para proyectos de energía marina: evaluación de recursos de olas y mareas.
9.2 Diseño de redes submarinas para la transmisión eficiente de energía generada.
9.3 Diseño y cálculo de anclajes para dispositivos de energía marina: tipos y selección.
9.4 Consideraciones ambientales y mitigación de impactos en la instalación y operación de redes y anclajes.
9.5 Modelado y simulación de sistemas de anclaje y redes submarinas.
9.6 Estudio de casos de fallas y soluciones en sistemas de anclaje y redes.
9.7 Aspectos económicos y financieros de proyectos de energía marina: redes y anclajes.
9.8 Marco regulatorio y permisos para el despliegue de proyectos de energía marina.
9.9 Integración de sistemas de energía marina a la red eléctrica existente.
9.10 Presentación y defensa del proyecto final: propuesta integral de una red y sistema de anclaje.

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

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.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).