aborda el diseño, operación y optimización de procesos físicos, químicos y biológicos para el tratamiento efectivo de agua y lodos, integrando tecnologías como reactores biológicos MBR, digestores anaerobios, oxidación avanzada y recuperación energética mediante biogás y cogeneración. El foco incluye el modelado de procesos mediante CFD y simuladores dinámicos, así como el control avanzado de parámetros para cumplir normativas ambientales y de descarga, alineándose con estándares internacionales en gestión de residuos y eficiencia energética.
Las capacidades de laboratorio contemplan análisis de lodos, monitoreo online de parámetros como DQO, SST y metano, y pruebas de rendimiento en plantas pilotos bajo protocolos de trazabilidad y seguridad. El programa integra normativas aplicables internacionales y estándares ambientales para asegurar conformidad y sustentabilidad. Profesionalmente, forma ingenieros de procesos, especialistas en tratamiento de aguas, consultores ambientales, técnicos de laboratorio y gestores de proyectos energéticos en plantas WWTP.
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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.
6. Ingeniería en Saneamiento: WWTP, Lodos, Energía y el Ciclo Integral del Agua
1.1 Introducción a WWTP: definición, alcance, componentes clave y objetivos de tratamiento**
1.2 Principios de diseño de WWTP: caudales, rendimiento y criterios de calidad de efluentes**
1.3 Etapas del tratamiento: pretratamiento, tratamiento biológico, clarificación y desinfección**
1.4 Gestión de lodos: separación, espesamiento, digestión, deshidratación y valorización**
1.5 Energía y eficiencia en WWTP: consumo, recuperación y cogeneración**
1.6 Instrumentación y automatización: sensores, control de procesos y SCADA**
1.7 Operación y mantenimiento: procedimientos, mantenimiento preventivo y seguridad**
1.8 Seguridad ambiental y salud ocupacional: gestión de riesgos y emergencias**
1.9 Normativas y certificaciones: ISO 14001, permisos de vertido y cumplimiento**
1.10 Caso práctico: análisis de un WWTP real, go/no-go y matriz de riesgos**
2.1 WWTP: procesos de tratamiento y flujos de aguas residuales
2.2 Pretratamiento y separación: desbaste/rejas, desarenado y desengrasado
2.3 Procesos biológicos: lodos activados, MBR, SBR, nitrificación/denitrificación y eliminación de fósforo
2.4 Tratamientos físicos y químicos: coagulación/floculación, filtración, microfiltración/ultrafiltración, ozonización y desinfección UV/cloro
2.5 Manejo y optimización de lodos: espesamiento, digestión anaerobia, deshidratación y valorización energética
2.6 Recuperación de energía y recursos: biogás, cogeneración y recuperación de calor
2.7 Automatización y control de procesos: SCADA, PLC, modelado de procesos y sistemas de control avanzado
2.8 Sostenibilidad y evaluación: LCA, LCC, huella hídrica y gestión de impactos
2.9 Seguridad, cumplimiento normativo y monitoreo ambiental
2.10 Caso práctico: diseño conceptual de WWTP y análisis de trade-offs con matriz de riesgos
3.1 Diseño y operación eficientes de WWTP: reducción de consumo energético y optimización de lodos
3.2 Modelado y simulación de procesos para mejora de rendimiento, estabilidad y energía
3.3 Gestión avanzada de lodos: digestión anaeróbica, deshidratación, valorización y gestión de residuos
3.4 Recuperación de energía en WWTP: biogás, cogeneración y aprovechamiento de calor
3.5 Optimización de consumo de energía y gestión de fuentes renovables en plantas de tratamiento
3.6 Control de procesos en tiempo real y monitorización de variables críticas
3.7 Data analytics, MBSE/PLM y trazabilidad para gestión de cambios en operación
3.8 Riesgos tecnológicos y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a soluciones de saneamiento
3.9 Cumplimiento normativo, certificaciones y coste-efectividad en WWTP
3.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos para proyectos de optimización de WWTP y gestión de lodos
4.1 Diseño y operación eficiente de WWTP: optimización de procesos biológicos y fisicoquímicos con enfoque en energía
4.2 Gestión de lodos: espesamiento, deshidratación y valorización energética
4.3 Generación de energía a partir de residuos: biogás, digestión anaerobia y cogeneración
4.4 Integración de energías renovables en WWTP: solar, eólica y almacenamiento
4.5 Análisis LCA y LCC de WWTP, lodos y energía: huella ambiental y costo total
4.6 Sostenibilidad hídrica: eficiencia en agua, reutilización y gestión de efluentes
4.7 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en plantas de tratamiento
4.8 Seguridad, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en saneamiento
4.9 Innovación tecnológica en tratamiento de aguas: MBR, MBBR, IFAS y soluciones de lodos
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de saneamiento
5.1 Principios de las WWTP: Diseño y Funcionamiento General
5.2 Tipos de Lodos: Caracterización y Tratamiento
5.3 Generación de Energía en WWTP: Biogás y Otras Fuentes
5.4 Sostenibilidad Hídrica: Indicadores y Evaluación del Impacto Ambiental
5.5 Optimización de Procesos en WWTP: Eficiencia Energética y Reducción de Costos
5.6 Gestión Integral de Lodos: Manejo, Disposición y Valorización
5.7 Energías Renovables Aplicadas a WWTP: Paneles Solares y Otras Tecnologías
5.8 Diseño de WWTP Sostenibles: Criterios y Mejores Prácticas
5.9 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en WWTP: Evaluación de la Huella Ambiental
5.10 Casos de Estudio: WWTP y la Sostenibilidad Hídrica
6.1 Introducción a los WWTP y su importancia.
6.2 El ciclo del agua y su relación con el saneamiento.
6.3 Tipos de contaminantes y sus efectos.
6.4 Principios básicos de tratamiento de aguas residuales.
6.5 Legislación y normativas en saneamiento.
6.6 Estudios preliminares y caracterización del agua residual.
6.7 Procesos unitarios y operaciones unitarias en WWTP.
6.8 Diagramas de flujo y diseño conceptual de WWTP.
6.9 Monitoreo y control básico de WWTP.
6.10 El impacto ambiental de las aguas residuales no tratadas.
7.1 Principios Fundamentales de las WWTP: Diseño y Operación
7.2 Caracterización de Aguas Residuales: Análisis y Evaluación
7.3 Procesos Biológicos en el Tratamiento de Aguas Residuales: Lodos Activados y sus Variantes
7.4 Tratamiento de Lodos: Estabilización, Reducción de Volumen y Disposición Final
7.5 Generación de Energía a partir de Lodos: Biogás y Cogeneración
7.6 Optimización Energética en WWTP: Eficiencia y Sostenibilidad
7.7 Tecnologías Avanzadas en WWTP: Membranas, Oxidación Avanzada y Sistemas Integrados
7.8 Aspectos Regulatorios y Ambientales: Cumplimiento Normativo y Gestión de Impactos
7.9 Modelado y Simulación de WWTP: Herramientas para el Diseño y la Operación
7.10 Sostenibilidad Hídrica: Estrategias para la Reutilización del Agua y la Economía Circular
8.1 Diseño conceptual y optimización de WWTP
8.2 Caracterización y gestión integral de lodos
8.3 Generación y aprovechamiento de energía en WWTP
8.4 Tecnologías emergentes para el tratamiento de aguas residuales
8.5 Modelado y simulación de procesos en WWTP
8.6 Sostenibilidad y análisis del ciclo de vida en WWTP
8.7 Economía circular y valorización de recursos en plantas de tratamiento
8.8 Innovación en el tratamiento de aguas residuales: tendencias y futuro
8.9 Marco regulatorio y cumplimiento normativo en saneamiento
8.10 Estudios de caso: implementación de soluciones innovadoras en WWTP
9.1 Principios Fundamentales de Diseño de WWTP: Tipos y Selección
9.2 Caracterización y Análisis de Aguas Residuales: Parámetros Clave
9.3 Diseño Detallado de Procesos Biológicos: Lodos Activados, Sistemas Anaerobios
9.4 Gestión Integral de Lodos: Tratamiento, Estabilización y Disposición Final
9.5 Recuperación de Energía en WWTP: Biogás, Cogeneración y Otras Fuentes
9.6 Eficiencia Energética en Plantas de Tratamiento: Optimización y Ahorro
9.7 Diseño de Componentes y Equipos: Bombas, Aireadores, Separadores
9.8 Monitoreo y Control de Procesos: Instrumentación y Automatización
9.9 Aspectos Regulatorios y Normativos: Cumplimiento Ambiental
9.10 Estudios de Caso: Diseño y Operación de WWTP Exitosas
10.1 Diseño conceptual de WWTP para el proyecto final.
10.2 Selección y dimensionamiento de procesos de tratamiento.
10.3 Gestión integral de lodos: tratamiento y disposición final.
10.4 Integración de fuentes de energía renovable en la planta.
10.5 Análisis de costos y ciclo de vida (LCA/LCC) del proyecto.
10.6 Optimización del diseño para la eficiencia energética.
10.7 Diseño de la infraestructura de la planta.
10.8 Modelado y simulación del rendimiento de la WWTP.
10.9 Estrategias de monitoreo y control de la planta.
10.10 Estudio de caso: evaluación de riesgos y sostenibilidad del proyecto.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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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