El Curso de Blockchain aplicado a Energía en Ciudades explora la implementación de la tecnología blockchain para optimizar y transformar el sector energético urbano. Se centra en el diseño e implementación de soluciones basadas en contratos inteligentes y transacciones descentralizadas para la gestión de la energía, la electromovilidad, y la integración de energías renovables. El curso abarca la aplicación de blockchain en la creación de mercados de energía P2P, la gestión de redes inteligentes (smart grids) y la mejora de la eficiencia energética en entornos urbanos.
Los participantes adquirirán conocimientos prácticos sobre plataformas blockchain relevantes, así como sobre los aspectos legales y regulatorios relacionados con la energía y blockchain. Se promoverá el desarrollo de soluciones innovadoras para ciudades inteligentes, fomentando la sostenibilidad y la transparencia en el sector energético. Los profesionales estarán preparados para liderar proyectos en empresas de energía, startups tecnológicas y entidades gubernamentales, impulsando la transición hacia un modelo energético más eficiente y resiliente.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): blockchain, energía, ciudades inteligentes, contratos inteligentes, energías renovables, smart grids, eficiencia energética, mercados P2P, electromovilidad.
499 €
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. Blockchain en la Energía Urbana: Descubre las Aplicaciones Prácticas
1.1 Introducción a Blockchain y la Energía Urbana: Conceptos Clave
1.2 El Panorama Energético Urbano Actual: Retos y Oportunidades
1.3 Fundamentos de Blockchain: ¿Qué es y cómo funciona?
1.4 Criptografía y Seguridad en Blockchain: Bases Esenciales
1.5 Tipos de Blockchain: Públicas, Privadas y Consorcios
1.6 Smart Contracts: Automatizando Transacciones Energéticas
1.7 Energía Renovable y Blockchain: Un Matrimonio Tecnológico
1.8 Ciudades Inteligentes: El Rol de la Energía y Blockchain
1.9 Casos de Uso Iniciales: Ejemplos en el Mundo Real
1.10 Desafíos y Consideraciones Iniciales: Escalabilidad y Regulación
2. 2 Introducción a Blockchain en la Energía Urbana
3. 2 Fundamentos de Blockchain: Criptografía y Estructuras de Datos
4. 3 Smart Contracts: Automatización de Transacciones Energéticas
5. 4 Aplicaciones de Blockchain en la Gestión de la Energía
6. 5 Ciudades Inteligentes y Blockchain: Un Enfoque Holístico
7. 6 Diseño de Sistemas Energéticos Basados en Blockchain
8. 7 Implementación de Soluciones Blockchain en el Sector Energético
9. 8 Casos de Éxito: Ejemplos de Aplicación en el Mundo Real
20. 9 Desafíos y Oportunidades Futuras
3.3 Fundamentos de Blockchain y su Aplicación en Energía Urbana
3.2 Descentralización y Consenso: Pilares de la Tecnología Blockchain
3.3 Smart Contracts: Automatizando Transacciones Energéticas
3.4 Aplicaciones Prácticas: Microgrids y Comercio de Energía Peer-to-Peer
3.5 Eficiencia Energética y Blockchain: Ciudades más Sostenibles
3.6 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas en Ciudades Inteligentes
3.7 Retos y Oportunidades: Escalabilidad, Regulación y Seguridad
3.8 Diseño de una Solución Blockchain para el Sector Energético
3.9 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Energía Blockchain
3.30 El Futuro de la Energía Urbana con Blockchain: Tendencias y Proyecciones
4.4 Introducción a Blockchain y la Energía Urbana
4.2 Fundamentos de Blockchain: Criptografía y Descentralización
4.3 Smart Contracts: Automatización en el Sector Energético
4.4 Aplicaciones Prácticas: Microgrids y Redes Inteligentes
4.5 Transacciones de Energía P2P: Plataformas y Modelos
4.6 Eficiencia Energética: Blockchain para el Seguimiento
4.7 Gestión de Datos: Seguridad y Transparencia
4.8 Desafíos Regulatorios y Éticos
4.9 Estudios de Caso: Proyectos Exitosos
4.40 El Futuro de la Energía Urbana con Blockchain
5.5 Introducción a la arquitectura de Blockchain en el sector energético urbano
5.5 Fundamentos de la criptografía y la seguridad en Blockchain
5.3 Smart Contracts y su aplicación en la gestión energética
5.4 Diseño de una plataforma Blockchain para la transacción de energía P5P
5.5 Implementación de sistemas de medición y registro de energía inteligente
5.6 Integración de Blockchain con fuentes de energía renovable
5.7 Desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DApps) para el mercado energético
5.8 Casos de estudio: Ejemplos de implementación exitosa de Blockchain
5.9 Desafíos y oportunidades en la adopción de Blockchain en la energía urbana
5.50 Futuro de Blockchain en las ciudades inteligentes
6.6 Introducción a Blockchain y su relevancia en la energía urbana.
6.2 Conceptos básicos de Blockchain: tipos, estructura y funcionamiento.
6.3 Smart contracts: definición, aplicaciones y ejemplos en el sector energético.
6.4 Aplicaciones de Blockchain en la energía urbana: seguimiento de energía, mercados P2P, gestión de datos.
6.5 Desafíos y oportunidades de la implementación de Blockchain en ciudades inteligentes.
6.6 Criptomonedas y tokens en el sector energético: casos de uso y regulaciones.
6.7 Seguridad y privacidad en Blockchain: medidas de protección y riesgos.
6.8 Escalabilidad y eficiencia en redes Blockchain para la energía.
6.9 Casos de estudio: ejemplos de proyectos Blockchain en el ámbito de la energía urbana.
6.60 El futuro de Blockchain en la energía urbana: tendencias y predicciones.
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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