El Curso de Modelado de Dispositivos de Energía Undimotriz profundiza en el diseño y simulación de sistemas para la generación de energía a partir de las olas. Aborda el uso de modelado computacional y software especializado para predecir el comportamiento de estos dispositivos en el entorno marino, incluyendo el análisis de hidrodinámica, análisis estructural y optimización del rendimiento. Se centra en la aplicación de principios de la ingeniería naval, mecánica de fluidos y energías renovables, proporcionando una base sólida para la investigación y el desarrollo de tecnologías de energía undimotriz.
El curso ofrece conocimientos prácticos sobre la simulación de oleaje, la interacción entre las olas y los dispositivos, y la evaluación de la eficiencia de conversión de energía. Se exploran diferentes tecnologías de conversión de energía undimotriz, como los dispositivos de columna oscilante de agua, los sistemas flotantes y los convertidores de energía basados en la presión. Esta formación capacita a profesionales en áreas como ingeniería marina, ingeniería de energías renovables y modelado numérico, impulsando la innovación en el sector energético.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): energía undimotriz, modelado computacional, hidrodinámica, análisis estructural, energía renovable, ingeniería naval, simulación de oleaje, conversión de energía.
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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.
Requisitos recomendados: Conocimientos en física, matemáticas, programación y una base en ingeniería marítima o disciplinas afines; ES/EN B2+/C1.
1.1 Principios de CFD aplicados a la energía undimotriz.
1.2 Modelado de olas y su interacción con dispositivos.
1.3 Diseño de dispositivos undimotrices con CFD.
1.4 Simulación de flujos complejos en entornos marinos.
1.5 Análisis de fuerzas y momentos sobre dispositivos.
1.6 Optimización del diseño para maximizar la eficiencia.
1.7 Validación de modelos CFD con datos experimentales.
1.8 Evaluación del rendimiento de diferentes diseños.
1.9 Estudio de la influencia de las condiciones ambientales.
1.10 Selección de materiales y estrategias de fabricación.
2.1 Fundamentos de la simulación CFD para generadores.
2.2 Modelado de flujo turbulento en turbinas marinas.
2.3 Diseño de generadores de energía de olas eficientes.
2.4 Análisis de la interacción fluido-estructura.
2.5 Optimización del diseño de palas y componentes.
2.6 Simulación de la generación de energía eléctrica.
2.7 Análisis del rendimiento bajo diferentes condiciones de ola.
2.8 Estudio de la cavitación y sus efectos.
2.9 Diseño de sistemas de control y gestión de energía.
2.10 Integración con sistemas de almacenamiento de energía.
3.1 Introducción al modelado computacional avanzado.
3.2 Modelado de dispositivos de energía marina complejos.
3.3 Simulación de fenómenos multifísicos.
3.4 Aplicación de software de simulación de última generación.
3.5 Modelado de la interacción fluido-estructura acoplada.
3.6 Análisis de la respuesta dinámica de los dispositivos.
3.7 Estudio de la fatiga de los materiales.
3.8 Simulación de la propagación de olas y corrientes marinas.
3.9 Diseño de sistemas de anclaje y amarre.
3.10 Análisis de riesgos y seguridad en el diseño.
4.1 Introducción al análisis numérico de convertidores.
4.2 Modelado de la transferencia de energía en convertidores.
4.3 Optimización del rendimiento de convertidores.
4.4 Análisis de la eficiencia energética.
4.5 Diseño de convertidores de energía undimotriz.
4.6 Simulación de la respuesta del convertidor a las olas.
4.7 Análisis de la influencia de las condiciones del mar.
4.8 Estudio de diferentes tipos de convertidores.
4.9 Optimización del diseño para minimizar costos.
4.10 Evaluación del impacto ambiental de los convertidores.
5.1 Introducción a la fluidodinámica computacional (CFD).
5.2 Aplicación de CFD al diseño de dispositivos de energía marina.
5.3 Modelado de flujo alrededor de dispositivos.
5.4 Optimización del diseño para maximizar la eficiencia.
5.5 Análisis de la interacción entre el fluido y la estructura.
5.6 Simulación de diferentes tipos de dispositivos.
5.7 Estudio de la influencia de las condiciones del mar.
5.8 Validación de los resultados de la simulación.
5.9 Diseño de sistemas de control y gestión de la energía.
5.10 Evaluación del impacto ambiental de los dispositivos.
6.1 Principios de la optimización aerodinámica.
6.2 Diseño y simulación de turbinas de energía marina.
6.3 Modelado del flujo de aire en turbinas.
6.4 Optimización del diseño de las palas de la turbina.
6.5 Análisis del rendimiento de las turbinas.
6.6 Simulación de la interacción de las turbinas con el flujo marino.
6.7 Estudio de la eficiencia de diferentes diseños de turbinas.
6.8 Análisis de la respuesta estructural de las turbinas.
6.9 Diseño de sistemas de control y gestión de la energía.
6.10 Evaluación del impacto ambiental de las turbinas.
7.1 Fundamentos del modelado hidrodinámico.
7.2 Modelado de componentes de energía de las olas.
7.3 Simulación de la interacción de las olas con los componentes.
7.4 Análisis de la respuesta dinámica de los componentes.
7.5 Diseño de sistemas de anclaje y amarre.
7.6 Estudio de la fatiga de los materiales.
7.7 Simulación del comportamiento de los componentes en diferentes condiciones.
7.8 Análisis de la eficiencia energética.
7.9 Diseño de sistemas de control y gestión de la energía.
7.10 Evaluación del impacto ambiental de los componentes.
8.1 Introducción al modelado de sistemas de conversión.
8.2 Modelado de diferentes tipos de sistemas de conversión.
8.3 Simulación del rendimiento de los sistemas.
8.4 Análisis de la eficiencia energética.
8.5 Diseño de sistemas de conversión optimizados.
8.6 Estudio de la interacción entre los diferentes componentes del sistema.
8.7 Simulación del comportamiento del sistema en diferentes condiciones.
8.8 Análisis de la influencia de las condiciones del mar.
8.9 Diseño de sistemas de control y gestión de la energía.
8.10 Evaluación del impacto ambiental de los sistemas.
2.2 Introducción a la Simulación CFD en Generadores de Olas
2.2 Principios de la Fluidodinámica Computacional Aplicados a Dispositivos Ondamotrices
2.3 Modelado de Ondas y Flujos Complejos en CFD
2.4 Diseño de Generadores de Olas: Conceptos y Tipos
2.5 Simulación CFD de Diferentes Diseños de Generadores
2.6 Optimización del Diseño Mediante CFD
2.7 Análisis de Resultados y Validación de Simulación
2.8 Herramientas de Software CFD para Generación de Energía Undimotriz
2.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Resultados
2.20 Desafíos y Tendencias Futuras en la Simulación CFD para Energía de las Olas
3.3 Introducción al Modelado y Simulación de Energía Marina
3.2 Fundamentos de la Hidrodinámica Computacional para Energía Undimotriz
3.3 Modelado de Dispositivos de Energía de las Olas: Tipos y Principios
3.4 Simulación de Flujo y Análisis de Rendimiento de Convertidores
3.5 Modelado de Sistemas de Conversión de Energía: Acoplamiento y Control
3.6 Análisis de la Respuesta de los Dispositivos a las Olas
3.7 Simulación de la Generación de Energía y Optimización de Diseño
3.8 Evaluación del Impacto Ambiental y Sostenibilidad de los Sistemas
3.9 Estudios de Caso: Diseño y Simulación de Dispositivos Específicos
3.30 Perspectivas Futuras y Tendencias en el Modelado de Energía Marina
4.4 Introducción al Análisis Numérico en Energía Undimotriz
4.2 Principios de Optimización de Convertidores de Energía Undimotriz
4.3 Modelado y Simulación Numérica de Sistemas de Conversión
4.4 Métodos de Optimización Aplicados a Convertidores
4.5 Análisis de Datos y Evaluación de Rendimiento
4.6 Diseño Experimental y Validación de Modelos
4.7 Herramientas y Software de Simulación CFD para Optimización
4.8 Optimización Multiobjetivo en el Diseño de Convertidores
4.9 Estudio de Casos: Optimización de Convertidores Específicos
4.40 Tendencias Futuras y Desafíos en la Optimización de Convertidores
5.5 Introducción a CFD en sistemas undimotrices
5.5 Principios de diseño de sistemas undimotrices
5.3 Modelado de olas y condiciones de contorno
5.4 Simulación CFD de dispositivos de energía undimotriz
5.5 Análisis de resultados y optimización del diseño
5.6 Herramientas y software de modelado CFD
5.7 Estudios de caso de diseño de sistemas undimotrices
5.8 Validación y verificación de modelos CFD
5.9 Desafíos y tendencias futuras en el modelado CFD
5.50 Integración de modelado CFD en el proceso de diseño
5.5 Fundamentos de CFD en la simulación de generadores
5.5 Modelado de componentes de generadores de energía olas
5.3 Simulación CFD de flujo y rendimiento
5.4 Optimización del diseño de generadores
5.5 Análisis de eficiencia y rendimiento
5.6 Aplicaciones prácticas de simulación CFD
5.7 Diseño de generadores: estudios de caso
5.8 Implementación de estrategias de optimización
5.9 Evaluación de riesgos y análisis de sensibilidad
5.50 Tendencias en la simulación y optimización de generadores
3.5 Introducción al modelado computacional avanzado
3.5 Métodos numéricos para simulación de energía marina
3.3 Modelado de diferentes tipos de dispositivos
3.4 Simulación de interacciones fluido-estructura
3.5 Análisis de rendimiento y eficiencia
3.6 Herramientas de software especializadas
3.7 Modelado de la turbulencia y efectos de la viscosidad
3.8 Diseño y optimización de dispositivos
3.9 Estudios de caso y aplicaciones prácticas
3.50 Desafíos y perspectivas futuras
4.5 Introducción al análisis numérico y optimización
4.5 Modelado y simulación de convertidores
4.3 Análisis de rendimiento de convertidores
4.4 Técnicas de optimización aplicadas
4.5 Diseño y optimización de convertidores
4.6 Análisis de sensibilidad y robustez
4.7 Estudios de caso: convertidores específicos
4.8 Herramientas y software de optimización
4.9 Integración del análisis y optimización
4.50 Tendencias en el diseño de convertidores
5.5 Introducción a la fluidodinámica computacional
5.5 Modelado CFD y simulación de dispositivos
5.3 Optimización del diseño de dispositivos
5.4 Análisis de flujo y rendimiento
5.5 Diseño paramétrico y optimización
5.6 Herramientas y software de CFD
5.7 Consideraciones de diseño hidrodinámico
5.8 Estudios de caso y aplicaciones prácticas
5.9 Validación de modelos CFD
5.50 Perspectivas futuras y desafíos
6.5 Principios de aerodinámica en turbinas marinas
6.5 Modelado y simulación de turbinas
6.3 Optimización del diseño aerodinámico
6.4 Análisis de rendimiento y eficiencia
6.5 Métodos de simulación numérica
6.6 Diseño de palas y sistemas de control
6.7 Herramientas de software especializadas
6.8 Estudios de caso de diseño de turbinas
6.9 Consideraciones de fabricación y costos
6.50 Tendencias en el diseño de turbinas
7.5 Introducción al modelado hidrodinámico
7.5 Modelado de componentes de energía de las olas
7.3 Simulación de interacción fluido-estructura
7.4 Análisis de fuerzas y movimientos
7.5 Diseño y optimización de componentes
7.6 Herramientas y software de modelado
7.7 Consideraciones de estabilidad y seguridad
7.8 Estudios de caso de componentes específicos
7.9 Validación de modelos hidrodinámicos
7.50 Perspectivas futuras en el diseño
8.5 Introducción a los sistemas de conversión
8.5 Modelado y simulación de sistemas
8.3 Análisis de la eficiencia de la conversión
8.4 Diseño y optimización de sistemas
8.5 Control y gestión de la energía
8.6 Herramientas de software de simulación
8.7 Consideraciones de costos y viabilidad
8.8 Estudios de caso de sistemas específicos
8.9 Integración de sistemas y componentes
8.50 Perspectivas futuras y desafíos
6.6 Introducción al Modelado CFD y sus Aplicaciones en Energía Undimotriz
6.2 Principios de la Fluidodinámica Computacional Aplicados a las Olas
6.3 Modelado de Flujos Turbulentos y su Importancia en el Diseño
6.4 Diseño Paramétrico de Sistemas de Energía Undimotriz
6.5 Simulación CFD de Diferentes Tipos de Dispositivos
6.6 Análisis de Resultados: Presión, Fuerzas y Momentos en el Diseño
6.7 Optimización de Diseño Basada en CFD
6.8 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Desafíos
2.6 Introducción a la Simulación CFD en Generadores de Energía Olas
2.2 Modelado de Motores Eléctricos y Sistemas de Transmisión
2.3 Simulación de la Interacción Fluido-Estructura (FSI)
2.4 Optimización del Diseño del Generador
2.5 Análisis de Eficiencia y Rendimiento
2.6 Selección de Materiales y Diseño de Componentes
2.7 Herramientas de Simulación y Software
2.8 Análisis de Costo-Beneficio y Viabilidad del Diseño
3.6 Introducción al Modelado Computacional Avanzado
3.2 Técnicas de Malla Avanzadas para Dispositivos Marinos
3.3 Modelado de Condiciones de Contorno Complejas
3.4 Simulación de Sistemas Multificas
3.5 Análisis de Resultados: Datos y Visualización
3.6 Estudios de Sensibilidad y Optimización
3.7 Validación de Modelos y Comparación con Datos Experimentales
3.8 Aplicaciones en el Diseño y Desarrollo de Nuevos Dispositivos
4.6 Introducción al Análisis Numérico en Energía Undimotriz
4.2 Métodos de Optimización para el Rendimiento
4.3 Técnicas de Optimización Multiobjetivo
4.4 Análisis de Sensibilidad y Diseño Robusto
4.5 Evaluación de Diferentes Estrategias de Control
4.6 Simulación de Escenarios Operativos
4.7 Diseño y Optimización de Sistemas de Control
4.8 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas
5.6 Introducción a la Fluidodinámica Computacional en Dispositivos Marinos
5.2 Diseño de Geometría y Mallas para la Simulación
5.3 Simulación de Interacción Fluido-Estructura (FSI) Avanzada
5.4 Técnicas de Optimización Basadas en CFD
5.5 Análisis del Comportamiento de los Dispositivos en Diferentes Condiciones
5.6 Diseño de Dispositivos de Alto Rendimiento
5.7 Integración de CFD en el Proceso de Diseño
5.8 Estudios de Casos y Aplicaciones Reales
6.6 Introducción a la Aerodinámica de Turbinas Marinas
6.2 Modelado CFD para Turbinas de Energía Marina
6.3 Optimización del Perfil Aerodinámico
6.4 Diseño de Aspas y Rotor
6.5 Simulación de Flujo de Aire y Agua
6.6 Optimización del Diseño de la Turbina
6.7 Análisis de Rendimiento y Eficiencia
6.8 Aplicaciones y Desafíos
7.6 Introducción al Modelado Hidrodinámico
7.2 Modelado de las Olas y sus Interacciones con las Estructuras
7.3 Simulación de la Dinámica de las Estructuras
7.4 Modelado de Sistemas de Amarre
7.5 Análisis de Fuerzas y Momentos en los Componentes
7.6 Optimización del Diseño Hidrodinámico
7.7 Evaluación del Rendimiento de los Componentes
7.8 Estudios de Caso y Aplicaciones Reales
8.6 Introducción al Modelado de Sistemas de Conversión
8.2 Modelado de los Diferentes Tipos de Convertidores
8.3 Simulación de la Conversión de Energía
8.4 Análisis de Eficiencia y Rendimiento de los Sistemas
8.5 Diseño de Estrategias de Control
8.6 Optimización del Diseño de los Sistemas
8.7 Integración de Sistemas de Conversión en el Diseño General
8.8 Estudios de Caso y Aplicaciones Reales
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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No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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