El Curso de Homologación en África y países del Golfo (GSO) proporciona una formación especializada en los requisitos y procesos necesarios para la homologación de productos y servicios en mercados clave de África y la región del Golfo. Se enfoca en el conocimiento de las normativas, estándares y regulaciones específicas de cada país, abarcando aspectos como certificaciones técnicas, evaluación de la conformidad, y gestión de la calidad. El curso prepara para afrontar los desafíos de la exportación y la comercialización internacional en estas regiones, incluyendo la correcta interpretación de estándares ISO, el cumplimiento de códigos de construcción y las exigencias de seguridad del producto.
El programa aborda la comprensión de los marcos regulatorios locales, las estrategias de adaptación de productos, y el manejo de las relaciones con organismos de certificación y autoridades competentes. El curso también integra el análisis de riesgos, la gestión de proyectos de homologación, y la optimización de la documentación técnica. La formación está dirigida a profesionales que buscan facilitar el acceso al mercado, garantizar la conformidad regulatoria y promover la competitividad de sus empresas en África y el Golfo.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Homologación, certificación, normativas, estándares, África, Golfo, exportación, conformidad, gestión de la calidad, regulación.
725 €
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. Maestría en Homologación Naval: África y Golfo (GSO)
5. Homologación Naval GSO: África y Golfo, Guía Práctica
6. GSO: Homologación Naval en África y el Golfo, Análisis de Rendimiento
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1. Concepto, características y clasificación de los reactores modulares pequeños (Small Modular Reactors, SMRs)
1.2. Diferencias tecnológicas, económicas y operativas entre SMRs y reactores nucleares convencionales de gran potencia
1.3. Diseños de agua ligera, reactores rápidos, reactores de alta temperatura y otras tecnologías avanzadas aplicadas a SMRs
1.4. Concepto de fabricación modular, estandarización, escalabilidad y despliegue progresivo de capacidad nuclear
1.5. Actores de la gobernanza de SMRs: Estados, organismos reguladores, desarrolladores, operadores, industria y sociedad
1.6. Retos globales relacionados con regulación, financiación, aceptación pública, seguridad y despliegue internacional
2.1. Principios internacionales de seguridad nuclear aplicables al desarrollo y operación de SMRs
2.2. Funciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en seguridad, estándares, cooperación y desarrollo regulatorio
2.3. Modelos nacionales de autorización y licenciamiento de reactores modulares pequeños
2.4. Evaluación regulatoria de diseños innovadores y tecnologías diferentes a los reactores convencionales
2.5. Armonización internacional de requisitos y reconocimiento de evaluaciones regulatorias entre jurisdicciones
2.6. Gestión regulatoria del ciclo de vida desde el diseño y construcción hasta la clausura de instalaciones SMR
3.1. Aplicación del enfoque de defensa en profundidad a diseños de reactores modulares pequeños
3.2. Sistemas de seguridad pasiva, características inherentes de seguridad y reducción de riesgos accidentales
3.3. Evaluación determinista y probabilista de seguridad en instalaciones con uno o múltiples módulos
3.4. Salvaguardias nucleares y control de materiales nucleares en instalaciones SMR
3.5. Protección física, ciberseguridad y prevención de accesos o interferencias no autorizadas
3.6. Preparación y respuesta ante emergencias considerando las características específicas de los SMRs
4.1. Estructura de costes de diseño, fabricación, construcción, operación y mantenimiento de proyectos SMR
4.2. Economías de serie, modularidad y aprendizaje industrial frente a las economías de escala tradicionales
4.3. Modelos de financiación pública, privada y público-privada para nuevos proyectos nucleares
4.4. Gestión de riesgos financieros, regulatorios, tecnológicos y de construcción
4.5. Modelos de despliegue para redes eléctricas, sistemas aislados, instalaciones industriales y sustitución de centrales térmicas
4.6. Evaluación de competitividad de los SMRs dentro de sistemas energéticos con elevada penetración de renovables
5.1. Papel potencial de los SMRs en estrategias de descarbonización y seguridad energética
5.2. Integración de SMRs con energías renovables, almacenamiento y sistemas eléctricos flexibles
5.3. Aplicaciones no eléctricas: producción de hidrógeno, calor industrial, desalación y calefacción urbana
5.4. Gestión del combustible nuclear, residuos radiactivos y combustible gastado en programas basados en SMRs
5.5. Cooperación entre países proveedores y países receptores de tecnología nuclear modular
5.6. Participación pública, percepción del riesgo, transparencia y construcción de legitimidad social
6.1. Desarrollo de capacidades institucionales, regulatorias, industriales y humanas necesarias para incorporar SMRs
6.2. Evaluación de preparación nacional para países que consideran iniciar o ampliar programas nucleoeléctricos
6.3. Gobernanza de cadenas internacionales de suministro, fabricación modular, transporte y aseguramiento de calidad
6.4. Gestión de interfaces entre gobierno, regulador, propietario, operador, proveedor tecnológico y comunidades receptoras
6.5. Análisis comparado de estrategias internacionales de regulación, demostración y despliegue de reactores modulares pequeños
6.6. Desarrollo de un caso práctico de estrategia nacional para SMRs integrando selección tecnológica, regulación, financiación, seguridad, residuos, participación pública y planificación del despliegue
DO-160: 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.
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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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