Ingeniería de E-Boats & Micromovilidad Acuática

Sobre nuestro Ingeniería de E-Boats & Micromovilidad Acuática

Ingeniería de E-Boats & Micromovilidad Acuática

se centra en el desarrollo avanzado de sistemas de propulsión eléctrica, gestión de carga y protección IP para embarcaciones compactas. El enfoque técnico abarca modelado CFD para optimización hidrodinámica, integración de baterías Li-ion con BMS y sistemas eléctricos de alta eficiencia, aplicando criterios de fiabilidad y seguridad funcional (SIL). Se utilizan simulaciones HIL/SIL para validar algoritmos de control y diagnósticos de propulsión, así como diseño modular bajo normas internacionales, garantizando robustez frente a ambientes marinos agresivos y resistencia al agua según IP-rates estandarizados.

Los laboratorios cuentan con bancos de ensayo para EMC/EMI en sistemas eléctricos, pruebas de vibración y acústica, además de calibración y adquisición de datos en tiempo real para análisis de performance y seguridad. La trazabilidad y certificación cumplen con normativa aplicable internacional, cubriendo desde protección contra descargas eléctricas hasta validación de sistemas de control en ambientes corrosivos. Los perfiles profesionales asociados incluyen ingenieros de propulsión eléctrica, especialistas en integración de sistemas de baterías, técnicos en ensayos ambientales, analistas de seguridad funcional y desarrolladores de software embebido.

Ingeniería de E-Boats & Micromovilidad Acuática

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de la Ingeniería Naval Eléctrica y Micromovilidad Acuática: Propulsión, Carga e IP-Rates

  • Analizar la integración de propulsión eléctrica para navegación y micromovilidad acuática: motores BLDC/AC, variadores y baterías, gestión térmica y IP-Rates de protección en entornos marinos.
  • Dimensionar sistemas de carga y almacenamiento de energía para operación eficiente: cargas rápidas, balanceo de celdas, State of Charge y ciclos de vida con herramientas de simulación.
  • Implementar seguridad y cumplimiento con normas de seguridad eléctrica, IP-Rates para equipos expuestos al agua y pruebas de impermeabilidad, corrosión y mantenimiento predictivo.

2. Diseño Experto en E-Boats: Propulsión Eléctrica, Carga Inteligente y Protección IP

  • Analizar criterios de integración de propulsión eléctrica para E-Boats, incluyendo motores sin escobillas (BLDC/PMSM), inversores y baterías de alta densidad, así como gestión de energía y thermal management para rendimiento y fiabilidad.
  • Dimensionar carga inteligente y BMS (sistema de gestión de baterías), optimización de SOC y ciclo de vida, con telemetría, seguridad eléctrica y cumplimiento de normas IP y compatibilidad electromagnética.
  • Implementar y auditar la protección IP en E-Boat, cubriendo sellos, sellado y pruebas de estanqueidad, así como corrosión marina, pruebas ambientales y certificaciones para garantizar resistencia al agua y polvo.

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. Ingeniería de E-Boats: Propulsión Eléctrica, Carga y Protección IP para la Micromovilidad Acuática

  • Analizar sistemas de propulsión eléctrica, baterías y gestión de energía y protección IP para la micromovilidad acuática.
  • Dimensionar módulos de baterías, sistemas de carga y distribución y integración eléctrica con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para la seguridad y fiabilidad de los sistemas de propulsión eléctrica y protección IP en entornos marinos.

5. Ingeniería Naval: Propulsión Eléctrica, Carga y Protección IP en E-Boats y Micromovilidad Acuática

  • Analizar topologías de propulsión eléctrica para E-Boats y micromovilidad acuática, incluyendo motores, baterías, gestión de energía y rendimiento.
  • Dimensionar sistemas de carga y protección IP en entornos marinos, con cargas, interfaces y seguridad eléctrica.
  • Aplicar normativas y estrategias de seguridad para E-Boats y micromovilidad acuática, enfatizando protección IP, mantenimiento y fiabilidad.

6. Ingeniería de E-Boats y Micromovilidad Acuática: Propulsión Eléctrica, Carga y Protección IP.

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6. Ingeniería de E-Boats y Micromovilidad Acuática: Propulsión Eléctrica, Carga y Protección IP

  • Principios de propulsión eléctrica para embarcaciones y vehículos acuáticos de micromovilidad, incluyendo sistemas de motores, baterías y controladores.
  • Diseño y selección de baterías, considerando la densidad energética, ciclo de vida, seguridad y gestión térmica, así como sistemas de carga (AC/DC, carga rápida).
  • Estrategias de protección IP (Ingress Protection) para componentes eléctricos y electrónicos en entornos acuáticos, abordando sellado, encapsulado y resistencia a la corrosión.
  • Análisis y simulación de sistemas de propulsión eléctrica, incluyendo la optimización del rendimiento, eficiencia energética y autonomía.
  • Diseño de sistemas de gestión de baterías (BMS), incluyendo la monitorización, balanceo de celdas y protección contra sobrecargas y descargas profundas.
  • Integración de sistemas de propulsión eléctrica en el diseño de embarcaciones y vehículos de micromovilidad, considerando la distribución de peso, centro de gravedad y estabilidad.
  • Normativas y estándares relevantes para la propulsión eléctrica en el sector marítimo y de micromovilidad acuática.
  • Análisis de riesgos y seguridad en sistemas de propulsión eléctrica, incluyendo la prevención de incendios, explosiones y descargas eléctricas.
  • Implementación de estrategias de mantenimiento predictivo y diagnóstico de fallas en sistemas de propulsión eléctrica.
  • Tendencias y avances en la tecnología de e-boats y micromovilidad acuática, como el desarrollo de nuevas baterías, motores y sistemas de carga inalámbrica.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de E-Boats & Micromovilidad Acuática

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica o disciplinas relacionadas.
  • Profesionales de la industria naval, incluyendo fabricantes de embarcaciones, astilleros y empresas de micromovilidad acuática.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados/as en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de propulsión eléctrica para embarcaciones.
  • Especialistas en diseño de baterías, sistemas de carga y gestión de energía, enfocados en aplicaciones marinas.
  • Profesionales de consultoría y centros de investigación que asesoran o desarrollan soluciones en micromovilidad acuática y e-boats.
  • Personal de autoridades marítimas y organismos de certificación que necesiten comprender las normativas y estándares relacionados con la propulsión eléctrica en el sector naval.

Requisitos recomendados: conocimientos básicos de electrónica, mecánica y familiaridad con el funcionamiento de motores eléctricos. Se valora el dominio del idioma Inglés (B2/C1). El curso incluye material de apoyo para nivelar conocimientos.

  • 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. Evolución de la propulsión marina eléctrica y transición hacia embarcaciones sostenibles

1.2. Concepto de E-Boat y micromovilidad acuática: características, aplicaciones y modelos operativos

1.3. Diferencias entre embarcaciones convencionales, híbridas y totalmente eléctricas

1.4. Principios de eficiencia energética aplicados al transporte acuático ligero

1.5. Tipologías de embarcaciones eléctricas: taxis acuáticos, ferris ligeros, barcos recreativos y soluciones urbanas

1.6. Requisitos de diseño para embarcaciones eléctricas de corta y media distancia

1.7. Factores que condicionan la autonomía: peso, velocidad, resistencia hidrodinámica y capacidad energética

1.8. Ventajas ambientales y operativas de la movilidad acuática eléctrica

1.9. Retos tecnológicos actuales de la electrificación marina

1.10. Ciclo completo de ingeniería de una embarcación eléctrica desde diseño hasta operación

2.1. Principios de arquitectura naval aplicados a E-Boats y embarcaciones ligeras

2.2. Diseño de cascos optimizados para reducción de consumo energético

2.3. Resistencia al avance y eficiencia hidrodinámica en embarcaciones eléctricas

2.4. Diseño de cascos de desplazamiento, semiplaneo y planeo eléctrico

2.5. Influencia del peso de baterías y sistemas eléctricos en la arquitectura naval

2.6. Distribución de masas y equilibrio del centro de gravedad

2.7. Optimización mediante simulación CFD y análisis de comportamiento en navegación

2.8. Diseño de embarcaciones compactas para transporte urbano y turístico

2.9. Integración de criterios de confort, estabilidad y eficiencia energética

2.10. Desarrollo de un diseño hidrodinámico orientado a máxima autonomía eléctrica

3.1. Fundamentos de motores eléctricos aplicados a embarcaciones

3.2. Tipologías de motores marinos eléctricos: síncronos, asíncronos y motores de imanes permanentes

3.3. Selección del sistema propulsivo según misión, velocidad y autonomía requerida

3.4. Integración motor-hélice y optimización del rendimiento energético

3.5. Sistemas de transmisión eléctrica directa y configuraciones con reductores

3.6. Controladores electrónicos de potencia e inversores marinos

3.7. Gestión térmica de motores y electrónica de potencia

3.8. Diagnóstico y mantenimiento de sistemas de propulsión eléctrica

3.9. Comparación entre propulsión eléctrica, híbrida y combustión tradicional

3.10. Diseño de una arquitectura completa de propulsión eléctrica para una embarcación ligera

4.1. Fundamentos de almacenamiento energético aplicado a embarcaciones eléctricas

4.2. Tecnologías de baterías: litio-ion, LFP y nuevas soluciones emergentes

4.3. Dimensionamiento energético según autonomía, velocidad y perfil operativo

4.4. Sistemas BMS (Battery Management System) y control del estado de baterías

4.5. Seguridad térmica y protección frente a fallos en baterías marinas

4.6. Gestión inteligente de energía a bordo

4.7. Sistemas de carga rápida y soluciones de infraestructura energética

4.8. Integración con energías renovables y generación auxiliar

4.9. Evaluación del ciclo de vida y sostenibilidad de baterías

4.10. Diseño de un sistema energético completo para una embarcación eléctrica

5.1. Arquitectura electrónica de embarcaciones eléctricas modernas

5.2. Sensores para monitorización de consumo, navegación y rendimiento

5.3. Sistemas digitales de control de propulsión eléctrica

5.4. Redes de comunicación embarcadas y gestión de datos

5.5. Interfaces de usuario y sistemas inteligentes de operación

5.6. Automatización de funciones a bordo mediante control electrónico

5.7. Monitorización remota y conectividad en embarcaciones eléctricas

5.8. Aplicación de inteligencia artificial al análisis energético y operativo

5.9. Ciberseguridad aplicada a embarcaciones conectadas

5.10. Diseño de una arquitectura inteligente para un E-Boat conectado

6.1. Concepto de micromovilidad acuática dentro de ciudades costeras

6.2. Aplicaciones: water taxis, transporte compartido, turismo y movilidad local

6.3. Diseño de servicios de transporte acuático bajo demanda

6.4. Integración con sistemas de movilidad urbana multimodal

6.5. Planificación de rutas, capacidad y frecuencia de operación

6.6. Gestión de embarcaciones autónomas y semiautónomas ligeras

6.7. Infraestructuras necesarias para movilidad acuática eléctrica

6.8. Optimización operacional mediante datos de uso y demanda

6.9. Evaluación económica y ambiental de sistemas de micromovilidad acuática

6.10. Desarrollo de un modelo de movilidad acuática sostenible para entornos urbanos

7.1. Marco normativo aplicable a embarcaciones eléctricas y recreativas

7.2. Requisitos de seguridad para sistemas eléctricos marinos

7.3. Protección frente a incendios, cortocircuitos y fallos energéticos

7.4. Seguridad de baterías y sistemas de almacenamiento eléctrico

7.5. Evaluación de riesgos en embarcaciones propulsadas por electricidad

7.6. Procesos de homologación y certificación técnica

7.7. Ensayos de validación de sistemas eléctricos y propulsivos

7.8. Gestión documental y expediente técnico de conformidad

7.9. Inspección y mantenimiento reglamentario de E-Boats

7.10. Desarrollo de un proceso completo de certificación para una embarcación eléctrica

8.1. Materiales empleados en embarcaciones eléctricas ligeras

8.2. Construcción en composites, aluminio y materiales avanzados

8.3. Diseño ligero para reducción de consumo energético

8.4. Procesos industriales de fabricación de E-Boats

8.5. Integración de baterías y componentes eléctricos durante construcción

8.6. Control de calidad en fabricación de embarcaciones eléctricas

8.7. Mantenimiento y reparación de materiales avanzados

8.8. Economía circular aplicada a embarcaciones eléctricas

8.9. Reducción del impacto ambiental durante fabricación y operación

8.10. Diseño de procesos productivos sostenibles para movilidad acuática eléctrica

9.1. Tendencias internacionales en electrificación marina

9.2. Embarcaciones autónomas y navegación inteligente

9.3. Inteligencia artificial aplicada a la movilidad acuática

9.4. Gemelos digitales para diseño y operación de E-Boats

9.5. Hidroalas eléctricas y nuevas configuraciones de alta eficiencia

9.6. Integración de sistemas conectados tierra-embarcación

9.7. Nuevas tecnologías de almacenamiento energético

9.8. Desarrollo de infraestructuras portuarias inteligentes

9.9. Nuevos modelos empresariales basados en movilidad acuática sostenible

9.10. Estrategias de innovación para la próxima generación de transporte acuático eléctrico

10.1. Definición del concepto de embarcación eléctrica y misión operativa

10.2. Diseño naval preliminar y análisis hidrodinámico

10.3. Selección del sistema de propulsión eléctrica

10.4. Dimensionamiento del sistema energético y baterías

10.5. Diseño de arquitectura electrónica y control inteligente

10.6. Desarrollo del modelo operativo de micromovilidad acuática

10.7. Evaluación de seguridad, normativa y certificación

10.8. Análisis económico, ambiental y de viabilidad del proyecto

10.9. Validación técnica mediante simulación y pruebas de rendimiento

10.10. Presentación y defensa del proyecto integral de ingeniería de una solución E-Boat o sistema de micromovilidad acuática sostenible.

  • 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

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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.
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F. A. Q

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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”).

Testimonios & trayectorias

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