se centra en el análisis del LCA (Life Cycle Assessment), la trazabilidad y el reciclaje hidrometalúrgico aplicados a sistemas avanzados de almacenamiento energético para eVTOL y UAM. Este enfoque integra tecnologías de monitorización en tiempo real, BMS (Battery Management System) y protocolos de seguridad conforme a normativas aplicables internacionales, optimizando la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de materiales críticos en baterías de litio. Los métodos incluyen simulación de impacto ambiental, seguimiento digital de componentes y evaluación multi-criterio en escenarios de economía circular, vinculados a procesos de reciclaje hidrometalúrgico con enfoques de minimización en el consumo energético y emisiones CO2 equivalentes.
Los laboratorios especializados disponen de capacidades HIL/SIL para validar algoritmos de trazabilidad y seguridad, adquisición avanzada de datos y ensayos de degradación bajo normativas internacionales que aseguran compliance en etapas de producción, reutilización y reciclaje. El alineamiento con estándares como ISO 14040, IEC 62619 y regulaciones de transporte y protección ambiental garantiza una cadena de suministro robusta y escalable. Los perfiles profesionales demandados incluyen ingenieros de materiales, especialistas en LCA, técnicos en procesos hidrometalúrgicos, gestores de trazabilidad, expertos en logística sostenible y analistas regulatorios.
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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.
3. Ingeniería de Economía Circular en Baterías: LCA, Trazabilidad, Reciclaje Hidrometalúrgico y Cadena de Suministro Estratégica.
**Requisitos recomendados:** Conocimientos básicos en química, física y matemáticas; Familiaridad con los principios de la economía circular y el análisis de ciclo de vida; Nivel de inglés B2/C1 (lectura, escritura y comprensión oral).
1.1 Fundamentos de Ingeniería de Baterías en contextos navales: química, rendimiento, seguridad y compatibilidad con la infraestructura de buques
1.2 Normativa y certificación para baterías marinas: IMO/IACS, ABS/DNV-GL, UN38.3 y normas IEC aplicables
1.3 Integración energética a bordo: almacenamiento de energía, propulsión eléctrica, gestión térmica y seguridad contra incendios
1.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en navíos: diagnóstico a bordo, mantenimiento predictivo y reemplazos rápidos
1.5 LCA y LCC de sistemas de baterías en navegación: huella ambiental, coste total de propiedad y fin de vida
1.6 Trazabilidad y cadena de suministro sostenible para baterías navales: orígenes de materiales, proveedores y trazabilidad de componentes
1.7 Reciclaje hidrometalúrgico de baterías marinas y economía circular: procesos y recuperación de metales, impactos y oportunidades
1.8 Cadena de suministro estratégica y resiliente para equipos de energía a bordo: planificación, logística y gestión de riesgos
1.9 Data, MBSE/PLM y digital thread para baterías: modelado de requisitos, change control y mantenimiento digital
1.10 Caso práctico: go/no-go para implementación de un sistema de baterías en un buque: matriz de riesgos y KPIs
2.1 Principios de Ingeniería de Baterías: química de celdas, arquitectura de packs, rendimiento y seguridad, con énfasis en gestión térmica para entornos marinos
2.2 Economía Circular en Baterías: diseño para desmontaje, reutilización y reciclaje en la cadena naval, flujos de materiales y modelos de negocio circulares
2.3 LCA en Baterías para el Sector Naval: alcance, unidad funcional, inventario de ciclo de vida e impactos ambientales relevantes para aplicaciones marítimas
2.4 Trazabilidad y Cadena de Suministro de Baterías: trazabilidad de materiales críticos, identidades, metadatos, digitalización y cumplimiento normativo
2.5 Reciclaje Hidrometalúrgico de Baterías: principios, procesos de extracción de Li, Co, Ni y Cu, eficiencia, pureza y gestión de residuos
2.6 Cadena de Suministro Sostenible para Baterías Navales: evaluación de proveedores, due diligence, estándares y riesgos específicos de la marina
2.7 Seguridad y Certificaciones de Baterías en Entornos Marinos: pruebas, transporte, clasificación y certificaciones relevantes para barcos y plataformas
2.8 Diseño para Mantenimiento y Modularidad de Packs: diseño modular, swaps rápidos, diagnóstico y mantenimiento predictivo en buques
2.9 Optimización de Costes y LCC de Baterías Navales: análisis de coste de ciclo de vida, escenarios de uso en buques y retorno de inversión
2.10 Case Clinic: go/no-go con matriz de riesgos para proyectos de baterías en el sector naval
3.1 Introducción a la Ingeniería de Baterías y su Ciclo: conceptos clave, fases de vida y su relevancia para la navegación
3.2 Economía Circular en Baterías: diseño para reutilización, remanufactura y fin de vida en la industria naval
3.3 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de sistemas de baterías: alcance, inventario y evaluación de impactos ambientales
3.4 Trazabilidad de materiales y baterías: trazabilidad de proveedores, lotes, etiquetas y datos a lo largo de la cadena naval
3.5 Reciclaje Hidrometalúrgico de baterías: procesos, recuperación de Li, Co, Ni y gestión de residuos
3.6 Cadena de Suministro Sostenible: logística inversa, cooperación con astilleros y proveedores, compras responsables
3.7 Diseño para Mantenimiento y Swaps Modulares: mantenimiento predictivo, reemplazos modulares y facilidad de intervención a bordo
3.8 Gestión de Riesgos y Seguridad de baterías navales: TRL/CRL/SRL aplicados, seguridad operacional y gestión de incendios
3.9 Normativas, Certificaciones y Compliance: IMO/ISOs relevantes, pruebas de seguridad y certificaciones para sistemas de baterías marinas
3.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos para implementación de baterías en un buque, incluyendo plan de mitigación
4.1 Introducción al Diseño y Análisis del Ciclo de Vida (LCA) de Baterías: objetivos, alcance y fronteras del sistema
4.2 Recopilación y validación de datos para LCA de baterías: datos primarios, secundarios y incertidumbre
4.3 Métodos de evaluación de impactos en LCA: ReCiPe, midpoint y endpoints, selección de métodos
4.4 Modelado del ciclo de vida de baterías: extracción de materias primas, fabricación, uso y fin de vida
4.5 Diseño para la economía circular: facilitar desmontaje, reciclabilidad y reutilización
4.6 Trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro de baterías: trazabilidad por lotes, datos de proveedores y certificaciones
4.7 Reciclaje hidrometalúrgico de baterías: principios, procesos y consideraciones ambientales
4.8 Cadena de suministro sostenible para baterías: gestión de riesgos, resiliencia y prácticas éticas
4.9 Indicadores de circularidad y desempeño ambiental: huella de materiales, pasaporte de producto y métricas de circularidad
4.10 Caso práctico: análisis LCA de una batería real con decisiones de diseño para mejorar sostenibilidad
5. 1 Fundamentos de la Economía Circular en el Diseño de Baterías.
5. 2 Principios de Diseño para la Sostenibilidad y la Circularidad.
5. 3 Selección de Materiales y Diseño Eco-Eficiente.
5. 4 Análisis del Ciclo de Vida (LCA) Aplicado a Baterías.
5. 5 Diseño para la Desmontabilidad y el Reciclaje.
5. 6 Diseño para la Durabilidad y la Extensión de la Vida Útil.
5. 7 Trazabilidad de Materiales y Componentes.
5. 8 Diseño para la Modularidad y la Adaptabilidad.
5. 9 Integración de Tecnologías de Reciclaje Hidrometalúrgico.
5. 10 Estudio de Caso: Diseño de Baterías Bajo Principios de Economía Circular.
6. 1 Fundamentos de la Economía Circular: Principios y Aplicaciones en la Industria de Baterías.
6. 2 El Ciclo de Vida de las Baterías: Diseño, Producción, Uso y Fin de Vida.
6. 3 Conceptos Clave: Diseño para la Sostenibilidad, Reducción de Residuos y Reutilización.
6. 4 El Impacto Ambiental de las Baterías: Análisis del Ciclo de Vida (LCA) Introductorio.
6. 5 La Importancia de la Trazabilidad: Seguimiento de Materiales y Componentes.
6. 6 Panorama General del Reciclaje de Baterías: Métodos y Tecnologías.
6. 7 La Cadena de Suministro Sostenible: Desafíos y Oportunidades.
6. 8 Marco Regulatorio y Tendencias del Mercado en Economía Circular de Baterías.
6. 9 Caso de Estudio: Ejemplos de Implementación de la Economía Circular en la Industria.
6. 10 Visión General del Curso y Próximos Módulos.
7. 1 Introducción a la Economía Circular en el Diseño de Baterías.
7. 2 Principios de Diseño para la Durabilidad y Desmontaje.
7. 3 Materiales Sostenibles y Selección de Componentes.
7. 4 Análisis del Ciclo de Vida (LCA) Aplicado a Baterías.
7. 5 Trazabilidad de Materiales y Componentes en la Cadena de Suministro.
7. 6 Diseño para el Reciclaje y la Recuperación de Materiales.
7. 7 Modelado de Flujos de Materiales y Análisis de Residuos.
7. 8 Estrategias de Diseño para la Extensión de la Vida Útil.
7. 9 Diseño de Baterías para la Segunda Vida y Nuevas Aplicaciones.
7. 10 Casos de Estudio: Diseño de Baterías Circulares.
8.1 Fundamentos de la Ingeniería de Baterías: Tipos, tecnologías y aplicaciones.
8.2 Ciclo de Vida de las Baterías: Diseño, fabricación, uso y fin de vida.
8.3 Introducción a la Economía Circular: Principios y beneficios en la industria de baterías.
8.4 Importancia de la Sostenibilidad: Impacto ambiental y social de las baterías.
8.5 Introducción a la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA): Metodología y herramientas.
8.6 Conceptos de Trazabilidad: Seguimiento de materiales y componentes en la cadena de valor.
8.7 Visión General del Reciclaje de Baterías: Procesos clave y desafíos.
8.8 Introducción a la Cadena de Suministro Sostenible: Principios y mejores prácticas.
8.9 Marco Regulatorio y Normativas: Visión general de las regulaciones en la industria de baterías.
8.10 Tendencias y Futuro de la Ingeniería de Baterías: Innovación y desarrollo tecnológico.
9.1 Introducción a la Ingeniería de Baterías: Principios, Componentes y Tecnologías.
9.2 Conceptos Clave de la Economía Circular: Diseño para la Sostenibilidad y Reducción de Residuos.
9.3 Análisis del Ciclo de Vida (LCA) de Baterías: Metodología y Aplicaciones.
9.4 Trazabilidad en la Cadena de Suministro de Baterías: Materiales, Origen y Proceso.
9.5 Principios del Reciclaje Hidrometalúrgico: Extracción y Recuperación de Materiales.
9.6 La Cadena de Suministro Sostenible: Estrategias y Desafíos.
9.7 Impacto Ambiental y Social de las Baterías: Evaluación y Mitigación.
9.8 Marco Regulatorio y Estándares en la Industria de Baterías.
9.9 Tendencias y Futuro de la Ingeniería de Baterías Sostenibles.
9.10 Casos de Estudio: Aplicaciones de la Economía Circular en el Diseño y Producción de Baterías.
10.1 Contexto Global: El auge de las baterías y la necesidad de la Economía Circular.
10.2 Principios Fundamentales de la Ingeniería de Baterías: Diseño, materiales y fabricación.
10.3 Economía Circular: Conceptos clave y aplicación en la industria de baterías.
10.4 Análisis del Ciclo de Vida (LCA): Metodología y evaluación de impactos ambientales.
10.5 Trazabilidad de Materiales: Desde la mina hasta el producto final y su impacto.
10.6 Panorama del Reciclaje de Baterías: Tecnologías y desafíos actuales.
10.7 Cadena de Suministro Sostenible: Principios y estrategias para minimizar el impacto.
10.8 Marco Regulatorio y Normativo: Leyes y estándares relevantes en el sector.
10.9 Tendencias Tecnológicas: Innovaciones en diseño, materiales y reciclaje.
10.10 Estudio de Caso: Análisis de una batería y su ciclo de vida circular.
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).
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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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