El Diplomado en H₂ a 350/700 bar y LH₂: Sistemas y Seguridad profundiza en el manejo y la seguridad de tecnologías de hidrógeno comprimido (H₂) y hidrógeno líquido (LH₂), con énfasis en la operación a alta presión y baja temperatura. El programa cubre sistemas de almacenamiento, transporte y reabastecimiento de combustible, abordando las normativas vigentes sobre seguridad y prevención de riesgos. Se estudian las características del hidrógeno, el diseño de componentes criogénicos, y la detección de fugas. Se busca preparar a profesionales para el despliegue seguro de la energía de hidrógeno en diversas aplicaciones, desde la movilidad hasta la industria.
Se proporcionan conocimientos en modelado y simulación de sistemas de hidrógeno, así como en la inspección y el mantenimiento de infraestructuras relacionadas. El diplomado incluye formación práctica en laboratorios especializados para simular escenarios reales y desarrollar habilidades en la gestión de emergencias. Se hace hincapié en el cumplimiento de estándares internacionales y en la adaptación a las nuevas regulaciones que acompañan el auge del hidrógeno como combustible del futuro. Los egresados estarán capacitados para roles como ingenieros de seguridad, especialistas en hidrógeno, técnicos de mantenimiento y auditores de seguridad en la industria energética y automotriz.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): hidrógeno, LH₂, 350/700 bar, seguridad, sistemas de almacenamiento, transporte de hidrógeno, componentes criogénicos, detección de fugas, energía de hidrógeno, diplomado en hidrógeno.
380 €
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.
Aquí tienes el contenido solicitado:
4. **Experto en Hidrógeno: Sistemas de Alta Presión (350/700 bar) y LH₂: Seguridad y Aplicaciones**
* Comprender la física y termodinámica del hidrógeno, incluyendo su comportamiento en estado líquido (LH₂) y gaseoso.
* Analizar los sistemas de alta presión (350 y 700 bar) para el almacenamiento y distribución de hidrógeno: diseño, componentes y materiales.
* Dominar las técnicas de seguridad para la manipulación y transporte de hidrógeno, incluyendo detección de fugas, ventilación y protección contra incendios.
* Estudiar las aplicaciones del hidrógeno como combustible, incluyendo vehículos de pila de combustible (FCV), generación de energía y almacenamiento energético.
* Evaluar los riesgos asociados con el hidrógeno líquido (LH₂): criogenia, expansión y seguridad.
* Diseñar y evaluar sistemas de almacenamiento de LH₂, incluyendo tanques, aislantes y sistemas de transferencia.
* Familiarizarse con las normativas y estándares internacionales relacionados con el hidrógeno, tanto en sistemas de alta presión como en LH₂.
* Aprender sobre las tecnologías emergentes en el ámbito del hidrógeno, como la producción de hidrógeno verde y las pilas de combustible avanzadas.
* Implementar estrategias de seguridad en plantas de producción y estaciones de servicio de hidrógeno.
* Analizar el ciclo de vida del hidrógeno, desde su producción hasta su uso final, considerando la sostenibilidad y el impacto ambiental.
5. Excelencia en Sistemas de Hidrógeno: 350/700 bar y LH₂: Seguridad, Diseño y Aplicaciones Navales
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: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control y estructuras. Dominio del español (ES) o inglés (EN) a nivel B2+/C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar sus conocimientos.
1.1 Fundamentos del Hidrógeno: Propiedades y Aplicaciones Navales
1.2 Seguridad Intrínseca: Riesgos y Mitigación en Sistemas de Hidrógeno
1.3 Introducción a los Sistemas de Alta Presión (350/700 bar): Componentes y Funcionamiento
1.4 Hidrógeno Líquido (LH₂): Almacenamiento, Manejo y Seguridad
1.5 Normativas y Estándares en Sistemas de Hidrógeno
1.6 Tecnologías de Producción y Almacenamiento de Hidrógeno: Visión General
1.7 Introducción a la Propulsión Naval con Hidrógeno
1.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Energía de Hidrógeno
1.9 Estudios de Caso: Primeros Sistemas de Hidrógeno en la Industria Naval
1.10 Conceptos Básicos de Diseño de Sistemas de Hidrógeno para Aplicaciones Navales
2.2 Introducción a la Seguridad en Sistemas de Hidrógeno (350/700 bar y LH₂)
2.2 Diseño de Componentes para Sistemas de Hidrógeno de Alta Presión
2.3 Materiales Compatibles y Selección en Ambientes de Hidrógeno
2.4 Diseño de Sistemas de Almacenamiento de Hidrógeno (350/700 bar y LH₂)
2.5 Diseño de Sistemas de Suministro y Distribución de Hidrógeno
2.6 Consideraciones de Seguridad en el Diseño de Sistemas con LH₂
2.7 Análisis de Riesgos y Mitigación en Sistemas de Hidrógeno
2.8 Normativas y Estándares de Seguridad Aplicables
2.9 Integración de Sistemas de Seguridad en el Diseño (sensores, alarmas)
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Diseño y Fallas
3.3 Principios de Seguridad en Sistemas de Hidrógeno: Identificación de Riesgos y Peligros
3.2 Normativas y Estándares de Seguridad: Revisión Detallada para Sistemas a 350/700 bar y LH₂
3.3 Diseño Seguro de Sistemas de Hidrógeno: Selección de Materiales y Componentes
3.4 Operación Segura: Procedimientos, Protocolos y Planes de Emergencia
3.5 Sistemas de Detección y Protección: Sensores, Alarmas y Dispositivos de Mitigación
3.6 Análisis de Riesgos y Evaluación: HAZOP, FMEA y Otras Metodologías
3.7 Manejo de Emergencias en Sistemas de Hidrógeno: Primeros Auxilios y Respuesta
3.8 Almacenamiento Seguro de Hidrógeno: Consideraciones para 350/700 bar y LH₂
3.9 Transporte Seguro de Hidrógeno: Normativas y Buenas Prácticas
3.30 Estudios de Caso: Accidentes y Lecciones Aprendidas en la Industria del Hidrógeno
4.4 Introducción a la seguridad del hidrógeno en entornos navales de alta presión (350/700 bar y LH₂)
4.2 Principios fundamentales de la manipulación segura de hidrógeno líquido (LH₂) en el ámbito naval.
4.3 Diseño de sistemas de almacenamiento y distribución de hidrógeno a bordo de buques.
4.4 Protocolos de seguridad para la prevención de fugas, incendios y explosiones en sistemas de hidrógeno.
4.5 Aplicaciones navales de hidrógeno: Propulsión, sistemas auxiliares y generación de energía.
4.6 Normativas y estándares de seguridad para sistemas de hidrógeno en la industria naval.
4.7 Detección y respuesta ante emergencias en sistemas de hidrógeno a alta presión.
4.8 Materiales y componentes críticos para sistemas de hidrógeno: selección y mantenimiento.
4.9 Estudios de caso: Implementación y operación de sistemas de hidrógeno en buques.
4.40 Perspectivas futuras: Avances tecnológicos y desafíos en la aplicación del hidrógeno naval.
5.5 Introducción al Hidrógeno: Propiedades y Características
5.5 Fundamentos de la Seguridad en Sistemas de Hidrógeno
5.3 Normativas y Estándares de Seguridad en el Manejo de Hidrógeno
5.4 Riesgos Asociados al Hidrógeno: Inflamabilidad, Explosividad, Fugas
5.5 Principios de Prevención de Accidentes en Sistemas de Hidrógeno
5.6 Identificación y Evaluación de Peligros en Sistemas de Hidrógeno
5.7 Sistemas de Detección de Fugas de Hidrógeno
5.8 Procedimientos de Emergencia: Respuesta a Incidentes con Hidrógeno
5.9 Almacenamiento Seguro de Hidrógeno: Consideraciones Clave
5.50 Transporte Seguro de Hidrógeno: Buenas Prácticas
6.6 Fundamentos de la seguridad en sistemas de hidrógeno a alta presión (350/700 bar y LH₂)
6.2 Riesgos específicos: identificación y mitigación en sistemas de hidrógeno
6.3 Normativas y estándares de seguridad: cumplimiento y aplicación
6.4 Diseño de sistemas seguros: componentes, materiales y procedimientos
6.5 Operaciones seguras: carga, descarga, almacenamiento y transporte de hidrógeno
6.6 Protocolos de emergencia: respuesta a incidentes y gestión de crisis
6.7 Análisis de peligros y riesgos: HAZOP, FMEA y otras metodologías
6.8 Aplicaciones estratégicas del hidrógeno: movilidad naval, energía y otros sectores
6.9 Estrategias de implementación: integración segura del hidrógeno en entornos navales
6.60 Estudio de casos: análisis de incidentes y mejores prácticas de seguridad
7. 7 Introducción al Hidrógeno: Propiedades y Características
2. 2 Seguridad del Hidrógeno: Riesgos y Medidas Preventivas
3. 3 Fundamentos de la Producción de Hidrógeno: Métodos y Tecnologías
4. 4 Almacenamiento de Hidrógeno: Tipos y Sistemas
7. 7 Transporte de Hidrógeno: Métodos y Desafíos
6. 6 Hidrógeno a Alta Presión: Principios y Aplicaciones
7. 7 Hidrógeno Líquido (LH₂): Propiedades y Manejo
8. 8 Normativas y Estándares de Seguridad para el Hidrógeno
9. 9 Primeros Auxilios y Respuesta a Emergencias con Hidrógeno
70. 70 Consideraciones Ambientales y Sostenibilidad del Hidrógeno
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación