El Curso de Hidrógeno Líquido: Usos y Desafíos explora la tecnología del hidrógeno líquido (LH2) como combustible alternativo, destacando sus aplicaciones en transporte, industria y almacenamiento energético. Se analizan los beneficios del LH2, incluyendo su alta densidad energética y bajas emisiones, frente a los desafíos como la producción, transporte, almacenamiento y seguridad, vinculados con la criogenia. Se examinan las tecnologías de producción de hidrógeno, incluyendo la electrólisis del agua y el reformado de metano, y la infraestructura necesaria para su implementación a gran escala. También se estudian las normativas y estándares de seguridad, así como los impactos ambientales y económicos del LH2.
El curso proporciona una base sólida para entender el ciclo de vida del hidrógeno líquido, desde la producción hasta el uso final, con un enfoque en la investigación y desarrollo actuales en celdas de combustible, vehículos de hidrógeno y sistemas de almacenamiento criogénico. Se aborda la importancia de la colaboración intersectorial y la transición energética. El programa prepara para roles en la investigación, ingeniería y gestión de proyectos en el sector de la energía sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): hidrógeno líquido, LH2, combustible, energía, transporte, almacenamiento, criogenia, electrólisis, celdas de combustible, vehículos de hidrógeno.
575 €
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. Explorando el Hidrógeno Líquido: Usos, Retos y Perspectivas Futuras
6. Hidrógeno Líquido: Usos, Desafíos y Avances Tecnológicos
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
2. Módulo 1 — Principios del Hidrógeno Líquido: Conceptos Clave
1.1 ¿Qué es el Hidrógeno Líquido (LH2)? Propiedades físicas y químicas fundamentales.
1.2 Proceso de Licuefacción: Métodos y Eficiencia.
1.3 Almacenamiento Criogénico: Tanques y Sistemas de Aislamiento.
1.4 Transporte de LH2: Desafíos y Tecnologías.
1.5 Seguridad en el Manejo del LH2: Protocolos y Normativas.
1.6 Aplicaciones Actuales y Potenciales del LH2.
1.7 Ventajas y Desventajas del LH2 como Combustible.
1.8 El Ciclo del Hidrógeno: Producción, Distribución y Uso.
1.9 Impacto Ambiental del LH2: Emisiones y Sostenibilidad.
1.10 Introducción a los Retos Tecnológicos y Económicos del LH2.
3. Módulo 2 — Producción de Hidrógeno para Licuefacción
2.1 Métodos de Producción de Hidrógeno: Revisión General.
2.2 Electrólisis del Agua: Tecnologías y Eficiencia.
2.3 Reformado con Vapor de Metano (SMR): Proceso y Limitaciones.
2.4 Gasificación de Biomasa: Proceso y Potencial Sostenible.
2.5 Captura y Secuestro de Carbono (CCS) en la Producción de Hidrógeno.
2.6 Fuentes de Energía para la Producción de Hidrógeno: Renovable y No Renovable.
2.7 Costos de Producción de Hidrógeno: Análisis Comparativo.
2.8 Escalabilidad de la Producción de Hidrógeno.
2.9 Criterios de Selección para la Producción de Hidrógeno.
2.10 El Futuro de la Producción de Hidrógeno: Tendencias y Avances.
4. Módulo 3 — Almacenamiento y Transporte de Hidrógeno Líquido
3.1 Diseño de Tanques Criogénicos: Materiales y Construcción.
3.2 Aislamiento Térmico en Tanques de LH2: Técnicas y Rendimiento.
3.3 Sistemas de Ventilación y Seguridad en Tanques de LH2.
3.4 Transporte Terrestre de LH2: Camiones Cisterna y Logística.
3.5 Transporte Marítimo de LH2: Buques y Infraestructura Portuaria.
3.6 Transporte por Tuberías de LH2: Viabilidad y Desafíos.
3.7 Pérdidas por Evaporación (Boil-off) en el Almacenamiento y Transporte.
3.8 Regulaciones y Normativas para el Almacenamiento y Transporte de LH2.
3.9 Infraestructura de Suministro de LH2: Estaciones de Servicio y Puntos de Carga.
3.10 El Futuro del Almacenamiento y Transporte de LH2: Innovaciones y Tendencias.
5. Módulo 4 — Aplicaciones del Hidrógeno Líquido en el Transporte
4.1 Celdas de Combustible: Principios y Funcionamiento.
4.2 Vehículos de Hidrógeno (FCEV): Automóviles, Autobuses y Camiones.
4.3 Aviación con Hidrógeno Líquido: Aviones y Desafíos.
4.4 Transporte Marítimo con Hidrógeno Líquido: Buques y Barcos.
4.5 Ferrocarriles con Hidrógeno Líquido: Trenes y Logística.
4.6 Infraestructura de Suministro para el Transporte con LH2.
4.7 Ventajas y Desventajas del LH2 en el Transporte.
4.8 Comparación con otras Tecnologías de Propulsión: Eléctrica y Combustibles Fósiles.
4.9 Casos de Estudio: Implementación de LH2 en el Transporte.
4.10 El Futuro del LH2 en el Transporte: Tendencias y Perspectivas.
6. Módulo 5 — Aplicaciones Industriales y Energéticas del Hidrógeno Líquido
5.1 Uso del LH2 en la Industria Química: Producción de Amoníaco y Metanol.
5.2 LH2 en la Refinación de Petróleo: Desulfuración y Otros Procesos.
5.3 Generación de Energía con LH2: Centrales Eléctricas y Cogeneración.
5.4 Almacenamiento de Energía a Gran Escala con LH2.
5.5 Integración del LH2 en la Red Eléctrica.
5.6 Aplicaciones en la Industria del Acero.
5.7 Calentamiento y Refrigeración con LH2.
5.8 El Papel del LH2 en la Descarbonización Industrial.
5.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Industriales del LH2.
5.10 El Futuro de las Aplicaciones Industriales y Energéticas del LH2.
7. Módulo 6 — Seguridad y Normativas del Hidrógeno Líquido
6.1 Peligros del LH2: Inflamabilidad, Explosividad y Criogenia.
6.2 Diseño de Sistemas de Seguridad para LH2.
6.3 Detección y Prevención de Fugas de LH2.
6.4 Procedimientos de Emergencia en Caso de Incidentes con LH2.
6.5 Normativas Internacionales para el LH2.
6.6 Códigos de Seguridad para el Manejo de LH2.
6.7 Certificaciones y Estándares de Calidad para LH2.
6.8 Formación y Capacitación en Seguridad con LH2.
6.9 Estudios de Caso: Incidentes y Lecciones Aprendidas.
6.10 El Futuro de la Seguridad en el Manejo del LH2: Avances y Mejoras.
8. Módulo 7 — Economía y Sostenibilidad del Hidrógeno Líquido
7.1 Costos de Producción, Almacenamiento y Transporte de LH2.
7.2 Análisis del Ciclo de Vida (LCA) del LH2.
7.3 Costo Total de Propiedad (TCO) de las Aplicaciones de LH2.
7.4 Subsidios y Políticas Gubernamentales para el LH2.
7.5 Modelos de Negocio para la Industria del Hidrógeno.
7.6 Impacto Ambiental del LH2: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
7.7 Sostenibilidad de la Producción de Hidrógeno: Fuentes Renovables.
7.8 El Papel del LH2 en la Transición Energética.
7.9 Comparación con otras Fuentes de Energía.
7.10 El Futuro de la Economía y Sostenibilidad del LH2.
9. Módulo 8 — Desafíos y Avances Tecnológicos en el Hidrógeno Líquido
8.1 Mejoras en la Eficiencia de Licuefacción del Hidrógeno.
8.2 Desarrollo de Materiales para el Almacenamiento de LH2.
8.3 Optimización de Tanques Criogénicos.
8.4 Avances en Celdas de Combustible.
8.5 Desarrollo de Motores de Hidrógeno.
8.6 Innovaciones en el Transporte de LH2.
8.7 Inteligencia Artificial y Digitalización en la Gestión del Hidrógeno.
8.8 Investigación y Desarrollo en Nuevas Aplicaciones del LH2.
8.9 Barreras Técnicas y Soluciones.
8.10 El Futuro del Hidrógeno Líquido: Tendencias y Perspectivas.
2.2 Dinámica de fluidos computacional (CFD) para el diseño de rotores
2.2 Análisis de elementos finitos (FEA) para la evaluación estructural
2.3 Optimización de la forma de las palas del rotor
2.4 Modelado aerodinámico y simulación del rendimiento del rotor
2.5 Análisis de vibraciones y reducción del ruido
2.6 Diseño y análisis de sistemas de control de rotor
2.7 Selección de materiales y fabricación de rotores
2.8 Pruebas en túnel de viento y validación de modelos
2.9 Evaluación del impacto ambiental y sostenibilidad
2.20 Estudios de caso y ejemplos prácticos de diseño de rotores
3.3 Almacenamiento y transporte del hidrógeno líquido: Criogenia y sistemas de contención
3.2 Aplicaciones en movilidad: Automoción, aviación y transporte marítimo
3.3 Uso en generación de energía: Celdas de combustible y turbinas de hidrógeno
3.4 Retos técnicos: Eficiencia, seguridad y fugas
3.5 Barreras de infraestructura: Producción, distribución y estaciones de servicio
3.6 Aspectos económicos: Costo de producción y competitividad
3.7 Impacto ambiental: Reducción de emisiones y sostenibilidad
3.8 Regulación y normativas: Estándares de seguridad y cumplimiento
3.9 Avances tecnológicos: Innovaciones en materiales y sistemas
3.30 Perspectivas futuras: El hidrógeno líquido en la transición energética
4.4 Aplicaciones en transporte marítimo y aeroespacial: Cohetes y buques propulsados por hidrógeno líquido
4.2 Retos en el almacenamiento y transporte del hidrógeno líquido: Criogenia y seguridad
4.3 Desarrollo de celdas de combustible de hidrógeno líquido: Eficiencia y escalabilidad
4.4 Infraestructura de suministro de hidrógeno líquido: Estaciones de servicio y producción
4.5 Análisis del ciclo de vida (LCA) del hidrógeno líquido: Sostenibilidad y huella de carbono
4.6 Políticas y regulaciones sobre el hidrógeno líquido: Normativas y estándares de seguridad
4.7 Aspectos económicos del hidrógeno líquido: Costos de producción y mercado
4.8 Impacto del hidrógeno líquido en la reducción de emisiones de CO2: Descarbonización
4.9 Avances tecnológicos en la producción y uso del hidrógeno líquido: Electrólisis y cracking
4.40 El futuro del hidrógeno líquido: Tendencias y oportunidades en el sector energético
5.5 ¿Qué es el Hidrógeno Líquido? Propiedades Físicas y Químicas
5.5 Proceso de Licuefacción: Métodos y Tecnologías
5.3 Almacenamiento del Hidrógeno Líquido: Tanques y Sistemas Criogénicos
5.4 Transporte del Hidrógeno Líquido: Logística y Desafíos
5.5 Ventajas y Desventajas del Hidrógeno Líquido frente a otras Fuentes de Energía
5.6 Seguridad en el Manejo del Hidrógeno Líquido: Protocolos y Medidas Preventivas
5.7 Aplicaciones Iniciales del Hidrógeno Líquido: Historia y Evolución
5.8 Normativas y Estándares Internacionales en el Uso del Hidrógeno Líquido
5.9 El Hidrógeno Líquido en el Contexto de la Transición Energética Global
5.50 Introducción a los Módulos Siguientes: Temáticas y Objetivos
6.6 ¿Qué es el hidrógeno líquido? Definición y propiedades fundamentales.
6.2 Producción del hidrógeno líquido: métodos y tecnologías.
6.3 Almacenamiento y transporte del hidrógeno líquido: infraestructura y desafíos.
6.4 Marco regulatorio actual para el hidrógeno líquido: normativas y estándares.
6.5 Seguridad en el manejo del hidrógeno líquido: riesgos y medidas preventivas.
6.6 Legislación internacional y nacional relevante para el hidrógeno líquido.
6.7 Análisis de las políticas de apoyo y financiamiento para el hidrógeno líquido.
6.8 Estudios de caso sobre la implementación de normativas en diferentes países.
6.9 Impacto del marco regulatorio en la industria del hidrógeno líquido.
6.60 Tendencias futuras y evolución del marco regulatorio.
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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