El Curso de Refrigeración Avanzada en Propulsión explora las técnicas y tecnologías más recientes en sistemas de refrigeración de alta eficiencia aplicadas a motores de propulsión, incluyendo turbinas de gas, motores de cohete y otros sistemas propulsivos. Se enfoca en la optimización del flujo de fluidos, el intercambio de calor y el uso de materiales avanzados para mejorar el rendimiento y la durabilidad. Se abordan temas como la refrigeración por convección, la refrigeración por evaporación, y el diseño de sistemas de gestión térmica, utilizando herramientas de simulación CFD y análisis termodinámico para el diseño y optimización de componentes.
El curso proporciona una base sólida en termodinámica, transferencia de calor y mecánica de fluidos, combinada con una aplicación práctica a través de estudios de caso y ejercicios de diseño. Los participantes aprenderán a aplicar los conocimientos para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de los sistemas de propulsión, considerando las normativas ambientales y los requerimientos de rendimiento. Esta formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de diseño de motores, especialistas en sistemas térmicos, y analistas de rendimiento en la industria aeroespacial y de defensa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): refrigeración avanzada, propulsión, turbinas de gas, motores de cohete, flujo de fluidos, intercambio de calor, simulación CFD, análisis termodinámico, transferencia de calor, termodinámica, mecánica de fluidos.
349 €
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. Especialización en Refrigeración Naval: Propulsión y Eficiencia Avanzada
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de termodinámica, transferencia de calor y sistemas de propulsión; ES/EN B1+/B2. Ofrecemos material de apoyo si es necesario.
1.1 Fundamentos de la Refrigeración en Sistemas de Propulsión Naval
1.2 Componentes Clave de los Sistemas de Refrigeración Naval
1.3 Principios de Transferencia de Calor Aplicados a la Propulsión Naval
1.4 Refrigerantes: Tipos, Propiedades y Selección en Ambientes Marinos
1.5 Ciclo de Refrigeración por Compresión de Vapor: Análisis y Aplicación
1.6 Importancia de la Refrigeración en la Eficiencia y Confiabilidad Naval
1.7 Normativas y Estándares en Refrigeración Naval
1.8 Seguridad en Sistemas de Refrigeración Naval
1.9 Introducción al Diseño de Sistemas de Refrigeración Naval
1.10 Casos de Estudio: Aplicaciones de Refrigeración en Diferentes Tipos de Buques
2.2 Principios básicos de termodinámica aplicados a sistemas navales.
2.2 Ciclo de refrigeración por compresión de vapor: funcionamiento y componentes.
2.3 Aplicación específica en sistemas de propulsión naval.
2.4 Importancia de la refrigeración para la eficiencia y seguridad.
2.5 Normativas y estándares relevantes para la refrigeración naval.
2.6 Tipos de sistemas de refrigeración naval y sus usos.
2.7 Consideraciones de diseño y operación en entornos marinos.
2.8 Comparativa entre sistemas de refrigeración tradicionales y avanzados.
2.2 Conducción, convección y radiación en entornos navales.
2.2 Transferencia de calor en intercambiadores de calor: diseño y operación.
2.3 Análisis de pérdidas de calor y estrategias de optimización.
2.4 Materiales y aislamiento térmico en sistemas navales.
2.5 Modelado y simulación de la transferencia de calor.
2.6 Evaluación del rendimiento térmico de los sistemas de propulsión.
2.7 Influencia de factores ambientales en la transferencia de calor.
2.8 Aplicación de herramientas de software para el análisis térmico.
3.2 Tipos de compresores utilizados en sistemas de refrigeración naval.
3.2 Selección y dimensionamiento de compresores.
3.3 Válvulas, tuberías y otros componentes clave.
3.4 Separadores de aceite y filtros: funciones y mantenimiento.
3.5 Sensores y controles en sistemas de refrigeración.
3.6 Impacto de los componentes en el rendimiento del sistema.
3.7 Análisis de fallos y estrategias de reemplazo de componentes.
3.8 Últimas innovaciones en componentes de refrigeración.
4.2 Diseño de sistemas de refrigeración para diferentes tipos de propulsión naval.
4.2 Cálculo de cargas térmicas y selección de componentes.
4.3 Diseño de sistemas de refrigeración de agua de mar y agua dulce.
4.4 Diseño de sistemas de enfriamiento de motores y equipos.
4.5 Consideraciones de espacio, peso y eficiencia en el diseño.
4.6 Diseño de sistemas de control y monitoreo.
4.7 Uso de software de diseño y simulación.
4.8 Cumplimiento de las regulaciones y normativas de diseño naval.
5.2 Tipos de refrigerantes utilizados en sistemas navales: características y propiedades.
5.2 Impacto ambiental de los refrigerantes: GWP y ODP.
5.3 Refrigerantes alternativos y su aplicación en sistemas navales.
5.4 Selección del refrigerante adecuado para cada aplicación.
5.5 Manejo seguro y almacenamiento de refrigerantes.
5.6 Normativas y regulaciones sobre refrigerantes en la industria naval.
5.7 Diseño de sistemas para la compatibilidad con refrigerantes.
5.8 Tendencias futuras en el desarrollo de refrigerantes.
6.2 Técnicas de diagnóstico de fallos en sistemas de refrigeración.
6.2 Identificación de problemas comunes: fugas, obstrucciones, fallos de compresores.
6.3 Uso de herramientas de diagnóstico: manómetros, termómetros, analizadores.
6.4 Resolución de problemas en componentes específicos.
6.5 Procedimientos de reparación y reemplazo de componentes.
6.6 Análisis de datos y registros de rendimiento.
6.7 Protocolos de seguridad durante la resolución de problemas.
6.8 Mejora continua y aprendizaje de las fallas recurrentes.
7.2 Programas de mantenimiento preventivo en sistemas de refrigeración naval.
7.2 Inspecciones periódicas y rutinas de mantenimiento.
7.3 Limpieza y reemplazo de componentes críticos.
7.4 Gestión de aceites y lubricantes en sistemas de refrigeración.
7.5 Calibración y ajuste de instrumentos de medición.
7.6 Documentación y registro del mantenimiento.
7.7 Mantenimiento correctivo: reparación y reemplazo de componentes.
7.8 Mejora continua del programa de mantenimiento.
8.2 Análisis de la eficiencia energética en sistemas de refrigeración naval.
8.2 Estrategias para la optimización del rendimiento del sistema.
8.3 Implementación de tecnologías de ahorro energético.
8.4 Selección de componentes de alta eficiencia.
8.5 Gestión y control de la demanda energética.
8.6 Monitoreo y análisis del consumo de energía.
8.7 Diseño de sistemas de recuperación de calor.
8.8 Cumplimiento de normativas y estándares de eficiencia energética.
3.3 Fundamentos de Termodinámica Aplicada a Sistemas Navales
3.2 Ciclos de Refrigeración: Teoría y Práctica en Entornos Marinos
3.3 Componentes Clave: Compresores, Condensadores, Evaporadores y Válvulas
3.4 Análisis de Refrigerantes: Selección y Consideraciones Ambientales
3.5 Diseño de Sistemas: Dimensionamiento y Selección de Equipos
3.6 Cálculo de Cargas Térmicas en Buques
3.7 Instrumentación y Control de Sistemas de Refrigeración Naval
3.8 Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento Preventivo
3.9 Análisis de Eficiencia Energética y Optimización
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Específicas en Diferentes Tipos de Buques
4.4 Fundamentos del Diseño de Sistemas de Refrigeración Naval
4.2 Selección de Refrigerantes y Compatibilidad de Materiales
4.3 Cálculo de Cargas Térmicas en Sistemas de Propulsión
4.4 Diseño de Tuberías y Distribución de Refrigerante
4.5 Componentes Clave: Compresores, Condensadores y Evaporadores
4.6 Diseño de Sistemas de Control y Automatización
4.7 Optimización del Intercambio de Calor en Entornos Marinos
4.8 Consideraciones de Seguridad y Cumplimiento Normativo
4.9 Diseño para la Eficiencia Energética y Sostenibilidad
4.40 Estudios de Caso: Diseño de Sistemas Específicos
5.5 Legislación Marítima y Normativas Internacionales
5.5 Conceptos Básicos de Refrigeración y Termodinámica
5.3 El Ciclo de Refrigeración: Principios y Aplicaciones Navales
5.4 Marco Regulatorio Específico para Sistemas de Refrigeración en Buques
5.5 Documentación y Certificaciones Relevantes
5.6 Seguridad en la Manipulación de Refrigerantes y Equipos
5.7 Prevención de la Contaminación y Cumplimiento Ambiental
5.8 Auditorías y Inspecciones de Sistemas de Refrigeración
5.5 Conducción, Convección y Radiación en Sistemas Navales
5.5 Intercambiadores de Calor: Tipos y Diseño para Propulsión
5.3 Análisis de la Transferencia de Calor en Motores y Componentes
5.4 Aislamiento Térmico: Materiales y Técnicas en Entornos Marinos
5.5 Diseño de Sistemas para Minimizar Pérdidas de Calor
5.6 Aplicación de Modelado y Simulación de Transferencia de Calor
5.7 Evaluación de la Eficiencia Energética basada en la Transferencia de Calor
5.8 Casos Prácticos: Análisis de Sistemas de Propulsión
3.5 Tipos de Compresores Utilizados en la Refrigeración Naval
3.5 Selección y Dimensionamiento de Compresores
3.3 Componentes Críticos: Válvulas, Filtros y Separadores
3.4 Bombas y Sistemas de Circulación de Refrigerante
3.5 Sensores y Controles en Sistemas de Refrigeración
3.6 Protección y Seguridad de los Componentes
3.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores
3.8 Fallas Comunes y Solución de Problemas en Componentes
4.5 Diseño de Sistemas de Refrigeración para Diferentes Tipos de Buques
4.5 Diseño de Sistemas de Refrigeración para Motores Diesel
4.3 Diseño de Sistemas de Refrigeración para Motores Eléctricos
4.4 Diseño de Sistemas de Refrigeración para Gas Natural Licuado (GNL)
4.5 Dimensionamiento de Componentes y Selección de Equipos
4.6 Diseño de Tuberías y Distribución de Refrigerante
4.7 Consideraciones de Espacio, Peso y Costo
4.8 Optimización del Diseño para Eficiencia Energética
5.5 Tipos de Refrigerantes: Características y Propiedades
5.5 Refrigerantes Ecológicos y Alternativas Sostenibles
5.3 Impacto Ambiental de los Refrigerantes: GWP y ODP
5.4 Selección del Refrigerante Adecuado para cada Aplicación
5.5 Compatibilidad de Refrigerantes con Materiales y Equipos
5.6 Manipulación Segura y Almacenamiento de Refrigerantes
5.7 Normativas sobre el Uso y Gestión de Refrigerantes
5.8 Impacto de los Refrigerantes en la Eficiencia de la Propulsión
6.5 Diagnóstico de Fallas en Compresores y Componentes
6.5 Detección de Fugas y Métodos de Reparación
6.3 Análisis de Aceite y Contaminantes en Sistemas
6.4 Evaluación del Rendimiento del Sistema: Indicadores y Mediciones
6.5 Uso de Herramientas de Diagnóstico Avanzadas
6.6 Solución de Problemas en Sistemas de Refrigeración
6.7 Procedimientos de Pruebas y Verificación
6.8 Estudios de Caso: Análisis de Fallas en Sistemas de Propulsión
7.5 Mantenimiento Preventivo: Programas y Rutinas
7.5 Mantenimiento Correctivo: Reparaciones y Reemplazos
7.3 Limpieza y Purga de Sistemas de Refrigeración
7.4 Lubricación y Gestión de Aceite
7.5 Calibración de Sensores y Controles
7.6 Optimización del Rendimiento del Sistema
7.7 Documentación y Registro de Mantenimiento
7.8 Mejora Continua y Actualización de Sistemas
8.5 Análisis de la Eficiencia Energética en Sistemas Navales
8.5 Medición y Monitoreo del Consumo Energético
8.3 Optimización de la Operación de Sistemas de Refrigeración
8.4 Recuperación de Calor y Sistemas de Aprovechamiento Energético
8.5 Implementación de Tecnologías de Ahorro Energético
8.6 Reducción de Emisiones y Huella de Carbono
8.7 Estudios de Caso: Implementación de Mejoras Energéticas
8.8 Consideraciones Económicas y ROI en Eficiencia Energética
6.6 Principios de Diseño de Sistemas de Refrigeración Naval para Propulsión
6.2 Selección y Dimensionamiento de Componentes de Refrigeración
6.3 Análisis de Cargas Térmicas en Sistemas de Propulsión
6.4 Optimización de la Eficiencia Energética en Refrigeración Naval
6.5 Diseño de Intercambiadores de Calor para Aplicaciones Navales
6.6 Selección de Refrigerantes y Consideraciones Ambientales
6.7 Diseño de Sistemas de Control y Monitoreo
6.8 Diagnóstico y Resolución de Problemas en Sistemas de Refrigeración
6.9 Mantenimiento y Pruebas de Rendimiento
6.60 Casos Prácticos: Diseño y Optimización de Sistemas de Refrigeración en Diferentes Tipos de Buques
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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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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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