Máster online
Duración : 12 Meses
La operación de centrales de generación de electricidad emplea una gran variedad de recursos que abarcan desde sofisticados equipos de medida, a potentes equipos informáticos y software específico. Se exige a los responsables de operación una formación multidisciplinar en temas técnicos, económicos, estadísticos, de calidad, etc. para conseguir una mejora continua en los planes y procesos de generación con vistas a alcanzar los valores óptimos de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS). En cuanto al mantenimiento, las últimas estimaciones señalan que implica a toda la economía, de forma que representa alrededor del 10% del PIB de un país desarrollado, lo que da una idea de la importancia del mantenimiento como sector estratégico en cualquier país avanzado, que emplea a multitud de profesionales con todo tipo de cualificación, pero con una clara tendencia hacia los titulados de las ingenierías industriales.
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Objetivos
· Entender el contexto energético en el que se mueve el mundo y su fuerte dependencia de los combustibles fósiles así como las principales políticas para la transformación hacia la implementación de las energías renovables. · Analizar las tecnologías convencionales de generación de energía eléctrica mediante carbón, gas natural y energía nuclear · Conocer las nuevas tecnologías de generación de energía eléctrica mediante recursos renovables: eólica, solar, hidráulica, biomasa , energías del mar. · Estudio de la energía del hidrógeno como nuevo vector energético y su trascendencia en el almacenamiento de energía y en el transporte · Formar en la importancia de las redes inteligentes, la generación distribuida y la movilidad eléctrica como elementos que transformarán y harán más sostenible la ciudad del futuro. · Aprender la metodología de gestión y desarrollo de proyectos de energía renovables · Desarrollar un proyecto de energías renovables. · El aprendizaje está basado en proyectos (se aprende "haciendo") de forma que el estudiante pueda conocer las metodologías de trabajo (incluyendo herramientas informáticas) que actualmente se implantan en las empresas para la solución y desarrollo de este tipo de proyectos.
A quién va dirigido
- Graduados en Ingenierías - Graduados en Ciencias - Ingenieros Superiores y Técnicos - Arquitectos, ingenieros de edificación, arquitectos técnicos y aparejadores - Profesionales del sector con estudios universitarios.
Temario completo de este curso
Módulo 1. Contexto energético mundial
Unidad didáctica 1. Energía y desarrollo
Unidad didáctica 2. Desarrollo sostenible
Unidad didáctica 3. El papel de las energías renovables y otras tecnologías de almacenamiento
Unidad didáctica 4. Otros vectores de cambio
Módulo 2. Generación térmica convencional
Unidad didáctica 1. Introducción a la termodinámica. Combustibles. Centrales de vapor
Unidad didáctica 2. Centrales de turbinas de gas
Unidad didáctica 3. Centrales de motores diesel. Situación y perspectivas de las centrales térmicas convencionales
Unidad didáctica 4. Energía nuclear
Módulo 3. Energía hidroeléctrica
Unidad didáctica 1. Introducción a la energía hidroeléctrica. Infraestructuras de embalse
Unidad didáctica 2. Conducciones
Unidad didáctica 3. Turbinas y equipamiento eléctrico
Unidad didáctica 4. Centrales reversibles, proyectos y aspectos medioambientales
Módulo 4. Energía solar fotovoltaica
Unidad didáctica 1. Recurso solar y efecto fotovoltaico
Unidad didáctica 2. Tecnologías solares fotovoltaicas
Unidad didáctica 3. Energía eléctrica producida por una planta solar fotovoltaica. Programa PVSYST
Unidad didáctica 4. Principales equipos e infraestructuras
Módulo 5. El hidrógeno como vector energético
Unidad didáctica 1. Energía e hidrógeno
Unidad didáctica 2. Generación y almacenamiento de hidrógeno
Unidad didáctica 3. Generación de energía eléctrica y otras aplicaciones
Unidad didáctica 4. Instalaciones de hidrógeno
Módulo 6. Energías renovables alternativas. Bioetanol, biodiesel, biogás, combustión de biomasa y solar termoeléctrica
Unidad didáctica 1. Biomasa
Unidad didáctica 2. Biogás
Unidad didáctica 3. Biocarburantes
Unidad didáctica 4. Combustión de biomasa
Módulo 7. La energía en una smart city. Vehículo eléctrico, autoconsumo, generación distribuida y smart grids
Unidad didáctica 1. Introducción. Concepto de ciudad inteligente
Unidad didáctica 2. Movilidad sostenible
Unidad didáctica 3. Generación distribuida renovable
Unidad didáctica 4. Redes inteligentes
Módulo 8. Dirección y desarrollo de proyectos de energía
Unidad didáctica 1. El proyecto y su organización
Unidad didáctica 2. El desarrollo del proyecto
Unidad didáctica 3. Definición de detalle y propuesta de aprobación
Unidad didáctica 4. Construcción y finalización del proyecto
Módulo 9. Energía eólica
Unidad didáctica 1. Conceptos físicos y meteorológicos de la energía eólica
Unidad didáctica 2. Tecnología de aerogeneradores y análisis de datos eólicos. Programa Windographer
Unidad didáctica 3. Estudio de micrositing utilizando un modelo computacional de producción de energía eléctrica
Unidad didáctica 4. Diseño de parques eólicos
Módulo 10. TFM. Máster en Generación Sostenible de Energía Eléctrica