Grand Master en Energías Renovables y Sostenibilidad en la Edificación

Magíster

Online

$ 4.999.995 IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Magíster

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    3000h

  • Duración

    2 Años

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus online

  • Clases virtuales

TECH - Universidad Tecnológica

Las Energías Renovables se encuentran en plena expansión a nivel internacional y su uso se extiende a prácticamente todos los sectores. La mayor concienciación medioambiental ha favorecido el hecho de que todos nos planteemos un estilo de vida más ecológico y, por eso, las Energías Limpias han llegado también al campo de la Edificación, necesitándose cada vez más ingenieros que tengan la capacidad de gestionarlas y utilizar las más adecuadas para cada proyecto. Por ello, con este programa de TECH ofrecemos una capacitación superior en este campo, gracias a esta extensa especialización que incluye los aspectos más destacados de las Energías Renovables y la Sostenibilidad en la Edificación.

Información importante

Documentación

  • 123grand-master-energiaas-renovablees-sostenibilidaad-edificacioon.pdf

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

comienzo

Online

comienzo

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

Objetivos generales
Š Realizar un análisis exhaustivo sobre la legislación vigente y el sistema energético, desde la generación eléctrica hasta la fase de consumo, así como factor de producción fundamental en el sistema económico y el funcionamiento de los distintos mercados energéticos
Š Identificar las diferentes fases necesarias para la viabilidad e implementación de un proyecto de energías renovables y su puesta en servicio
Š Analizar en profundidad las distintas tecnologías y fabricantes disponibles para crear sistemas de explotación de energías renovables, y distinguir y seleccionar de forma crítica aquellas calidades en función de los costes y su aplicación real

Objetivos específicos
Módulo 1. Las energías renovables y su entorno actual
Š Profundizar en la situación energética y medioambiental mundial, así como la de otros países
Š Conocer en detalle el contexto energético y eléctrico actual desde distintas perspectivas: estructura del sistema eléctrico, funcionamiento del mercado eléctrico, entorno normativo, análisis y evolución del sistema de generación eléctrico a corto y medio y largo plazo
Š Dominar los criterios técnico-económico de los sistemas de generación basado en la utilización de las energías convencionales: energía nuclear, grandes hidráulicas, térmicas convencionales, ciclo combinado y el entorno normativo actual de los sistemas de generación tanto convencionales como renovables y su dinámica de evolución

Módulo 2. Sistemas de energía hidráulica
Š Analizar en profundidad la Hidrología y la gestión de recursos hidráulicos relacionados con la energía hidroeléctrica
Š Implementar mecanismos de gestión medioambiental en el ámbito de la energía hidráulica
Š Identificar y seleccionar los equipos necesarios para distintos tipos de aprovechamientos hidroeléctricos

Nuestro objetivo es capacitar profesionales altamente cualificados para la experiencia laboral. Un objetivo que se complementa, además, de manera global, con el impulso de un desarrollo humano que siente las bases de una sociedad mejor. Este objetivo se materializa al ayudar a los profesionales a acceder a un nivel de competencia y control mucho mayor. Una meta que podrás dar por adquirida, con una especialización de alta intensidad y precisión.

Este Grand Master en Energías Renovables y Sostenibilidad en la Edificación contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente título de Grand Master emitido por TECH Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya obtenido en el Grand Master, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Grand Master en Energías Renovables y Sostenibilidad en la Edificación
Nº Horas Oficiales: 3.000 h

Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis de casos. Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.
Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de los estudiantes que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.

Recibida su solicitud, un responsable académico del curso le llamará para explicarle todos los detalles del programa, así como el método de inscripción, facilidades de pago y plazos de matrícula.

En primer lugar, necesitas un ordenador (PC o Macintosh), conexión a internet y una cuenta de correo electrónico. Para poder realizar los cursos integramente ON-LINE dispone de las siguientes opciones: Flash - Instalando Flash Player 10 o posterior (http://www.adobe.com/go/getflash), en alguno de los siguientes navegadores web: - Windows: Internet Explorer 6 y posteriores, Firefox 1.x y posteriores, Google Chrome, Opera 9.5 y posteriores - Mac: Safari 3 y posteriores, Firefox 1.x y posteriores, Google Chrome - Linux: Firefox 1.x y posteriores HTML5 - Instalando alguno de los navegadores web: - Google Chrome 14 o posterior sobre Windows o Mac - Safari 5.1 o posterior sobre Mac - Mobile Safari sobre Apple iOS 5.0 o posterior en iPad/iPhone Apple iOS - Articulate Mobile Player; Apple iOS 5.0 o posterior en iPad.

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Opiniones

Materias

  • Mercados
  • Rentabilidad
  • Productos
  • Energías renovables
  • Ingeniería

Profesores

David Nicolás Nieto-Sandoval González

David Nicolás Nieto-Sandoval González

Profesor

Javier Lillo Moreno

Javier Lillo Moreno

Profesor

José De la Cruz Torres

José De la Cruz Torres

Profesor

Temario

Módulo 1. Las energías renovables y su entorno actual

1.1. Las Energías Renovables

1.1.1. Principios fundamentales
1.1.2. Formas de Energía Convencional vs. Energía Renovable
1.1.3. Ventajas y desventajas de las Energías Renovables

1.2. Entorno internacional de las Energías Renovables

1.2.1. Fundamentos del cambio climático y la sostenibilidad energética. Energías Renovables vs. Energías No Renovables
1.2.2. Descarbonización de la economía mundial. Del Protocolo de Kyoto al Acuerdo de París en 2015 y la Cumbre del Clima 2019 en Madrid
1.2.3. Las Energías Renovables en el Contexto Energético Mundial

1.3. Energía y Desarrollo Sostenible Internacional

1.3.1. Mercados de Carbono
1.3.2. Certificados de Energía Limpia
1.3.3. Energía vs. Sostenibilidad

1.4. Marco Regulatorio General

1.4.1. Regulación y Directivas Energéticas Internacionales
1.4.2. Marco Jurídico, Legislativo y Normativo del Sector Energético y Eficiencia Energética a nivel nacional (España) y europeo
1.4.3. Subastas en el Sector Eléctrico Renovable

1.5. Mercados de Electricidad

1.5.1. La operación del Sistema con Energías Renovables
1.5.2. Regulación de Energías Renovables
1.5.3. Participación de Energías Renovables en los Mercados Eléctricos
1.5.4. Operadores en el Mercado Eléctrico

1.6. Estructura del Sistema Eléctrico

1.6.1. Generación del Sistema Eléctrico
1.6.2. Transmisión del Sistema Eléctrico
1.6.3. Distribución y operación del mercado
1.6.4. Comercialización

1.7. Generación Distribuida

1.7.1. Generación Concentrada vs. Generación Distribuida
1.7.2. Autoconsumo
1.7.3. Los Contratos de Generación

1.8. Emisiones

1.8.1. Medición de Energía
1.8.2. Gases de Efecto Invernadero en la Generación y uso de Energía
1.8.3. Evaluación de emisiones por tipo de Generación de Energía

1.9. Almacenamiento de Energía

1.9.1. Tipos de baterías
1.9.2. Ventajas y desventajas de las baterías
1.9.3. Otras Tecnologías de Almacenamientos de Energía

1.10. Principales Tecnologías

1.10.1. Energías del futuro
1.10.2. Nuevas aplicaciones
1.10.3. Escenarios y Modelos Energéticos futuros

Módulo 2. Sistemas de energía hidráulica

2.1. El agua, recurso natural. La Energía Hidráulica

2.1.1. El agua en la Tierra. Flujos y usos del agua
2.1.2. Ciclo del agua
2.1.3. Primeros aprovechamientos de la Energía Hidráulica

2.2. De la Energía Hidráulica a la Hidroeléctrica

2.2.1. Origen del aprovechamiento Hidroeléctrico
2.2.2. La Central Hidroeléctrica
2.2.3. Aprovechamiento actual

2.3. Tipos de Centrales Hidroeléctricas por su potencia

2.3.1. Gran Central Hidráulica
2.3.2. Central Mini y Micro Hidráulica
2.3.3. Condicionantes y perspectivas futuras

2.4. Tipos de Centrales Hidroeléctricas por su disposición

2.4.1. Central a Pie de Presa
2.4.2. Central Fluyente
2.4.3. Central en Conducción
2.4.4. Central Hidroeléctrica de Bombeo

2.5. Elementos Hidráulicos de una Central

2.5.1. Obra de captación y toma
2.5.2. Conducción forzada de conexión
2.5.3. Conducción de descarga

2.6. Elementos Electromecánicos de una Central

2.6.1. Turbina, Generador, Transformador y Línea Eléctrica
2.6.2. Regulación, control y protección
2.6.3. Automatización y Telecontrol

2.7. El elemento clave: la Turbina Hidráulica

2.7.1. Funcionamiento
2.7.2. Tipologías
2.7.3. Criterios de selección

2.8. Cálculo de aprovechamiento y dimensionamiento

2.8.1. Potencia disponible: caudal y salto
2.8.2. Potencia Eléctrica
2.8.3. Rendimiento. Producción

2.9. Aspectos Administrativos y Medioambientales

2.9.1. Beneficios e inconvenientes
2.9.2. Trámites administrativos. Concesiones
2.9.3. Impacto Ambiental

2.10. Diseño y Proyecto de una Minicentral Hidráulica

2.10.1. Diseño de una Minicentral
2.10.2. Análisis de costes
2.10.3. Análisis de viabilidad económica

Módulo 3. Sistemas de energía de biomasa y biocombustibles

3.1. La Biomasa como Recurso Energético de Origen Renovable

3.1.1. Principios fundamentales
3.1.2. Orígenes, tipologías y destinos actuales
3.1.3. Principales Parámetros Físico-Químicos
3.1.4. Productos obtenidos:
3.1.5. Estándares de calidad para los Biocombustibles Sólidos
3.1.6. Ventajas e inconvenientes del uso de la Biomasa en Edificios

3.2. Procesos de Conversión Física. Pre-tratamientos

3.2.1. Justificación
3.2.2. Tipos de procesos
3.2.3. Análisis de costes y rentabilidad

3.3. Principales procesos de Conversión Química de la Biomasa Residual. Productos y aplicaciones

3.3.1. Termoquímicos
3.3.2. Bioquímicos
3.3.3. Otros procesos
3.3.4. Análisis de rentabilidad de inversiones

3.4. La Tecnología de Gasificación: aspectos técnicos y económicos. Ventajas e inconvenientes

3.4.1. Ámbitos de aplicación
3.4.2. Requerimientos de la Biomasa
3.4.3. Tipos de Gasificadores
3.4.4. Propiedades del Gas Sintético o Syngas
3.4.5. Aplicaciones del Syngas
3.4.6. Tecnologías existentes a nivel comercial
3.4.7. Análisis de rentabilidad
3.4.8. Ventajas e inconvenientes

3.5. La Pirólisis. Productos obtenidos y costes. Ventajas e inconvenientes

3.5.1. Ámbito de aplicación
3.5.2. Requerimientos de la Biomasa
3.5.3. Tipos de Pirólisis
3.5.4. Productos resultantes
3.5.5. Análisis de costes (CAPEX y OPEX). Rentabilidad económica
3.5.6. Ventajas e inconvenientes

3.6. La Biometanización

3.6.1. Ámbitos de aplicación
3.6.2. Requerimientos de la Biomasa
3.6.3. Principales tecnologías. Co-Digestión
3.6.4. Productos obtenidos
3.6.5. Aplicaciones del Biogás
3.6.6. Análisis de costes. Estudio de rentabilidad de inversiones

3.7. Diseño y evolución de Sistemas de Energía de Biomasa

3.7.1. Dimensionado de una Planta de Combustión de Biomasa para generación de Energía Eléctrica
3.7.2. Instalación de Biomasa en Edificio Público. Dimensionado y cálculo del sistema de almacenamiento. Determinación del Pay-Back en caso de sustitución por combustibles de origen fósil (Gas Natural y Gasóleo C)
3.7.3. Cálculo de un Sistema de Producción de Biogás Industrial
3.7.4. Evaluación de la producción de Biogás en un Vertedero de RSU

3.8. Diseño de modelos de negocio basados en las tecnologías estudiadas

3.8.1. Gasificación en modo Autoconsumo Aplicado a la industria Agroalimentaria
3.8.2. Combustión de Biomasa mediante el Modelo ESE aplicado al Sector Industrial
3.8.3. Obtención de Biochar a partir de subproductos del Sector Oleícola
3.8.4. Producción de H2 Verde a partir de Biomasa
3.8.5. Obtención de Biogás a partir de subproductos de la Industria Oleícola

3.9. Análisis de rentabilidad de un Proyecto de Biomasa. Legislación aplicable, incentivos y financiación

3.9.1. Estructura de un Proyecto de Inversión: CAPEX, OPEX, Ingresos/Ahorros, TIR, VAN y Pay-Back
3.9.2. Aspectos a tener en cuenta: infraestructura eléctrica, accesos, disponibilidad de espacio, etc.
3.9.3. Legislación aplicable
3.9.4. Trámites administrativos. Planificación
3.9.5. Incentivos y financiación

3.10. Conclusiones. Aspectos medioambientales, sociales y energéticos asociados a la Biomasa

3.10.1. Bioeconomía y Economía Circular
3.10.2. Sostenibilidad. Emisiones de CO2 evitadas. Sumideros de C
3.10.3. Alineamiento con los objetivos de ODS de la ONU y Pacto Verde
3.10.4. Empleo generado por la Bioenergía. Cadena de valor
3.10.5. Aportación de la Bioenergía al Mix Energético
3.10.6. Diversificación Productiva y Desarrollo rural

Grand Master en Energías Renovables y Sostenibilidad en la Edificación

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