Formación Laboris

Máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables

IL3-Universitat de Barcelona
IL3-Universitat de Barcelona

Máster Online

Precio: 4.770 €
Duración: 14 meses

Resumen del máster

Objetivos: - Diseñar y evaluar los proyectos energéticos desde un punto de vista técnico y económico. - Establecer los criterios energéticos más adecuados para dar respuesta a los diversos retos que se puedan plantear en el ejercicio profesional. - Planificar y llevar a cabo la implantación y gestión de instalaciones de energías renovables. - Evaluar económicamente los proyectos energéticos. - Disponer de los conocimientos y datos adecuados para concienciar de la necesidad de la utilización eficiente de la energía.

A quién va dirigido: - Campos técnicos: Ingenierías (industrial, química, energética, de edificación, mecánica, agrónoma, geológica, ambienta o de materiales, entre otras) y arquitecturas. - Campos científicos: ciencias ambientales, física, química geología, biología u otros perfiles científico-técnicos. - Otras profesiones en empresas del sector energético.

Temario completo de este curso

1. Modelos de negocio en el sector de servicios energéticos: estructuración y análisis financiero
  • 1.1. Introducción: ahorro de la factura energética y políticas de apoyo
  • 1.2. Generalidades y fases de un proyecto
  • 1.3. Estructura de un proyecto: financiera, legal y técnica
  • 1.4. Riesgos de un proyecto energético: técnico, financiero, combustible y consumo
  • 1.5. Rentabilidades: identificación y tipologías
  • 1.6. Modelos de negocio: convencionales y específicos
  • 1.7. Análisis financiero: conceptos básicos, diseño, cálculo y consideraciones específicas

2. Generación distribuida y microrredes. Diseño y gestión de redes eléctricas y térmicas
  • 2.1. Mercados y tendencias. Normativas
  • 2.2. Método de diseño de instalaciones con recursos energéticos
  • 2.3. Promoción: aspectos comerciales, administrativos y legales/fiscales
  • 2.4. Características técnicas de los recursos energéticos distribuidos
  • 2.5. Costes y rentabilidades
  • 2.6. Operación y mantenimiento de instalaciones de generación distribuida
  • 2.7. Diseño de casos prácticos

3. Energía solar térmica
  • 3.1. Mercados y tendencias. Normativas
  • 3.2. La radiación solar. Captadores y acumuladores solares
  • 3.3. Promoción: aspectos comerciales, administrativos, legales y fiscales
  • 3.4. Ratios técnicos y financieros
  • 3.5. Costes y rentabilidades de una instalación de energía solar térmica
  • 3.6. Operación y tipos de mantenimiento
  • 3.7. Diseño de casos prácticos

4. Energía solar. Fotovoltaica
  • 4.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos y tendencias)
  • 4.2. Teoría básica (métodos de diseño y componentes)
  • 4.3. Ratios (técnicas y financieras)
  • 4.4. Promoción de proyectos (aspectos comerciales, administrativos y legales)
  • 4.5. Diseño de casos prácticos
  • 4.6. Costes y rentabilidades
  • 4.7. Operación y mantenimiento

5. Energía eólica. Onshore y offshore
  • 5.1. Actualidad: evolución, normativa y objetivos de la energía eólica
  • 5.2. Diseño de un parque eólico: métodos de diseño
  • 5.3. Diseño de un parque eólico: componentes
  • 5.4. Promoción: viabilidad, identificación de emplazamiento, elección, valoración y conclusión. Cronograma y aspectos finales.
  • 5.5. Ratios técnicos y financieros
  • 5.6. Análisis de costes, de riesgo, rentabilidades y sensibilidades de un parque eólico
  • 5.7. Operación y mantenimiento: tendencia actual
  • 5.8. Diseño de casos prácticos

6. Energía hidráulica. Onshore i offshore
  • 6.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos y tendencias)
  • 6.2. Teoría básica (métodos de diseños y componentes)
  • 6.3. Ratios técnicas y financieras
  • 6.4. Promoción de proyectos (aspectos comerciales, administrativos y legales)
  • 6.5. Diseño de casos prácticos
  • 6.6. Costes y rentabilidades
  • 6.7. Operación y mantenimiento

7. Energía de la biomasa. Combustión
  • 7.1. Consumo de la biomasa, evolución y normativa
  • 7.2. Clasificación de la biomasa y combustión. Biocombustibles y generadores de calor
  • 7.3. La caldera de biomasa: funcionamiento, almacenamiento, transporte y dimensionado.
  • 7.4. Promoción: aspectos comerciales. Beneficios y desventajas
  • 7.5. Ratios técnicos y financieros
  • 7.6. Costes y rentabilidades
  • 7.7. Operación y mantenimiento. Problemas más habituales
  • 7.8. Diseño de casos prácticos

8. Biomasa. Otras aplicaciones: digestión y gasificación
  • 8.1. Ampliación del concepto de biomasa. Aplicaciones tecnológicas. Normativa y aspectos legales
  • 8.2. Biogás. Conceptos básicos
  • 8.3. Biogás. Promoción: aspectos comerciales, administrativos, legales y sociales
  • 8.4. Biogás. Variables y ratios para el diseño y la producción de biogás
  • 8.5. Biogás. Identificación de costes y análisis de rentabilidades
  • 8.6. Biogás. Operatividad y mantenimiento de la planta
  • 8.7. Biogás. Diseño de casos prácticos
  • 8.8. Gasificación: teoría básica, promoción, ratios, costes y rentabilidades. Diseño de casos prácticos

9. Energía geotérmica
  • 9.1. Actualidad: evolución, mercados y normativa
  • 9.2. Teoría básica
  • 9.3. Ratios técnicos y financieros
  • 9.4. Promoción: aspectos comerciales, administrativos, legales y fiscales
  • 9.5. Costes y rentabilidades. Caso ESE
  • 9.6. Operación y mantenimiento. Sector residencial e industrial
  • 9.7. Diseño de casos prácticos

10. Eficiencia energética en edificios, industria i vehículo eléctrico
  • 10.1. Introducción, políticas de eficiencia energética y marco normativo (europeo y español)
  • 10.2. Teoría básica
  • 10.3. Ratios técnicos en edificación
  • 10.4. Promoción: ayudas públicas y norma ISO-50001
  • 10.5. Costes y rentabilidad: principales medidas de ahorro
  • 10.6. Operación y mantenimiento: instrucción técnica
  • 10.7. Diseño de casos prácticos

11. Proyecto final de máster
 
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