IL3 - Universitat de Barcelona

Máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables

IL3 - Universitat de Barcelona

Máster
On-line
60 Créditos
4.370 €

Descripción

El sector energético ha experimentado cambios relevantes en los últimos años. La necesidad de diversificar fuentes energéticas sostenibles, la liberalización del mercado eléctrico, las implicaciones del cambio climático en las políticas de mitigación y de adaptación, entre otros, son temas de actualidad. Los nuevos retos de empresas y organizaciones requieren profesionales con nuevas competencias, no sólo en el ámbito técnico, sinó también en la gestión de las energías renovables.



El Máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables te prepara para que seas capaz de planificar, gestionar y evaluar la viabilidad técnica y económica de las instalaciones, impulsando las energías limpias, renovables y endógenas y mejorando la eficiencia energética, superando las barreras técnicas, legales y administrativas que forman parte del día a día profesional.



Basado en la realidad profesional del sector, el Máster te propone un aprendizaje práctico, acompañado de profesores provenientes de la industria energética y de ingenierías y consultorías de renovables y servicios energéticos.
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Temario

1. Modelos de negocio. Estructuración y análisis financiero
1.1. Definición de los diferentes modelos de negocio en el mundo de las energías renovables.
1.2. Impacto de la normativa actual en el diseño de modelos de negocio.
1.3. Promoción de proyecto.
1.4. Estructuración financiera.
1.5. Estructuración legal.
1.6. Estructuración técnica.
1.4. Análisis financiero y evaluación de viabilidades.

2. Generación distribuida y microredes. Diseño y gestión
2.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
2.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
2.3. Ratios (Técnicas, financieras).
2.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
2.5. Diseño de casos prácticos.
2.6. Costes y rentabilidades.
2.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo ser tratarán los conceptos básico de redes de distribución, la normativa aplicable al desarrollo de las energías renovables y al diseño de las redes, la integración de las energías renovables en las redes de distribución (mix energético), el diseño de microredes en entornos rurales y los sistemas de acumulación como herramientas para la gestión energética.


3. Energía Solar Térmica
3.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
3.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
3.3. Ratios (Técnicas, financieras).
3.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
3.5. Diseño de casos prácticos.
3.6. Costes y rentabilidades.
3.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo se tratarán aspectos como la energía solar incidente y la caracterización térmica de los captadores, la aplicación solar térmica, los métodos de cálculo (normativas y ejercicios), la instalación solar térmica y el dimensionado de una instalación solar térmica.


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

En este módulo se tratarán aspectos como los fundamentos físicos y valores más destacados, los componentes de instalaciones, las instalaciones autónomas (configuraciones y cálculo), la metodología de proyectos de electrificación rural y las instalaciones interconexionadas a la red (marco legal, tipologías de instalaciones incluido integración en edificios, dimensionado, producción energética y rentabilidad).


5. Energía Eólica. In-shore i off-shore
5.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
5.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
5.3. Ratios (Técnicas, financieras).
5.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
5.5. Diseño de casos prácticos.
5.6. Costes y rentabilidades.
5.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo se tratarán aspectos como la tecnología de los aerogeneradores, la evaluación del recurso eólico, los fundamentos en aerodinámica, las herramientas computacionales de uso en la energía eólica y el diseño de parques eólicos.


6. Energía Hidráulica. In-shore i off-shore
6.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
6.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
6.3. Ratios (Técnicas, financieras).
6.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
6.5. Diseño de casos prácticos.
6.6. Costes y rentabilidades.
6.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo se tratarán temas como los principios de energía hidroeléctrica, la hidrología e hidráulica aplicada, los equipos y su explotación, el diseño de centrales, las protecciones y el análisis de viabilidad.


7. Energía de la Biomasa. Combustión
7.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
7.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
7.3. Ratios (Técnicas, financieras).
7.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
7.5. Diseño de casos prácticos.
7.6. Costes y rentabilidades.
7.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo se tratarán aspectos como los fundamentos, legislación y situación actual, el proceso de combustión con producción eléctrica y térmica y los agrocombustibles (cultivos energéticos, procesos de transformación en bioetanol y biodiesel y uso de los agrocombustibles).


8. Energía de la Biomasa. Gasificación
8.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
8.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
8.3. Ratios (Técnicas, financieras).
8.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
8.5. Diseño de casos prácticos.
8.6. Costes y rentabilidades.
8.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo se tratarán aspectos como fundamentos, legislación y situación actual, los procesos de gasificación y pirolisis, el biogás (fundamentos de los procesos biológicos, reacciones y reactores, aplicación en el sector ganadero y en fangos de depuración, aplicación a residuos municipales e industriales, codigestión y análisis de configuraciones de instalaciones de biogás).


9. Energía Geotérmica
9.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
9.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
9.3. Ratios (Técnicas, financieras).
9.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
9.5. Diseño de casos prácticos.
9.6. Costes y rentabilidades.
9.7. Operación y mantenimiento.

En este módulo se tratarán temas como los fundamentos teóricos (Bomba Calor Geotérmica o Bomba de Calor Agua), elementos de un circuito frigorífico y funcionamiento reversible (Bomba de Calor), clasificación Equipos Refrigeración, tipos de equipos geotérmicos y sistemas geotérmicos (criterios de diseño, distribución de frío/calor y elementos terminales).


10. Eficiencia Energética. Edificación, industrial i vehículo eléctrico
10.1. Actualidad (mercados, normativa, objetivos, tendencias).
10.2. Teoría básica (Métodos de diseño, componentes).
10.3. Ratios (Técnicas, financieras).
10.4. Promoción de proyectos (Aspectos comerciales, administrativos, legales).
10.5. Auditorías e implementación de casos prácticos.
10.6. Costes y rentabilidades.
10.7. Operación, mantenimiento y seguimiento de objetivos.
10.8. Vehículo eléctrico. Características, diseño y gestión de infraestructuras de recarga

En este módulo se tratarán temas como los principios del diseño bioclimático, el balance energético de un edificio / industria, los sistemas activos eficientes para climatización, ventilación e iluminación, materiales, normativas y estándares de construcción sostenible y certificación; conceptos clave del vehículo eléctrico y sus tipologías; infraestructura de cargas y normativas sobre vehículo eléctrico y su desarrollo.


11. Proyecto Final de Máster


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Destinatarios

El Máster se dirige a profesionales que se quieran desarrollar en el ámbito técnico o de gestión de las energías renovables, el mercado energético, la eficiencia y la sostenibilidad, provenientes de uno de estos campos:



  • 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.


  • En caso de otros perfiles, se evaluará su adecuación para inscribirse al Máster.



Idiomas en los que se imparte

Castellano

Duración

Inicio curso: 05 noviembre 2015.
Final curso: 20 enero 2017.

Objetivos

El objetivo principal del máster es mejorar el potencial profesional en el sector de las energías renovables, ofreciendo una visión clara y actualizada del sector energético, así como de las aplicaciones de las energías renovables más utilizadas y con mayor previsión de crecimiento. Al final del máster, podrás:


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.

Titulación obtenida

Máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables por el Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona y el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Curso propio diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y equivalente a 60 créditos ECTS.

Promociones

Posibilidad de Descuentos, becas y financiación.


Precio

4.370 €

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