Máster en Energía Eólica Marina

¿Por qué este master?

El Máster en Energía Eólica Marina te proporciona las habilidades y conocimientos necesarios para liderar la revolución de la energía renovable en el sector offshore. Aprende a diseñar, construir, operar y mantener parques eólicos marinos, desde la evaluación del recurso eólico hasta la gestión de proyectos y el desmantelamiento. Domina las últimas tecnologías en aerogeneradores offshore, cimentaciones, cables submarinos y subestaciones marinas. Este programa te prepara para un futuro prometedor en un sector en constante crecimiento.

Ventajas diferenciales

  • Enfoque práctico: estudios de caso reales, simulaciones y visitas técnicas a instalaciones offshore.
  • Profesorado experto: profesionales líderes de la industria eólica marina y académicos de renombre.
  • Networking: oportunidades para conectar con empresas y expertos del sector.
  • Desarrollo de habilidades: gestión de proyectos, análisis financiero, evaluación de riesgos y comunicación.
  • Certificación profesional: obtén un título reconocido internacionalmente y aumenta tus oportunidades laborales.

Máster en Energía Eólica Marina

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros, arquitectos y técnicos que buscan especializarse en el sector de las energías renovables marinas.
  • Profesionales del sector energético que desean ampliar sus conocimientos y habilidades en la tecnología eólica offshore.
  • Gestores de proyectos y consultores interesados en la planificación, desarrollo y operación de parques eólicos marinos.
  • Graduados en ciencias e ingenierías que aspiran a una carrera profesional en el ámbito de la energía eólica marina.
  • Investigadores y académicos que desean profundizar en los aspectos técnicos, económicos y ambientales de la energía eólica offshore.

Flexibilidad y especialización
 Adaptado a profesionales activos: modalidad online con clases en directo, recursos multimedia accesibles 24/7 y proyectos prácticos orientados al mercado laboral.

Objetivos y competencias

Gestionar proyectos eólicos marinos:

«Planificar la logística integral, desde la fabricación de componentes hasta la instalación y mantenimiento, optimizando recursos y minimizando riesgos operativos y ambientales.»

Evaluar el impacto ambiental de parques eólicos marinos:

«Identificar y cuantificar los efectos sobre la fauna marina (aves, mamíferos, peces) y los hábitats bentónicos, considerando el ruido submarino, la alteración de los fondos y las barreras físicas.»

Optimizar el rendimiento de aerogeneradores marinos:

«Implementar estrategias de monitorización predictiva y correctiva basadas en análisis de datos para maximizar la producción energética y minimizar los tiempos de inactividad.»

Diseñar y mantener infraestructuras eléctricas marinas:

«Implementar normativas de seguridad eléctrica y procedimientos de emergencia adaptados al entorno marino, garantizando la operatividad continua y minimizando riesgos.»

Desarrollar modelos financieros para la inversión en energía eólica marina:

«Construir hojas de cálculo dinámicas, integrando variables macroeconómicas, costes de construcción, operación, mantenimiento y riesgos específicos del sector, permitiendo la simulación de escenarios y análisis de sensibilidad para la toma de decisiones.»

Liderar equipos multidisciplinarios en proyectos de energía eólica marina:

Gestionar la comunicación efectiva y la resolución de conflictos entre diferentes disciplinas para asegurar la consecución de objetivos comunes y la entrega exitosa del proyecto.

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos de diseño de parques eólicos marinos: análisis del recurso eólico, caracterización del viento offshore y evaluación del potencial energético
  2. Selección de ubicación: criterios geotécnicos, batimetría, análisis ambiental y restricciones regulatorias en áreas marinas protegidas
  3. Modelado aerodinámico y estructural de aerogeneradores: simulación CFD, cargas dinámicas y resistencias a fatiga
  4. Configuración y disposición de aerogeneradores: optimización espacial para minimizar pérdidas wake y maximizar la producción energética
  5. Diseño de sistemas eléctricos submarinos: transformadores, cables de interconexión, conectividad a la red y gestión de pérdidas
  6. Ingeniería de cimentaciones: tipos (monopilotes, jackets, cimentaciones gravosas), selección según características geotécnicas y cargas dinámicas
  7. Análisis y mitigación de impactos medioambientales: estudio de ecosistemas marinos, ruido submarino y medidas de protección durante la construcción y operación
  8. Monitoreo y operación: sistemas SCADA, sensores remotos, mantenimiento predictivo y análisis de datos para optimizar el rendimiento
  9. Estrategias avanzadas de mantenimiento: mantenimiento basado en condición, planificación de paradas y gestión logística de materiales y recursos humanos offshore
  10. Protocolos de seguridad y gestión de riesgos: evaluación de riesgos inherentes, planes de contingencia y cumplimiento normativo en operaciones marítimas
  11. Análisis económico y financiero: evaluación de costes CAPEX y OPEX, estudios de viabilidad y gestión de contratos en la industria eólica marina
  12. Innovaciones tecnológicas y tendencias: integración de tecnologías flotantes, digitalización y automatización de parques eólicos marinos
  1. Fundamentos de la energía eólica marina: características del recurso, variabilidad y técnicas de medición en alta mar
  2. Diseño aerodinámico avanzado de aerogeneradores offshore: perfiles de palas, optimización de ángulos de ataque y reducción de pérdidas por estela turbulenta
  3. Materiales y estructuras innovadoras: composites avanzados, resistencia a la corrosión marina y técnicas de fabricación para alta durabilidad
  4. Sistemas de control y monitoreo inteligente: algoritmos adaptativos para maximización de la producción energética y mitigación de cargas dinámicas
  5. Integración de tecnologías de predicción meteorológica y modelado CFD para optimización en tiempo real de la operación del parque eólico
  6. Diseño de sistemas de soporte y cimentaciones: monopilotes, jackets, cimentaciones flotantes y adaptaciones según condiciones geotécnicas y meteoceanográficas
  7. Optimización de la eficiencia operacional: estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo basadas en condición y uso de gemelos digitales
  8. Innovaciones en transmisión y almacenamiento de energía: convertidores de potencia offshore, enlaces HVDC y soluciones de almacenamiento acopladas a parques eólicos marinos
  9. Impacto ambiental y normativa técnica: evaluación de ciclo de vida, mitigación de efectos en ecosistemas marinos y cumplimiento de estándares internacionales
  10. Análisis de casos prácticos y tendencias futuras en el desarrollo de aerogeneradores offshore: desafíos técnicos, económicos y tecnológicos hacia la descarbonización global
  1. Introducción a la energía eólica marina: fundamentos, potencial y mercado global
  2. Metodologías de análisis de factibilidad: evaluación técnica, económica y financiera para proyectos offshore
  3. Parámetros de recurso eólico: medición, modelado y estimación del recurso en alta mar
  4. Evaluación del sitio: bathimetría, geología marina, accesibilidad y conexión a la red eléctrica
  5. Estudios de impacto ambiental (EIA): normativa internacional, regional y local aplicable a proyectos eólicos marinos
  6. Inventarios y caracterización ambiental: biodiversidad marina, hábitats sensibles, y especies protegidas
  7. Modelos predictivos de impacto: ruido submarino, alteraciones hidrodinámicas y efectos en la fauna marina
  8. Evaluación de riesgos ambientales: contaminación, alteración de sedimentos y posibles derrames o contaminación accidental
  9. Medidas de mitigación y planes de gestión ambiental: diseño de estrategias para minimizar impactos negativos durante construcción y operación
  10. Participación ciudadana y consulta pública: integración social y manejo de conflictos en proyectos offshore
  11. Estudios de viabilidad económica integrados: análisis costo-beneficio considerando aspectos ambientales y sociales
  12. Regulación y permisos ambientales: procedimientos para la obtención de licencias y cumplimiento normativo
  13. Software y herramientas avanzadas para análisis ambiental y factibilidad técnica
  14. Casos prácticos y estudios de campo: análisis detallado de proyectos eólicos marinos reales con enfoque en la evaluación integral
  15. Tendencias y desafíos en la evaluación ambiental offshore: cambio climático, preservación de ecosistemas y desarrollo sostenible
  1. Fundamentos de la ingeniería de fundaciones en energía eólica marina: tipos de cimentaciones fijas (monopilotes, jackets, gravitación) y fundamentos geotécnicos aplicados
  2. Sistemas flotantes para aerogeneradores offshore: plataformas spar, semisumergibles y barcazas tensionadas; criterios de selección y diseño conceptual
  3. Modelado hidrodinámico avanzado: análisis CFD, simulaciones de oleaje, corrientes marinas y su interacción con estructuras eólicas
  4. Análisis estructural y evaluación sísmica: normativas internacionales, análisis dinámico no lineal, fatiga y comportamiento frente a cargas extremas en ambiente marina
  5. Soluciones y tecnologías de anclaje offshore: anclajes estáticos y dinámicos, estudios de capacidad de carga, instalación y monitoreo en fondo marino
  6. Estrategias y equipamiento especializado para la instalación en alta mar: grúas flotantes, jack-ups, logística offshore y seguridad operativa en entornos hostiles
  7. Inspección técnica avanzada de fundaciones y sistemas flotantes: técnicas no destructivas, sensores inteligentes y monitorización remota continua
  8. Integridad estructural y mantenimiento predictivo basado en análisis de datos, gemelos digitales y algoritmos de inteligencia artificial para anticipar fallos
  9. Optimización de vida útil y análisis de costes totales: modelado económico, evaluación del ciclo de vida (LCCA), planificación estratégica y reducción de OPEX y CAPEX
  10. Casos prácticos y estudios de proyectos reales: diseño, desafíos técnicos, soluciones innovadoras y lecciones aprendidas en parques eólicos marinos a escala comercial
  1. Fundamentos de integración de energía eólica marina con redes eléctricas: características y desafíos de la interconexión offshore
  2. Topologías de redes eléctricas offshore: sistemas radiales, anillos y redes inteligentes (smart grids) en parques eólicos marinos
  3. Estudio avanzado de convertidores de potencia y tecnología HVDC y HVAC para la conexión de parques eólicos offshore a redes continentales
  4. Gestión dinámica de la generación eólica: impacto de la variabilidad y predictibilidad en la estabilidad de redes eléctricas
  5. Almacenamiento energético en parques eólicos marinos: tecnologías emergentes de baterías, sistemas de aire comprimido, hidrógeno verde y supercapacitores
  6. Estrategias avanzadas de control y optimización para la integración de almacenamiento energético con generación eólica variable
  7. Modelado y simulación en tiempo real para la gestión inteligente del suministro eléctrico en parques eólicos offshore
  8. Protocolos de comunicación y sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) aplicados a la monitorización y control remoto de instalaciones eólicas marinas
  9. Análisis de estabilidad, calidad de energía y gestión de la potencia reactiva en redes offshore con alta penetración eólica
  10. Normativas, estándares y estrategias regulatorias para la integración eficiente y segura de parques eólicos marinos en mercados eléctricos
  11. Casos de estudio: implementación práctica de sistemas de almacenamiento y redes inteligentes en proyectos offshore líderes a nivel global
  12. Retos actuales y tendencias futuras en la gestión inteligente de redes y almacenamiento para parques eólicos marinos, incluyendo el papel de la inteligencia artificial y el machine learning
  1. Introducción al diseño conceptual de parques eólicos offshore: criterios técnicos, ambientales y económicos
  2. Selección y análisis del emplazamiento: evaluación de recursos eólicos, batimetría, geología marina y limitaciones legales
  3. Ingeniería estructural avanzada de aerogeneradores marinos: diseño de torres, cimentaciones fijas y flotantes, dinámica eólica y marina
  4. Modelado computacional y simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) aplicada a la interacción viento-agua y estela de turbinas
  5. Optimización del layout del parque: estrategias para minimizar interferencias, maximizar la producción y facilitar el mantenimiento
  6. Integración de sistemas eléctricos en offshore: diseño de subestaciones, cables submarinos y gestión de la evacuación energética
  7. Materiales y tecnologías innovadoras para la resistencia a la corrosión y fatiga marina en componentes críticos
  8. Planificación de instalación y logística: transporte, grúas marinas especializadas y gestión de recursos en condiciones offshore adversas
  9. Mantenimiento predictivo y preventivo en ambientes marinos: técnicas de monitorización estructural, control de vibraciones y análisis de datos en tiempo real
  10. Automatización y uso de drones y robots submarinos para inspección y reparación de aerogeneradores y cimentaciones
  11. Estrategias avanzadas de gestión de riesgos: evaluación de fallos, planes de contingencia y protocolos de seguridad industrial y ambiental
  12. Normativas internacionales y certificaciones aplicables al diseño, construcción y operación de parques eólicos marinos
  13. Impacto ambiental y estrategias de mitigación: evaluación de fauna marina, ruido submarino y sostenibilidad del ecosistema
  14. Modelos económicos y financieros de proyectos offshore: análisis de retorno de inversión, costes operativos y financiación verde
  15. Casos de estudio y proyectos emblemáticos: análisis técnico y lecciones aprendidas en instalaciones offshore a nivel global
  1. Fundamentos de la energía eólica marina: principios físicos, dinámica atmosférica y comportamiento del recurso eólico en ambientes oceánicos
  2. Innovaciones en aerogeneradores offshore: diseño aerodinámico avanzado, materiales compuestos y tecnologías de palas de última generación
  3. Análisis estructural y diseño integral de torres y cimentaciones: tecnologías monopilote, jackets, gravity bases y soluciones flotantes
  4. Sistemas eléctricos y de transmisión adaptados a offshore: convertidores, transformadores sumergidos, cables submarinos y subestaciones eléctricas marítimas
  5. Integración digital y automatización: plataformas IoT, SCADA, gemelos digitales para monitoreo y mantenimiento predictivo en parques eólicos marinos
  6. Modelado y simulación avanzada: CFD, FEA y análisis multiescala para optimización del diseño y predicción de cargas dinámicas
  7. Técnicas de instalación y construcción en alta mar: grúas especializadas, logística marítima y métodos innovadores de ensamblaje modular
  8. Gestión avanzada de proyectos offshore: planificación integral, evaluación de riesgos específicos, costes y cronogramas optimizados para parques eólicos marinos
  9. Normativas internacionales y certificaciones técnicas: cumplimiento de estándares IEC, DNV-GL, y regulaciones medioambientales y de seguridad
  10. Estrategias de mantenimiento y operación: técnicas de acceso, inspección remota, reparación bajo condiciones extremas y gestión de repotenciación tecnológica
  11. Impacto ambiental y sostenibilidad: evaluación del ciclo de vida, mitigación del impacto en ecosistemas marinos y gestión responsable del recurso
  12. Casos de estudio y tendencias futuras: análisis de proyectos pioneros globales, innovación disruptiva y escenarios tecnológicos para la próxima década en energía eólica marina
  1. Fundamentos de dinámica marina: propiedades físicas del medio marino, interacción fluido-estructura y modelado numérico de olas y corrientes en entornos offshore
  2. Teoría aerodinámica avanzada: principios de la aerodinámica aplicada a rotores eólicos, perfiles aerodinámicos y análisis de flujo tridimensional
  3. Modelos computacionales CFD (Computational Fluid Dynamics) para simulación de flujos marinos y aéreos, calibración y validación con datos experimentales
  4. Interacción dinámica aeromarina: estudio combinado del comportamiento de turbinas eólicas bajo cargas hidrodinámicas y aerodinámicas variables
  5. Análisis de carga en estructuras offshore: estimación de esfuerzos dinámicos, fatiga y comportamiento en condiciones extremas de viento y oleaje
  6. Control avanzado de turbinas: estrategias de control adaptativo y predictivo basadas en modelos de dinámica para optimización del rendimiento y reducción de cargas
  7. Integración de sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real para la adquisición de datos dinámicos y la retroalimentación en sistemas de control
  8. Simulación y optimización multi-objetivo: equilibrio entre eficiencia energética, estabilidad estructural y reducción de impactos ambientales
  9. Aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning en la predicción de comportamiento dinámico y optimización de parámetros operativos
  10. Estudios de caso y análisis de proyectos reales de parques eólicos offshore con énfasis en la aplicación de modelados avanzados para toma de decisiones estratégicas
  1. Principios fundamentales de la energía eólica marina: física del viento, recursos eólicos offshore y evaluación del potencial energético
  2. Diseño aerodinámico avanzado de aerogeneradores offshore: perfil de palas, interacción aerodinámica y optimización de rendimiento
  3. Tecnologías emergentes en turbinas eólicas marinas: aerogeneradores flotantes vs. fijos, innovaciones en materiales y sistemas de control inteligente
  4. Ingeniería estructural y geotécnica para cimentaciones offshore: diseño de monopilotes, jackets, gravity bases y suelos marinos complejos
  5. Análisis dinámico y modelos numéricos para parques eólicos marinos: simulación de cargas, comportamiento frente a oleaje, viento y corrientes
  6. Estrategias avanzadas de integración y optimización de parques eólicos offshore: layout, wake effect, gestión de pérdidas y maximización de la eficiencia energética
  7. Sistemas eléctricos y de transmisión en eólica marina: convertidores, transformadores, líneas submarinas HVDC y gestión de calidad de energía
  8. Metodologías para evaluación ambiental y sostenibilidad: impacto en ecosistemas marinos, biodiversidad, ruido subacuático y mitigación de riesgos ambientales
  9. Normativas internacionales y certificaciones específicas para proyectos eólicos marinos: estándares técnicos, seguridad industrial y cumplimiento regulatorio
  10. Innovaciones en mantenimiento predictivo y remoto: técnicas de monitorización estructural, drones, inteligencia artificial y big data aplicados a la operación offshore
  11. Modelos económicos y estrategias financieras para proyectos eólicos marinos: análisis de costes, rentabilidad, incentivos y viabilidad a largo plazo
  12. Impacto de la transición energética y políticas globales en el desarrollo de parques eólicos offshore: tendencias, regulación y mercados energéticos futuros
  1. Marco conceptual y justificación del trabajo final: importancia de la integración tecnológica en parques eólicos marinos
  2. Análisis avanzado de tecnologías disruptivas aplicadas a la energía eólica marina: sensores inteligentes, materiales avanzados y sistemas de almacenamiento energético
  3. Fundamentos y aplicabilidad de la inteligencia artificial (IA) para la supervisión, predicción y optimización operativa de parques eólicos offshore
  4. Modelado y simulación digital avanzada: gemelos digitales (digital twins) para la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo
  5. Optimización multicriterio mediante algoritmos de machine learning para maximizar la eficiencia, minimizar costes operativos y reducir impacto ambiental
  6. Estrategias integradas de sostenibilidad: evaluación de ciclo de vida (LCA), reducción de huella de carbono y protección de biodiversidad marina
  7. Arquitectura de sistemas ciberfísicos: interoperabilidad, seguridad cibernética y protocolos de comunicación para sistemas inteligentes en plataformas offshore
  8. Diseño y desarrollo de prototipos y soluciones innovadoras: aplicación práctica de metodologías ágiles en proyectos de ingeniería eólica marina
  9. Metodología para la recopilación, tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) generados en instalaciones eólicas marinas
  10. Planificación estratégica para la integración tecnológica: gestión del cambio, barreras técnicas y regulatorias, y viabilidad económica
  11. Evaluación de impacto medioambiental y social: herramientas avanzadas para el análisis de riesgos y cumplimiento normativo
  12. Estudio de casos reales y proyectos piloto con integración de IA y tecnologías disruptivas en parques eólicos marinos
  13. Elaboración de un proyecto integral final: diseño, simulación y propuesta de solución innovadora para la optimización sostenible de un parque eólico marítimo
  14. Presentación, defensa técnica y justificación científica del trabajo: habilidades para comunicar proyectos complejos a audiencias multidisciplinares
  15. Perspectivas futuras y tendencias emergentes en energía eólica marina: innovación continua y papel de la IA en la transición energética global

Salidas profesionales

«`html

  • Ingeniero de diseño eólico marino: Diseño, desarrollo y optimización de aerogeneradores y parques eólicos marinos.
  • Gestor de proyectos eólicos marinos: Planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de construcción e instalación de parques eólicos marinos.
  • Especialista en operación y mantenimiento: Supervisión y mantenimiento de turbinas eólicas marinas, incluyendo resolución de problemas y optimización del rendimiento.
  • Consultor energético especializado en eólica marina: Asesoramiento técnico y estratégico en proyectos de energía eólica marina, desde la fase de planificación hasta la operación.
  • Investigador en energía eólica marina: Desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para la generación de energía eólica marina más eficiente y sostenible.
  • Técnico en energías renovables marinas: Instalación, reparación y mantenimiento de equipos en parques eólicos marinos, tanto en tierra como en alta mar.
  • Especialista en seguridad y medio ambiente en parques eólicos marinos: Implementación y supervisión de medidas de seguridad y protección ambiental en proyectos de energía eólica marina.
  • Analista de viabilidad económica de proyectos eólicos marinos: Evaluación de la rentabilidad y el riesgo de proyectos de inversión en energía eólica marina.

«`

Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:

Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:

CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):

Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.

Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online

(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista

(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión

(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza

(depósito) y matrícula.

5. Inducción

(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).

Becas y ayudas

  • Diseño y Operación: Domina las técnicas de ingeniería eólica marina, desde la planificación hasta el mantenimiento.
  • Tecnologías Avanzadas: Profundiza en aerogeneradores offshore, cimentaciones marinas y sistemas de conexión a la red.
  • Marco Regulatorio y Ambiental: Comprende la legislación, los estudios de impacto ambiental y la sostenibilidad de los parques eólicos marinos.
  • Gestión de Proyectos: Adquiere habilidades para liderar y gestionar proyectos de energía eólica marina de principio a fin.
  • Simulación y Modelado: Utiliza herramientas de software especializadas para optimizar el rendimiento y la eficiencia de los parques eólicos.
Impulsa tu carrera en el sector de las energías renovables marinas y contribuye a un futuro energético más sostenible.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.

Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.

Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.

Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.

Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.

Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.

Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.

  1. Marco conceptual y justificación del trabajo final: importancia de la integración tecnológica en parques eólicos marinos
  2. Análisis avanzado de tecnologías disruptivas aplicadas a la energía eólica marina: sensores inteligentes, materiales avanzados y sistemas de almacenamiento energético
  3. Fundamentos y aplicabilidad de la inteligencia artificial (IA) para la supervisión, predicción y optimización operativa de parques eólicos offshore
  4. Modelado y simulación digital avanzada: gemelos digitales (digital twins) para la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo
  5. Optimización multicriterio mediante algoritmos de machine learning para maximizar la eficiencia, minimizar costes operativos y reducir impacto ambiental
  6. Estrategias integradas de sostenibilidad: evaluación de ciclo de vida (LCA), reducción de huella de carbono y protección de biodiversidad marina
  7. Arquitectura de sistemas ciberfísicos: interoperabilidad, seguridad cibernética y protocolos de comunicación para sistemas inteligentes en plataformas offshore
  8. Diseño y desarrollo de prototipos y soluciones innovadoras: aplicación práctica de metodologías ágiles en proyectos de ingeniería eólica marina
  9. Metodología para la recopilación, tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) generados en instalaciones eólicas marinas
  10. Planificación estratégica para la integración tecnológica: gestión del cambio, barreras técnicas y regulatorias, y viabilidad económica
  11. Evaluación de impacto medioambiental y social: herramientas avanzadas para el análisis de riesgos y cumplimiento normativo
  12. Estudio de casos reales y proyectos piloto con integración de IA y tecnologías disruptivas en parques eólicos marinos
  13. Elaboración de un proyecto integral final: diseño, simulación y propuesta de solución innovadora para la optimización sostenible de un parque eólico marítimo
  14. Presentación, defensa técnica y justificación científica del trabajo: habilidades para comunicar proyectos complejos a audiencias multidisciplinares
  15. Perspectivas futuras y tendencias emergentes en energía eólica marina: innovación continua y papel de la IA en la transición energética global

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.

Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
0
    0
    Tu carrito
    Tu carrito esta vacíoRegresar a la tienda
    Scroll al inicio