Diplomado en Energías Renovables a Bordo (solar, eólica)

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Energías Renovables a Bordo (solar, eólica)

Te capacita para liderar la transición energética en el sector marítimo, dominando la implementación y gestión de sistemas de energía limpia en embarcaciones. Aprende a reducir la huella de carbono, optimizar el consumo energético y cumplir con las regulaciones ambientales más exigentes. Este programa te ofrece una formación integral en energía solar fotovoltaica y energía eólica marina, desde la selección de equipos hasta la integración en la red eléctrica del buque y su mantenimiento.

Ventajas diferenciales

  • Diseño e Instalación: dimensionamiento de sistemas solares y eólicos para aplicaciones navales específicas.
  • Integración y Control: gestión eficiente de la energía generada y optimización del consumo a bordo.
  • Normativa y Seguridad: cumplimiento de los estándares internacionales y buenas prácticas en instalaciones renovables marítimas.
  • Simulación y Análisis: herramientas para predecir el rendimiento energético y evaluar la viabilidad económica de proyectos.
  • Casos Prácticos: análisis de proyectos reales y simulaciones para aplicar los conocimientos adquiridos.
Energías

Diplomado en Energías Renovables a Bordo (solar, eólica)

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros Navales y Marinos que buscan especializarse en la integración de energías renovables en sistemas navales.
  • Oficiales de Máquinas y Electricistas Navales interesados en operar y mantener sistemas de energía solar y eólica a bordo.
  • Propietarios y Operadores de Embarcaciones que desean reducir costos operativos y la huella de carbono mediante energías renovables.
  • Diseñadores y Constructores Navales que buscan implementar soluciones innovadoras de energías renovables en nuevas construcciones.
  • Estudiantes y Graduados en Ingeniería y Náutica que aspiran a liderar la transición energética en la industria marítima.

Flexibilidad para profesionales
 Adaptado a horarios exigentes: clases online en vivo, acceso a grabaciones y materiales descargables, y foros de consulta permanentes.

Energías

Objetivos y competencias

Optimizar el consumo energético en embarcaciones:

Implementar técnicas de eco-conducción, optimizando rutas y velocidades para minimizar la resistencia hidrodinámica y el uso del motor principal.

Diseñar e implementar sistemas de energía renovable eficientes:

«Seleccionar tecnologías apropiadas (solar, eólica, hidroeléctrica) según recursos disponibles y optimizar la integración a la red eléctrica.»

Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos:

Analizar riesgos, retorno de inversión y escenarios alternativos.

Gestionar la integración de energías renovables con sistemas existentes:

Implementar estrategias de control de carga y respuesta a la frecuencia, optimizando la eficiencia y estabilidad de la red.

Diagnosticar y resolver problemas en instalaciones renovables marinas:

«Identificar y corregir fallos eléctricos/mecánicos, interpretando esquemas y aplicando protocolos de seguridad.»

Cumplir con las normativas de seguridad y medioambientales en instalaciones renovables marinas:

Implementar planes de emergencia adaptados a los riesgos específicos de cada instalación y realizar simulacros periódicos para garantizar la respuesta efectiva ante incidentes.

Plan de estudio - Módulos

1.1. Radiación solar en entorno marino: albedo oceánico, sombreado dinámico, degradación por ambiente salino y temperatura de celda

1.2. Recursos eólicos marinos de superficie: perfiles de viento sobre la capa límite oceánica, rosa de vientos y turbulencia inducida por la superestructura

1.3. Marco normativo ambiental de la OMI: Estrategia de Descarbonización (Cero Emisiones Netas), normativas EEXI, CII y planes SEEMP

1.4. Regulaciones de Sociedades de Clasificación (DNV, ABS, Lloyd’s Register) para la integración de fuentes renovables en redes marinas

1.5. Análisis del ciclo de vida (LCA) y evaluación de huella de carbono en la generación renovable a bordo

1.6. Evaluación del retorno de inversión (ROI) y ahorro de combustible (Fuel Savings) mediante modelado del perfil operacional del buque

1.7. Seguridad, gestión de riesgos y análisis de modos de fallo (FMEA) en instalaciones renovables bajo ambiente marino

2.1. Celdas fotovoltaicas de alta eficiencia para uso marino: Silicio Monocristalino, TOPCon, HJT y células de Perovskita/Silicio

2.2. Paneles solares marinizados y flexibles: polímeros ETFE/PET, resistencia al impacto, antideslizamiento y tolerancia a la flexión del casco

2.3. Módulos integrados en la estructura del buque (Ship-Integrated Photovoltaics – SIPV): cubiertas, casquetes y velas solares

2.4. Comportamiento térmico de paneles solares marinos: disipación de calor por brisa marina y cooling pasivo/activo con agua de mar

2.5. Durabilidad del panel: resistencia al PID (Degradación Inducida por Potencial), corrosión salina, humedad y radiación UV extrema

2.6. Mantenimiento y limpieza: prevención del incrustamiento biológico (biofouling), salitre y sistemas de limpieza/lavado automatizado

2.7. Pruebas de laboratorio y certificación de paneles bajo normas IEC 61215 e IEC 61701 (ensayos de niebla salina)

3.1. Microgeneración eólica para buques: aerogeneradores de eje horizontal (HAWT) y eje vertical (VAWT) para aplicaciones marinas y auxiliares

3.2. Materiales compuestos avanzados para palas eólicas marinas: fibra de carbono, resinas epóxicas marinizadas y protección contra erosión por gotas de agua

3.3. Propulsión asistida por viento (Wind-Assisted Ship Propulsion – WASP): principios aerodinámicos, sustentación vs. arrastre y empuje efectivo

3.4. Rotores Flettner y tecnología Magnus: efecto Magnus aplicado, control de velocidad de rotación y reducción de consumo de combustible

3.5. Velas Rígidas (Wingsails) y Succión (Ventasiles): diseño aerodinámico, abatimiento automatizado, control de pitch y orientación al viento

3.6. Velas de Arrastre o Cometas de Altura (Seawings / Kites): captación de vientos de gran altitud, despliegue autónomo y cálculo de tracción

3.7. Interacción hidrodinámica: ángulo de escora, efecto de deriva (leeway), modificaciones en el timón y estabilidad intacta/avería

4.1. Topologías de convertidores DC/DC de alta eficiencia para sistemas fotovoltaicos y eólicos con electrónica marinizada

4.2. Algoritmos de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT) bajo sombreado parcial dinámico inducido por el aparejo y la superestructura

4.3. Integración de microinversores estancos (IP67/IP68) frente a arreglos de cadena (string) con optimizadores de potencia

4.4. Convertidores de potencia para eólica a bordo: rectificación, acondicionamiento de voltaje de frecuencia variable y freno dinámico de seguridad

4.5. Mitigación de armónicos, ruido electromagnético (EMI) e interferencias en los equipos de radionavegación y comunicaciones (SOLAS/GMDSS)

4.6. Protección contra sobretensiones, arcos eléctricos (Arc-Fault) y aislamiento de cortocircuitos en instalaciones de corriente continua (DC)

4.7. Enfriamiento y disipación térmica de la electrónica de potencia dentro de espacios cerrados y salas de máquinas

5.1. Tecnologías de baterías para aplicaciones marinas: Litio-Ferrofosfato (LFP), Níquel-Manganeso-Cobalto (NMC) y química de Sodio-Ion

5.2. Dimensionamiento del banco de baterías a bordo (ESS): estimación de autonomía, profundidad de descarga (DoD) y vida útil por ciclos

5.3. Sistemas de Gestión de Baterías (BMS): monitoreo de estado de carga (SoC), estado de salud (SoH) y balanceo activo de celdas

5.4. Seguridad en bancos de baterías marinos: detección temprana de gases, sistemas de extinción de incendios por inundación y contención de embalamiento térmico (Thermal Runaway)

5.5. Arquitecturas de bus en corriente continua (DC Bus) vs. Corriente Alterna (AC): microredes marinas híbridas y distribución eficiente

5.6. Supercapacitores y volantes de inercia para la absorción de picos de potencia fluctuante (Peak Shaving) e intermitencia eólica/solar

5.7. Integración de generadores diésel-eléctricos con renovables: lógica de arranque/paro óptimo y operación a carga parcial sin carbonización

6.1. Arquitectura del Sistema de Gestión de Energía (EMS – Energy Management System) para la priorización de cargas y fuentes renovables

6.2. Estrategias de control predictivo basadas en pronóstico meteorológico (viento y radiación) en tiempo real y ruta de navegación

6.3. Optimización de ruta según el clima (Weather Routing): algoritmos para maximizar la cosecha de energía solar/eólica y minimizar el consumo

6.4. Interconexión con protocolos de comunicación marina: NMEA 2000, Modbus TCP/RTU, CANopen y Ethernet Industrial

6.5. Integración del EMS con el Sistema de Gestión de Potencia (PMS) y consola de control principal de la cámara de máquinas

6.6. Telemetría satelital, monitoreo en la nube y diagnóstico remoto del rendimiento de los sistemas renovables a bordo

6.7. Ciberseguridad en redes de automatización operacional (OT) marina asociadas a la generación e interconexión renovable

7.1. Mantenimiento preventivo y predictivo de sistemas fotovoltaicos: inspección termográfica con drones, medición de curva $I-V$ y resistencia de aislamiento

7.2. Mantenimiento de aerogeneradores marinos y sistemas WASP: lubricación de rodamientos marinos, balanceo dinámico de palas y control de grietas

7.3. Protección contra la corrosión: selección de aceros inoxidables (316L/Duplex), anodizado de aluminio, ánodos de sacrificio y esquemas de pintura marítima

7.4. Seguridad en trabajos en altura y espacios confinados para la reparación de velas rígidas, paneles o aerogeneradores a bordo

7.5. Riesgos de alta tensión en DC: protocolos de bloqueo y etiquetado (LOTO), aislamiento Galvánico y herramientas aisladas certificadas

7.6. Plan de contingencia y respuesta ante emergencias: desconexión de emergencia (ESD), abatimiento forzado de velas y aislamiento de baterías

7.7. Gestión de repuestos, consumibles marinizados y calibración de instrumentos de medición de recurso (anemómetros, piranómetros)

Salidas profesionales

  • Técnico de Instalación y Mantenimiento de Sistemas Solares/Eólicos Marinos: Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de energía renovable en embarcaciones.
  • Consultor en Energías Renovables para Embarcaciones: Asesoramiento a armadores y astilleros sobre la integración de sistemas de energía renovable.
  • Diseñador de Sistemas de Energía Renovable a Bordo: Diseño y optimización de sistemas solares y eólicos para barcos y yates.
  • Inspector de Sistemas de Energía Renovable en Embarcaciones: Verificación del cumplimiento normativo y estándares de seguridad en instalaciones de energía renovable a bordo.
  • Ventas y Soporte Técnico de Equipos de Energía Renovable Marina: Venta y soporte técnico de paneles solares, turbinas eólicas y componentes relacionados para aplicaciones marítimas.
  • Investigación y Desarrollo en Energías Renovables Marinas: Participación en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de energía renovable para el sector marítimo.
  • Gestor de Proyectos de Energías Renovables a Bordo: Planificación, ejecución y supervisión de proyectos de instalación de sistemas de energía renovable en embarcaciones.
  • Formador en Energías Renovables para el Sector Náutico: Impartición de cursos y talleres sobre instalación, mantenimiento y operación de sistemas de energía renovable en barcos.

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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito naval, marítimo, portuario y logístico. Los requisitos específicos pueden variar según la formación seleccionada.

Competencia lingüística:

La formación se imparte principalmente en español. Algunos programas pueden incluir terminología, bibliografía o recursos técnicos complementarios en inglés.

Documentación:

Documento de identidad vigente y datos personales completos. Dependiendo del nivel de la formación, podrá solicitarse documentación académica o profesional adicional.

Requisitos técnicos (para online):

Ordenador con conexión estable a internet, navegador actualizado, lector de archivos PDF y herramientas básicas de ofimática. Algunos programas pueden requerir software específico, indicado en su ficha académica.

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

  • Dominio de tecnologías: aprende a diseñar, instalar y mantener sistemas solares y eólicos en embarcaciones.
  • Eficiencia energética: optimiza el consumo y reduce la huella de carbono con soluciones renovables innovadoras.
  • Autonomía y sostenibilidad: impulsa la independencia energética y la navegación responsable con el medio ambiente.
  • Certificación profesional: obtén un diploma reconocido que te abrirá puertas en el sector marítimo y energético.
  • Casos prácticos reales: aplica tus conocimientos en proyectos simulados y aprende de la experiencia de expertos.
Prepárate para liderar la transición hacia una navegación más limpia y eficiente.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Energías renovables, específicamente solar y eólica.

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.

Sí, este diplomado cubre la instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar y eólica en embarcaciones.

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.

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.

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