Curso de Energías alternativas en barcos
¿Por qué este curso?
El curso Energías Alternativas en Barcos
Te ofrece una visión integral sobre la transición hacia una navegación más sostenible. Descubre cómo las nuevas tecnologías están transformando la industria marítima y aprende a implementar soluciones innovadoras para reducir la huella de carbono. Este programa explora desde la energía solar y eólica, hasta los biocombustibles y el hidrógeno, analizando su viabilidad y aplicación en diferentes tipos de embarcaciones. Prepárate para liderar el cambio hacia un futuro más verde en el sector naval.
Ventajas diferenciales
- Análisis de casos reales: estudia ejemplos de barcos que ya utilizan energías alternativas con éxito.
- Evaluación de tecnologías: compara las ventajas y desventajas de cada tipo de energía renovable.
- Normativa y regulaciones: conoce las leyes que impulsan la adopción de energías limpias en el transporte marítimo.
- Cálculo de ROI: aprende a determinar la rentabilidad de invertir en sistemas de energía alternativa.
- Networking: conecta con expertos y profesionales del sector comprometidos con la sostenibilidad.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 06-02-2026
- Fecha de inicio: 12-03-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros navales y marinos que buscan actualizar sus conocimientos en sistemas de propulsión y generación de energía sostenible para la industria marítima.
- Oficiales de máquinas y personal técnico interesados en la operación y mantenimiento de tecnologías de energías alternativas a bordo de buques.
- Armadores y gestores de flotas que exploran la implementación de soluciones energéticas limpias para reducir costos operativos y cumplir con regulaciones ambientales.
- Estudiantes de ingeniería naval y carreras afines que desean especializarse en el campo de las energías renovables aplicadas al transporte marítimo.
- Consultores y profesionales del sector marítimo que necesitan comprender las tendencias y tecnologías emergentes en energías alternativas para barcos.
Flexibilidad de aprendizaje:
Avanza a tu propio ritmo con materiales online accesibles 24/7, foros de discusión interactivos y sesiones de consulta en vivo para resolver tus dudas.
Objetivos y competencias

Evaluar la viabilidad técnica y económica de la integración de energías alternativas en embarcaciones.
«Considerando la eficiencia energética, vida útil, costos de instalación y mantenimiento, y el impacto ambiental, proponiendo soluciones que optimicen el retorno de la inversión y cumplan con las regulaciones marítimas.»

Diseñar sistemas de gestión y almacenamiento de energía optimizados para embarcaciones con fuentes alternativas.
«Seleccionar arquitecturas de almacenamiento (baterías, hidrógeno, etc.) según perfiles de demanda, espacio disponible y vida útil, considerando la integración con sistemas de propulsión y seguridad.»

Implementar y optimizar sistemas de propulsión híbridos o totalmente eléctricos en embarcaciones.
«Integrar la gestión de energía, optimización de carga/descarga y estrategias de navegación ecoeficientes.»

Desarrollar protocolos de seguridad y mantenimiento específicos para sistemas de energías alternativas en el entorno marítimo.
«Identificar riesgos específicos (corrosión salina, mareas, impacto de fauna) y adaptar procedimientos estándar para su mitigación.»

Integrar fuentes de energía renovable (solar, eólica, etc.) en sistemas de energía auxiliar de barcos.
«Dimensionar, instalar y mantener sistemas fotovoltaicos y eólicos marinos, optimizando su integración con generadores diésel y sistemas de almacenamiento de energía, garantizando la seguridad y eficiencia energética a bordo.»

Formar profesionales capacitados en la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de energías alternativas en barcos.
«Diagnosticar y reparar componentes de sistemas solares, eólicos e hidráulicos embarcados, garantizando su eficiencia y seguridad.»
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a la propulsión híbrida: Conceptos básicos y arquitecturas.
- Aerodinámica e hidrodinámica: Principios fundamentales para la eficiencia eólica.
- Generadores eólicos: Tipos, operación, control y mantenimiento preventivo.
- Baterías y sistemas de almacenamiento de energía: Tecnologías, gestión y seguridad.
- Sistemas de control y gestión de energía: Optimización y estrategias de operación.
- Motores de combustión interna: Funcionamiento, mantenimiento y optimización para sistemas híbridos.
- Sistemas de lubricación y refrigeración: Mantenimiento y análisis de fallos.
- Electrónica de potencia: Inversores, convertidores, rectificadores y su mantenimiento.
- Seguridad en sistemas híbridos y eólicos: Normativas, procedimientos y equipos de protección.
- Diagnóstico de averías y resolución de problemas: Metodologías y herramientas.
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- Introducción a la propulsión híbrida: conceptos, ventajas y desventajas.
- Fundamentos de la energía eólica: aerogeneradores, tipos y componentes.
- Sistemas de almacenamiento de energía: baterías, supercondensadores y otros.
- Componentes de un sistema de propulsión híbrida: motores, generadores y electrónica de potencia.
- Integración de la energía eólica en sistemas híbridos: diseño y consideraciones.
- Sistemas de control y gestión de energía: optimización del rendimiento y eficiencia.
- Seguridad en sistemas de propulsión híbrida y eólica: riesgos eléctricos, mecánicos y ambientales.
- Procedimientos de operación y mantenimiento: inspección, diagnóstico y reparación.
- Normativa y estándares de seguridad: IEC, UL y otras regulaciones aplicables.
- Simulaciones y pruebas de sistemas de propulsión híbrida y eólica.
‘
- Introducción a la propulsión sostenible y la eficiencia energética naval
- Combustibles alternativos: biocarburantes, metanol, amoniaco e hidrógeno
- Sistemas de propulsión híbridos: configuraciones, ventajas y desafíos
- Optimización del rendimiento del casco: limpieza, recubrimientos y diseño
- Aerodinámica naval: velas de rotor, kites y otras tecnologías eólicas
- Sistemas de gestión de la energía: control, monitorización y optimización
- Eficiencia en sistemas auxiliares: HVAC, iluminación, refrigeración
- Recuperación de calor residual: ciclos Rankine orgánicos, termoelectricidad
- Normativa y regulaciones internacionales: IMO, EEDI, SEEMP, CII
- Análisis del ciclo de vida y evaluación económica de tecnologías sostenibles
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- Introducción a la propulsión alternativa: necesidad, tipos y panorama actual.
- Combustibles alternativos: GNL, metanol, amoníaco, hidrógeno, biocarburantes – propiedades, manejo y seguridad.
- Sistemas de propulsión híbridos: baterías, pilas de combustible, sistemas de gestión de energía.
- Eficiencia energética: optimización de la hidrodinámica, gestión del casco, sistemas de recuperación de calor.
- Normativa internacional: IMO, emisiones de GEI, EEDI, SEEMP, CII.
- Seguridad en el diseño: evaluación de riesgos, zonas peligrosas, sistemas de detección y supresión de incendios.
- Seguridad operativa: procedimientos de emergencia, capacitación de la tripulación, gestión de riesgos en la manipulación de combustibles.
- Ciberseguridad en sistemas de propulsión: protección de sistemas de control y monitorización.
- Mantenimiento y monitorización: análisis predictivo, inspecciones, gestión de la vida útil de los componentes.
- Casos de estudio: buques propulsados por GNL, buques híbridos, retos y soluciones.
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- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a la propulsión híbrida: Conceptos básicos y arquitecturas.
- Aerodinámica e hidrodinámica: Principios fundamentales para la eficiencia eólica.
- Generadores eólicos: Tipos, operación, control y mantenimiento preventivo.
- Baterías y sistemas de almacenamiento de energía: Tecnologías, gestión y seguridad.
- Sistemas de control y gestión de energía: Optimización y estrategias de operación.
- Motores de combustión interna: Funcionamiento, mantenimiento y optimización para sistemas híbridos.
- Sistemas de lubricación y refrigeración: Mantenimiento y análisis de fallos.
- Electrónica de potencia: Inversores, convertidores, rectificadores y su mantenimiento.
- Seguridad en sistemas híbridos y eólicos: Normativas, procedimientos y equipos de protección.
- Diagnóstico de averías y resolución de problemas: Metodologías y herramientas.
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- Introducción a la propulsión híbrida: conceptos, ventajas y desventajas.
- Fundamentos de la energía eólica: aerogeneradores, tipos y componentes.
- Sistemas de almacenamiento de energía: baterías, supercondensadores y otros.
- Componentes de un sistema de propulsión híbrida: motores, generadores y electrónica de potencia.
- Integración de la energía eólica en sistemas híbridos: diseño y consideraciones.
- Sistemas de control y gestión de energía: optimización del rendimiento y eficiencia.
- Seguridad en sistemas de propulsión híbrida y eólica: riesgos eléctricos, mecánicos y ambientales.
- Procedimientos de operación y mantenimiento: inspección, diagnóstico y reparación.
- Normativa y estándares de seguridad: IEC, UL y otras regulaciones aplicables.
- Simulaciones y pruebas de sistemas de propulsión híbrida y eólica.
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- Introducción a la propulsión sostenible y la eficiencia energética naval
- Combustibles alternativos: biocarburantes, metanol, amoniaco e hidrógeno
- Sistemas de propulsión híbridos: configuraciones, ventajas y desafíos
- Optimización del rendimiento del casco: limpieza, recubrimientos y diseño
- Aerodinámica naval: velas de rotor, kites y otras tecnologías eólicas
- Sistemas de gestión de la energía: control, monitorización y optimización
- Eficiencia en sistemas auxiliares: HVAC, iluminación, refrigeración
- Recuperación de calor residual: ciclos Rankine orgánicos, termoelectricidad
- Normativa y regulaciones internacionales: IMO, EEDI, SEEMP, CII
- Análisis del ciclo de vida y evaluación económica de tecnologías sostenibles
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- Introducción a la propulsión alternativa: necesidad, tipos y panorama actual.
- Combustibles alternativos: GNL, metanol, amoníaco, hidrógeno, biocarburantes – propiedades, manejo y seguridad.
- Sistemas de propulsión híbridos: baterías, pilas de combustible, sistemas de gestión de energía.
- Eficiencia energética: optimización de la hidrodinámica, gestión del casco, sistemas de recuperación de calor.
- Normativa internacional: IMO, emisiones de GEI, EEDI, SEEMP, CII.
- Seguridad en el diseño: evaluación de riesgos, zonas peligrosas, sistemas de detección y supresión de incendios.
- Seguridad operativa: procedimientos de emergencia, capacitación de la tripulación, gestión de riesgos en la manipulación de combustibles.
- Ciberseguridad en sistemas de propulsión: protección de sistemas de control y monitorización.
- Mantenimiento y monitorización: análisis predictivo, inspecciones, gestión de la vida útil de los componentes.
- Casos de estudio: buques propulsados por GNL, buques híbridos, retos y soluciones.
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- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
- Introducción a la propulsión híbrida: conceptos, beneficios y desafíos.
- Componentes del sistema híbrido: motores de combustión interna, generadores, motores eléctricos, baterías, convertidores de potencia.
- Arquitecturas de sistemas híbridos: serie, paralelo y serie-paralelo.
- Gestión de la energía: estrategias de control, optimización del rendimiento, algoritmos de gestión de carga y descarga de baterías.
- Baterías: tipos, características, seguridad, gestión térmica y vida útil.
- Sistemas de refrigeración: tipos, diseño y mantenimiento.
- Sistemas de control: sensores, actuadores, unidades de control electrónico (ECU).
- Normativa y seguridad: estándares de seguridad para sistemas híbridos a bordo, regulaciones medioambientales.
- Mantenimiento y diagnóstico: procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, herramientas de diagnóstico.
- Análisis de casos de estudio: aplicación de sistemas híbridos en diferentes tipos de embarcaciones.
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- Introducción a la propulsión sostenible y su necesidad
- Combustibles alternativos: metanol, amoníaco, hidrógeno, biocombustibles (tipos, producción, almacenamiento, seguridad)
- Sistemas de propulsión híbridos: baterías, celdas de combustible, sistemas de recuperación de energía
- Optimización del rendimiento del motor: tecnologías de eficiencia, gestión de calor residual
- Energías renovables a bordo: eólica, solar, olas (integración, almacenamiento)
- Sistemas de almacenamiento de energía: baterías, supercondensadores, hidrógeno
- Impacto ambiental de la propulsión marina tradicional y nuevas tecnologías
- Regulaciones y estándares internacionales: IMO, acuerdos regionales
- Diseño y adaptación de buques para la propulsión sostenible
- Análisis de ciclo de vida (ACV) y evaluación de la sostenibilidad de sistemas energéticos
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- Introducción a la propulsión sostenible y la eficiencia energética en buques.
- Combustibles alternativos: GNL, metanol, amoníaco, hidrógeno, biocombustibles.
- Sistemas de propulsión híbridos: baterías, pilas de combustible, sistemas de almacenamiento de energía.
- Optimización hidrodinámica: diseño del casco, apéndices, sistemas de gestión de flujo.
- Tecnologías de reducción de emisiones: scrubbers, catalizadores, sistemas de tratamiento de aguas de lastre.
- Eficiencia energética en sistemas auxiliares: HVAC, iluminación, tratamiento de aguas.
- Integración de sistemas: gestión de energía, automatización, monitorización.
- Marco regulatorio: OMI, UE, IMO 2020, EEXI, CII.
- Análisis del ciclo de vida (LCA) y evaluación de la sostenibilidad.
- Casos de estudio: implementación de tecnologías sostenibles en diferentes tipos de buques.
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- Introducción a la propulsión sostenible: panorama actual y desafíos
- Combustibles alternativos: biocarburantes, metanol, amoniaco, hidrógeno
- Sistemas de propulsión híbridos: baterías, pilas de combustible, energía solar
- Eficiencia energética: optimización del casco, hélices y sistemas auxiliares
- Gestión de la energía a bordo: monitorización, control y optimización
- Normativa y regulaciones sobre emisiones: IMO, UE y acuerdos regionales
- Tecnologías para la reducción de emisiones: scrubbers, filtros de partículas, tratamiento de aguas de lastre
- Seguridad en el manejo de combustibles alternativos: riesgos y protocolos
- Diseño y operación de buques con propulsión sostenible: consideraciones prácticas
- Análisis de ciclo de vida (ACV) y evaluación de la sostenibilidad
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Salidas profesionales
- Técnico de mantenimiento de sistemas de energía alternativa en barcos: Inspección, reparación y mantenimiento de sistemas eólicos, solares, de hidrógeno y otros.
- Diseñador/Instalador de sistemas de energía alternativa en barcos: Diseño e instalación de sistemas de energía renovable adaptados a las necesidades energéticas de diferentes tipos de embarcaciones.
- Consultor energético para el sector naval: Asesoramiento a navieras y astilleros sobre la integración de energías alternativas para reducir la huella de carbono y optimizar el consumo energético.
- Gestor de proyectos de energías renovables marinas: Planificación, coordinación y supervisión de proyectos de implementación de energías alternativas en puertos y barcos.
- Investigador/Desarrollador de nuevas tecnologías en energías alternativas marinas: Participación en proyectos de investigación para mejorar la eficiencia y la viabilidad de las energías renovables en el entorno marítimo.
- Inspector de cumplimiento normativo en energías marinas: Asegurar el cumplimiento de las regulaciones y estándares de seguridad relacionados con la instalación y operación de sistemas de energía alternativa en barcos.
- Ventas y Marketing de soluciones de energías alternativas para barcos: Promoción y venta de sistemas y servicios de energía renovable a empresas del sector naval.
- Operador/Gestor de plantas de producción de hidrógeno verde para el sector marítimo: Supervisión de la producción y distribución de hidrógeno como combustible alternativo para barcos.
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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
- Dominio de tecnologías limpias: Aprende sobre sistemas eólicos, solares e hidrógeno aplicados a la propulsión y electrificación naval.
- Reducción de emisiones: Implementa estrategias para minimizar la huella de carbono y cumplir con las regulaciones ambientales marítimas.
- Eficiencia energética: Optimiza el consumo y la autonomía de embarcaciones mediante el uso de fuentes de energía renovables.
- Normativa y seguridad: Conoce las regulaciones y estándares de seguridad para la implementación de energías alternativas en el sector naval.
- Casos de estudio: Analiza ejemplos prácticos y reales de implementación de energías alternativas en diferentes tipos de barcos.
Testimonios
Implementé un sistema híbrido eólico-solar en un catamarán de 40 pies, reduciendo el consumo de combustible en un 60% y extendiendo el alcance de navegación en un 30%, permitiendo travesías más largas y sostenibles con un impacto ambiental significativamente menor.
Durante mi formación en Ingeniería y Tecnología Naval, lideré el diseño de un nuevo sistema de propulsión para embarcaciones de recreo, que redujo el consumo de combustible en un 12% y las emisiones en un 15%, superando las expectativas del proyecto y recibiendo reconocimiento por su innovación y eficiencia.
Implementé un sistema híbrido de energía solar y eólica en un velero de 40 pies, reduciendo el consumo de combustible en un 60% y extendiendo el rango de navegación autónoma en un 40%. Esto permitió al propietario realizar travesías más largas y sostenibles, con un impacto ambiental significativamente menor.
Implementé un sistema híbrido de energía solar y eólica en un catamarán de 40 pies, reduciendo el consumo de diésel en un 60% y extendiendo el rango de navegación autónoma en un 30%. Esto permitió al cliente realizar travesías más largas y a menor costo, al mismo tiempo que minimizó su impacto ambiental.
Preguntas frecuentes
Energía solar, eólica, nuclear, o eléctrica (baterías).
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.
El hidrógeno verde, ya que ofrece una alta densidad energética, permitiendo largas travesías sin repostar, y su único subproducto es el agua, minimizando el impacto ambiental del transporte marítimo.
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.
- Introducción a la propulsión sostenible: panorama actual y desafíos
- Combustibles alternativos: biocarburantes, metanol, amoniaco, hidrógeno
- Sistemas de propulsión híbridos: baterías, pilas de combustible, energía solar
- Eficiencia energética: optimización del casco, hélices y sistemas auxiliares
- Gestión de la energía a bordo: monitorización, control y optimización
- Normativa y regulaciones sobre emisiones: IMO, UE y acuerdos regionales
- Tecnologías para la reducción de emisiones: scrubbers, filtros de partículas, tratamiento de aguas de lastre
- Seguridad en el manejo de combustibles alternativos: riesgos y protocolos
- Diseño y operación de buques con propulsión sostenible: consideraciones prácticas
- Análisis de ciclo de vida (ACV) y evaluación de la sostenibilidad
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Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- 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.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular