Curso de Sistemas de propulsión y eficiencia

¿Por qué este curso?

El curso Sistemas de Propulsión y Eficiencia

Te ofrece una inmersión profunda en las tecnologías y estrategias para optimizar el rendimiento energético de embarcaciones. Domina los principios de funcionamiento de motores diésel marinos, sistemas híbridos y propulsión eléctrica, y aprende a implementar soluciones para la reducción de emisiones y el consumo de combustible. Prepárate para liderar la transición hacia una navegación más sostenible y eficiente.

Ventajas diferenciales

  • Análisis de rendimiento: evaluación y optimización de sistemas de propulsión existentes.
  • Tecnologías emergentes: estudio de las últimas innovaciones en propulsión marina (eólica, hidrógeno, etc.).
  • Cumplimiento normativo: conocimiento exhaustivo de las regulaciones ambientales y los estándares de eficiencia energética.
  • Simulaciones prácticas: uso de software especializado para modelar y optimizar el rendimiento de diferentes sistemas.
  • Casos de estudio reales: análisis de ejemplos exitosos de implementación de tecnologías de eficiencia energética en la industria marítima.
Sistemas

Curso de Sistemas de propulsión y eficiencia

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros mecánicos y navales que buscan profundizar en las últimas tecnologías de propulsión y optimización del rendimiento energético.
  • Operadores de buques y gestores de flotas interesados en reducir costes operativos a través de la eficiencia del combustible y el mantenimiento predictivo.
  • Profesionales del sector marítimo involucrados en la implementación de regulaciones ambientales y la transición hacia combustibles alternativos.
  • Estudiantes de ingeniería que desean especializarse en sistemas de propulsión y las nuevas tendencias en la industria naval.
  • Consultores y técnicos que buscan ampliar sus conocimientos en la evaluación y mejora de la eficiencia de los sistemas de propulsión existentes.

Flexibilidad de aprendizaje
Adaptado a tu ritmo: contenidos asíncronos accesibles 24/7, foros de discusión para networking y evaluaciones prácticas enfocadas en la aplicabilidad.

Sistemas

Objetivos y competencias

Optimizar la operación de sistemas de propulsión:

«Gestionar eficientemente el consumo de combustible y lubricantes, optimizando parámetros del motor y planificando rutas.»

Evaluar y mejorar la eficiencia energética de las embarcaciones:

Analizar el consumo de combustible y proponer optimizaciones en la ruta y velocidad, considerando las condiciones meteorológicas y el estado del mar.

Diagnosticar y solucionar averías en sistemas de propulsión:

«Identificar la causa raíz, utilizando herramientas de diagnóstico avanzadas y protocolos de reparación estandarizados, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la seguridad operativa.»

Aplicar normativas de seguridad y medio ambiente en la operación de sistemas de propulsión:

«Identificar y mitigar riesgos ambientales asociados a derrames, emisiones y gestión de residuos, cumpliendo con MARPOL y la legislación local.»

Seleccionar y mantener componentes de sistemas de propulsión:

«Interpretando manuales técnicos, aplicando procedimientos de seguridad y optimizando el rendimiento.»

Gestionar el consumo de combustible y lubricantes:

«Optimizar rutas y velocidades, considerando factores ambientales y estado del buque.»

Plan de estudio - Módulos

1.1. Principios físicos de la propulsión: generación de empuje, transmisión de potencia, resistencias al avance y balance energético del sistema
1.2. Tipologías de sistemas de propulsión: mecánicos, eléctricos, híbridos, azimutales, waterjets y configuraciones especiales según misión operativa
1.3. Componentes del tren propulsivo: motor primario, reductora, acoplamientos, línea de ejes, propulsor y sistemas auxiliares asociados
1.4. Relación entre potencia instalada, perfil de misión y desempeño operativo: velocidad, carga, maniobra, autonomía y continuidad del servicio
1.5. Parámetros clave de eficiencia propulsiva: rendimiento térmico, rendimiento mecánico, eficiencia propulsiva global y consumo específico
1.6. Criterios de selección e integración de sistemas de propulsión: misión, entorno, coste del ciclo de vida, mantenibilidad y fiabilidad operacional

2.1. Motores de combustión interna aplicados a propulsión: ciclos de funcionamiento, curvas de carga, rendimiento y comportamiento transitorio
2.2. Máquinas eléctricas de tracción: motores síncronos, asíncronos y de imanes permanentes en aplicaciones de propulsión moderna
2.3. Turbinas, generadores y soluciones avanzadas de potencia: aplicaciones, ventajas, limitaciones y compatibilidad con distintos perfiles de misión
2.4. Influencia del régimen operativo sobre la eficiencia: ralentí, carga parcial, carga nominal, picos de demanda y operación continua
2.5. Consumo específico, emisiones y desempeño ambiental del sistema propulsivo: indicadores técnicos y operativos de referencia
2.6. Diagnóstico de pérdidas en el sistema de potencia: combustión deficiente, sobrecarga, desgaste, desajustes y operación fuera del punto óptimo

3.1. Tipologías de propulsores: hélice de paso fijo, paso controlable, waterjet, pods y propulsores transversales según aplicación y maniobra requerida
3.2. Geometría, cavitación y rendimiento de hélices: influencia del diseño sobre empuje, vibración, ruido y consumo energético
3.3. Línea de ejes y transmisión mecánica: alineación, rodamientos, sellos, acoplamientos y pérdidas por fricción o desbalance
3.4. Interacción casco–propulsor–entorno: resistencia al avance, wake, condiciones de carga y efectos del estado de mar sobre la eficiencia
3.5. Dispositivos de mejora hidrodinámica: ductos, aletas, recubrimientos, optimización de casco y reducción de resistencia parasitaria
3.6. Evaluación del desempeño propulsivo en operación real: potencia entregada, velocidad efectiva, consumo y comportamiento en maniobra y navegación

4.1. Arquitectura de control del sistema propulsivo: sensores, actuadores, controladores, alarmas y supervisión centralizada del desempeño
4.2. Gestión automática de potencia y carga: reparto energético, load sharing, control de modos y respuesta a variaciones operativas
4.3. Monitorización continua de variables críticas: rpm, par, temperatura, presión, vibración, consumo y eficiencia instantánea del sistema
4.4. Integración entre propulsión, navegación y perfil de misión: ajuste dinámico de consignas, velocidad óptima y soporte a la decisión operacional
4.5. Herramientas digitales para optimización del rendimiento: dashboards, analítica de datos, tendencias y mantenimiento predictivo orientado a eficiencia
4.6. Gestión de alarmas, eventos y degradación funcional: detección temprana de pérdidas, fallos de control y continuidad segura del servicio propulsivo

5.1. Diagnóstico energético del sistema propulsivo: identificación de ineficiencias mecánicas, térmicas, hidráulicas y operativas
5.2. Mantenimiento preventivo y predictivo orientado a eficiencia: lubricación, alineación, limpieza, calibración y control de condición
5.3. Optimización operativa del consumo: velocidad económica, planificación de misión, reducción de tiempos improductivos y operación en punto eficiente
5.4. Mejora del desempeño mediante retrofit y actualización tecnológica: motores más eficientes, variadores, propulsores optimizados y soluciones híbridas
5.5. Evaluación técnico-económica de medidas de eficiencia: inversión requerida, ahorro proyectado, retorno y reducción de emisiones asociadas
5.6. Indicadores de mejora continua del sistema propulsivo: consumo específico, disponibilidad, fiabilidad, coste operativo y desempeño ambiental

6.1. Definición del caso de estudio: tipo de plataforma, perfil de misión, requerimientos de potencia, restricciones operativas y objetivos de eficiencia
6.2. Caracterización del sistema propulsivo base: arquitectura, componentes, curvas de operación, consumos y puntos críticos de pérdida energética
6.3. Evaluación comparativa de alternativas de propulsión: criterios de rendimiento, fiabilidad, integración técnica y compatibilidad con la misión
6.4. Diseño de una propuesta de optimización: mejoras mecánicas, operativas, digitales o energéticas con impacto sobre el rendimiento global
6.5. Análisis técnico-económico y de riesgo de la solución propuesta: ahorro esperado, coste total, complejidad de implementación y beneficios operacionales
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de la arquitectura seleccionada y defensa integral del plan de mejora del sistema de propulsión

Plan de estudio - Módulos

1.1. Principios físicos de la propulsión: generación de empuje, transmisión de potencia, resistencias al avance y balance energético del sistema
1.2. Tipologías de sistemas de propulsión: mecánicos, eléctricos, híbridos, azimutales, waterjets y configuraciones especiales según misión operativa
1.3. Componentes del tren propulsivo: motor primario, reductora, acoplamientos, línea de ejes, propulsor y sistemas auxiliares asociados
1.4. Relación entre potencia instalada, perfil de misión y desempeño operativo: velocidad, carga, maniobra, autonomía y continuidad del servicio
1.5. Parámetros clave de eficiencia propulsiva: rendimiento térmico, rendimiento mecánico, eficiencia propulsiva global y consumo específico
1.6. Criterios de selección e integración de sistemas de propulsión: misión, entorno, coste del ciclo de vida, mantenibilidad y fiabilidad operacional

2.1. Motores de combustión interna aplicados a propulsión: ciclos de funcionamiento, curvas de carga, rendimiento y comportamiento transitorio
2.2. Máquinas eléctricas de tracción: motores síncronos, asíncronos y de imanes permanentes en aplicaciones de propulsión moderna
2.3. Turbinas, generadores y soluciones avanzadas de potencia: aplicaciones, ventajas, limitaciones y compatibilidad con distintos perfiles de misión
2.4. Influencia del régimen operativo sobre la eficiencia: ralentí, carga parcial, carga nominal, picos de demanda y operación continua
2.5. Consumo específico, emisiones y desempeño ambiental del sistema propulsivo: indicadores técnicos y operativos de referencia
2.6. Diagnóstico de pérdidas en el sistema de potencia: combustión deficiente, sobrecarga, desgaste, desajustes y operación fuera del punto óptimo

3.1. Tipologías de propulsores: hélice de paso fijo, paso controlable, waterjet, pods y propulsores transversales según aplicación y maniobra requerida
3.2. Geometría, cavitación y rendimiento de hélices: influencia del diseño sobre empuje, vibración, ruido y consumo energético
3.3. Línea de ejes y transmisión mecánica: alineación, rodamientos, sellos, acoplamientos y pérdidas por fricción o desbalance
3.4. Interacción casco–propulsor–entorno: resistencia al avance, wake, condiciones de carga y efectos del estado de mar sobre la eficiencia
3.5. Dispositivos de mejora hidrodinámica: ductos, aletas, recubrimientos, optimización de casco y reducción de resistencia parasitaria
3.6. Evaluación del desempeño propulsivo en operación real: potencia entregada, velocidad efectiva, consumo y comportamiento en maniobra y navegación

4.1. Arquitectura de control del sistema propulsivo: sensores, actuadores, controladores, alarmas y supervisión centralizada del desempeño
4.2. Gestión automática de potencia y carga: reparto energético, load sharing, control de modos y respuesta a variaciones operativas
4.3. Monitorización continua de variables críticas: rpm, par, temperatura, presión, vibración, consumo y eficiencia instantánea del sistema
4.4. Integración entre propulsión, navegación y perfil de misión: ajuste dinámico de consignas, velocidad óptima y soporte a la decisión operacional
4.5. Herramientas digitales para optimización del rendimiento: dashboards, analítica de datos, tendencias y mantenimiento predictivo orientado a eficiencia
4.6. Gestión de alarmas, eventos y degradación funcional: detección temprana de pérdidas, fallos de control y continuidad segura del servicio propulsivo

5.1. Diagnóstico energético del sistema propulsivo: identificación de ineficiencias mecánicas, térmicas, hidráulicas y operativas
5.2. Mantenimiento preventivo y predictivo orientado a eficiencia: lubricación, alineación, limpieza, calibración y control de condición
5.3. Optimización operativa del consumo: velocidad económica, planificación de misión, reducción de tiempos improductivos y operación en punto eficiente
5.4. Mejora del desempeño mediante retrofit y actualización tecnológica: motores más eficientes, variadores, propulsores optimizados y soluciones híbridas
5.5. Evaluación técnico-económica de medidas de eficiencia: inversión requerida, ahorro proyectado, retorno y reducción de emisiones asociadas
5.6. Indicadores de mejora continua del sistema propulsivo: consumo específico, disponibilidad, fiabilidad, coste operativo y desempeño ambiental

6.1. Definición del caso de estudio: tipo de plataforma, perfil de misión, requerimientos de potencia, restricciones operativas y objetivos de eficiencia
6.2. Caracterización del sistema propulsivo base: arquitectura, componentes, curvas de operación, consumos y puntos críticos de pérdida energética
6.3. Evaluación comparativa de alternativas de propulsión: criterios de rendimiento, fiabilidad, integración técnica y compatibilidad con la misión
6.4. Diseño de una propuesta de optimización: mejoras mecánicas, operativas, digitales o energéticas con impacto sobre el rendimiento global
6.5. Análisis técnico-económico y de riesgo de la solución propuesta: ahorro esperado, coste total, complejidad de implementación y beneficios operacionales
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de la arquitectura seleccionada y defensa integral del plan de mejora del sistema de propulsión

Salidas profesionales

  • Ingeniero de diseño de sistemas de propulsión: diseño y optimización de sistemas de propulsión naval y terrestre.
  • Especialista en eficiencia energética: análisis y mejora del rendimiento energético de vehículos y maquinaria.
  • Consultor en sistemas de propulsión: asesoramiento técnico en la selección y aplicación de sistemas de propulsión.
  • Investigador en nuevas tecnologías de propulsión: desarrollo de sistemas de propulsión innovadores y sostenibles.
  • Técnico de mantenimiento de sistemas de propulsión: diagnóstico y reparación de sistemas de propulsión en diversos sectores.
  • Gestor de proyectos de eficiencia energética: planificación y ejecución de proyectos para reducir el consumo energético.
  • Auditor energético: evaluación y certificación de la eficiencia energética de edificios e instalaciones.
  • Especialista en energías renovables aplicadas a la propulsión: integración de fuentes de energía renovable en sistemas de propulsión.

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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

  • Fundamentos de propulsión: domina los principios termodinámicos y mecánicos que rigen los sistemas de propulsión naval.
  • Tecnologías avanzadas: explora las últimas innovaciones en motores, hélices, y sistemas de control para optimizar el rendimiento.
  • Eficiencia energética: aprende estrategias para reducir el consumo de combustible y minimizar el impacto ambiental.
  • Mantenimiento y diagnóstico: adquiere habilidades prácticas para la inspección, reparación y solución de problemas en sistemas de propulsión.
  • Optimización de operaciones: mejora la eficiencia en la navegación y gestión de la energía a bordo para un rendimiento superior.
Impulsa tu carrera y contribuye a un futuro marítimo más sostenible con nuestro curso en Sistemas de Propulsión y Eficiencia.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Generar movimiento o empuje para impulsar un objeto.

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.

Generar movimiento o empuje para impulsar un objeto.

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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Profesorado

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