Curso de Energía de olas y mareas

¿Por qué este curso?

El curso Energía de olas y mareas: Aprovechamiento y Sostenibilidad

Te sumerge en el fascinante mundo de la energía oceánica. Aprenderás desde los fundamentos físicos de las olas y mareas hasta las tecnologías más innovadoras para su conversión en electricidad. Este programa te proporciona las herramientas para comprender el potencial energético de los océanos y su papel crucial en la transición hacia un futuro sostenible. Profundiza en el diseño, operación y mantenimiento de dispositivos de energía undimotriz y mareomotriz, así como en la evaluación de impacto ambiental y la viabilidad económica de proyectos.

Ventajas diferenciales

  • Enfoque práctico: Casos de estudio de proyectos reales y simulaciones de tecnologías.
  • Expertos líderes: Impartido por profesionales con experiencia en el sector de energías renovables marinas.
  • Conocimientos integrales: Desde la teoría hasta la aplicación, incluyendo aspectos regulatorios y financieros.
  • Desarrollo sostenible: Énfasis en la minimización del impacto ambiental y la maximización del beneficio social.
  • Networking: Oportunidades para conectar con otros profesionales y empresas del sector.
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Curso de Energía de olas y mareas

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros energéticos y consultores que buscan expandir su portafolio con fuentes de energía renovables innovadoras.
  • Responsables de políticas energéticas y gestores ambientales interesados en el desarrollo sostenible y la diversificación de la matriz energética.
  • Investigadores y académicos que deseen profundizar en las tecnologías de conversión de energía undimotriz y mareomotriz.
  • Emprendedores y startups que exploran oportunidades de negocio en el sector de las energías marinas renovables.
  • Estudiantes de ingeniería, ciencias ambientales y carreras afines que buscan especializarse en energías renovables marinas.

Flexibilidad de aprendizaje:
Accede al contenido a tu propio ritmo, con foros de discusión activos y sesiones de preguntas y respuestas en vivo con expertos del sector.

mareas

Objetivos y competencias

Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos de energía undimotriz y mareomotriz:

«Analizar con detalle el recurso energético, la tecnología, costes de inversión y operación, y el marco regulatorio para determinar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.»

Diseñar y optimizar sistemas de conversión de energía de olas y mareas:

«Evaluar la viabilidad técnica y económica de diferentes tecnologías, considerando factores ambientales, eficiencia energética y vida útil.»

Desarrollar modelos predictivos precisos del recurso energético oceánico:

Utilizar técnicas de machine learning y análisis estadístico avanzado para modelar la variabilidad espacio-temporal del recurso, incorporando datos oceanográficos observacionales y simulaciones numéricas de alta resolución.

Integrar la energía de olas y mareas en la red eléctrica de manera eficiente y sostenible:

«Implementar sistemas de almacenamiento energético (baterías, bombeo hidroeléctrico) y estrategias de gestión de la demanda para optimizar el suministro y minimizar la variabilidad.»

Minimizar el impacto ambiental de las instalaciones de energía oceánica:

«Emplear tecnologías y procedimientos de mitigación de ruido submarino durante la construcción y operación, minimizando la disrupción de la fauna marina.»

Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de la energía oceánica:

«Implementar soluciones de monitorización remota y análisis de datos para optimizar el rendimiento y mantenimiento de las infraestructuras.»

Plan de estudio - Módulos

1.1. Principios físicos del recurso marino: oleaje, mareas, corrientes de marea, densidad energética y variabilidad temporal del recurso
1.2. Diferencias entre energía undimotriz y energía mareomotriz: origen del recurso, escalas espaciales, predictibilidad y aplicaciones tecnológicas
1.3. Parámetros clave para la caracterización energética: altura significativa, periodo, espectro, rango de marea, velocidad de corriente y potencia disponible
1.4. Bases oceanográficas para el análisis del recurso: batimetría, morfología costera, interacción mar-fondo y condicionantes hidrodinámicos
1.5. Ventajas, limitaciones y retos de la energía marina renovable frente a otras tecnologías de generación limpia
1.6. Panorama general de usos energéticos marinos: generación eléctrica, apoyo a microredes, suministro insular y aplicaciones híbridas costero-offshore

2.1. Convertidores de energía de olas: columnas de agua oscilante, absorbedores puntuales, atenuadores, overtopping y dispositivos sumergidos
2.2. Tecnologías mareomotrices de rango y de corriente: presas mareales, lagunas mareales, turbinas axiales, transversales y sistemas de canalización
2.3. Componentes principales de los sistemas de conversión: captación, transmisión mecánica, generación eléctrica, electrónica de potencia y anclaje
2.4. Criterios de selección tecnológica según emplazamiento: profundidad, clima marítimo, accesibilidad, mantenimiento y perfil de demanda energética
2.5. Integración estructural y mecánica en entorno marino agresivo: fatiga, corrosión, biofouling y exigencias de durabilidad
2.6. Comparación técnico-operativa entre tecnologías: eficiencia de captura, madurez tecnológica, mantenibilidad y coste del ciclo de vida

3.1. Campañas de caracterización del recurso: instrumentación, series temporales, calidad del dato y criterios de representatividad
3.2. Métodos de evaluación de energía del oleaje: matrices de potencia, clima de ola, escenarios estacionales y extremos operativos
3.3. Métodos de evaluación del recurso mareal: análisis armónico, régimen de corrientes, ventanas energéticas y variabilidad anual
3.4. Modelado numérico del recurso y del emplazamiento: propagación de oleaje, circulación mareal y efectos de interacción local
3.5. Criterios de micro-siting y diseño preliminar: disposición de dispositivos, distancias, interferencias y optimización energética del campo
3.6. Estimación de producción energética y desempeño preliminar: factor de capacidad, disponibilidad esperada y sensibilidad a condiciones ambientales

4.1. Integración eléctrica de convertidores marinos: generadores, rectificación, acondicionamiento de potencia y compatibilidad con red
4.2. Sistemas de fondeo, cimentación y soporte estructural: anclas, pilotes, gravedad, jackets y criterios de diseño offshore
4.3. Instalación, comisionamiento y logística marina: embarcaciones de apoyo, secuencias de montaje y ventanas metocean de trabajo
4.4. Operación y mantenimiento en entorno marino: accesibilidad, inspección, mantenimiento preventivo y estrategias de reducción de indisponibilidad
4.5. Gestión de riesgos técnicos y operacionales: fallos estructurales, eventos extremos, colisión, pérdida de anclaje y contingencias de operación
4.6. Integración con sistemas híbridos y almacenamiento: baterías, microredes insulares, respaldo diésel y gestión energética avanzada

5.1. Impactos ambientales potenciales: ruido submarino, alteración de hábitats, interacción con fauna marina y modificación hidrodinámica local
5.2. Evaluación ambiental de proyectos marinos renovables: línea base, identificación de impactos, medidas de mitigación y seguimiento
5.3. Marco regulatorio y permisos para instalaciones marinas: concesiones, servidumbres, compatibilidad de usos y coordinación institucional
5.4. Evaluación económica de proyectos: CAPEX, OPEX, LCOE, riesgos tecnológicos y sensibilidad financiera de la inversión
5.5. Modelos de negocio y esquemas de implantación: proyectos utility-scale, demostradores, soluciones insulares y aplicaciones industriales costeras
5.6. Gobernanza y aceptación social: comunidades costeras, pesca, navegación, turismo y gestión de stakeholders en proyectos marinos

6.1. Selección del caso de estudio: emplazamiento, recurso disponible, demanda energética y restricciones técnicas y ambientales
6.2. Diagnóstico del recurso y análisis del entorno: datos oceanográficos, condiciones de operación y criterios de aptitud del sitio
6.3. Selección tecnológica y diseño conceptual del sistema: convertidor, integración estructural, conexión eléctrica y estrategia operativa
6.4. Evaluación preliminar de producción, riesgo y sostenibilidad: desempeño esperado, disponibilidad, impacto ambiental y resiliencia del sistema
6.5. Análisis técnico-económico y regulatorio del proyecto: inversión estimada, viabilidad, permisos y hoja de ruta de desarrollo
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de la solución propuesta y defensa integral de la estrategia de implementación

Plan de estudio - Módulos

1.1. Principios físicos del recurso marino: oleaje, mareas, corrientes de marea, densidad energética y variabilidad temporal del recurso
1.2. Diferencias entre energía undimotriz y energía mareomotriz: origen del recurso, escalas espaciales, predictibilidad y aplicaciones tecnológicas
1.3. Parámetros clave para la caracterización energética: altura significativa, periodo, espectro, rango de marea, velocidad de corriente y potencia disponible
1.4. Bases oceanográficas para el análisis del recurso: batimetría, morfología costera, interacción mar-fondo y condicionantes hidrodinámicos
1.5. Ventajas, limitaciones y retos de la energía marina renovable frente a otras tecnologías de generación limpia
1.6. Panorama general de usos energéticos marinos: generación eléctrica, apoyo a microredes, suministro insular y aplicaciones híbridas costero-offshore

2.1. Convertidores de energía de olas: columnas de agua oscilante, absorbedores puntuales, atenuadores, overtopping y dispositivos sumergidos
2.2. Tecnologías mareomotrices de rango y de corriente: presas mareales, lagunas mareales, turbinas axiales, transversales y sistemas de canalización
2.3. Componentes principales de los sistemas de conversión: captación, transmisión mecánica, generación eléctrica, electrónica de potencia y anclaje
2.4. Criterios de selección tecnológica según emplazamiento: profundidad, clima marítimo, accesibilidad, mantenimiento y perfil de demanda energética
2.5. Integración estructural y mecánica en entorno marino agresivo: fatiga, corrosión, biofouling y exigencias de durabilidad
2.6. Comparación técnico-operativa entre tecnologías: eficiencia de captura, madurez tecnológica, mantenibilidad y coste del ciclo de vida

3.1. Campañas de caracterización del recurso: instrumentación, series temporales, calidad del dato y criterios de representatividad
3.2. Métodos de evaluación de energía del oleaje: matrices de potencia, clima de ola, escenarios estacionales y extremos operativos
3.3. Métodos de evaluación del recurso mareal: análisis armónico, régimen de corrientes, ventanas energéticas y variabilidad anual
3.4. Modelado numérico del recurso y del emplazamiento: propagación de oleaje, circulación mareal y efectos de interacción local
3.5. Criterios de micro-siting y diseño preliminar: disposición de dispositivos, distancias, interferencias y optimización energética del campo
3.6. Estimación de producción energética y desempeño preliminar: factor de capacidad, disponibilidad esperada y sensibilidad a condiciones ambientales

4.1. Integración eléctrica de convertidores marinos: generadores, rectificación, acondicionamiento de potencia y compatibilidad con red
4.2. Sistemas de fondeo, cimentación y soporte estructural: anclas, pilotes, gravedad, jackets y criterios de diseño offshore
4.3. Instalación, comisionamiento y logística marina: embarcaciones de apoyo, secuencias de montaje y ventanas metocean de trabajo
4.4. Operación y mantenimiento en entorno marino: accesibilidad, inspección, mantenimiento preventivo y estrategias de reducción de indisponibilidad
4.5. Gestión de riesgos técnicos y operacionales: fallos estructurales, eventos extremos, colisión, pérdida de anclaje y contingencias de operación
4.6. Integración con sistemas híbridos y almacenamiento: baterías, microredes insulares, respaldo diésel y gestión energética avanzada

5.1. Impactos ambientales potenciales: ruido submarino, alteración de hábitats, interacción con fauna marina y modificación hidrodinámica local
5.2. Evaluación ambiental de proyectos marinos renovables: línea base, identificación de impactos, medidas de mitigación y seguimiento
5.3. Marco regulatorio y permisos para instalaciones marinas: concesiones, servidumbres, compatibilidad de usos y coordinación institucional
5.4. Evaluación económica de proyectos: CAPEX, OPEX, LCOE, riesgos tecnológicos y sensibilidad financiera de la inversión
5.5. Modelos de negocio y esquemas de implantación: proyectos utility-scale, demostradores, soluciones insulares y aplicaciones industriales costeras
5.6. Gobernanza y aceptación social: comunidades costeras, pesca, navegación, turismo y gestión de stakeholders en proyectos marinos

6.1. Selección del caso de estudio: emplazamiento, recurso disponible, demanda energética y restricciones técnicas y ambientales
6.2. Diagnóstico del recurso y análisis del entorno: datos oceanográficos, condiciones de operación y criterios de aptitud del sitio
6.3. Selección tecnológica y diseño conceptual del sistema: convertidor, integración estructural, conexión eléctrica y estrategia operativa
6.4. Evaluación preliminar de producción, riesgo y sostenibilidad: desempeño esperado, disponibilidad, impacto ambiental y resiliencia del sistema
6.5. Análisis técnico-económico y regulatorio del proyecto: inversión estimada, viabilidad, permisos y hoja de ruta de desarrollo
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación de la solución propuesta y defensa integral de la estrategia de implementación

Salidas profesionales

  • Ingeniero de diseño y desarrollo: Creación y optimización de tecnologías de conversión de energía undimotriz y mareomotriz.
  • Técnico de mantenimiento e instalación: Supervisión y ejecución del montaje, reparación y mantenimiento de dispositivos en entornos marinos.
  • Consultor energético: Evaluación de viabilidad de proyectos, análisis de impacto ambiental y asesoramiento en políticas energéticas marinas.
  • Investigador y científico: Desarrollo de nuevos materiales, optimización de diseños y estudio del impacto ambiental de estas tecnologías.
  • Gestor de proyectos energéticos: Planificación, coordinación y supervisión de proyectos de energía de olas y mareas desde la fase de concepción hasta la puesta en marcha.
  • Especialista en evaluación de recursos: Identificación y caracterización de sitios con potencial para la explotación de energía undimotriz y mareomotriz.
  • Analista de datos y modelado: Simulación del comportamiento de las olas y las mareas para optimizar la eficiencia de los dispositivos y predecir su rendimiento.
  • Regulador y legislador: Desarrollo de marcos legales y normativos para la explotación sostenible de la energía de olas y mareas.

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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

  • Domina la energía oceánica: Aprende a aprovechar el potencial de las olas y mareas para generar energía renovable.
  • Tecnologías innovadoras: Explora las últimas tecnologías de conversión de energía undimotriz y mareomotriz, desde turbinas hasta sistemas de flotación.
  • Análisis y modelado: Adquiere habilidades para evaluar el recurso energético, modelar el comportamiento de las olas y mareas, y optimizar el diseño de los dispositivos.
  • Impacto ambiental y socioeconómico: Comprende los beneficios y desafíos de la energía oceánica en términos de sostenibilidad, desarrollo local y creación de empleo.
  • Casos prácticos: Analiza proyectos reales y simulaciones para aplicar los conocimientos adquiridos y prepararte para el futuro de la energía marina.
Impulsa tu carrera en el sector de las energías renovables y conviértete en un experto en energía de olas y mareas.

Testimonios

Preguntas frecuentes

La energía de las olas proviene del viento, mientras que la energía de las mareas proviene de la fuerza gravitacional de la luna y el sol.

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.

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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