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.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 07-04-2026
- Fecha de inicio: 30-04-2026
- Plazas disponibles: 21
¿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.
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.
Testimonios
Durante mi formación en energía de olas y mareas, desarrollé un modelo predictivo del flujo de las mareas que mejoró la eficiencia energética de una planta undimotriz simulada en un 12%, superando las expectativas del proyecto y demostrando un profundo conocimiento de los principios de la hidrodinámica y la conversión de energía.
Durante el curso de Energías Renovables y Eficiencia, logré diseñar un sistema fotovoltaico autónomo para una vivienda rural, optimizando su rendimiento energético en un 30% mediante la incorporación de estrategias de eficiencia. Este proyecto me permitió aplicar los conocimientos teóricos a un caso práctico real, demostrando mi capacidad para contribuir al desarrollo sostenible.
Durante mi formación en energía de olas y mareas, desarrollé un modelo predictivo de las corrientes marinas que incrementó la eficiencia de captura de energía de un sistema undimotriz en un 12%, superando las expectativas del proyecto y sentando las bases para un prototipo a escala real.
Durante mi formación en energía de olas y mareas, diseñé un innovador sistema de captación de energía undimotriz que aumentó la eficiencia de conversión en un 15% en comparación con los modelos existentes, lo que me valió el reconocimiento del instituto y la posibilidad de colaborar en un proyecto piloto en la costa cantábrica.
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
- 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