Curso de Nuevas tecnologías verdes
¿Por qué este curso?
El curso Nuevas Tecnologías Verdes
Te sumerge en las soluciones innovadoras que impulsan un futuro sostenible. Aprende sobre energías renovables, como la solar, eólica e hidráulica, y cómo optimizar su implementación. Domina los principios de la economía circular y su aplicación en la gestión de residuos y el diseño de productos. Explora las últimas tendencias en movilidad sostenible, desde vehículos eléctricos hasta infraestructuras inteligentes. Este programa te proporcionará las herramientas y el conocimiento necesarios para ser un agente de cambio en la transición hacia una economía verde.
Ventajas diferenciales
- Casos de estudio reales: análisis de proyectos exitosos de tecnologías verdes a nivel global.
- Enfoque práctico: desarrollo de habilidades para la evaluación, selección e implementación de soluciones sostenibles.
- Expertos del sector: clases impartidas por profesionales líderes en el campo de las tecnologías verdes.
- Networking: oportunidades para conectar con otros profesionales y empresas comprometidas con la sostenibilidad.
- Certificación: obtén un certificado que valide tus conocimientos y habilidades en tecnologías verdes.
- 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?
- Profesionales del sector energético que buscan actualizar sus conocimientos sobre fuentes renovables y eficiencia energética.
- Ingenieros y técnicos que desean especializarse en el diseño, instalación y mantenimiento de tecnologías verdes.
- Empresas y emprendedores interesados en implementar prácticas sostenibles y desarrollar negocios en el ámbito de las energías renovables.
- Responsables de sostenibilidad y medio ambiente que necesitan herramientas para la evaluación del impacto ambiental y la gestión de recursos.
- Estudiantes y recién graduados que aspiran a una carrera profesional en el sector de las energías limpias y la innovación tecnológica.
Flexibilidad de aprendizaje
Adaptado a tus necesidades: contenidos online accesibles 24/7, foros de discusión para compartir experiencias y tutorías personalizadas.
Objetivos y competencias

Implementar soluciones innovadoras:
Desarrollar e integrar tecnologías emergentes (IA, Machine Learning, IoT) para optimizar procesos existentes y crear nuevas funcionalidades.

Evaluar y adaptar infraestructuras existentes:
Analizar capacidad, obsolescencia y escalabilidad, proponiendo mejoras técnicas y optimización de recursos.

Fomentar la colaboración interdisciplinaria:
«Participar activamente en la planificación de la travesía, integrando la experiencia del equipo de puente, ingenieros y personal de cubierta.»

Promover la eficiencia energética y la sostenibilidad:
Implementar tecnologías y prácticas para optimizar el consumo de combustible, reduciendo emisiones y costes operativos.

Desarrollar habilidades técnicas especializadas:
Interpretar cartas electrónicas (ECDIS) con precisión, integrando información de diversas fuentes (AIS, radar, GPS) y aplicando correcciones de forma proactiva.

Comprender y mitigar el impacto ambiental:
«Gestionar residuos a bordo y prevenir la contaminación marina (MARPOL) con diligencia y proactividad.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Conceptos fundamentales de sostenibilidad tecnológica: transición ecológica, descarbonización, economía circular y eficiencia sistémica aplicada a sectores productivos
1.2. Evolución de las tecnologías verdes: del control ambiental convencional a las plataformas avanzadas de mitigación, optimización y regeneración de recursos
1.3. Principales vectores de transformación verde: energía limpia, digitalización ambiental, materiales sostenibles, movilidad baja en carbono y gestión inteligente de recursos
1.4. Relación entre innovación tecnológica y objetivos climáticos: reducción de emisiones, resiliencia operativa, adaptación y creación de valor sostenible
1.5. Criterios para evaluar una tecnología verde: madurez tecnológica, impacto ambiental, viabilidad económica, escalabilidad y compatibilidad con infraestructuras existentes
1.6. Tendencias globales en innovación verde: electrificación, automatización eficiente, bioinnovación, captura de carbono y sistemas de monitorización ambiental avanzada
2.1. Tecnologías renovables emergentes: solar avanzada, eólica de nueva generación, energía marina, geotermia y soluciones híbridas de producción energética
2.2. Electrificación de procesos y servicios: sustitución de combustibles fósiles, integración de cargas eléctricas y rediseño energético de operaciones intensivas
2.3. Sistemas de almacenamiento energético: baterías, supercondensadores, almacenamiento térmico, hidrógeno y acumuladores integrados en entornos distribuidos
2.4. Redes inteligentes y gestión flexible de la energía: digitalización, respuesta a la demanda, microredes y control dinámico de recursos energéticos
2.5. Integración tecnológica entre generación renovable, almacenamiento y consumo: arquitectura funcional, interoperabilidad y estabilidad operativa
2.6. Evaluación del rendimiento ambiental y energético: eficiencia global, reducción de emisiones, seguridad operativa y retorno técnico-económico
3.1. Nuevos materiales verdes y sostenibles: bioplásticos, compuestos reciclables, materiales de bajo carbono y soluciones de origen biológico o regenerativo
3.2. Diseño circular de productos y sistemas: ecodiseño, desmontabilidad, reparabilidad, modularidad y extensión del ciclo de vida útil
3.3. Tecnologías de reciclaje avanzado: clasificación inteligente, reciclaje químico, recuperación de materiales críticos y valorización industrial de residuos
3.4. Reutilización de recursos y simbiosis industrial: intercambio de flujos, reaprovechamiento energético y reducción de insumos vírgenes
3.5. Innovación en envases, embalajes y materiales de uso intensivo: reducción de huella, sustitución de componentes y mejora de la trazabilidad ambiental
3.6. Modelos de negocio basados en circularidad: servitización, retorno de materiales, logística inversa y nuevas cadenas de valor sostenibles
4.1. Tecnologías avanzadas para tratamiento y reutilización de agua: membranas, oxidación avanzada, sensores de calidad y sistemas inteligentes de recirculación
4.2. Soluciones verdes para depuración del aire y control de emisiones: filtración avanzada, captura de contaminantes, biofiltración y sistemas de monitoreo continuo
4.3. Tecnologías para regeneración y descontaminación de suelos: biorremediación, fitorremediación, tratamientos físico-químicos y recuperación funcional del terreno
4.4. Sensórica ambiental e IoT verde: redes de medición, telemetría, analítica de datos y sistemas de alerta temprana para gestión ambiental
4.5. Plataformas digitales de control ambiental: dashboards, indicadores, trazabilidad y soporte a decisiones de sostenibilidad operacional
4.6. Integración de soluciones tecnológicas en planes de cumplimiento y mejora ambiental: reducción de riesgos, optimización de recursos y verificación de resultados
5.1. Nuevas tecnologías verdes en movilidad: electrificación, hidrógeno, combustibles sintéticos, micromovilidad y optimización del transporte multimodal
5.2. Automatización eficiente de procesos: control inteligente, reducción de desperdicios, optimización energética y mantenimiento predictivo orientado a sostenibilidad
5.3. Infraestructuras verdes e inteligentes: edificios de alta eficiencia, redes urbanas sostenibles, climatización avanzada y sistemas de gestión integrada
5.4. Tecnologías para puertos, industrias y centros logísticos sostenibles: electrificación operativa, monitorización ambiental y plataformas de eficiencia de activos
5.5. Ciudades inteligentes y sostenibilidad urbana: alumbrado eficiente, gestión de residuos, movilidad conectada y control del consumo de recursos
5.6. Evaluación integrada del impacto de tecnologías verdes en entornos complejos: indicadores ESG, huella ambiental y desempeño sistémico de largo plazo
6.1. Definición del caso de estudio: sector, problema ambiental o energético, objetivos de mejora y condiciones técnicas de implantación
6.2. Identificación y comparación de alternativas tecnológicas verdes: madurez, impacto, costes, compatibilidad y restricciones operativas
6.3. Diseño conceptual de la solución: arquitectura funcional, integración con procesos existentes y requerimientos de operación y mantenimiento
6.4. Evaluación técnico-económica y ambiental de la propuesta: CAPEX, OPEX, ahorro esperado, reducción de emisiones y análisis de viabilidad
6.5. Desarrollo del plan de implementación y seguimiento: fases, indicadores de desempeño, riesgos, control de resultados y mejora continua
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación estratégica, beneficios esperados y defensa integral de la solución verde propuesta
Plan de estudio - Módulos
1.1. Conceptos fundamentales de sostenibilidad tecnológica: transición ecológica, descarbonización, economía circular y eficiencia sistémica aplicada a sectores productivos
1.2. Evolución de las tecnologías verdes: del control ambiental convencional a las plataformas avanzadas de mitigación, optimización y regeneración de recursos
1.3. Principales vectores de transformación verde: energía limpia, digitalización ambiental, materiales sostenibles, movilidad baja en carbono y gestión inteligente de recursos
1.4. Relación entre innovación tecnológica y objetivos climáticos: reducción de emisiones, resiliencia operativa, adaptación y creación de valor sostenible
1.5. Criterios para evaluar una tecnología verde: madurez tecnológica, impacto ambiental, viabilidad económica, escalabilidad y compatibilidad con infraestructuras existentes
1.6. Tendencias globales en innovación verde: electrificación, automatización eficiente, bioinnovación, captura de carbono y sistemas de monitorización ambiental avanzada
2.1. Tecnologías renovables emergentes: solar avanzada, eólica de nueva generación, energía marina, geotermia y soluciones híbridas de producción energética
2.2. Electrificación de procesos y servicios: sustitución de combustibles fósiles, integración de cargas eléctricas y rediseño energético de operaciones intensivas
2.3. Sistemas de almacenamiento energético: baterías, supercondensadores, almacenamiento térmico, hidrógeno y acumuladores integrados en entornos distribuidos
2.4. Redes inteligentes y gestión flexible de la energía: digitalización, respuesta a la demanda, microredes y control dinámico de recursos energéticos
2.5. Integración tecnológica entre generación renovable, almacenamiento y consumo: arquitectura funcional, interoperabilidad y estabilidad operativa
2.6. Evaluación del rendimiento ambiental y energético: eficiencia global, reducción de emisiones, seguridad operativa y retorno técnico-económico
3.1. Nuevos materiales verdes y sostenibles: bioplásticos, compuestos reciclables, materiales de bajo carbono y soluciones de origen biológico o regenerativo
3.2. Diseño circular de productos y sistemas: ecodiseño, desmontabilidad, reparabilidad, modularidad y extensión del ciclo de vida útil
3.3. Tecnologías de reciclaje avanzado: clasificación inteligente, reciclaje químico, recuperación de materiales críticos y valorización industrial de residuos
3.4. Reutilización de recursos y simbiosis industrial: intercambio de flujos, reaprovechamiento energético y reducción de insumos vírgenes
3.5. Innovación en envases, embalajes y materiales de uso intensivo: reducción de huella, sustitución de componentes y mejora de la trazabilidad ambiental
3.6. Modelos de negocio basados en circularidad: servitización, retorno de materiales, logística inversa y nuevas cadenas de valor sostenibles
4.1. Tecnologías avanzadas para tratamiento y reutilización de agua: membranas, oxidación avanzada, sensores de calidad y sistemas inteligentes de recirculación
4.2. Soluciones verdes para depuración del aire y control de emisiones: filtración avanzada, captura de contaminantes, biofiltración y sistemas de monitoreo continuo
4.3. Tecnologías para regeneración y descontaminación de suelos: biorremediación, fitorremediación, tratamientos físico-químicos y recuperación funcional del terreno
4.4. Sensórica ambiental e IoT verde: redes de medición, telemetría, analítica de datos y sistemas de alerta temprana para gestión ambiental
4.5. Plataformas digitales de control ambiental: dashboards, indicadores, trazabilidad y soporte a decisiones de sostenibilidad operacional
4.6. Integración de soluciones tecnológicas en planes de cumplimiento y mejora ambiental: reducción de riesgos, optimización de recursos y verificación de resultados
5.1. Nuevas tecnologías verdes en movilidad: electrificación, hidrógeno, combustibles sintéticos, micromovilidad y optimización del transporte multimodal
5.2. Automatización eficiente de procesos: control inteligente, reducción de desperdicios, optimización energética y mantenimiento predictivo orientado a sostenibilidad
5.3. Infraestructuras verdes e inteligentes: edificios de alta eficiencia, redes urbanas sostenibles, climatización avanzada y sistemas de gestión integrada
5.4. Tecnologías para puertos, industrias y centros logísticos sostenibles: electrificación operativa, monitorización ambiental y plataformas de eficiencia de activos
5.5. Ciudades inteligentes y sostenibilidad urbana: alumbrado eficiente, gestión de residuos, movilidad conectada y control del consumo de recursos
5.6. Evaluación integrada del impacto de tecnologías verdes en entornos complejos: indicadores ESG, huella ambiental y desempeño sistémico de largo plazo
6.1. Definición del caso de estudio: sector, problema ambiental o energético, objetivos de mejora y condiciones técnicas de implantación
6.2. Identificación y comparación de alternativas tecnológicas verdes: madurez, impacto, costes, compatibilidad y restricciones operativas
6.3. Diseño conceptual de la solución: arquitectura funcional, integración con procesos existentes y requerimientos de operación y mantenimiento
6.4. Evaluación técnico-económica y ambiental de la propuesta: CAPEX, OPEX, ahorro esperado, reducción de emisiones y análisis de viabilidad
6.5. Desarrollo del plan de implementación y seguimiento: fases, indicadores de desempeño, riesgos, control de resultados y mejora continua
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación estratégica, beneficios esperados y defensa integral de la solución verde propuesta
Salidas profesionales
- Consultor en energías renovables: Asesoramiento a empresas y gobiernos en la implementación de tecnologías verdes y estrategias de sostenibilidad.
- Técnico en eficiencia energética: Auditorías energéticas, optimización de consumos y diseño de sistemas de ahorro energético.
- Gestor de proyectos de energías renovables: Planificación, desarrollo y ejecución de proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos o de biomasa.
- Investigador en nuevas tecnologías verdes: Desarrollo de nuevos materiales, procesos y dispositivos para la generación y almacenamiento de energía limpia.
- Especialista en movilidad sostenible: Diseño e implementación de soluciones de transporte público y privado basadas en vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno.
- Analista de ciclo de vida (ACV): Evaluación del impacto ambiental de productos y servicios, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final.
- Experto en economía circular: Desarrollo de modelos de negocio que minimicen el uso de recursos y maximicen su reutilización.
- Responsable de sostenibilidad corporativa: Implementación de políticas y prácticas sostenibles en empresas de diversos sectores.
- Educador ambiental: Concienciación y formación en temas de sostenibilidad para diferentes públicos.
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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 las tecnologías del futuro: Aprende sobre energía renovable, eficiencia energética y gestión sostenible de recursos.
- Contribuye a un futuro sostenible: Adquiere las habilidades necesarias para diseñar e implementar soluciones eco-innovadoras.
- Impulsa tu carrera profesional: Destácate en un sector en auge con alta demanda de profesionales especializados.
- Aplica metodologías innovadoras: Experimenta con casos prácticos y proyectos reales para un aprendizaje efectivo.
- Networking con expertos: Conecta con profesionales líderes y construye una red de contactos en el ámbito de las tecnologías verdes.
Testimonios
Durante la formación en Nuevas Tecnologías Verdes, desarrollé un prototipo de sistema de riego inteligente que reduce el consumo de agua en un 30% utilizando sensores de humedad y un algoritmo predictivo. Este proyecto fue seleccionado para presentarse en la conferencia regional de sostenibilidad, generando interés de inversores y abriéndome puertas a futuras colaboraciones en el sector.
El curso de Energías Renovables y Eficiencia me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para diseñar e implementar un sistema fotovoltaico en mi comunidad, reduciendo significativamente nuestros costos de energía y nuestra huella de carbono. La capacitación práctica y el enfoque en casos reales fueron fundamentales para el éxito del proyecto.
Durante la formación en Nuevas Tecnologías Verdes, desarrollé un prototipo de sistema de riego inteligente que reduce el consumo de agua en un 30% utilizando sensores de humedad y un algoritmo predictivo. Este proyecto me permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre energías renovables, IoT y análisis de datos, y fue seleccionado para presentarse en la feria de innovación sostenible, donde recibió excelentes críticas por su potencial impacto en la agricultura.
Implementé un sistema de riego inteligente con sensores de humedad y paneles solares en una granja, lo que redujo el consumo de agua en un 40% y el uso de energía en un 60%, aumentando la producción de tomates en un 15% al optimizar las condiciones del cultivo.
Preguntas frecuentes
Las nuevas tecnologías verdes, al promover las energías renovables, la eficiencia energética y la gestión sostenible de los recursos, contribuyen significativamente a la reducción de la huella de carbono.
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.
Las nuevas tecnologías verdes, como las energías renovables, la eficiencia energética y la captura de carbono, contribuyen significativamente a la reducción de la huella de carbono al disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la sostenibilidad.
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