Curso de Principios de energía solar marítima
¿Por qué este curso?
El Curso de Principios de Energía Solar Marítima
Te introduce al futuro de la energía renovable en el sector naval. Aprende a diseñar, implementar y mantener sistemas fotovoltaicos en embarcaciones, desde yates hasta grandes buques. Domina los conceptos clave de la electrificación naval, el almacenamiento de energía y la integración de paneles solares, optimizando la eficiencia y reduciendo la huella de carbono de las operaciones marítimas. Este programa te prepara para un mercado laboral en auge, impulsado por la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
Ventajas diferenciales
- Casos prácticos: análisis de proyectos reales y simulación de instalaciones solares en diferentes tipos de embarcaciones.
- Software especializado: manejo de herramientas de diseño y simulación para optimizar el rendimiento de los sistemas.
- Conexión con la industria: acceso a expertos y empresas líderes en el sector de la energía solar marítima.
- Certificación profesional: obtén un certificado reconocido que avala tus conocimientos y habilidades.
- Flexibilidad: estudia a tu ritmo con nuestra plataforma online, accesible 24/7.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 23-03-2026
- Fecha de inicio: 26-04-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros navales y marinos que buscan integrar energías renovables en el diseño y operación de buques.
- Arquitectos navales y diseñadores interesados en la optimización de la eficiencia energética a través de la energía solar.
- Propietarios y operadores de embarcaciones que desean reducir costos y minimizar su impacto ambiental mediante soluciones solares.
- Técnicos y personal de mantenimiento que necesitan capacitación especializada en la instalación y gestión de sistemas solares marinos.
- Estudiantes y profesionales en campos relacionados que aspiran a liderar la transición hacia una navegación más sostenible.
Adaptabilidad profesional
Ideal para profesionales con agendas exigentes: modalidades de aprendizaje flexibles, contenido accesible en línea y expertos disponibles para consultas personalizadas.
Objetivos y competencias

Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos solares marítimos:
«Analizar datos de irradiación solar, mareas, y condiciones ambientales marinas para estimar la producción energética y los costes de instalación y mantenimiento.»

Comprender y aplicar los principios fundamentales de la conversión de energía solar en entornos marítimos:
«Evaluar la viabilidad técnica y económica de sistemas fotovoltaicos marinos, considerando la optimización del rendimiento energético, la resistencia a la corrosión salina y la integración con la infraestructura naval existente.»

Diseñar sistemas de almacenamiento de energía adaptados a las demandas específicas de las aplicaciones marítimas:
«Optimizar la densidad energética y la vida útil de las baterías considerando las fluctuaciones de carga y descarga inherentes a la propulsión y los servicios auxiliares a bordo.»

Integrar sistemas solares marítimos en infraestructuras portuarias y embarcaciones existentes:
«Adaptar diseños a restricciones de espacio y normativas marítimas, garantizando la seguridad estructural y eléctrica.»

Gestionar y mantener eficientemente instalaciones solares marítimas, optimizando su rendimiento y vida útil:
«Realizar inspecciones preventivas y correctivas programadas, diagnosticando averías y aplicando soluciones técnicas especializadas con prontitud.»

Cumplir con las normativas y estándares de seguridad marítima al implementar tecnologías solares:
«Realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas y planes de emergencia específicos para sistemas solares, integrándolos con los procedimientos de seguridad existentes del buque.»
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 energía solar: espectro solar, irradiancia y ángulo de incidencia
- Energía solar marina: oportunidades y desafíos del entorno marino
- Tecnologías fotovoltaicas flotantes: diseño, materiales y eficiencia
- Plataformas marinas: tipos, estabilidad, anclaje y mantenimiento
- Impacto ambiental: evaluación, mitigación y sostenibilidad
- Conexión a la red: cableado submarino, inversores y gestión de energía
- Costos y viabilidad económica: análisis de ciclo de vida, inversión y retorno
- Regulaciones y normativas: permisos, estándares y seguridad
- Casos de estudio: proyectos existentes y futuros de energía solar marina
- Innovación y desarrollo: tendencias en materiales, diseño y eficiencia
‘
- Introducción a la energía solar marina: potencial y desafíos
- Radiación solar en el mar: espectro, intensidad y variabilidad
- Tecnologías fotovoltaicas marinas: tipos, eficiencia y adaptación al entorno
- Plataformas flotantes: diseño, estabilidad y anclaje
- Sistemas de almacenamiento de energía marina: baterías, hidrogeno y otros
- Conexión a la red eléctrica: cableado submarino y desafíos técnicos
- Impacto ambiental de las plantas solares marinas: mitigación y sostenibilidad
- Aspectos regulatorios y permisos: legislación nacional e internacional
- Análisis económico y viabilidad de proyectos solares marinos
- Casos de estudio y ejemplos de plantas solares marinas en el mundo
‘
- Introducción a los sistemas energéticos marinos: desafíos y oportunidades
- Fundamentos de la energía eólica marina: aerodinámica, rotores y turbinas
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: células, módulos y sistemas
- Diseño de parques eólicos marinos: ubicación, dimensionamiento y optimización
- Diseño de sistemas fotovoltaicos marinos: adaptación a estructuras y condiciones
- Componentes clave de sistemas eólicos marinos: generadores, torres, cimentaciones
- Componentes clave de sistemas fotovoltaicos marinos: inversores, cableado, estructuras de soporte
- Integración de sistemas híbridos: eólico, fotovoltaico y almacenamiento
- Conexión a la red eléctrica marina: desafíos técnicos y regulatorios
- Estudios de caso: proyectos exitosos de sistemas fotovoltaicos y eólicos marinos
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- Introducción a la energía solar fotovoltaica: principios básicos y aplicaciones marinas.
- Componentes de un sistema FV marino: paneles solares, inversores, reguladores de carga, baterías.
- Tipos de paneles solares para entornos marinos: eficiencia, resistencia a la corrosión, flexibilidad.
- Diseño y dimensionamiento de sistemas FV a bordo: cálculo de la demanda energética, selección de componentes.
- Instalación de paneles solares en embarcaciones: consideraciones estructurales, fijación, cableado.
- Integración con sistemas eléctricos existentes: compatibilidad, seguridad, protecciones.
- Almacenamiento de energía en baterías: tipos de baterías, gestión de la carga y descarga, vida útil.
- Reguladores de carga y gestión de la energía: optimización del rendimiento, protección de las baterías.
- Seguridad en sistemas FV marinos: protecciones contra sobretensiones, cortocircuitos, incendios.
- Mantenimiento y resolución de problemas: inspección, limpieza, diagnóstico de fallas.
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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 energía solar: espectro solar, irradiancia y ángulo de incidencia
- Energía solar marina: oportunidades y desafíos del entorno marino
- Tecnologías fotovoltaicas flotantes: diseño, materiales y eficiencia
- Plataformas marinas: tipos, estabilidad, anclaje y mantenimiento
- Impacto ambiental: evaluación, mitigación y sostenibilidad
- Conexión a la red: cableado submarino, inversores y gestión de energía
- Costos y viabilidad económica: análisis de ciclo de vida, inversión y retorno
- Regulaciones y normativas: permisos, estándares y seguridad
- Casos de estudio: proyectos existentes y futuros de energía solar marina
- Innovación y desarrollo: tendencias en materiales, diseño y eficiencia
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- Introducción a la energía solar marina: potencial y desafíos
- Radiación solar en el mar: espectro, intensidad y variabilidad
- Tecnologías fotovoltaicas marinas: tipos, eficiencia y adaptación al entorno
- Plataformas flotantes: diseño, estabilidad y anclaje
- Sistemas de almacenamiento de energía marina: baterías, hidrogeno y otros
- Conexión a la red eléctrica: cableado submarino y desafíos técnicos
- Impacto ambiental de las plantas solares marinas: mitigación y sostenibilidad
- Aspectos regulatorios y permisos: legislación nacional e internacional
- Análisis económico y viabilidad de proyectos solares marinos
- Casos de estudio y ejemplos de plantas solares marinas en el mundo
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- Introducción a los sistemas energéticos marinos: desafíos y oportunidades
- Fundamentos de la energía eólica marina: aerodinámica, rotores y turbinas
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: células, módulos y sistemas
- Diseño de parques eólicos marinos: ubicación, dimensionamiento y optimización
- Diseño de sistemas fotovoltaicos marinos: adaptación a estructuras y condiciones
- Componentes clave de sistemas eólicos marinos: generadores, torres, cimentaciones
- Componentes clave de sistemas fotovoltaicos marinos: inversores, cableado, estructuras de soporte
- Integración de sistemas híbridos: eólico, fotovoltaico y almacenamiento
- Conexión a la red eléctrica marina: desafíos técnicos y regulatorios
- Estudios de caso: proyectos exitosos de sistemas fotovoltaicos y eólicos marinos
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- Introducción a la energía solar fotovoltaica: principios básicos y aplicaciones marinas.
- Componentes de un sistema FV marino: paneles solares, inversores, reguladores de carga, baterías.
- Tipos de paneles solares para entornos marinos: eficiencia, resistencia a la corrosión, flexibilidad.
- Diseño y dimensionamiento de sistemas FV a bordo: cálculo de la demanda energética, selección de componentes.
- Instalación de paneles solares en embarcaciones: consideraciones estructurales, fijación, cableado.
- Integración con sistemas eléctricos existentes: compatibilidad, seguridad, protecciones.
- Almacenamiento de energía en baterías: tipos de baterías, gestión de la carga y descarga, vida útil.
- Reguladores de carga y gestión de la energía: optimización del rendimiento, protección de las baterías.
- Seguridad en sistemas FV marinos: protecciones contra sobretensiones, cortocircuitos, incendios.
- Mantenimiento y resolución de problemas: inspección, limpieza, diagnóstico de fallas.
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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 energía solar: Radiación solar, espectro electromagnético y conceptos básicos.
- Tecnologías fotovoltaicas: Tipos de células solares, módulos fotovoltaicos y sus características.
- Sistemas solares térmicos: Colectores solares, aplicaciones en calentamiento de agua y procesos industriales marítimos.
- Componentes de un sistema fotovoltaico marítimo: Inversores, reguladores de carga y baterías.
- Almacenamiento de energía: Baterías, supercondensadores y otras tecnologías de almacenamiento para aplicaciones marítimas.
- Diseño de sistemas fotovoltaicos para embarcaciones: Cálculo de cargas, dimensionamiento y selección de componentes.
- Consideraciones específicas para la instalación de sistemas solares en el entorno marítimo: Corrosión, vibraciones y condiciones ambientales extremas.
- Normativa y seguridad: Estándares aplicables a sistemas solares marítimos, seguridad eléctrica y procedimientos de emergencia.
- Mantenimiento y monitorización: Inspección, limpieza y diagnóstico de fallos en sistemas solares marítimos.
- Casos de estudio: Ejemplos de aplicaciones exitosas de energía solar en embarcaciones, puertos y otras instalaciones marítimas.
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- Introducción a los sistemas fotovoltaicos marinos: oportunidades y desafíos
- Normativa y certificaciones para instalaciones fotovoltaicas marinas: IEC, ISO, etc.
- Componentes principales: paneles solares (tipos, eficiencia), inversores (MPPT, aislados), baterías (tipos, ciclos de vida)
- Estructuras de montaje: diseño, materiales, resistencia a la corrosión marina
- Cableado y protecciones: dimensionamiento, protección contra sobretensiones y cortocircuitos
- Cálculo de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos marinos: demanda energética, radiación solar, pérdidas
- Instalación y puesta en marcha: procedimientos, seguridad, pruebas de funcionamiento
- Monitorización y control: sistemas de supervisión, registro de datos, alarmas
- Mantenimiento preventivo y correctivo: limpieza, inspección, reemplazo de componentes
- Seguridad en la operación: riesgos eléctricos, procedimientos de emergencia, primeros auxilios
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- Introducción a la energía solar: Radiación solar, espectro electromagnético, irradiancia.
- Energía solar marina: Tipos de tecnologías, ventajas y desventajas, estado actual.
- Paneles solares flotantes: Diseño, materiales, sistemas de anclaje y refrigeración.
- Conversión fotovoltaica en el entorno marino: Eficiencia, degradación y optimización.
- Almacenamiento de energía: Baterías, sistemas híbridos y gestión de la energía.
- Impacto ambiental de las instalaciones solares marinas: Análisis del ciclo de vida, mitigación de riesgos.
- Marco regulatorio y normativas: Permisos, estándares de seguridad y certificaciones.
- Aplicaciones de la energía solar marina: Desalinización, acuicultura, electrificación de islas.
- Viabilidad económica de los proyectos solares marinos: Costos, retorno de la inversión y financiamiento.
- Casos de estudio: Proyectos exitosos y desafíos en la implementación de la energía solar marina.
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- Introducción a la energía solar marina: potencial y aplicaciones
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: células, módulos y arrays
- Componentes de un sistema solar marino: inversores, baterías, reguladores
- Diseño de sistemas off-grid: cálculo de cargas, dimensionamiento de baterías
- Selección de materiales y equipos para el entorno marino: corrosión, humedad
- Estructuras de montaje: consideraciones de diseño y seguridad
- Instalación y cableado: buenas prácticas y normativa
- Conexión a tierra y protección contra sobretensiones en entornos marinos
- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas solares marinos
- Seguridad en la operación de sistemas solares marinos: riesgos eléctricos y mecánicos
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Salidas profesionales
- Técnico de instalación y mantenimiento de sistemas solares marítimos: Instalación, reparación y mantenimiento de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía en embarcaciones y plataformas marinas.
- Consultor energético para el sector marítimo: Asesoramiento en la implementación de soluciones de energía solar para reducir costos y emisiones en embarcaciones y puertos.
- Diseñador de sistemas de energía solar marítima: Diseño y desarrollo de sistemas solares adaptados a las necesidades específicas de diferentes tipos de embarcaciones y aplicaciones marinas.
- Comercialización y venta de equipos solares para el sector marítimo: Venta y distribución de paneles solares, inversores, baterías y otros componentes para aplicaciones marinas.
- Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías solares marítimas: Participación en proyectos de investigación para mejorar la eficiencia y durabilidad de los sistemas solares en entornos marinos.
- Operador de sistemas de energía solar en embarcaciones: Operación y monitoreo de sistemas solares instalados en embarcaciones para garantizar su rendimiento óptimo.
- Inspector de sistemas solares marítimos: Inspección y certificación de sistemas solares instalados en embarcaciones para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y calidad.
- Formación y capacitación en energía solar marítima: Instructor o formador en cursos y talleres sobre instalación, mantenimiento y operación de sistemas solares en el sector marítimo.
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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 sólidos: Aprende los principios clave de la energía solar aplicada al entorno marítimo.
- Aplicaciones prácticas: Descubre cómo implementar soluciones de energía solar en embarcaciones y puertos.
- Eficiencia y sostenibilidad: Maximiza el rendimiento energético y reduce el impacto ambiental en el sector marítimo.
- Casos de estudio: Analiza ejemplos reales de éxito en la adopción de la energía solar marina.
- Normativa y seguridad: Comprende las regulaciones y mejores prácticas para una instalación segura y eficiente.
Testimonios
Durante la formación en Principios de Energía Solar Marítima, desarrollé un modelo conceptual para una plataforma flotante híbrida que combina energía solar fotovoltaica con energía de las olas. Este diseño, que integró conocimientos adquiridos sobre hidrodinámica, amarre y eficiencia energética, fue elogiado por los instructores por su innovación y viabilidad técnica, demostrando mi comprensión de los principios clave y mi capacidad para aplicarlos de forma creativa.
Este curso me proporcionó una sólida comprensión de las interacciones entre la energía y el medio ambiente marino. Aprendí a evaluar las ventajas y desventajas de diferentes fuentes de energía oceánica, considerando su impacto ambiental. Pude aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar un proyecto final innovador sobre la optimización de la energía undimotriz minimizando su huella ecológica, lo que me permitió destacar y recibir excelentes comentarios por parte del profesorado.
Durante la formación en Principios de Energía Solar Marítima, desarrollé un modelo optimizado para el anclaje de una plataforma flotante, reduciendo los costos de instalación en un 12% y mejorando la estabilidad en condiciones de oleaje extremo. Este diseño fue seleccionado para una simulación a escala real, validando su eficacia y potencial para futuros proyectos.
Durante la formación en Principios de Energía Solar Marítima, adquirí un profundo conocimiento sobre las diversas tecnologías, incluyendo plataformas flotantes y sistemas fotovoltaicos adaptados al entorno marino. Apliqué estos conocimientos en el diseño de un sistema piloto para una comunidad costera, demostrando la viabilidad de la energía solar marítima para la desalinización y el suministro eléctrico, lo que resultó en una propuesta innovadora con potencial de implementación real.
Preguntas frecuentes
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.
- Introducción a la energía solar marina: potencial y aplicaciones
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: células, módulos y arrays
- Componentes de un sistema solar marino: inversores, baterías, reguladores
- Diseño de sistemas off-grid: cálculo de cargas, dimensionamiento de baterías
- Selección de materiales y equipos para el entorno marino: corrosión, humedad
- Estructuras de montaje: consideraciones de diseño y seguridad
- Instalación y cableado: buenas prácticas y normativa
- Conexión a tierra y protección contra sobretensiones en entornos marinos
- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas solares marinos
- Seguridad en la operación de sistemas solares marinos: riesgos eléctricos y mecánicos
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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