Diplomado en Energía mareomotriz y de olas
¿Por qué este diplomado?
El Diplomado en Energía Mareomotriz y de Olas
Te sumerge en el futuro de la energía renovable, explorando el potencial inmenso de los océanos. Aprende sobre las tecnologías clave para la conversión de energía mareomotriz y de olas en electricidad, desde los fundamentos teóricos hasta las aplicaciones prácticas y los desafíos de implementación. Adquiere las habilidades necesarias para participar en el desarrollo de proyectos de energía marina, contribuyendo a un futuro energético sostenible.
Ventajas diferenciales
- Análisis en profundidad: Tecnologías de conversión de energía mareomotriz (barrera, turbinas) y undimotriz (absorbedores puntuales, atenuadores).
- Modelado y Simulación: Herramientas de software para la evaluación del recurso y la optimización del diseño.
- Aspectos Ambientales: Evaluación del impacto ambiental y estrategias de mitigación.
- Regulación y Financiamiento: Marcos regulatorios, políticas de incentivo y modelos de inversión en energías marinas.
- Casos de Estudio: Análisis de proyectos exitosos y lecciones aprendidas a nivel global.
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 04-09-2026
- Plazas disponibles: 12
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 04-09-2026
- Fecha de inicio: 30-09-2026
- Plazas disponibles: 12
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros y técnicos que buscan especializarse en energías renovables marinas, diseño y operación de sistemas de conversión.
- Consultores y desarrolladores de proyectos interesados en la evaluación de recursos, factibilidad y financiamiento de plantas mareomotrices y undimotrices.
- Responsables de políticas energéticas y ambientales que necesitan comprender el potencial y los desafíos de estas tecnologías para la transición energética.
- Investigadores y académicos que desean profundizar en las últimas innovaciones en materiales, hidrodinámica y modelado de sistemas de energía oceánica.
- Estudiantes de ingeniería, ciencias ambientales y carreras afines que buscan un perfil profesional diferenciador en el sector de las energías renovables.
Flexibilidad de estudio:
Aprende a tu ritmo con contenidos asincrónicos accesibles 24/7, foros de discusión y tutorías online personalizadas.
Objetivos y competencias

Evaluar el potencial energético de emplazamientos costeros:
Analizar datos de viento, olas y corrientes marinas disponibles, considerando la viabilidad técnica y económica de las diferentes tecnologías de aprovechamiento.

Diseñar y optimizar sistemas de conversión de energía undimotriz:
«Modelar el comportamiento ondulatorio, la interacción fluido-estructura y el rendimiento energético mediante software de simulación avanzada.»

Gestionar proyectos de energía marina desde la concepción hasta la puesta en marcha:
«Definir alcance, presupuesto y cronograma, gestionando riesgos y asegurando el cumplimiento normativo y ambiental.»

Analizar la viabilidad económica y ambiental de proyectos mareomotrices y undimotrices:
Evaluar el potencial energético, costos de inversión, operación y mantenimiento, impacto ecológico, y marco regulatorio para determinar la factibilidad técnica y financiera de las tecnologías de energía marina.

Implementar estrategias de mantenimiento y operación para plantas de energía mareomotriz y de olas:
«Optimizar la eficiencia energética mediante el monitoreo continuo, análisis de datos y ajustes proactivos de los parámetros operativos clave (turbinas, generadores, sistemas de control) para maximizar la producción y minimizar el tiempo de inactividad.»

Desarrollar modelos predictivos para la generación de energía mareomotriz y undimotriz:
«Utilizar algoritmos de Machine Learning (redes neuronales, regresión, árboles de decisión) con datos históricos y en tiempo real (mareas, olas, clima) para optimizar la eficiencia y predecir la producción energética.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Conceptos fundamentales de energía oceánica y diferencias entre energía mareomotriz, undimotriz, corrientes marinas, gradiente térmico y gradiente salino
1.2. Formación de las mareas y del oleaje mediante la interacción gravitacional, el viento, la profundidad, la geometría costera y las condiciones meteorológicas
1.3. Caracterización del recurso energético mediante amplitud de marea, velocidad de corriente, altura significativa, periodo y dirección del oleaje
1.4. Distribución geográfica del potencial mareomotriz y undimotriz en costas, estuarios, estrechos, bahías y áreas oceánicas expuestas
1.5. Componentes de una instalación marina: captador, estructura de soporte, sistema de conversión, fondeo, cableado y conexión eléctrica
1.6. Ventajas, limitaciones y retos asociados a la predictibilidad, corrosión, bioincrustación, oleaje extremo, profundidad y acceso offshore
1.7. Construcción de una visión integral de la energía oceánica como recurso renovable vinculado a ingeniería, medio ambiente y planificación costera
2.1. Métodos de medición de niveles de marea, corrientes, oleaje, batimetría y condiciones meteorológicas del emplazamiento
2.2. Uso de mareógrafos, boyas oceanográficas, perfiladores acústicos, radares, sensores y registros históricos
2.3. Tratamiento de series temporales, variabilidad estacional, mareas vivas, mareas muertas y eventos extremos
2.4. Evaluación de altura, periodo, dirección, potencia y distribución espectral del oleaje para fines energéticos
2.5. Modelización hidrodinámica y propagación del oleaje en aguas profundas, intermedias y someras
2.6. Selección preliminar de emplazamientos según recurso, profundidad, distancia a costa, conexión, accesibilidad y restricciones ambientales
2.7. Elaboración de estudios de recurso que reduzcan incertidumbre y permitan estimar producción energética a largo plazo
3.1. Principios de funcionamiento de centrales de barrera, lagunas mareomotrices y sistemas de embalse
3.2. Turbinas de corriente de marea de eje horizontal, eje vertical, flujo abierto y configuraciones canalizadas
3.3. Sistemas de generación bidireccional, compuertas, conductos, generadores y equipos electromecánicos asociados
3.4. Diseño de estructuras de soporte, cimentaciones, plataformas flotantes, amarres y sistemas de instalación
3.5. Control de turbinas, orientación al flujo, regulación de potencia y adaptación a ciclos de marea variables
3.6. Criterios de selección tecnológica según velocidad de corriente, profundidad, fondo marino y condiciones de operación
3.7. Desarrollo de configuraciones mareomotrices que combinen eficiencia energética, mantenibilidad y compatibilidad ambiental
4.1. Principios físicos de absorción, oscilación, flotación, presión y transformación del movimiento del oleaje en energía útil
4.2. Convertidores de columna de agua oscilante, absorbedores puntuales, atenuadores y dispositivos de rebose
4.3. Sistemas articulados, flotadores, cámaras neumáticas, turbinas de aire y mecanismos hidráulicos de conversión
4.4. Sistemas de toma de fuerza eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos aplicados a convertidores undimotrices
4.5. Estrategias de control para maximizar captación, limitar cargas extremas y proteger el dispositivo durante tormentas
4.6. Selección tecnológica según clima de oleaje, orientación costera, batimetría, profundidad y objetivo de generación
4.7. Desarrollo de soluciones undimotrices robustas, modulares y adaptadas a las condiciones energéticas del emplazamiento
5.1. Generadores eléctricos, convertidores de potencia, transformadores y sistemas auxiliares utilizados en instalaciones oceánicas
5.2. Arquitecturas eléctricas para dispositivos individuales, parques marinos y sistemas híbridos de generación renovable
5.3. Cableado submarino, conectores, subestaciones marinas, protección eléctrica y sistemas de evacuación de energía
5.4. Calidad de energía, variabilidad de generación, control de tensión, frecuencia, potencia activa y potencia reactiva
5.5. Integración con redes costeras, microrredes, puertos, islas, instalaciones offshore y consumidores aislados
5.6. Almacenamiento mediante baterías, hidrógeno, sistemas hidráulicos y soluciones híbridas para suavizar la producción
5.7. Construcción de sistemas eléctricos seguros, confiables y compatibles con los requisitos técnicos de la red receptora
6.1. Planificación de operaciones marinas según ventanas meteorológicas, profundidad, oleaje, corriente, equipos y recursos navales
6.2. Transporte, remolque, izado, cimentación, fondeo, tendido de cables y puesta en servicio de dispositivos energéticos
6.3. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de estructuras, turbinas, generadores, amarres, cables y sistemas de control
6.4. Gestión de corrosión, fatiga, desgaste, bioincrustación, cavitación, filtraciones y degradación de componentes
6.5. Monitorización mediante sensores, SCADA, inspección con drones, ROV y sistemas de mantenimiento basado en condición
6.6. Indicadores de confiabilidad, disponibilidad, MTBF, MTTR, producción perdida y coste del ciclo de vida
6.7. Desarrollo de estrategias de operación que reduzcan tiempos de parada, riesgos y costes de mantenimiento offshore
7.1. Evaluación de efectos sobre corrientes, sedimentos, hábitats, fauna marina, paisaje, pesca, navegación y comunidades costeras
7.2. Medidas de prevención, mitigación, compensación, monitoreo ambiental y gestión adaptativa del proyecto
7.3. Permisos, concesiones, ordenación del espacio marítimo, ocupación del dominio público y coordinación institucional
7.4. Análisis de inversión, costes de capital, costes operativos, producción anual y coste nivelado de la energía
7.5. Evaluación de riesgos técnicos, financieros, regulatorios, ambientales, logísticos y comerciales
7.6. Modelos de financiación, ayudas públicas, asociaciones industriales y estrategias de comercialización de la energía generada
7.7. Construcción de proyectos viables que equilibren rendimiento energético, protección ambiental, seguridad y rentabilidad
Salidas profesionales
- Ingeniero de diseño y desarrollo: Creación de nuevos dispositivos y optimización de tecnologías existentes para la conversión de energía mareomotriz y de olas.
- Técnico de mantenimiento e instalación: Supervisión y ejecución de la instalación, reparación y mantenimiento de infraestructuras y equipos en plantas de energía marina.
- Consultor energético: Asesoramiento a empresas y gobiernos en la viabilidad, implementación y gestión de proyectos de energía mareomotriz y de olas.
- Gestor de proyectos energéticos: Planificación, coordinación y supervisión de proyectos de construcción y operación de plantas de energía marina.
- Investigador y desarrollador tecnológico: Participación en proyectos de investigación para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de las tecnologías de energía mareomotriz y de olas.
- Analista de recursos energéticos: Evaluación del potencial energético de las mareas y las olas en diferentes ubicaciones geográficas.
- Especialista en impacto ambiental: Evaluación y mitigación de los impactos ambientales de las plantas de energía marina.
- Comercializador de energía renovable: Venta y promoción de la energía generada a partir de fuentes mareomotrices y de olas.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito naval, marítimo, portuario y logístico. Los requisitos específicos pueden variar según la formación seleccionada.

Competencia lingüística:
La formación se imparte principalmente en español. Algunos programas pueden incluir terminología, bibliografía o recursos técnicos complementarios en inglés.

Documentación:
Documento de identidad vigente y datos personales completos. Dependiendo del nivel de la formación, podrá solicitarse documentación académica o profesional adicional.

Requisitos técnicos (para online):
Ordenador con conexión estable a internet, navegador actualizado, lector de archivos PDF y herramientas básicas de ofimática. Algunos programas pueden requerir software específico, indicado en su ficha académica.
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
- Dominio de la Energía Marina: Aprende a diseñar, implementar y gestionar proyectos de energía mareomotriz y de olas, contribuyendo a un futuro energético sostenible.
- Tecnologías Avanzadas: Explora en profundidad las últimas tecnologías de conversión de energía oceánica, desde convertidores de energía de olas hasta turbinas de marea.
- Simulación y Modelado: Adquiere habilidades prácticas en simulación y modelado de sistemas de energía marina, optimizando el rendimiento y reduciendo costos.
- Impacto Ambiental y Regulaciones: Comprende el impacto ambiental de los proyectos de energía marina y las regulaciones nacionales e internacionales aplicables.
- Desarrollo de Proyectos: Capacítate para liderar el desarrollo de proyectos de energía mareomotriz y de olas, desde la fase conceptual hasta la puesta en marcha.
Testimonios
Este diplomado me proporcionó las herramientas teóricas y prácticas esenciales para diseñar un sistema de captación de energía undimotriz. Apliqué los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un prototipo que posteriormente presenté a inversores, logrando asegurar financiación para su desarrollo a escala. El programa superó mis expectativas al brindarme una comprensión profunda del sector y conectarme con profesionales clave en la industria.
El Diplomado en Energías Renovables Marinas me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el desarrollo de un proyecto piloto de energía undimotriz en mi comunidad costera. Gracias a la formación recibida, pude diseñar un sistema eficiente y sostenible, consiguiendo financiación y logrando la aprobación de las autoridades competentes. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de implementación y se espera que genere energía limpia para más de 500 hogares, demostrando el potencial real de las energías marinas.
El Diplomado en Energía Mareomotriz y de las Olas superó mis expectativas. Adquirí un profundo conocimiento técnico, desde el diseño de dispositivos hasta la evaluación de impacto ambiental, que me permitió liderar con éxito la propuesta de un proyecto piloto de energía undimotriz en mi empresa.
El Diplomado en Energía Mareomotriz y de Olas me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el diseño de un sistema de boyas undimotrices, optimizando la captación de energía y reduciendo significativamente los costos de implementación en nuestro proyecto piloto en la costa chilena.
Preguntas frecuentes
La energía de las mareas y las olas.
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.
Energía mareomotriz y de las olas.
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