Diplomado en Instalaciones de Energía Renovable a Bordo
¿Por qué este diplomado?
El Diplomado en Instalaciones de Energía Renovable a Bordo
Te prepara para liderar la transición energética en el sector marítimo. Aprende a diseñar, instalar y mantener sistemas de energía solar, eólica e híbridos, optimizando el consumo y reduciendo la huella de carbono de las embarcaciones. Este programa te brinda las herramientas y el conocimiento práctico para integrar tecnologías limpias en diferentes tipos de buques, cumpliendo con las normativas y maximizando la eficiencia energética.
Ventajas diferenciales
- Enfoque práctico: Casos de estudio reales y simulaciones de instalaciones en embarcaciones.
- Software especializado: Manejo de herramientas de diseño y análisis de sistemas renovables.
- Normativa y seguridad: Cumplimiento de estándares internacionales y protocolos de seguridad.
- Optimización energética: Estrategias para maximizar la eficiencia y reducir costos operativos.
- Red de contactos: Interacción con expertos y profesionales del sector marítimo y energético.
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 22-05-2026
- Fecha de inicio: 13-06-2026
- Plazas disponibles: 16
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros eléctricos y mecánicos que buscan especializarse en la integración de energías renovables en sistemas navales.
- Arquitectos navales y diseñadores de embarcaciones interesados en la implementación de soluciones sostenibles desde la etapa de proyecto.
- Técnicos de mantenimiento y operación que desean adquirir habilidades en la gestión y optimización de instalaciones de energía renovable a bordo.
- Supervisores de proyectos y gestores de flotas que buscan reducir la huella de carbono y optimizar la eficiencia energética de sus embarcaciones.
- Estudiantes y recién graduados en ingenierías afines que aspiran a una carrera en el sector marítimo sostenible y la energía renovable.
Flexibilidad de aprendizaje
Adaptado para profesionales activos: módulos online a tu ritmo, foros de discusión y asesorías personalizadas para resolver tus dudas.
Objetivos y competencias

Integrar sistemas renovables en embarcaciones:
«Seleccionar componentes eficientes y dimensionar la instalación fotovoltaica/eólica según el perfil de consumo y las características de la embarcación.»

Evaluar la viabilidad de renovables en embarcaciones:
Analizar la demanda energética de la embarcación y el potencial de generación renovable según la ruta y condiciones climáticas, considerando costes de instalación y mantenimiento frente al ahorro de combustible.

Optimizar la eficiencia energética en embarcaciones:
Planificar rutas eficientes minimizando distancia y aprovechando corrientes favorables, considerando condiciones meteorológicas y estado de la mar.

Diagnosticar y solucionar fallas en sistemas renovables marinos:
«Utilizar herramientas de diagnóstico especializadas (análisis de vibraciones, termografía, etc.) para identificar la causa raíz de la falla y aplicar procedimientos de reparación o reemplazo conforme a las especificaciones del fabricante.»

Cumplir con las normativas y estándares de seguridad marítima:
«Gestionar eficazmente los sistemas de seguridad (detección de incendios, contraincendios, abandono), actuando con rapidez y decisión ante emergencias.»

Gestionar proyectos de energía renovable marina de principio a fin:
«Definir el alcance del proyecto, los recursos necesarios y el cronograma, asegurando la viabilidad técnica y económica.»
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 renovable en embarcaciones: necesidad y beneficios.
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: radiación solar, celdas, módulos y strings.
- Fundamentos de la energía eólica: aerogeneradores, tipos, rendimiento y limitaciones.
- Componentes de un sistema fotovoltaico marino: paneles solares, reguladores de carga, baterías, inversores.
- Componentes de un sistema eólico marino: aerogeneradores, controladores, baterías, inversores.
- Cálculo de la demanda energética de una embarcación: consumos, eficiencia, optimización.
- Selección de componentes: criterios de dimensionamiento, características técnicas y normativas.
- Diseño del sistema fotovoltaico: disposición de los paneles, cableado, protecciones.
- Diseño del sistema eólico: ubicación del aerogenerador, torre, cableado, protecciones.
- Integración de sistemas híbridos: combinación de fuentes, control y gestión de la energía.
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- Introducción a los sistemas de energías renovables marinas: panorama actual y futuro
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica marina: celdas, módulos, inversores adaptados al entorno marino
- Fundamentos de la energía eólica marina: aerogeneradores, diseño para condiciones marinas, offshore vs. nearshore
- Fundamentos de la energía hidráulica marina: mareomotriz, undimotriz, diseño para la corrosión y el oleaje
- Análisis del recurso solar, eólico e hidráulico marino: medición, modelado, predicción
- Componentes y selección de materiales para sistemas marinos: resistencia a la corrosión, vida útil
- Diseño de sistemas fotovoltaicos marinos: dimensionamiento, cableado, protecciones
- Diseño de sistemas eólicos marinos: selección del aerogenerador, cimentaciones, conexión a red
- Diseño de sistemas hidráulicos marinos: tecnologías, ubicación, impacto ambiental
- Integración de sistemas híbridos: combinación de energías renovables marinas, almacenamiento y gestión de energía
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- Introducción al dimensionamiento naval: factores clave y normativas.
- Cálculo de la resistencia al avance: métodos teóricos y experimentales.
- Selección de la planta propulsora: tipos, características y criterios de selección.
- Dimensionamiento de sistemas de propulsión: hélices, toberas y sistemas de timón.
- Estabilidad del buque: criterios de estabilidad intacta y averiada.
- Eficiencia energética naval: tecnologías y estrategias de optimización.
- Análisis del ciclo de vida (LCA): impacto ambiental y sostenibilidad.
- Seguridad estructural: criterios de diseño y análisis de fatiga.
- Sistemas de seguridad contra incendios: diseño y dimensionamiento.
- Normativa IMO: convenios y códigos relacionados con seguridad y eficiencia.
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- Introducción a los sistemas de energía renovable embarcados: ventajas y desafíos
- Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: células, módulos, inversores y baterías
- Aerogeneradores marinos: tipos, diseño, instalación y mantenimiento
- Micro-hidráulica embarcada: turbinas, bombas, sistemas de control y almacenamiento
- Integración de sistemas: diseño, compatibilidad, eficiencia y seguridad
- Sistemas de almacenamiento de energía: baterías, supercondensadores y otros
- Gestión de la energía: control, optimización y monitorización de sistemas renovables
- Normativa y regulaciones: seguridad, medio ambiente y cumplimiento legal
- Casos de estudio: ejemplos de aplicaciones en barcos, plataformas y boyas
- Mantenimiento y solución de problemas en sistemas fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos embarcados
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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 al dimensionamiento naval: principios y fundamentos.
- Cálculo de la resistencia al avance: métodos empíricos y numéricos.
- Selección de la planta propulsora: motores diésel, turbinas de gas, sistemas híbridos.
- Diseño y optimización de la hélice: rendimiento y cavitación.
- Estabilidad y flotabilidad: criterios de diseño y normativas.
- Consideraciones de seguridad en el diseño: compartimentación y estanqueidad.
- Eficiencia energética en buques: medidas de optimización del consumo.
- Sistemas de gestión de la energía a bordo: monitorización y control.
- Energías renovables en la propulsión naval: eólica, solar y otras alternativas.
- Cumplimiento normativo y certificaciones de eficiencia energética (EEDI, SEEMP).
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Salidas profesionales
- Instalador de sistemas de energía renovable en embarcaciones: Instalación y mantenimiento de paneles solares, aerogeneradores y otros sistemas en barcos y yates.
- Técnico de mantenimiento de sistemas renovables marinos: Diagnóstico y reparación de fallas en sistemas de energía renovable a bordo, asegurando su óptimo rendimiento.
- Consultor en eficiencia energética para embarcaciones: Asesoramiento en la implementación de soluciones de energía renovable para reducir el consumo y la huella de carbono en el sector náutico.
- Diseñador de sistemas de energía renovable para embarcaciones: Creación de planos y especificaciones técnicas para la integración de sistemas de energía renovable en nuevas construcciones o remodelaciones.
- Ventas y distribución de equipos de energía renovable marina: Promoción y comercialización de productos y soluciones para la generación de energía limpia en el sector marítimo.
- Inspector de instalaciones de energía renovable en embarcaciones: Verificación del cumplimiento de normativas y estándares de seguridad en la instalación y operación de sistemas renovables a bordo.
- Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías renovables para el sector marítimo: Participación en proyectos de innovación para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la energía renovable en el mar.
- Gestor de proyectos de energía renovable marina: Planificación, coordinación y supervisión de proyectos de instalación y mantenimiento de sistemas renovables en embarcaciones.
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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
- Diseño e Implementación: Aprende a diseñar e implementar sistemas de energía renovable en embarcaciones, optimizando la eficiencia y reduciendo la huella de carbono.
- Tecnologías Clave: Domina las tecnologías de energía solar, eólica e hidráulica adaptadas al entorno marino, incluyendo baterías y sistemas de gestión de energía.
- Normativa y Seguridad: Conoce la normativa vigente y las mejores prácticas en seguridad para la instalación y operación de sistemas renovables a bordo.
- Casos Prácticos: Analiza casos reales de instalaciones exitosas y aprende a solucionar problemas comunes en la integración de energías renovables en diferentes tipos de embarcaciones.
- Eficiencia Energética: Optimiza el consumo energético a bordo y reduce costos operativos, contribuyendo a una navegación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Testimonios
Este diplomado me brindó las herramientas y conocimientos prácticos necesarios para diseñar e implementar sistemas de energía renovable en embarcaciones. Gracias a la formación recibida, logré liderar la instalación de un sistema solar fotovoltaico en un velero de 40 pies, optimizando su eficiencia energética y reduciendo su huella de carbono, lo que me permitió obtener un ascenso en mi empresa.
Durante el diplomado en Electricidad & Electrónica Naval, superé mis expectativas al dominar el diagnóstico y resolución de fallas en sistemas complejos, aplicando conocimientos teóricos a escenarios prácticos de simulación y en laboratorio. Esto me permitió liderar el desarrollo de un sistema de control automatizado para la gestión de energía en embarcaciones, proyecto que fue destacado por su innovación y eficiencia.
Este diplomado me proporcionó las herramientas y conocimientos prácticos necesarios para diseñar e implementar sistemas de energía renovable en embarcaciones. Gracias a la formación recibida, logré liderar la instalación de un sistema solar fotovoltaico en un velero de 40 pies, optimizando su eficiencia energética y reduciendo considerablemente su huella de carbono.
Este diplomado me proporcionó las herramientas y conocimientos prácticos necesarios para diseñar e implementar sistemas de energía renovable en embarcaciones. Gracias a la formación recibida, logré liderar la instalación de un sistema solar fotovoltaico en un velero de 40 pies, optimizando su eficiencia energética y reduciendo considerablemente su huella de carbono.
Preguntas frecuentes
Embarcaciones.
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 fotovoltaica: principios básicos y componentes.
- Normativa y estándares aplicables a sistemas fotovoltaicos.
- Seguridad eléctrica en instalaciones fotovoltaicas: riesgos y medidas preventivas.
- Dimensionamiento preliminar de sistemas FV: estimación de la demanda energética y recursos solares.
- Selección de paneles solares: tipos, características y criterios de elección.
- Selección de inversores: tipos, funcionalidades y compatibilidad con los paneles.
- Estructuras de soporte: diseño, materiales y resistencia a condiciones climáticas.
- Cables y protecciones: selección según normativa y condiciones de operación.
- Almacenamiento de energía: baterías, tipos, dimensionamiento y gestión.
- Software de simulación para el dimensionamiento de sistemas FV.
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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