Diplomado en Propulsión y Optimización Energética

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Propulsión y Optimización Energética

Te brinda las herramientas para liderar la transición hacia un futuro marítimo más sostenible. Aprende a evaluar y optimizar sistemas de propulsión existentes, implementar tecnologías innovadoras y reducir el impacto ambiental de las operaciones navieras. Este programa cubre desde la termodinámica aplicada a motores marinos hasta la integración de combustibles alternativos y estrategias de eficiencia energética, preparándote para los desafíos y oportunidades del sector.

Ventajas diferenciales

  • Análisis de ciclo de vida (LCA): Evalúa el impacto ambiental de diferentes tecnologías y combustibles.
  • Simulación y modelado: Optimiza el rendimiento de sistemas de propulsión mediante herramientas de vanguardia.
  • Regulaciones y normativas: Domina los estándares internacionales sobre emisiones y eficiencia energética.
  • Casos de estudio reales: Aprende de ejemplos exitosos de optimización energética en la industria marítima.
  • Networking: Conecta con expertos y profesionales del sector para impulsar tu carrera.
Propulsión

Diplomado en Propulsión y Optimización Energética

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros Mecánicos y Navales que buscan especializarse en sistemas de propulsión avanzados y gestión eficiente de energía.
  • Profesionales de la industria marítima interesados en reducir costos operativos mediante la optimización del consumo de combustible y la implementación de tecnologías verdes.
  • Responsables de mantenimiento y operación de buques que desean mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los motores principales y auxiliares.
  • Consultores y técnicos que aspiran a ofrecer servicios especializados en auditoría energética y diseño de soluciones de propulsión innovadoras.
  • Estudiantes y recién graduados que buscan un impulso en su carrera profesional con conocimientos teóricos y prácticos en propulsión marina y sostenibilidad.

Flexibilidad para tu desarrollo
 Adaptable a tus horarios: modalidad 100% online, acceso a material multimedia y tutorías personalizadas.

Propulsión

Objetivos y competencias

Evaluar y mejorar la eficiencia de sistemas de propulsión:

«Analizar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, implementando mantenimientos predictivos y correctivos.»

Diseñar e implementar estrategias de optimización energética:

«Analizar consumos, implementar mejoras en equipos e instalaciones, y monitorizar resultados con indicadores clave de rendimiento energético.»

Gestionar proyectos de propulsión y energía sostenible:

Optimizar el uso de energías renovables (solar, eólica, olas) integrándolas a la red eléctrica del buque y sistemas de almacenamiento energético.

Analizar y solucionar problemas en sistemas de propulsión:

«Identificar causas raíz mediante análisis sistemático, implementar soluciones efectivas y documentar para prevenir recurrencia.»

Integrar tecnologías avanzadas en propulsión y energía:

Optimizar la eficiencia energética mediante la gestión avanzada de sistemas híbridos y el análisis predictivo del consumo.

Desarrollar modelos de simulación para sistemas energéticos:

«Implementar algoritmos de optimización y análisis de sensibilidad para evaluar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas energéticos simulados.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
  2. Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
  3. Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
  4. Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
  5. Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
  6. Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
  7. Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
  8. Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
  9. Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
  10. Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
  1. Introducción al Modelado y Simulación: Conceptos, ventajas y aplicaciones en propulsión.
  2. Fundamentos de Termodinámica y Fluidos: Repaso de principios básicos y leyes.
  3. Modelado de Componentes de Sistemas de Propulsión: Bombas, turbinas, compresores, intercambiadores de calor.
  4. Simulación de Ciclos Termodinámicos: Rankine, Brayton, Diesel y Otto.
  5. Combustión y Propiedades de los Combustibles: Modelado de procesos de combustión en motores.
  6. Modelado de la Inyección de Combustible: Sistemas de inyección y atomización.
  7. Transferencia de Calor en Sistemas de Propulsión: Modelado de fenómenos de transferencia de calor.
  8. Dinámica de Gases y Flujo Compresible: Modelado de flujos de alta velocidad.
  9. Software de Simulación para Sistemas de Propulsión: Introducción y uso de herramientas como MATLAB/Simulink, GT-SUITE.
  10. Validación y Verificación de Modelos: Técnicas para asegurar la precisión y confiabilidad de los modelos.

  1. Introducción a la Termodinámica: conceptos básicos, sistemas, propiedades y procesos.
  2. Primera Ley de la Termodinámica: energía interna, entalpía, trabajo y calor.
  3. Segunda Ley de la Termodinámica: entropía, irreversibilidad y ciclos termodinámicos.
  4. Gases ideales y reales: ecuaciones de estado, compresibilidad y factores de corrección.
  5. Combustibles y Combustión: tipos de combustibles, estequiometría, aire teórico y exceso de aire.
  6. Análisis de Gases de Combustión: medición, interpretación y control de emisiones.
  7. Transferencia de Calor: conducción, convección y radiación; intercambiadores de calor.
  8. Ciclos de Potencia: Carnot, Rankine, Otto, Diesel y Brayton; eficiencia y optimización.
  9. Sistemas de Combustión Industrial: calderas, hornos, turbinas de gas y motores de combustión interna.
  10. Eficiencia Energética y Optimización de Sistemas de Combustión: estrategias, tecnologías y mejores prácticas.

  1. Introducción al Análisis de Ciclo de Vida (ACV): conceptos, objetivos y aplicaciones.
  2. Metodología ACV: definición del alcance, análisis de inventario, evaluación de impacto e interpretación.
  3. Huella de Carbono: cálculo, estándares (ISO 14067) y estrategias de reducción.
  4. ACV aplicado a sistemas energéticos: combustibles fósiles vs. alternativas.
  5. Combustibles alternativos: biomasa, biogás, biocombustibles, hidrógeno, combustibles sintéticos.
  6. Producción de biomasa: sostenibilidad, rendimientos, residuos y subproductos.
  7. Electrólisis del agua: tecnologías, eficiencia, fuentes de energía renovable.
  8. Captura y almacenamiento de carbono (CAC): tecnologías, viabilidad, impactos ambientales.
  9. Evaluación comparativa de emisiones: análisis «Well-to-Wheel» y «Tank-to-Wheel».
  10. Legislación y políticas para la promoción de combustibles alternativos y la reducción de emisiones.

  1. Conceptos básicos de Termodinámica: sistemas, propiedades, estados, procesos
  2. Primera Ley de la Termodinámica: energía interna, trabajo, calor y entalpía
  3. Segunda Ley de la Termodinámica: entropía, irreversibilidad y ciclos termodinámicos
  4. Sustancias puras y diagramas termodinámicos: tablas de vapor, diagramas P-V, T-S, h-s
  5. Gases ideales y reales: ecuaciones de estado, compresibilidad y mezclas de gases
  6. Ciclo de Carnot: análisis y eficiencia teórica
  7. Ciclo de Rankine: componentes, eficiencia y mejoras (recalentamiento, regeneración)
  8. Ciclos de potencia de gas: Otto, Diesel, Brayton y sus variaciones
  9. Refrigeración: ciclos de refrigeración por compresión de vapor y absorción
  10. Aplicaciones de la Termodinámica: centrales eléctricas, motores de combustión interna, sistemas de refrigeración

  1. 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
  2. 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
  3. Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
  4. Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
  5. Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
  6. Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
  7. Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
  8. 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
  9. 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
  10. Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
  1. Introducción al Análisis del Ciclo de Vida (ACV): Objetivos y alcance.
  2. Marco Normativo y Estándares: ISO 14040, ISO 14044.
  3. Definición del Alcance y Objetivo: Unidad funcional, límites del sistema.
  4. Recopilación de Datos e Inventario del Ciclo de Vida (ICV): Fuentes de datos, calidad de datos.
  5. Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV): Categorías de impacto, métodos de caracterización.
  6. Interpretación de Resultados: Análisis de sensibilidad, contribución y dominancia.
  7. Ecodiseño: Principios y estrategias, integración en el diseño de productos.
  8. Herramientas de Ecodiseño: Listas de verificación, matrices de impacto ambiental.
  9. Casos de Estudio: Aplicaciones del ACV y Ecodiseño en diferentes sectores.
  10. Comunicación de Resultados: Informes de ACV, declaraciones ambientales de producto.

Salidas profesionales

  • Ingeniero de proyectos energéticos: diseño y optimización de sistemas de propulsión y generación energética.
  • Consultor energético: auditorías energéticas, análisis de eficiencia y propuestas de mejora en industrias y edificios.
  • Gestor de eficiencia energética: implementación de medidas para reducir el consumo y los costes energéticos en organizaciones.
  • Investigador y desarrollador: innovación en tecnologías de propulsión y fuentes de energía renovables.
  • Responsable de mantenimiento energético: supervisión y optimización de equipos y sistemas energéticos.
  • Técnico en energías renovables: instalación, operación y mantenimiento de sistemas de energía solar, eólica, etc.
  • Auditor energético: evaluación del cumplimiento de normativas y estándares de eficiencia energética.
  • Comercial técnico: venta de equipos y servicios relacionados con la propulsión y la optimización energética.

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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 propulsión naval: profundiza en sistemas de propulsión, desde motores diésel hasta alternativas sostenibles.
  • Optimización energética: aprende estrategias para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia operativa.
  • Análisis de rendimiento: adquiere habilidades para evaluar y optimizar el rendimiento de los sistemas de propulsión.
  • Tecnologías emergentes: explora las últimas innovaciones en propulsión y gestión de la energía a bordo.
  • Casos prácticos: aplica los conocimientos adquiridos a escenarios reales y desafíos del sector marítimo.
Impulsa tu carrera en el sector marítimo con este diplomado de vanguardia.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Ambos, la propulsión y la eficiencia energética, están intrínsecamente ligados en el diplomado, buscando optimizar la primera mediante la segunda.

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.

  1. Introducción a la turbomaquinaria: tipos, aplicaciones y principios fundamentales
  2. Termodinámica de gases: propiedades, ecuaciones de estado y procesos
  3. Mecánica de fluidos aplicada: capas límite, pérdidas y efectos de compresibilidad
  4. Transferencia de calor en turbomaquinaria: conducción, convección y radiación
  5. Combustión: estequiometría, tipos de llama y combustión incompleta
  6. Ciclos termodinámicos de potencia: Rankine, Brayton y ciclos combinados
  7. Álabes de turbinas y compresores: diseño, aerodinámica y materiales
  8. Cámaras de combustión: diseño, estabilidad de la llama y emisiones
  9. Intercambiadores de calor: tipos, diseño y optimización
  10. Análisis del rendimiento y eficiencia de sistemas de turbomaquinaria

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. 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.

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