Diplomado en Tecnologías Limpias para Yates y Buques

¿Por qué este diplomado?

El Diplomado en Tecnologías Limpias para Yates y Buques

Te proporciona las herramientas y el conocimiento experto para liderar la transición hacia una navegación sostenible. Aprende a reducir la huella de carbono de embarcaciones mediante la implementación de energías renovables, sistemas de propulsión eficientes y la gestión optimizada de residuos. Este programa te prepara para cumplir con las regulaciones ambientales más exigentes y para posicionarte como un profesional clave en la industria náutica del futuro.

Ventajas diferenciales

  • Casos de estudio reales: analiza proyectos exitosos de implementación de tecnologías limpias en diferentes tipos de embarcaciones.
  • Software de simulación: domina herramientas para el análisis de rendimiento y la optimización de sistemas energéticos.
  • Expertos de la industria: aprende de profesionales líderes en el campo de la sostenibilidad náutica.
  • Networking profesional: conecta con otros profesionales y empresas del sector.
  • Certificación profesional: obtén un reconocimiento que valide tus conocimientos y habilidades.
Tecnologías

Diplomado en Tecnologías Limpias para Yates y Buques

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros navales y arquitectos navales que buscan implementar soluciones sostenibles en el diseño y construcción de embarcaciones.
  • Propietarios y gestores de flotas de yates y buques interesados en reducir su huella de carbono y cumplir con las regulaciones ambientales.
  • Profesionales del sector marítimo que desean especializarse en tecnologías limpias y energías renovables aplicadas al transporte marítimo.
  • Estudiantes y graduados en ingenierías y ciencias ambientales que buscan una formación especializada en el ámbito de la sostenibilidad naval.
  • Técnicos y operarios de astilleros y puertos que quieren actualizar sus conocimientos sobre las últimas innovaciones en tecnologías limpias para embarcaciones.

Flexibilidad para profesionales
 Diseñado para profesionales activos: modalidad online flexible, acceso a contenido 24/7 y tutorías personalizadas para resolver dudas y avanzar a tu ritmo.

Tecnologías

Objetivos y competencias

Implementar sistemas energéticos renovables:

Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos eólicos, solares e hidráulicos, considerando factores ambientales y normativos.

Evaluar y mitigar el impacto ambiental de las operaciones marítimas:

Implementar planes de gestión de residuos y aguas residuales, cumpliendo con MARPOL y normativas locales, y optimizar el uso de combustibles para reducir emisiones.

Gestionar y optimizar el consumo de recursos naturales:

Implementar estrategias de minimización de residuos y emisiones, optimizando rutas y velocidades para reducir el consumo de combustible y agua, y promoviendo el uso de energías alternativas cuando sea posible.

Integrar tecnologías de tratamiento de aguas y residuos:

«Implementar sistemas de monitorización continua (pH, DQO, turbidez) y ajustar parámetros operativos (floculación, sedimentación, desinfección) en función de la calidad del agua y normativas ambientales.»

Seleccionar y aplicar materiales eco-compatibles en la construcción y mantenimiento:

«Priorizar materiales con bajo impacto ambiental en su ciclo de vida, considerando su origen, producción, transporte, uso y disposición final.»

Adaptar embarcaciones existentes a estándares de sostenibilidad:

Implementar sistemas de gestión de residuos optimizados y utilizar pinturas anti-incrustantes ecológicas certificadas.

Plan de estudio - Módulos

1.1. Estrategia de la OMI para la reducción de GEI: metas de descarbonización a 2030 y 2050 para la industria marítima y náutica

1.2. Anexo VI del Convenio MARPOL: regulaciones sobre emisiones de azufre ($SO_x$), óxidos de nitrógeno ($NO_x$) y zonas de control de emisiones (ECA/SECA)

1.3. Índices de Eficiencia Energética (EEDI y EEXI): fórmulas de cálculo, requisitos técnicos para buques existentes y de nueva construcción

1.4. Indicador de Intensidad de Carbono (CII) y Clasificación A-E: metodologías de cálculo operacional, planes de corrección y calificaciones obligatorias

1.5. Plan de Gestión de Eficiencia Energética del Buque (SEEMP): implementación de la Parte I, II y III para la monitorización de datos de consumo

1.6. Comercio de emisiones y regulaciones regionales: impacto del sistema EU ETS náutico, iniciativa FuelEU Maritime y normativas locales para yates

1.7. Certificaciones verdes y Eco-Badges: programas de certificación ambiental (Green Award, RINA Green Plus, Lloyd’s Register Eco-Notation)

2.1. Arquitecturas de propulsión híbrida y 100% eléctrica: sistemas serie, paralelo, diésel-eléctricos y su eficiencia en yates y embarcaciones

2.2. Motores eléctricos marinos: motores de imán permanente (PMSM), motores de inducción, pods propulsores azimutales y hidrojets eléctricos

2.3. Tecnologías de baterías para el sector marino: química de ion-litio (LFP, NMC), almacenamiento de energía, densidad y ciclo de vida

2.4. Sistemas de Gestión de Baterías (BMS) y seguridad: prevención del desbocamiento térmico (thermal runaway), refrigeración y detección de incendios

2.5. Baterías de estado sólido y ultracapacitores: avances tecnológicos para almacenamiento de alta potencia y picos de demanda energética

2.6. Inversores, convertidores y distribución en C.C. (DC Grid): redes de distribución en corriente continua para la reducción de pérdidas energéticas

2.7. Integración de sistemas silent-mode: navegación cero emisiones, pernoctación sin generadores (hotel load) y reducción de firma acústica

3.1. Vector energético de Hidrógeno: almacenamiento criogénico/comprimido, seguridad a bordo, reglamentación del Código IGF y proyectos náuticos

3.2. Tecnología de Celdas de Combustible (Fuel Cells): celdas PEM y SOFC, integración en yates, rendimiento eléctrico y gestión de agua purificada

3.3. Metanol verde como combustible marino: propiedades, almacenamiento a temperatura ambiente, motores de doble combustible y retrofit de sistemas

3.4. Amoníaco verde ($NH_3$): potencial como combustible cero carbono, desafíos de toxicidad, manipulación segura y sistemas de mitigación de fugas

3.5. Gas Natural Licuado (GNL) y Biogás (Bio-LNG): estado actual de la tecnología, reducción de emisiones, deslizamiento de metano (methane slip)

3.6. Biocombustibles de segunda y tercera generación: HVO (aceite vegetal hidrotratado), FAME y su uso como solución inmediata (drop-in fuels)

3.7. Evaluación del ciclo de vida del combustible (Well-to-Wake): análisis del impacto ambiental global desde la producción hasta el consumo en la mar

4.1. Energía solar fotovoltaica marina: paneles solares flexibles, rígidos, de alta eficiencia (PERC/Heterounión) e integración en cubiertas de yates

4.2. Sistemas de seguimiento de punto de máxima potencia (MPPT): optimización de la captación solar bajo condiciones de sombra parcial y movimiento

4.3. Propulsión eólica asistida (WASP): velas rígidas, cometas (kites), rotores Flettner y su aplicación en superyates y buques comerciales

4.4. Regeneración hidrodinámica (Hydrogeneration): generación de electricidad mediante la rotación de la hélice durante la navegación a vela

4.5. Generación eólica de pequeña escala: aerogeneradores marinos silenciosos, diseño de palas y control de vibraciones a bordo

4.6. Recuperación de calor residual (WHR): sistemas ciclo Rankine orgánico (ORC) para la conversión de calor de escape en energía eléctrica

4.7. Diseño de balance energético integrado: optimización del uso de fuentes renovables para cubrir la demanda de servicios de acomodación

5.1. Optimización de formas de casco basada en CFD: reducción de la resistencia al avance, bulbos optimizados y cascos de aliscadores (hydrofoils)

5.2. Sistemas de lubricación por aire (ALS): inyección de microburbujas en la obra viva para la disminución de la fricción agua-casco

5.3. Pinturas antifouling ecológicas: biocidas de liberación controlada, recubrimientos de silicona/fluoropolímeros y láminas anti-incrustantes

5.4. Materiales compuestos sostenibles: resinas bio-basadas, fibra de basalto, lino y fibras reciclables en la construcción de yates

5.5. Estructuras ligeras para la reducción de peso: uso de aluminio reciclado, fibra de carbono optimizada y paneles sándwich ecológicos

5.6. Sistemas de estabilización de bajo consumo: aletas estabilizadoras eléctricas, tanques pasivos y giroscopios de alta eficiencia

5.7. Diseño para el desmantelamiento y reciclaje (EoL): evaluación de la circularidad del barco, inventario de materiales peligrosos (IHM)

6.1. Optimización del consumo en climatización (HVAC): sistemas de volumen de refrigerante variable (VRF), recuperación de energía y chillers inverter

6.2. Electrificación de puerto (OPS / Cold Ironing): conexión a la red terrestre, estandarización de tomas, frecuencia y voltaje para yates y buques

6.3. Sistemas de iluminación de bajo consumo: tecnología LED marina, automatización domótica, sensores de presencia y gestión de cargas térmicas

6.4. Tratamiento eficiente de agua potable y residual: desalinizadoras de ósmosis inversa con recuperación de energía y plantas de tratamiento MBR

6.5. Aislamiento térmico y acristalamiento inteligente: vidrios de baja emisividad ($Low-E$), electrocrómicos y materiales aislantes de alta densidad

6.6. Gestión inteligente de la energía a bordo (EMS): algoritmos para el control automatizado de la demanda y distribución de potencia

6.7. Economía circular en el servicio de a bordo: eliminación de plásticos de un solo uso, gestión de residuos orgánicos y productos biodegradables

7.1. Estrategias de navegación sostenible: técnicas de slow steaming, optimización de rutas según la meteorología (weather routing) y corrientes

7.2. Procesos de reconfiguración verde (Green Retrofit): transformación de yates convencionales a propulsión híbrida o cero emisiones

7.3. Mantenimiento ecológico del casco y sistemas: limpieza subacuática de cascos con captura de residuos y prevención de especies invasoras

7.4. Gestión de aceites y lubricantes biodegradables (EAL): normativas Vessel General Permit (VGP), uso de sintéticos y lubricación por agua

7.5. Monitoreo digital de emisiones en tiempo real: sensores CEMS, telemetría IoT para la medición continua de gases y consumo

7.6. Formación y concienciación de la tripulación: buenas prácticas operativas a bordo, comportamiento ecológico y auditorías internas

7.7. Gestión de riesgos y seguridad en tecnologías limpias: identificación de peligros (HAZID/HAZOP) en la manipulación de nuevos combustibles

Salidas profesionales

  • Consultor en tecnologías limpias: Asesoramiento a astilleros y armadores en la implementación de soluciones sostenibles.
  • Ingeniero de proyectos: Diseño e implementación de sistemas de propulsión alternativos, gestión de residuos y eficiencia energética en embarcaciones.
  • Auditor energético y ambiental: Evaluación del desempeño ambiental de yates y buques, identificación de áreas de mejora y certificación de sostenibilidad.
  • Técnico en mantenimiento de sistemas ecológicos: Mantenimiento y reparación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, depuración de gases y energías renovables a bordo.
  • Gestor de proyectos de sostenibilidad: Coordinación de iniciativas para la reducción de la huella de carbono en la industria náutica.
  • Investigador y desarrollador: Participación en proyectos de I+D para la creación de nuevas tecnologías limpias aplicables a la navegación.
  • Comercial especializado: Venta y distribución de productos y servicios relacionados con tecnologías limpias para yates y buques.
  • Formador en tecnologías sostenibles: Capacitación de personal en el uso y mantenimiento de sistemas ecológicos en embarcaciones.

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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

  • Innovación Sostenible: Domina las últimas tecnologías limpias para la propulsión, generación de energía y gestión de residuos en embarcaciones.
  • Regulaciones Ambientales: Adquiere un conocimiento profundo de las normativas internacionales y su aplicación en el sector náutico.
  • Eficiencia Energética: Aprende a optimizar el consumo y a implementar soluciones de ahorro energético en yates y buques.
  • Impacto Ambiental: Evalúa y minimiza el impacto ambiental de las operaciones marítimas, promoviendo prácticas responsables.
  • Diseño y Adaptación: Desarrolla habilidades para la integración de tecnologías limpias en el diseño y modernización de embarcaciones.
Prepárate para liderar la transición hacia una navegación más sostenible y eficiente.

Testimonios

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.

Abarca otras áreas de tecnología limpia además de la propulsión, como la gestión de residuos, la eficiencia energética y las energías renovables a bordo.

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

  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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