Máster en Energía Mareomotriz y de Olas
¿Por qué este master?
El Máster en Energía Mareomotriz y de Olas
Ofrece una formación integral en el aprovechamiento de la energía oceánica. Adquiere conocimientos especializados en tecnologías de conversión de energía, desde dispositivos de columna de agua oscilante hasta sistemas de energía undimotriz y mareomotriz. Profundiza en la modelización y simulación de recursos energéticos, el diseño de infraestructuras marinas y la evaluación del impacto ambiental. Desarrolla habilidades para liderar proyectos innovadores y contribuir al futuro sostenible de la energía.
Ventajas diferenciales
- Enfoque práctico: laboratorios especializados y proyectos reales de diseño y optimización de sistemas.
- Simulaciones avanzadas: software de última generación para modelar el comportamiento de las olas y las mareas.
- Colaboración industrial: contacto directo con empresas líderes en el sector de las energías renovables marinas.
- Análisis del ciclo de vida: evaluación de la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos.
- Perspectiva global: estudio de casos internacionales y oportunidades de intercambio académico.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 07-04-2026
- Fecha de inicio: 30-04-2026
- Plazas disponibles: 11
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros energéticos y civiles que buscan especializarse en energías renovables marinas y el diseño de infraestructuras costeras.
- Graduados en ciencias ambientales y oceanografía interesados en el impacto ambiental de las tecnologías de energía oceánica y su sostenibilidad.
- Profesionales del sector marítimo y portuario que desean diversificar sus habilidades en la gestión y operación de parques de energía mareomotriz y undimotriz.
- Investigadores y académicos que buscan profundizar en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de energía oceánica.
- Consultores y reguladores que necesitan comprender las políticas y marcos legales relacionados con la energía mareomotriz y de las olas.
Flexibilidad académica
Adaptado para profesionales y estudiantes a tiempo completo: horarios flexibles, acceso a recursos en línea y tutorías personalizadas.
Objetivos y competencias

Desarrollar y optimizar sistemas de conversión de energía marina:
Integrar principios de diseño robusto y redundancia, priorizando la eficiencia energética y la minimización del impacto ambiental.

Evaluar el potencial energético y el impacto ambiental de proyectos mareomotrices y de olas:
«Analizar la viabilidad técnica y económica, modelar la producción energética, y evaluar los efectos en ecosistemas marinos y costeros, proponiendo medidas de mitigación.»

Diseñar y gestionar proyectos de generación de energía a partir del mar:
«Evaluar la viabilidad técnica y económica de diferentes tecnologías de energía marina (olas, mareas, gradiente salino) considerando el impacto ambiental y la normativa vigente.»

Liderar la innovación en tecnologías emergentes de energía oceánica:
«Evaluar el potencial de cada tecnología y adaptar estrategias de implementación para maximizar la eficiencia y sostenibilidad, considerando el impacto ambiental y social.»

Modelar y simular el comportamiento de las olas y mareas para la optimización de dispositivos.
«Utilizar software especializado para la simulación numérica de olas y mareas, validando los modelos con datos experimentales y calibrando parámetros para la optimización del diseño y ubicación de dispositivos de aprovechamiento energético marino.»

Impulsar la investigación aplicada en el campo de la energía undimotriz y mareomotriz:
«Desarrollar prototipos innovadores y optimizar su rendimiento mediante pruebas exhaustivas en entornos marinos reales, buscando la viabilidad técnica y económica de estas tecnologías.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Dinámica del oleaje: generación, propagación, espectros, altura significativa y periodos característicos
1.2. Dinámica de mareas: forzamiento astronómico, amplitud, desfases, mareas vivas/muertas y armónicos
1.3. Corrientes inducidas por marea y oleaje: perfiles, cizalladura, turbulencia y efectos de fondo
1.4. Interacción ola–corriente–batimetría: refracción, difracción, rompiente y focos energéticos
1.5. Climatología marina y estacionalidad: variabilidad interanual, extremos y tendencias del recurso
1.6. Métricas del recurso: potencia por frente de ola, energía disponible, factores de capacidad y persistencia
1.7. Incerteza y bancos de datos: modelos, boyas, satélite, reanálisis y validación cruzada
1.8. Selección preliminar de emplazamientos: criterios técnicos, logísticos, ambientales y de acceso
1.9. Evaluación de extremos: tormentas, oleaje de diseño, corrientes máximas y eventos compuestos
1.10. Introducción a la cadena de valor: recurso–captura–conversión–evacuación–operación y mantenimiento
2.1. Mareomotriz de presa: principios, operación bidireccional, compuertas y estrategias de generación
2.2. Lagunas mareales: diseño de cuencas, hidráulica, impacto en mareas locales y operación optimizada
2.3. Turbinas en corrientes de marea: rotores, paso variable, yaw y control de cavitación
2.4. Dispositivos de canalización: difusores, conductos, aceleración de flujo y pérdidas hidráulicas
2.5. Diseño hidrodinámico de turbinas: coeficientes de potencia, TSR, perfiles y rendimiento parcial
2.6. Anclaje y soportación: monopilotes, jackets, gravedad, fondeos y requisitos geotécnicos
2.7. Interacción en granjas: estelas, separación, efectos de bloqueo y optimización de layout
2.8. Sensores y control de condición: vibración, temperatura, carga, corrosión y monitorización remota
2.9. Estrategias de mantenimiento: ventanas meteorológicas, intervención submarina y logística de repuestos
2.10. Comparativa tecnológica: CAPEX/OPEX, madurez, escalabilidad, riesgos y casos de uso típicos
3.1. Clasificación de WEC: atenuadores, absorbedores puntuales, terminadores, OWC y dispositivos de sobrevertido
3.2. Principios de captación: resonancia, acoplamiento, ancho de captura y limitaciones físicas
3.3. Modelos hidrodinámicos: potencial lineal, coeficientes de radiación/difracción y validación experimental
3.4. Arquitecturas de plataforma: flotantes, semisumergibles, nearshore, onshore y condicionantes de emplazamiento
3.5. Control para maximizar energía: control reactivo, latching, MPC y límites por cargas estructurales
3.6. Supervivencia en tormenta: modos de supervivencia, desconexión, amarre y filosofía de diseño por extremos
3.7. Arrays de WEC: interferencias, espaciamiento, efectos de sombra y optimización multivariable
3.8. Integración modular: escalado, sustitución rápida, mantenibilidad y diseño para operación real
3.9. Confiabilidad y degradación: fatiga, sellos, fugas, biofouling y estrategias de mitigación
3.10. Evaluación de rendimiento: curvas de potencia, factores de capacidad, disponibilidad y KPI técnicos
4.1. PTO hidráulico: acumuladores, válvulas, pérdidas, dimensionamiento y gestión térmica
4.2. PTO mecánico: trenes de engranajes, bielas, inercias, desgaste y mantenimiento
4.3. Generadores eléctricos: síncronos, asíncronos, imanes permanentes y generadores lineales
4.4. Electrónica de potencia: rectificación, inversores, convertidores DC/DC y estrategias de control
4.5. Almacenamiento y suavizado: baterías, supercondensadores, volantes y dimensionamiento por perfiles de recurso
4.6. Control de calidad de energía: armónicos, flicker, ramp rates y requisitos de conexión
4.7. Protección eléctrica marina: aislamiento, puesta a tierra, protección diferencial y coordinación selectiva
4.8. Arquitecturas híbridas: ola+marea, ola+eólica, microredes costeras y lógica de operación
4.9. Ensayos y validación del PTO: bancos, instrumentación, curvas de eficiencia y pruebas de durabilidad
4.10. Diseño para fiabilidad: redundancia, tolerancia a fallos, modularidad y mantenibilidad del tren de potencia
5.1. Acciones ambientales: oleaje, corriente, viento, impactos y combinaciones de carga
5.2. Cálculo estructural: estados límite, factores parciales, modelos y criterios de aceptación
5.3. Fatiga y ciclos: espectros de carga, daño acumulado, puntos críticos y detalle constructivo
5.4. Materiales marinos: aceros, composites, elastómeros, compatibilidades y selección por ambiente
5.5. Corrosión y protección: galvánica, recubrimientos, CP y mantenimiento de sistemas anticorrosión
5.6. Biofouling y degradación: impacto en hidrodinámica, peso, corrosión bajo depósitos y planes de limpieza
5.7. Fondeo y amarre: catenaria, taut-leg, anclas, conectores y análisis dinámico
5.8. Geotecnia y cimentaciones: caracterización del fondo, capacidad portante y riesgos de socavación
5.9. Constructibilidad y montaje: tolerancias, accesos, procedimientos, izados y seguridad industrial
5.10. Estrategia de inspección: NDT, ROV, gemelo digital estructural y mantenimiento basado en condición
6.1. Cables submarinos: tipos, secciones, pérdidas, protección mecánica y selección por emplazamiento
6.2. Diseño de rutas: batimetría, georriesgos, cruces, enterramiento y permisos de servidumbre
6.3. Subestaciones offshore/onshore: topologías, transformadores, GIS, redundancia y mantenimiento
6.4. Conexión y códigos de red: requisitos técnicos, modelado, estudios de cortocircuito y estabilidad
6.5. SCADA y comunicaciones: arquitectura, ciberseguridad básica, redundancia y registro de datos
6.6. Protecciones y coordinación: relés, selectividad, islas, reconexión y gestión de fallos
6.7. Puesta en marcha y commissioning: pruebas FAT/SAT, energización, aceptación y documentación final
6.8. Operación del parque: despacho, limitaciones, curtailment y estrategia de disponibilidad
6.9. Gestión de pérdidas y eficiencia: rendimiento eléctrico, disponibilidad, MTBF/MTTR y optimización operativa
6.10. Integración con almacenamiento: control de potencia, servicios auxiliares y mejora de perfil de entrega
7.1. Campañas de medición: diseño, logística, permisos, ventanas meteorológicas y seguridad
7.2. Instrumentación de oleaje: boyas, radares, LIDAR costero y tratamiento de señales
7.3. Instrumentación de corrientes: ADCP, perfiles, turbulencia y calidad de datos
7.4. Batimetría y geofísica: multihaz, sonar, sub-bottom y caracterización de riesgos
7.5. Metocean y datos extremos: estadística, GEV, valores de retorno y combinaciones de carga
7.6. Modelos numéricos: SWAN/WW3 (conceptual), modelos de marea, CFD (conceptual) y selección por caso
7.7. Ensayos en canal y tanque: similitud, escalado, instrumentación y extrapolación a escala real
7.8. Gemelo digital del dispositivo: modelos reducidos, calibración, predicción y soporte a O&M
7.9. Gestión de datos: limpieza, trazabilidad, repositorios, metadatos y gobernanza
7.10. Validación de rendimiento: correlación medición–modelo, incertidumbre y aceptación técnica
8.1. Marco de evaluación ambiental: alcance, líneas base, indicadores y enfoque por riesgo
8.2. Impactos en hábitats bentónicos: cimentación, enterramiento, turbidez y medidas de mitigación
8.3. Fauna marina y avifauna: colisión, ruido, desplazamiento, campos electromagnéticos y seguimiento
8.4. Ruido submarino: fuentes, medición, umbrales, modelado y control durante construcción/operación
8.5. Interacción con pesca y navegación: compatibilidad, señalización, corredores y gestión de conflictos
8.6. Gestión de residuos y sustancias: lubricantes, hidráulicos, derrames y planes de contingencia
8.7. Plan de monitorización ambiental: diseño, periodicidad, QA/QC y reporting
8.8. Participación y stakeholders: comunidades, autoridades, usuarios del mar y comunicación transparente
8.9. Permitting y licencias: cronograma regulatorio, condiciones, cumplimiento y evidencias
8.10. Estrategias de aceptación social: beneficios locales, empleo, formación y gestión reputacional
9.1. Costes CAPEX/OPEX: estructura, drivers, sensibilidad y benchmarking por tecnología
9.2. LCOE y modelos financieros: WACC, disponibilidad, degradación y escenarios de precio
9.3. Contratos y procurement: EPC, EPCI, O&M, garantías, performance y liquidated damages
9.4. Gestión de riesgos de proyecto: matriz, mitigaciones, contingencias y gobernanza de decisiones
9.5. Planificación y scheduling: hitos, ruta crítica, ventanas metocean y coordinación multi-contratista
9.6. Logística marina: embarcaciones, puertos base, izados, campañas y optimización de movilización
9.7. Estrategia de operación y mantenimiento: correctivo vs predictivo, repuestos, contratos y KPIs
9.8. Seguros y bancabilidad: riesgos asegurables, exigencias de financiadores y evidencia técnica
9.9. Escalado y replicabilidad: estandarización, modularidad, cadena de suministro y learning curve
9.10. Business case integral: decisión go/no-go, plan de crecimiento y métricas de éxito
10.1. HSE offshore: identificación de peligros, permisos de trabajo, LOTO y cultura de seguridad
10.2. RAMS aplicado: fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad con modelado de fallos
10.3. Análisis de modos de fallo: FMEA/FMECA, criticidad, acciones CAPA y trazabilidad
10.4. Diseño para mantenibilidad: accesos, intervención ROV/diver, modularidad y tiempos de reparación
10.5. Operación en condiciones adversas: límites operativos, go/no-go y planificación por metocean
10.6. Gestión de integridad: inspección, corrosión, fatiga y programa de integridad estructural
10.7. Ciberseguridad industrial: SCADA, segmentación, control de accesos y respuesta a incidentes
10.8. Planes de emergencia: derrames, fallos eléctricos, pérdida de amarre y coordinación SAR/autoridades
10.9. Calidad y aseguramiento: QA/QC, documentación, aceptación y auditoría
10.10. Preparación para desmantelamiento: fin de vida, reciclaje, obligaciones y planificación temprana
Salidas profesionales
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- Ingeniero de diseño y desarrollo: Diseño de componentes y sistemas para la captura y conversión de energía mareomotriz y de olas.
- Gestor de proyectos energéticos: Planificación, ejecución y supervisión de proyectos de parques mareomotrices y de olas.
- Consultor energético: Asesoramiento técnico y económico en proyectos de energía marina, estudios de viabilidad y optimización de recursos.
- Investigador y desarrollador tecnológico: Participación en proyectos de I+D para la mejora de tecnologías de energía oceánica y su integración en la red eléctrica.
- Especialista en operación y mantenimiento: Gestión de la operación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de energía mareomotriz y de olas.
- Analista de impacto ambiental: Evaluación del impacto ambiental de proyectos de energía marina y desarrollo de estrategias de mitigación.
- Técnico comercial y de marketing: Promoción y venta de tecnologías y servicios relacionados con la energía mareomotriz y de olas.
- Responsable de regulación y políticas energéticas: Desarrollo e implementación de políticas y regulaciones para el fomento de la energía marina.
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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
- Dominio de la Energía Marina: Profundiza en la ingeniería y tecnología detrás de la energía mareomotriz y de olas.
- Diseño y Optimización: Aprende a diseñar y optimizar sistemas de conversión de energía marina, desde la fase conceptual hasta la implementación.
- Evaluación de Impacto Ambiental: Adquiere las herramientas para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de energía marina y asegurar la sostenibilidad.
- Modelado y Simulación: Domina las técnicas de modelado y simulación para predecir el rendimiento y comportamiento de los sistemas en diferentes condiciones.
- Experiencia Práctica: Participa en proyectos reales y casos de estudio que te prepararán para los desafíos del sector.
Testimonios
El Máster en Energía Mareomotriz y de Olas me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el desarrollo de un innovador sistema de captación de energía undimotriz. Tras finalizar el programa, conseguí una posición en una empresa líder del sector, donde mi proyecto de fin de máster se convirtió en la base de una nueva línea de investigación, atrayendo financiación significativa y generando una patente. Actualmente, dirijo el equipo responsable de su implementación a escala piloto, consolidando mi carrera en un campo con enorme potencial.
Durante el Máster en Energía & Offshore, superé mis expectativas al diseñar un sistema de energía undimotriz innovador que aumentó la eficiencia de conversión en un 15% según simulaciones, resultado que fue elogiado por el tribunal y despertó el interés de una empresa del sector.
Durante el Máster en Energía Mareomotriz y de Olas, desarrollé un modelo predictivo de corrientes marinas que optimiza la ubicación de turbinas undimotrices, incrementando la eficiencia energética en un 12% según simulaciones. Este proyecto, premiado por su innovación, me permitió obtener una posición como investigadora en un centro líder en energías renovables.
Durante el Máster en Energía Mareomotriz y de Olas, desarrollé un modelo predictivo de rendimiento para un convertidor de energía undimotriz, el cual, tras ser simulado y optimizado, demostró un aumento del 18% en la eficiencia de captación de energía respecto a los modelos convencionales. Este proyecto fue premiado en el congreso internacional de energías renovables y despertó el interés de una empresa del sector, con la que actualmente colaboro en su implementación.
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.
La energía de las mareas y 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.
10.1. HSE offshore: identificación de peligros, permisos de trabajo, LOTO y cultura de seguridad
10.2. RAMS aplicado: fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad con modelado de fallos
10.3. Análisis de modos de fallo: FMEA/FMECA, criticidad, acciones CAPA y trazabilidad
10.4. Diseño para mantenibilidad: accesos, intervención ROV/diver, modularidad y tiempos de reparación
10.5. Operación en condiciones adversas: límites operativos, go/no-go y planificación por metocean
10.6. Gestión de integridad: inspección, corrosión, fatiga y programa de integridad estructural
10.7. Ciberseguridad industrial: SCADA, segmentación, control de accesos y respuesta a incidentes
10.8. Planes de emergencia: derrames, fallos eléctricos, pérdida de amarre y coordinación SAR/autoridades
10.9. Calidad y aseguramiento: QA/QC, documentación, aceptación y auditoría
10.10. Preparación para desmantelamiento: fin de vida, reciclaje, obligaciones y planificación temprana
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