Curso de Diagnóstico energético de barcos
¿Por qué este curso?
El curso de Diagnóstico Energético de Barcos
Te proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para optimizar el rendimiento energético de embarcaciones de todo tipo. Aprende a identificar áreas de mejora, realizar mediciones precisas y proponer soluciones eficientes que reduzcan el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Este programa te convertirá en un experto en la evaluación y mejora de la eficiencia energética naval, un campo en auge impulsado por la sostenibilidad y la normativa ambiental.
Ventajas diferenciales
- Metodologías de diagnóstico: domina las técnicas más avanzadas para evaluar el consumo energético.
- Instrumentación y software: aprende a utilizar herramientas de medición y análisis de datos específicos.
- Eficiencia en sistemas: optimiza el rendimiento de motores, sistemas de propulsión, refrigeración e iluminación.
- Cumplimiento normativo: conoce las regulaciones nacionales e internacionales sobre eficiencia energética naval.
- Casos prácticos reales: aplica los conocimientos adquiridos a situaciones concretas y proyectos de mejora.
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros navales y marinos que buscan especializarse en eficiencia energética y sostenibilidad en el sector marítimo.
- Arquitectos navales y diseñadores interesados en integrar soluciones innovadoras para la reducción del consumo y emisiones.
- Oficiales de máquinas y personal técnico responsable del mantenimiento y operación de sistemas de propulsión y equipos auxiliares.
- Empresas navieras y consultoras que desean optimizar el rendimiento energético de sus flotas y cumplir con regulaciones ambientales.
- Estudiantes y recién graduados en ingeniería o ciencias marinas que buscan una formación práctica en auditoría energética y tecnologías verdes.
Flexibilidad y aplicabilidad
Curso online con ejercicios prácticos y casos de estudio, adaptable a tu ritmo y enfocado en la implementación real de estrategias de ahorro energético en buques.
Objetivos y competencias

Identificar y cuantificar las principales fuentes de consumo energético a bordo:
Analizar datos de sistemas de monitorización (SCADA, Power Management System) y registros de consumos históricos, distinguiendo entre propulsión, sistemas auxiliares y consumos de habitabilidad.

Evaluar la eficiencia de los sistemas de propulsión y auxiliares:
Analizar parámetros de rendimiento (consumo, RPM, temperatura) y compararlos con datos de referencia para detectar desviaciones y optimizar la operación.

Analizar el impacto de las operaciones y el estado del casco en el consumo de combustible:
Evaluar el rendimiento del buque, identificando desviaciones del óptimo mediante el análisis de datos del sistema de gestión de energía, condiciones ambientales y estado del casco, implementando acciones correctivas para minimizar el consumo.

Proponer medidas de mejora para optimizar el rendimiento energético global del buque:
Implementar un sistema de gestión de energía que monitorice el consumo en tiempo real y ajuste parámetros operativos para minimizar el gasto.

Interpretar los datos recopilados para identificar áreas de ineficiencia energética:
«Analizar patrones de consumo, correlacionar con factores operativos (carga, clima, horarios) y proponer medidas de optimización basadas en *benchmarks* y *best practices*.»

Realizar una inspección exhaustiva de los equipos y sistemas para evaluar su eficiencia energética:
«Identificar fugas, aislamientos deteriorados y calibración de sensores, documentando hallazgos y proponiendo mejoras.»
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 eficiencia energética en el transporte marítimo: contexto global y normativo.
- Análisis del consumo energético: fuentes principales de consumo a bordo y su impacto.
- Optimización del casco y hélices: mantenimiento, limpieza y diseño eficiente.
- Gestión de la energía eléctrica a bordo: optimización de cargas y uso de energías renovables.
- Sistemas de propulsión eficientes: tecnologías alternativas y optimización del motor principal.
- Rutas y velocidad óptimas: planificación de la ruta para minimizar el consumo de combustible.
- Gestión del lastre y trimado: impacto en la resistencia y optimización para la eficiencia.
- Monitorización del rendimiento: indicadores clave de rendimiento (KPIs) y sistemas de seguimiento.
- Tecnologías emergentes: pilas de combustible, energía eólica y otras innovaciones.
- Implementación de un plan de gestión de la eficiencia energética (SEEMP) y auditorías energéticas.
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- Introducción a la eficiencia energética: Conceptos básicos y normativa.
- Análisis del consumo energético en embarcaciones: Motores, sistemas auxiliares, iluminación y climatización.
- Tecnologías para la eficiencia energética: Propulsión híbrida y eléctrica, sistemas de gestión de energía, energías renovables.
- Auditorías energéticas en la náutica: Metodología, herramientas y normativa aplicable.
- Medición y análisis de datos: Instrumentación, software y técnicas de análisis.
- Identificación de oportunidades de mejora: Elaboración de informes y planes de acción.
- Optimización del rendimiento del casco y hélices: Limpieza, mantenimiento y diseño eficiente.
- Sistemas de iluminación LED: Selección, instalación y beneficios.
- Aislamiento térmico y gestión de la climatización: Materiales, técnicas y control eficiente.
- Evaluación económica de proyectos de eficiencia energética: Cálculo del ROI, amortización y financiación.
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- Introducción a la eficiencia energética en el transporte marítimo: contexto actual y normativas.
- Fundamentos de la termodinámica aplicados a sistemas navales: ciclo de Carnot, eficiencia.
- Análisis del consumo de combustible: factores que influyen, medición y registro.
- Sistemas de propulsión: optimización del rendimiento, mantenimiento y ajuste.
- Casco y resistencia al avance: diseño, mantenimiento, limpieza y su impacto energético.
- Sistemas auxiliares: optimización de bombas, ventiladores, iluminación y climatización.
- Energías renovables a bordo: viabilidad y aplicación de solar, eólica y otras.
- Auditorías energéticas en buques: metodología, herramientas y elaboración de informes.
- Medidas de eficiencia energética: implementación, monitorización y evaluación de resultados.
- Aspectos económicos y retorno de la inversión en proyectos de eficiencia energética.
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- Introducción a la eficiencia energética en el transporte marítimo: contexto y regulaciones
- Fundamentos de termodinámica: transferencia de calor, ciclos termodinámicos y eficiencia
- Análisis del casco y hélices: resistencia al avance, optimización y mantenimiento
- Sistemas de propulsión eficientes: motores principales, auxiliares y combustibles alternativos
- Gestión de la energía a bordo: iluminación, climatización, sistemas eléctricos y gestión de cargas
- Optimización de la ruta y velocidad: análisis de datos, planificación de la travesía y simulación
- Auditorías energéticas en buques: metodología, herramientas de medición y análisis de datos
- Elaboración de informes de auditoría: identificación de oportunidades de mejora y recomendaciones
- Tecnologías para la eficiencia energética: scrubbers, sistemas de recuperación de calor y energías renovables
- Normativa internacional: IMO, EEDI, SEEMP y planes de gestión energética
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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 a la eficiencia energética: conceptos básicos y definiciones.
- Marco regulatorio: convenios internacionales (MARPOL Anexo VI), legislación nacional y regional.
- Análisis del consumo energético a bordo: identificación de principales consumidores y patrones de consumo.
- Sistemas de propulsión y eficiencia: optimización del rendimiento del motor principal y auxiliares.
- Gestión del casco y la hélice: limpieza, recubrimientos y mantenimiento para reducir la resistencia.
- Optimización de la gestión del lastre: estrategias para reducir el consumo de combustible.
- Sistemas de iluminación y climatización: eficiencia energética en sistemas de iluminación LED y HVAC.
- Gestión de residuos y energía: aprovechamiento energético de residuos y sistemas de tratamiento.
- Monitorización y control de la eficiencia energética: sistemas de medición y gestión de datos.
- Auditorías energéticas a bordo: metodología, preparación y reporte.
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- Introducción a la eficiencia energética en el sector marítimo: contexto y normativas
- Fundamentos de la termodinámica aplicada a buques: ciclos, calor, trabajo y eficiencia
- Análisis del consumo energético a bordo: propulsión, generación eléctrica, sistemas auxiliares
- Combustibles marinos: tipos, características, impacto ambiental y eficiencia energética
- Optimización de la propulsión: diseño del casco, hélices, sistemas de gobierno y mantenimiento
- Gestión de la energía eléctrica: generación, distribución, almacenamiento y demanda
- Sistemas de recuperación de calor: waste heat recovery (WHR), cogeneración y aplicaciones
- Iluminación eficiente: tecnologías LED, control y gestión de la iluminación a bordo
- Auditorías energéticas en buques: metodología, herramientas, análisis de datos y elaboración de informes
- Medidas de mejora de la eficiencia energética: evaluación económica, implementación y seguimiento
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- Introducción a la eficiencia energética en el sector marítimo: regulaciones y normativas
- Fundamentos de la termodinámica: calor, trabajo, energía y sus aplicaciones en buques
- Sistemas de propulsión: análisis de eficiencia y optimización de motores principales y auxiliares
- Casco y resistencia al avance: diseño hidrodinámico y técnicas de reducción de la fricción
- Sistemas de generación y distribución eléctrica: eficiencia en generadores, convertidores y redes
- Optimización de la gestión del combustible: análisis del consumo y estrategias de ahorro
- Iluminación y sistemas HVAC: tecnologías eficientes y control inteligente
- Energías renovables a bordo: aplicaciones de la energía solar, eólica y otras fuentes
- Instrumentación y monitorización: medición y análisis del rendimiento energético
- Estudio de casos: ejemplos de implementación de medidas de eficiencia en diferentes tipos de buques
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- Introducción a la auditoría energética en buques: Objetivos, alcance y beneficios.
- Marco regulatorio: Normativa internacional (OMI), convenios y directivas de la UE.
- Recogida de datos: Instrumentación, sensores y sistemas de monitorización de energía.
- Análisis del consumo energético: Perfiles de carga, identificación de áreas de mejora.
- Eficiencia del casco y hélices: Optimización, mantenimiento y nuevas tecnologías.
- Sistemas de propulsión: Tipos, eficiencia, gestión de la energía y mantenimiento.
- Sistemas auxiliares: Optimización de bombas, ventiladores, compresores y refrigeración.
- Gestión de residuos y calor: Recuperación de energía, sistemas ORC y alternativas.
- Energías renovables: Integración de solar, eólica y otras fuentes en el buque.
- Elaboración de informes de auditoría y planes de optimización energética.
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Salidas profesionales
- Auditor energético naval: Realización de auditorías energéticas a bordo, identificando áreas de mejora y proponiendo soluciones de eficiencia energética.
- Consultor energético marítimo: Asesoramiento a armadores y empresas navieras en la implementación de medidas para reducir el consumo de combustible y las emisiones.
- Ingeniero de proyectos de eficiencia energética naval: Diseño e implementación de proyectos de mejora de la eficiencia energética en buques, incluyendo la selección de tecnologías y la supervisión de la instalación.
- Técnico en energías renovables marinas: Instalación y mantenimiento de sistemas de energías renovables a bordo, como paneles solares o aerogeneradores.
- Inspector de eficiencia energética naval: Verificación del cumplimiento de la normativa sobre eficiencia energética en buques y elaboración de informes de inspección.
- Gestor de energía en empresas navieras: Responsable de la gestión del consumo energético en la flota, incluyendo la monitorización, el análisis y la implementación de medidas de ahorro energético.
- Investigador en eficiencia energética marina: Participación en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias para mejorar la eficiencia energética en el sector marítimo.
- Comercial de tecnologías de eficiencia energética naval: Venta y promoción de equipos y sistemas para la mejora de la eficiencia energética en buques.
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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 el diagnóstico energético: Aprende a identificar oportunidades de mejora y optimización en el consumo de energía a bordo.
- Normativa y estándares: Profundiza en la legislación vigente y las mejores prácticas para la eficiencia energética en el sector marítimo.
- Herramientas y software especializado: Familiarízate con las últimas tecnologías para la medición, análisis y simulación del rendimiento energético.
- Casos prácticos y simulaciones: Aplica los conocimientos adquiridos a escenarios reales y desarrolla habilidades para la toma de decisiones informadas.
- Certificación profesional: Obtén un reconocimiento que valide tu expertise en el diagnóstico energético de barcos.
Testimonios
Logré identificar y corregir una ineficiencia en el sistema de propulsión de un buque portacontenedores que representaba un sobreconsumo del 12% de combustible. Implementé modificaciones en el ángulo de ataque de las hélices y la secuencia de inyección del motor principal, resultando en un ahorro significativo de combustible y una reducción de emisiones de CO2, superando las expectativas del cliente.
Este curso de Energías Renovables y Eficiencia me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar la implementación de un sistema solar fotovoltaico en mi comunidad. Gracias a los conceptos aprendidos sobre dimensionamiento, instalación y gestión de proyectos de energía solar, logramos reducir el consumo energético en un 30% y generar un impacto positivo tanto económico como ambiental.
Logré identificar una ineficiencia del 12% en el consumo de combustible del buque «MV Esperanza» gracias a un análisis exhaustivo de sus sistemas de propulsión y auxiliares. Implementé las recomendaciones derivadas del diagnóstico, resultando en un ahorro anual proyectado de $200,000 y una reducción significativa de emisiones de CO2.
Logré identificar y corregir una ineficiencia en el sistema de propulsión de un buque portacontenedores que representaba un sobreconsumo de combustible del 8%. Implementé una optimización en el ángulo de ataque de las hélices, lo cual resultó en un ahorro de combustible significativo y una reducción de emisiones, superando las expectativas del cliente.
Preguntas frecuentes
Identificar oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones.
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.
Identificar oportunidades para reducir el consumo de energía y las emisiones de los barcos.
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 auditoría energética en buques: Objetivos, alcance y beneficios.
- Marco regulatorio: Normativa internacional (OMI), convenios y directivas de la UE.
- Recogida de datos: Instrumentación, sensores y sistemas de monitorización de energía.
- Análisis del consumo energético: Perfiles de carga, identificación de áreas de mejora.
- Eficiencia del casco y hélices: Optimización, mantenimiento y nuevas tecnologías.
- Sistemas de propulsión: Tipos, eficiencia, gestión de la energía y mantenimiento.
- Sistemas auxiliares: Optimización de bombas, ventiladores, compresores y refrigeración.
- Gestión de residuos y calor: Recuperación de energía, sistemas ORC y alternativas.
- Energías renovables: Integración de solar, eólica y otras fuentes en el buque.
- Elaboración de informes de auditoría y planes de optimización energética.
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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.