Para ofrecer una solución a esta creciente necesidad de puestos de trabajo y a la escasa formación en estas tecnologías se hace necesaria la aparición de un master en energías renovables como el que nosotros ofertamos cuyos objetivos, entre otros, son:
Entender el fundamento físico y la transformación de la energía a partir de recursos renovables. Estudiar diferentes instalaciones y aplicaciones de energías renovables. Conocer los fundamentos de la energía solar. Aprender a dimensionar instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. Identificar los principales componentes de un aerogenerador y cómo se lleva a cabo el proceso de transformación de la energía cinética del viento en energía eléctrica Saber qué es un parque eólico y cuáles son sus partes. Conocer el funcionamiento y aplicación de distintos componentes oleohidráulicos. Conocer las distintas fuentes de biomasa, sus procesos de transformación y sus posibles aplicaciones. Ser capaz de desarrollar procesos para el aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos. Conocer el potencial de los biocombustibles en el transporte, así como la tecnología asociada a su obtención y purificación. Conocer e identificar conceptos básicos sobre desarrollo sostenible y su aplicación a la arquitectura. Conocer y analizar los principios fundamentales para lograr el confort térmico en las edificaciones. Conocer las normativas en certificación energética de edificios.
Modality
ONLINE
Entry requirements
Diplomatura/Licenciatura
Dates and duration
Start date: Rolling enrolment
Next Date: Modalidad abierta
SYLLABUS
1. Energía Solar Térmica
La energía solar. El colector solar I: Generalidades. El colector solar II: Instalación. Aprovechamiento de la energía solar. Proyectando una instalación de ACS. Otros componentes de una instalación solar térmica. Ejecución de una instalación de ACS solar. Otros tipos de colectores y aplicaciones de la energía solar térmica.
2. Energía Solar Fotovoltaica
Principios de la energía solar fotovoltaica. Dimensionado, montaje y mantenimiento de una instalación fotovoltaica autónoma. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Bombeo solar fotovoltaico.
3. Energía Eólica
Energía Eólica. Introducción. Instalaciones eólicas conectadas a red. Aerogeneradores de gran potencia. Instalaciones eólicas aisladas.
4. Automatismos Eléctricos
Automatismos eléctricos. Esquemas eléctricos. Localización de averías eléctricas. Ejemplos prácticos. Sensores y transductores. Normalización y simbología. Motores eléctricos. Arranque de motores eléctricos
5. Hidráulica
Introducción a la hidráulica. Principios físicos de la hidráulica. Unidades y simbología. Fluidos hidráulicos. Válvulas controladoras de presión y caudal. Bombas hidráulicas. Actuadores: motores y cilindros hidráulicos. Válvulas direccionales. Filtrado. Hidráulica proporcional y servohidráulica.
6. Autómatas Programables
Transición de la lógica cableada a la lógica programada. Sistemas de numeración. Áreas de memoria. El autómata S7-200. Operaciones lógicas con contactos. Operaciones con contactos II. Temporización y contaje. Operaciones con números enteros. Transferencia. Operaciones con números enteros. Comparación. Operaciones con números enteros. Aritméticas. Operaciones con números reales. Operaciones de conversión. Organización de programa. GRAFCET. Subrutinas e interrupciones. Analógicas y contadores rápidos. TD-200 y comunicaciones.
7. Biomasa y Biocombustible
Introducción a la biomasa. Tipos de biomasa y procesos de transformación. Leñas, astillas, briquetas y pellets. Cultivos energéticos y carbón vegetal. Biocombustibles líquidos. Combustión y gasificación. Digestión anaerobia.
8. Arquitectura Bioclimática
Conceptos básicos sobre arquitectura bioclimática. Clima y arquitectura. Arquitectura e individuo: el confort global. Diseño bioclimático. Normativa y edificación. Urbanismo ecológico.
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