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Máster Profesional en Energía Solar Termoeléctrica

Justificación / Objetivos

Si bien las energías solar térmica y fotovoltaica han tenido una formidable expansión en los últimos años y ya son parte integrante de nuestra vida cotidiana, lo cierto es que la energía solar termoeléctrica, también conocida como termosolar o energía solar de concentración, es menos conocida, pese a su enorme potencial. No en vano, existe una tercera vertiente tecnológica, que permite la generación de electricidad en plantas de gran potencia, equiparable a la alcanzable en centrales de producción de energía convencional, pero con los beneficios medioambientales de las energías renovables. Esto es debido a que el principio de funcionamiento de la energía termosolar se basa en:

  • La captación, concentración y transformación de la radiación solar en calor, a media-alta temperatura (desde 400ºC y hasta 2.000ºC)
  • La posterior transferencia a un fluido térmico caloportador
  • La producción de vapor de agua tras un intercambio térmico
  • La expansión en turbinas conectadas a alternadores
  • Y, por último, la generación de electricidad para inyección a la red de distribución

Para rentabilizar la energía termosolar es preciso dominar múltiples áreas de conocimiento

Por consiguiente, esta tecnología integra infinidad de líneas de conocimiento distintas, con lo cual un dominio de esta forma de aprovechamiento energético precisa fundamentos adecuados de ciencias tales como Óptica, Termodinámica, Regulación Automática, Mecánica de Fluidos, Máquinas Eléctricas, Resistencia de Materiales, Alta Tensión... Por todo ello, en ACEDIS hemos realizado un importante esfuerzo de síntesis para confeccionar un máster eminentemente descriptivo, riguroso y accesible para todos, que englobe los fundamentos de la energía solar termoeléctrica y que se base en una metodología docente de fácil asimilación, lo que lo convierte en un trabajo prácticamente pionero en España, con el cual se persegue facilitar al máximo la comprensión y difusión de esta tecnología, de modo que el futuro profesional del sector:

  • Conozca con rigor los principios físicos de funcionamiento de cada una de las tecnologías vinculadas a la energía termosolar
  • Disponga de información de primera mano sobre las soluciones desarrolladas hasta la fecha, estudiando proyectos emblemáticos reales, así como de las futuras líneas de investigación y desarrollo en las cuales se está trabajando
  • Acceda a la legislación de aplicación para este tipo de instalaciones de gran potencia, prevea su posible evolución futura y analice su estudio y ejecución desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales
  • Asimile las inequívocas ventajas económicas y medioambientales de esta fuente renovable de energía
  • Adquiera un conocimiento suficientemente conciso sobre los balances energéticos que se aplican para calcular, diseñar y simular plantas de energía termosolar
  • Disponga de recursos informáticos adicionales que permitan facilitar los cálculos necesarios para el dimensionamiento de plantas termosolares
  • Aprenda los criterios y métodos que se aplican para la instalación y mantenimiento de este tipo de plantas energéticas
  • Capacite al alumno, de manera completa y rigurosa, para confeccionar un proyecto de ingeniería sobre energía termosolar, abarcando todas y cada una de sus fases

No se puede olvidar, en este sentido que el futuro que se le augura a la energía solar termoeléctrica es inmejorable: no en vano, existen en nuestro país varias decenas de centrales de potencia de esta índole que están ya construidas, en fase de construcción o proyectadas para los próximos años; y en Europa se promueven todo tipo de acciones encaminadas a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y a la consiguiente minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, derivadas del uso de energías no renovables. Es por ello que, a las ventajas retributivas a la electricidad generada por aquellas que son sostenibles, hay que sumar el hecho de que la legislación es favorable al desarrollo de las nuevas fuentes de energía.

Tener unos sólidos y específicos conocimientos sobre la energía solar termoeléctrica puede ser, por tanto, un factor clave para una futura incorporación laboral a este nuevo nicho de empleo.

Un aprovechamiento óptimo del contenido de este máster permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para idear proyectos de ingeniería adecuados a un óptimo aprovechamiento de la energía, y para ocuparse de la instalación y mantenimiento de los distintos sistemas de concentración solar, desarrollados en centrales de colectores cilindro-parabólicos, en centrales de torre y en generadores solares disco-parabólicos.



Requisitos de acceso

Para la realización de este curso se recomienda tener conocimientos básicos de termodinámica para un mejor aprovechamiento.


Más información

Fecha de inicio:

Curso contínuo

Fecha de finalización:

Curso contínuo

Fecha tope matrícula:

Curso contínuo


Tipo de curso:

Curso de especialización

Metodología:

OnLine

Sedes:

Online


Duración estimada:

200 horas

Precio:

1195 €

Titulación otorgada:

Emitida por el centro


Otros datos


El contenido de este máster es adecuado para ingenieros técnicos y superiores, que quieran ampliar sus conocimientos acerca de la materia de estudio y especializarse en ella; para titulados de FP de ramas técnicas (electricidad, electrónica o automatización), para mandos intermedios y gerentes de empresas vinculadas al sector de la energía, y para todo aquel que quiera iniciar su carrera en el sector.



Temario cubierto

  1. MÓDULO - Geometría y Radiación Solar
    1. Geometría y Radiación Solar
  2. MÓDULO - Fundamentos de la energía solar termoeléctrica
    1. Introducción
    2. Sistemas termosolares de concentración
    3. Helióstatos: sistemas de seguimiento
    4. Fluido caloportador de trabajo
    5. Almacenamiento e hibridación de potencia
    6. Conversión de potencia eléctrica y sistemas auxiliares
    7. Aspectos económico-financieros de la solar termoeléctrica
    8. Futuras líneas de I+D solar termoeléctrica
  3. MÓDULO - Cálculo, diseño y simulación de instalaciones de energía temosolar
    1. Criterios básicos de diseño de plantas termosolares
    2. Proyectos emblemáticos en energía termosolar
    3. Ciclos termodinámicos de potencia
    4. Análisis fluídico de plantas termosolares
    5. Estudios de sistemas eléctricos
    6. Cálculos mecánicos y obra civil
    7. Partes constitutivas del proyecto de ingeniería
    8. Estudio de seguridad y salud
    9. Herramientas informáticas de cálculo, diseño y simulación
  4. MÓDULO - Montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones termosolares
    1. Tareas previas a la instalación
    2. Tareas de montaje de equipos
    3. Mantenimiento de instalaciones termosolares


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