Máster en Generación Eléctrica, Promoción, Tecnología y Explotación

Diplomado

Online

$ 3.195 IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    1500h

  • Duración

    12 Meses

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus online

  • Clases virtuales

Este programa en Generación Eléctrica, Promoción, Tecnología y Explotación combina de manera efectiva el conocimiento de técnicas y tecnologías de generación de energía eléctrica con la vertiente técnico-económica de la misma, estrechamente relacionada al negocio del Mercado Eléctrico. En su completo plan de estudios se establecen las pautas para optimizar el control de costes en los procedimientos de mantenimiento
y explotación de las centrales productoras de energía eléctrica. Además, profundiza en la gestión de recursos energéticos para optimizar el beneficio de la producción y la generación de energía eléctrica, contribuyendo a la sostenibilidad de la industria.

Información importante

Documentación

  • 35maestria-generacion-electrica-promocion-tecnologia-explotacion.pdf

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

comienzo

Online

comienzo

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Información relevante sobre el curso

Objetivos generales
Š Interpretar las inversiones y la viabilidad de las centrales de generación eléctrica
Š Descubrir las potenciales oportunidades de negocio que ofrecen las infraestructuras de generación eléctrica
Š Ahondar en las últimas tendencias, tecnologías y técnicas en generación de energía eléctrica

Objetivos específicos
Módulo 1. Economía de la Generación Eléctrica
Š Identificar la tecnología de generación más adecuada para una determinada demanda de potencia o necesidad de ampliación del parque de generación de energía
Š Conocer detalladamente y diversificar las distintas técnicas y tecnologías de generación.
Módulo 2. Calderas Industriales para producción y generación de energía eléctrica
Š Interpretar los conceptos de energía y calor que participan en la producción de energía eléctrica, junto a los distintos combustibles que participan en el proceso
Š Abordar el análisis y estudio de los procesos termodinámicos que se producen durante el funcionamiento de los procesos industriales de generación de energía eléctrica
Módulo 3. Centrales Térmicas Convencionales
Š Interpretar el proceso productivo de las centrales térmicas convencionales junto a los distintos sistemas que intervienen en el mismo
Š Abordar la puesta en marcha y las paradas programadas en este tipo de centrales

El Máster Título Propio en Generación Eléctrica, Promoción, Tecnología y Explotación está orientado a que el alumno adquiera las competencias necesarias para acometer diversas funciones orientadas a la generación eléctrica, desde el diseño de proyectos a análisis económicos y de viabilidad de la inversión necesaria para la ejecución de una central de producción de energía, a la consultoría en centrales de generación de energía eléctrica
con técnicas y tecnologías convencionales, aplicada a energía térmica, solar, tecnologías de ciclo combinado, de cogeneración, energía hidráulica, eólica, marítima y nuclear. De esta manera, se propone un amplio temario con contenido de calidad y una dirección altamente cualificada para que el profesional logre alcanzar todos estos objetivos.

Este Máster Título Propio en Generación Eléctrica, Promoción, Tecnología y Explotación contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente título de Máster Título Propio emitido por TECH Universidad Tecnológica

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya obtenido en el Máster Título Propio, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster Título Propio en Generación Eléctrica, Promoción, Tecnología y Explotación
N.º Horas Oficiales: 1.500 h.

Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis de casos. Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de los estudiantes que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.

Recibida su solicitud, un responsable académico del curso le llamará para explicarle todos los detalles del programa, así como el método de inscripción, facilidades de pago y plazos de matrícula.

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Opiniones

Materias

  • Seguridad
  • Gestión
  • Orientación
  • Mercado
  • Eléctrica
  • Explotación

Profesores

Raúl  Palomino Bustos

Raúl Palomino Bustos

Profesor

Temario

Módulo 1. Economía de la generación eléctrica

1.1.Tecnologías de Generación Eléctrica

1.1.1. La actividad de generación
1.1.2. Centrales hidráulicas
1.1.3. Centrales térmicas convencionales
1.1.4. Ciclo Combinado
1.1.5. Cogeneración
1.1.6. Eólica
1.1.7. Solar
1.1.8. Biomasa
1.1.9. Maremotriz
1.1.10. Geotermia

1.2. Tecnologías de producción

1.2.1. Características
1.2.2. Potencia instalada
1.2.3. Demanda de potencia

1.3. Energías renovables

1.3.1. Caracterización y tecnologías
1.3.2. Economía de las energías renovables
1.3.3. Integración de las energías renovables

1.4. Financiación de un proyecto de generación

1.4.1. Alternativas financieras
1.4.2. Instrumentos financieros
1.4.3. Estrategias de financiación

1.5. Valoración de inversiones en generación eléctrica

1.5.1. Valor actual neto
1.5.2. Tasa interna de rendimiento
1.5.3. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
1.5.4. Recuperación de la inversión
1.5.5. Limitaciones de las técnicas tradicionales

1.6. Opciones reales

1.6.1. Tipología
1.6.2. Principios de valoración de opciones
1.6.3. Tipos de opciones reales

1.7. Valoración de las opciones reales

1.7.1. Probabilidad
1.7.2. Procesos
1.7.3. Volatilidad
1.7.4. Estimación del valor del activo subyacente

1.8. Análisis de viabilidad económico-financiera

1.8.1. Inversión inicial
1.8.2. Gastos directos
1.8.3. Ingresos

1.9. Financiación con recursos propios

1.9.1 Impuesto de sociedades
1.9.2. Flujos de caja
1.9.3. Payback
1.9.4. Valor Actualizado Neto
1.9.5. Tasa interna de rentabilidad

1.10. Financiación parcial con deuda

1.10.1. Préstamo
1.10.2. Impuesto de sociedades
1.10.3. Flujos de caja libre
1.10.4. Ratio de cobertura del servicio de la deuda
1.10.5. Flujo de caja del accionista
1.10.6. Payback del accionista
1.10.7. Valor actualizado neto del accionista
1.10.8. Tasa interna de rentabilidad del accionista

Módulo 2. Calderas industriales para producción y generación de energía eléctrica

2.1. Energía y calor

2.1.1. Combustibles
2.1.2. Energía
2.1.3. Proceso térmico de generación de energía

2.2. Ciclos de potencia de vapor

2.2.1. Ciclo de potencia de Carnot
2.2.2. Ciclo de Rankine simple
2.2.3. Ciclo de Rankine con sobrecalentamiento
2.2.4. Efectos de la presión y temperatura sobre el ciclo de Rankine
2.2.5. Ciclo ideal vs. Ciclo real
2.2.6. Ciclo de Rankine ideal con recalentamiento

2.3. Termodinámica del vapor

2.3.1. Vapor
2.3.2. Tipos de vapor
2.3.3. Procesos termodinámicos

2.4. El generador de vapor

2.4.1. Análisis funcional
2.4.2. Partes de un generador de vapor
2.4.3. Equipos de un generador de vapor

2.5. Calderas acuotubulares para generación eléctrica

2.5.1. Circulación natural
2.5.2. Circulación forzada
2.5.3. Circuito agua-vapor

2.6. Sistemas del generador de vapor I

2.6.1. Sistema de combustible
2.6.2. Sistema de aire de combustión
2.6.3. Sistema de tratamiento de agua

2.7. Sistemas del generador de vapor II

2.7.1. Sistema de precalentamiento de agua
2.7.2. Sistema de gases de combustión
2.7.3. Sistemas de sopladores

2.8. Seguridad en la operación del generador de vapor

2.8.1. Estándares de seguridad
2.8.2. BMS para generadores de vapor
2.8.3. Requerimientos funcionales

2.9. Sistema de control

2.9.1. Principios fundamentales
2.9.2. Modo de control
2.9.3. Operaciones básicas

2.10. El control de un generador de vapor

2.10.1. Controles básicos
2.10.2. Control de la combustión
2.10.3. Otras variables a controlar

Módulo 3. Centrales térmicas convencionales

3.1. Proceso en las centrales térmicas convencionales

3.1.1. Generador de vapor
3.1.2. Turbina de vapor
3.1.3. Sistema de condensado
3.1.4. Sistema de agua de alimentación

3.2. Puesta en marcha y parada

3.2.1. Proceso de arranque
3.2.2. Rodado de turbina
3.2.3. Sincronización de la unidad
3.2.4. Toma de carga de la unidad
3.2.5. Parada

3.3. Equipo de generación eléctrica

3.3.1. Turbogenerador eléctrico
3.3.2. Turbina de vapor
3.3.3. Partes de la turbina
3.3.4. Sistema auxiliar de la turbina
3.3.5. Sistema de lubricación y control

3.4. Generador eléctrico

3.4.1. Generador síncrono
3.4.2. Partes del generador síncrono
3.4.3. Excitación del generador
3.4.4. Regulador de voltaje
3.4.5. Enfriamiento del generador
3.4.6. Protecciones del generador

3.5. Tratamiento de aguas

3.5.1. El agua para generación de vapor
3.5.2. Tratamiento externo del agua
3.5.3. Tratamiento interno del agua
3.5.4. Efectos de las incrustaciones
3.5.5. Efectos de la corrosión

3.6. Eficiencia

3.6.1. Balance de masa y energía
3.6.2. Combustión
3.6.3. Eficiencia del generador de vapor
3.6.4. Pérdidas de calor

3.7. Impacto ambiental

3.7.1. Protección del medio ambiente
3.7.2. Impacto ambiental de las centrales térmicas
3.7.3. Desarrollo sostenible
3.7.4. Tratamiento de humos

3.8. Evaluación de la conformidad

3.8.1. Requisitos
3.8.2. Exigencias al fabricante
3.8.3. Exigencias a la caldera
3.8.4. Exigencias al usuario
3.8.5. Exigencias al operador

3.9. Seguridad

3.9.1. Principios fundamentales
3.9.2. Diseño
3.9.3. Fabricación
3.9.4. Materiales

3.10. Nuevas tendencias en centrales convencionales

3.10.1. Biomasa
3.10.2. Residuos
3.10.3. Geotermia

Módulo 4. Generación solar

4.1. Captación de energía

4.1.1. Radiación solar
4.1.2. Geometría solar
4.1.3. Recorrido óptico de la radiación solar
4.1.4. Orientación de captadores solares
4.1.5. Horas de Sol Pico

4.2. Sistemas fotovoltaicos aislados

4.2.1. Células solares
4.2.2. Captadores solares
4.2.3. Regulador de carga
4.2.4. Baterías
4.2.5. Inversores
4.2.6. Diseño de una instalación

4.3. Sistemas fotovoltaicos conectados a red

4.3.1. Captadores solares
4.3.2. Estructuras de seguimiento
4.3.3. Inversores

4.4. Solar fotovoltaica para autoconsumo

4.4.1. Requisitos de diseño
4.4.2. Demanda de energía
4.4.3. Viabilidad

4.5. Centrales termoeléctricas

4.5.1. Funcionamiento
4.5.2. Componentes
4.5.3. Ventajas frente a sistemas sin concentración

4.6. Concentradores de temperatura medias

4.6.1. Cilindro-parabólicos CCP
4.6.2. Lineales Fresnel
4.6.3. Espejo fijo FMSC
4.6.4. Lentes Fresnel

4.7. Concentradores de temperaturas altas

4.7.1. Torre solar
4.7.2. Discos parabólicos
4.7.3. Unidad receptora

4.8. Parámetros

4.8.1. Ángulos
4.8.2. Área de apertura
4.8.3. Factor de concentración
4.8.4. Factor de interceptación
4.8.5. Eficiencia óptica
4.8.6. Eficiencia térmica

Máster en Generación Eléctrica, Promoción, Tecnología y Explotación

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