Especialización en Producción y Generación de Energía Eléctrica Convencional

Especialización

Online

$ 1.395 IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Especialización

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    450h

  • Duración

    6 Meses

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus online

  • Clases virtuales

Debido a la gran cantidad de combustibles que se pueden utilizar, este programa trata su influencia en los distintos ciclos termodinámicos y cómo afecta la planificación de cada uno de ellos en la actividad de generación, analizando en detalle los fundamentos de la producción eléctrica. Profundiza en los distintos elementos que forman parte de una central térmica convencional. Presta especial atención al impacto ambiental de las centrales generadoras de vapor y el tratamiento al que deben someterse los humos producidos antes de emitirse a la atmósfera. Por otro lado, se analizan los conceptos fundamentales de la energía nuclear, su potencial y su estabilidad, así como qué tipos de energía nuclear existen.

Información importante

Documentación

  • 111especializacion-produccion-generacion-energia-electrica-convenciona.pdf

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

comienzo

Online

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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: 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 2: 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 Experto Universitario en Producción y Generación de Energía Eléctrica Convencional está orientado a que el alumno adquiera las competencias necesarias para acometer diversas funciones orientadas a la generación eléctrica con energía convencional,
adentrándose en sus usos y funcionamiento para capacitarle con éxito a la gestión y mantenimiento de las centrales productoras de energía asociadas. De esta manera, se propone un temario específico y completo con contenido de calidad que, junto a una dirección de expertos, harán que el profesional logre alcanzar los siguientes objetivos.

Este Experto Universitario en Producción y Generación de Energía Eléctrica Convencional 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 Experto Universitario emitido por TECH Universidad Tecnológica.

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

Título: Experto Universitario en Producción y Generación de Energía Eléctrica Convencional
N.º Horas Oficiales: 450 h.

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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

  • Impacto Ambiental
  • Seguridad
  • Instalaciones
  • Termodinámica
  • Producción
  • Nuclear
  • Eléctrica
  • Energia

Profesores

Raúl  Palomino Bustos

Raúl Palomino Bustos

Profesor

Temario

Módulo 1. Calderas industriales para producción y generación de energía eléctrica

1.1. Energía y calor

1.1.1. Combustibles
1.1.2. Energía
1.1.3. Proceso térmico de generación de energía

1.2. Ciclos de potencia de vapor

1.2.1. Ciclo de potencia de Carnot
1.2.2. Ciclo de Rankine simple
1.2.3. Ciclo de Rankine con sobrecalentamiento
1.2.4. Efectos de la presión y temperatura sobre el ciclo de Rankine
1.2.5. Ciclo ideal vs. Ciclo real
1.2.6. Ciclo de Rankine ideal con recalentamiento

1.3. Termodinámica del vapor

1.3.1. Vapor
1.3.2. Tipos de vapor
1.3.3. Procesos termodinámicos

1.4. El generador de vapor

1.4.1. Análisis funcional
1.4.2. Partes de un generador de vapor
1.4.3. Equipos de un generador de vapor

1.5. Calderas acuotubulares para generación eléctrica

1.5.1. Circulación natural
1.5.2. Circulación forzada
1.5.3. Circuito agua-vapor

1.6. Sistemas del generador de vapor I

1.6.1. Sistema de combustible
1.6.2. Sistema de aire de combustión
1.6.3. Sistema de tratamiento de agua

1.7. Sistemas del generador de vapor II

1.7.1. Sistema de precalentamiento de agua
1.7.2. Sistema de gases de combustión
1.7.3. Sistemas de sopladores.

1.8. Seguridad en la operación del generador de vapor

1.8.1. Estándares de seguridad
1.8.2. BMS para generadores de vapor
1.8.3. Requerimientos funcionales

1.9. Sistema de control

1.9.1. Principios fundamentales
1.9.2. Modo de control
1.9.3. Operaciones básicas

1.10. El control de un generador de vapor

1.10.1. Controles básicos
1.10.2. Control de la combustión
1.10.3. Otras variables a controlar

Módulo 2. Centrales térmicas convencionales

2.1. Proceso en las centrales térmicas convencionales

2.1.1. Generador de vapor
2.1.2. Turbina de vapor
2.1.3. Sistema de condensado
2.1.4. Sistema de agua de alimentación

2.2. Puesta en marcha y parada

2.2.1. Proceso de arranque
2.2.2. Rodado de turbina
2.2.3. Sincronización de la unidad
2.2.4. Toma de carga de la unidad
2.2.5. Parada.

2.3. Equipo de generación eléctrica

2.3.1. Turbogenerador eléctrico
2.3.2. Turbina de vapor
2.3.3. Partes de la turbina
2.3.4. Sistema auxiliar de la turbina
2.3.5. Sistema de lubricación y control

2.4. Generador eléctrico

2.4.1. Generador síncrono
2.4.2. Partes del generador síncrono
2.4.3. Excitación del generador
2.4.4. Regulador de voltaje
2.4.5. Enfriamiento del generador
2.4.6. Protecciones del generador

2.5. Tratamiento de aguas

2.5.1. El agua para generación de vapor
2.5.2. Tratamiento externo del agua
2.5.3. Tratamiento interno del agua
2.5.4. Efectos de las incrustaciones
2.5.5. Efectos de la corrosión

2.6. Eficiencia

2.6.1. Balance de masa y energía
2.6.2. Combustión
2.6.3. Eficiencia del generador de vapor
2.6.4. Pérdidas de calor

2.7. Impacto ambiental

2.7.1. Protección del medio ambiente
2.7.2. Impacto ambiental de las centrales térmicas
2.7.3. Desarrollo sostenible
2.7.4. Tratamiento de humos

2.8. Evaluación de la conformidad

2.8.1. Requisitos
2.8.2. Exigencias al fabricante
2.8.3. Exigencias a la caldera
2.8.4. Exigencias al usuario
2.8.5. Exigencias al operador

2.9. Seguridad

2.9.1. Principios fundamentales
2.9.2. Diseño
2.9.3. Fabricación
2.9.4. Materiales

2.10. Nuevas tendencias en centrales convencionales

2.10.1. Biomasa
2.10.2. Residuos
2.10.3. Geotermia

Módulo 3. Centrales Nucleares

3.1. Fundamentos teóricos

3.1.1. Fundamentos
3.1.2. Energía de enlace
3.1.3. Estabilidad nuclear

3.2. Reacción nuclear

3.2.1. Fisión
3.2.2. Fusión
3.2.3. Otras reacciones

3.3. Componentes del reactor nuclear

3.3.1. Combustibles
3.3.2. Moderador
3.3.3. Barrera biológica
3.3.4. Barras de control
3.3.5. Reflector
3.3.6. Coraza del reactor
3.3.7. Refrigerante

3.4. Tipos de reactores más comunes

3.4.1. Tipos de reactores
3.4.2. Reactor de agua a presión
3.4.3. Reactor de agua en ebullición

3.5. Otros tipos de reactores

3.5.1. Reactores de agua pesada
3.5.2. Reactor refrigerado por gas
3.5.3. Reactor tipo canal
3.5.4. Reactor reproductor rápido

3.6. Ciclo de Rankine en centrales nucleares

3.6.1. Diferencias entre los ciclos de centrales térmicas y nucleares
3.6.2. Ciclo de Rankine en centrales de agua en ebullición
3.6.3. Ciclo de Rankine en centrales de agua pesada
3.6.4. Ciclo de Rankine en centrales de agua a presión

3.7. Seguridad de las centrales nucleares

3.7.1. Seguridad en el diseño y construcción
3.7.2. Seguridad mediante barreras contra la liberación de los productos de fisión
3.7.3. Seguridad mediante sistemas
3.7.4. Criterios de redundancia, fallo único y separación física
3.7.5. Seguridad en la operación

3.8. Residuos radiactivos, desmantelación y clausura de instalaciones

3.8.1. Residuos radiactivos
3.8.2. Desmantelación
3.8.3. Clausura

3.9. Tendencias futuras. Generación IV

3.9.1. Reactor rápido refrigerado por gas
3.9.2. Reactor rápido refrigerado por plomo
3.9.3. Reactor rápido de sales fundidas
3.9.4. Reactor refrigerado por agua en estado supercrítico
3.9.5. Reactor rápido refrigerado por sodio
3.9.6. Reactor de muy alta temperatura
3.9.7. Metodologías de Evaluación
3.9.8. Evaluación de Riesgo de Explosión

3.10. Reactores modulares pequeños. SMR

3.10.1. SMR
3.10.2. Ventajas y desventajas
3.10.3. Tipos de SMR

Especialización en Producción y Generación de Energía Eléctrica Convencional

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