MÁSTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

MÁSTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

Modalidad Online
Créditos ECTS 60
Titulación UDIMA
Alta calidad educativa

Alta Calidad
Educativa

Titulos convalidables

Bonificable
para empresas

Becas y financiamiento

Plataforma
Interactiva

Flexibilidad horaria

Flexibilidad
Horaria

Acreditación UDIMA

En el  máster en eficiencia energética veremos temas fundamentales relativos al sector energético en general. La eficiencia es un concepto que se aplica a muchas áreas de la ciencia, tecnología y sociedad. Pues este término matiza el ejercicio de muchas empresas y está relacionado con la capacidad para realizar una actividad adecuadamente.

De ahí que podamos decir en este máster en eficiencia energética que el vocablo guarda relación con el hecho de lograr un objetivo. Con el mínimo de recursos posibles y en el menor tiempo disponible. La importancia de la eficiencia habla por sí misma, ya que se traduce en un ahorro de en todos los sentido. A su vez, permitiendo usar los recursos de la empresa en otras diligencias.

La eficiencia energética constituye una práctica que tiene como primera meta reducir el consumo de energía. Tal y como veremos en el máster en eficiencia energética, existen estrategias y métodos para lograrlo. Los profesionales del sector que posean un título de máster en eficiencia energética serán capaces también de desarrollar auditorías.

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El desarrollo de las energías renovables ha constituido una apuesta prioritaria de las políticas energéticas universales. Mucho capital se ha invertido en los avances tecnológicos que potencian el desarrollo de la producción. Ya sea de electricidad, ámbito en el que se pretender reducir la generación eléctrica con carbón. Al tiempo que se aspira a incremento de la producción con centrales de ciclo combinado con gas natural.

La visión que divulgará este máster en eficiencia energética se apoya en la reducción de emisiones contaminantes. Así como garantía del suministro con disminución de la dependencia exterior y desarrollo de las infraestructuras de interconexión.

Entre las prioridades de estas políticas está la sostenibilidad de las fuentes de energía y el desarrollo tecnológico. Además de la necesidad de reducir de la dependencia energética y las consecuencias positivas en la economía.

En este máster en eficiencia energética caracterizaremos la energía eólica, minihidráulica y otras fuentes de energía. Las reuniones con líderes mundiales que versan sobre medio ambiente cada vez priorizan más el tema de la protección. Fijando como objetivos generales que la mayor parte de la energía proceda de fuentes renovables no dañinas.

Asimismo, un tema que ha llamado la atención año y tras año y ha generado mucha conversación es el transporte. Pues es uno de los sectores que  más afecta al medioambiente, de acuerdo con el máster en eficiencia energética.

Reducir el consumo de energía facilita una disminución de la actividad económica también. Y una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la producción y distribución de energía.

Como tendremos la oportunidad de aprender en este máster en eficiencia energética. Cada acción o medida que tomemos para la protección de la energía tributa a un fin que nos compete a todos y todas.

La relación entre energía y medio ambiente

El desarrollo sostenible de las fuentes renovables de energía es un aspecto fundamental del  máster en eficiencia energética. Pero es incluso más importante para preservar la vida.

A mayor participación de las energías renovables en el balance energético, mayor reducción de la dependencia hacia productos petrolíferos. Por tanto, incrementa la diversificación de nuestras fuentes de suministros, al promover recursos de carácter inagotable y amplia ubicación.

Esta serie de causas y consecuencias potencian la reducción de la necesidad de transformación y transporte. Con la disminución de los impactos que conocemos y que trataremos en este máster en eficiencia energética.

Aunque destacaremos en el máster en eficiencia energética que el resultado final que debemos alcanzar. No es otro que el descenso en las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Objetivo inalcanzable sin el compromiso de todos.

Siguiendo esta línea de pensamiento, los estudios sobre medio ambiente han aumentado desde principios de los años 2000. Cada vez se ponen en marcha más proyectos y más informes que visibilizan la situación en la que se encuentra el medio ambiente hoy. Y la comparación con respecto a años anteriores. De estos documentos se crean medidas, normas y legislaciones y acuerdos comunes que debatiremos en el máster en eficiencia energética.

Por otra parte, este máster promueve la auditoría energética. Los convenios se revisan con periodicidad, asimismo se efectúan auditorías para medir resultados y eficacia.

Por separado, los países implantan medidas, las comunidades de cada país responden a los gobiernos. A su vez, los gobiernos responden a instituciones internacionales que se rigen por agrupaciones. Y así sucesivamente se han creado organismos de protección.

Entre los más conocidos están el Protocolo de Kioto y el Tratado de París. Cada uno priorizando temáticas diferentes, pero que potencian el mismo fin: la protección medio ambiental.

El ahorro y eficiencia de las energías renovables

Podemos afirmar que un concepto es consecuencia del otro, y que entre ambos existe una gran retroalimentación.

Todos los estudios sobre energía coinciden en priorizar al incremento general de la eficiencia en el uso de la misma. Puesto que esta es una de las metas en el diseño de políticas de desarrollo sostenible. Como veremos en el máster en eficiencia energética, los modelos de energía cada vez son más exigentes.

En primer lugar, es prioritario conocer las deficiencias y carencias de las políticas y técnicas de ahorro. Existe un marco legislativo que brevemente enunciaremos a continuación  y que será parte del temario del máster en eficiencia energética.

Uno de los primeros elementos que incluye el marco es propiciar el crecimiento económico. De forma que el abastecimiento de energía no constituya una limitación para escalar posiciones en concordancia real con países prósperos.

Por otro lado, se debe garantizar la seguridad del suministro en condiciones óptimas.  Teniendo en cuenta medias asumibles de calidad y precio a la población, incluso con os altos niveles de dependencia.

El último elemento es conciliar el uso de la energía y las medidas de protección efectiva del medio ambiente. Cumpliendo las exigencias de un desarrollo sostenible a largo plazo.

En este máster en eficiencia energética también debatiremos las limitaciones que enfrenta un plan de ahorro y eficiencia. Tales como las barreas institucionales, económicas,  financieras y técnicas.

Las primeras y más importantes coinciden con un aumento de las actividades de mejora de suministro. Sin atender a la mejora de la eficiencia del uso de la misma. O una deficiente comunicación entre usuarios y compradores. Y una evidente ausencia de campañas informativas energéticas que aprenderemos en este máster en eficiencia energética.

Aspectos importantes de la energía eólica

La energía eólica es el ejemplo más sólido de que las energías renovables pueden contribuir a transformar el modelo energético tradicional. En este máster en eficiencia energética intentaremos explicar las mediadas más eficientes para cada área. Ya sea energía eléctrica, eólica, solar, etc.

Como el resto de energías renovables, la eólica es una fuente de electricidad pura e inagotable. Al igual que autóctona, lo que se traduce en una ventaja ambiental y socioeconómica.

En contraste con las energías tradicionales que emplean combustibles fósiles. La eólica reduce el impacto negativo hacia el medioambiente, aunque este no es nulo. Recordemos que la energía eólica no genera residuos peligrosos radioactivos ni carga la atmósfera de dióxido de carbono.

En este máster en eficiencia energética señalamos el dióxido de carbono. Ya que junto a otros metales pesados, esta representa una fuente masiva de contaminación. Tal y como veremos en este máster en eficiencia energética.

Con respecto a la energía eólica, aseguramos que el mayor impacto que logra este tipo de energía es visual. Pues, las instalaciones más ventosas en las que suelen colocarse los aerogeneradores.

Se corresponden con  entornos naturales poco humanizados, por lo general. De ahí que se note más en la ciudadanía y que constituya un tema de importancia en este máster en eficiencia energética.

La energía eólica permite, en definitivas, unos increíbles valores paisajísticos. Aunque coincidimos en que el muy subjetivo, ya que depende de la apreciación estética de cada quien. Asimismo, en este máster plantearemos la cuestión siguiente. ¿Qué preferiríamos para abastecer nuestros hogares de energía? ¿Una planta térmica, una nuclear o un parque eólico?

Al finalizar este máster en eficiencia energética quizás arribemos a la respuesta correcta.

¿Qué entendemos por energía solar fotovoltáica (F.V)?

Empecemos por definir el término fotovoltaico, que no es más que  la unión de dos palabras que conoceremos en este máster en eficiencia energética. La primera es foto y la segunda es voltio. Atendiendo a la unidad de medida de la potencia eléctrica de un punto de conexión.

Si bien no es muy común en el lenguaje coloquial, la energía fotovoltáica consiste en la conversión directa de la luz solar en electricidad. De acuerdo con la teoría que aprenderemos en el máster en eficiencia energética.

Esta conversación se realiza mediante un dispositivo electrónico denominado célula solar. La misma se refiere a un aspecto proveniente de la física que se conoce como efecto fotovoltaico.

Entre los elementos más destacables de su eficiencia como energía está su elevada calidad energética. Así como un pequeño o nulo efecto ecológico y es inagotable a escala humana.

En otras palabras, hablamos del proceso de transformar la luz del sol en electricidad. El elemento más importante del suceso son las células que poseen una o más láminas de material semiconductor.

Destacamos que su eficiencia proviene también de que este sistema no necesita luz directa del sol para funcionar. Y por otro lado, también genera electricidad en días nublados.

Tal y como señalaremos en este máster en eficiencia energética. El rendimiento de una célula solar se mide en términos de eficiencia al transformar la luz solar en electricidad.

Además, todas las células solares comerciales tienen una eficiencia de alrededor 15 por ciento. Así que supera la eficiencia de la célula solar mientras se reduce su coste unitario. Posicionándose como un importante objetivo de la industria fotovoltaica.

Los usos de la energía minihidráulica

Este máster en eficiencia energética hace un repaso a los estándares de eficiencia de algunas energías más usadas. Resalta sus características y relación con el sistema energético mundial, cuyos principales pilares son el gas, petróleo y carbón.

Como bien sabemos, los anteriores son recursos limitados que se encuentran en puntos concretos del planeta. La explotación de los mismos representa una influencia negativa a gran escala. Provocando gravísimos efectos en el medio ambiente y la salud de las personas. Al tiempo que provoca un desgaste y agotamiento de reservas naturales que son el eje de todo nuestro ecosistema.

Los ciudadanos crean cada vez más organizaciones medioambientales, pero la realidad es que el actuar diario. Tal y como se ha arraigado demanda de más electricidad de la que necesitamos. Más consumo de agua del necesario, etc.

En este máster en eficiencia energética abordaremos algunas de las acciones que podríamos llevar a cabo para potenciar la eficiencia.

  • Primeramente, poner en práctica a nivel de gobiernos, planes para consumir electricidad que generan las energías renovables.
  • Crear esquemas para educar sobre la electricidad verde.
  • Simplificar y aclarar los procedimientos administrativos y legales de uso de este tipo de electricidad.

La energía hidroeléctrica proviene indirectamente de la energía del sol, responsable del ciclo hidrológico natural. En torno a este planteamiento se crea un sistema de energías que veremos en este máster en eficiencia energética.

Una parte de la energía solar permanece almacenada en el agua de los ríos, los lagos y los glaciares. Las industrias minihidráulicas transforman esa energía en electricidad y su origen, por supuesto es bastante menos lesivo para el medio ambiente.

La termografía como método medidor de temperatura

Para finalizar esta presentación sobre energías eficientes y de consecuencias no dañinas, presentaremos la termografía. Conjuntamente con el concepto de conservación de la energía que explicaremos en el máster en eficiencia energética.

Este máster en eficiencia energética hace hincapié en la producción de energía a partir de procesos naturales. La satisfacción de las necesidades sociales es una prioridad de nuestros tiempos, muchas veces mediante el abuso.

Con el fin de lograr una reducción del consumo se toman varias medidas. Algunas para reducir los costes económicos, aunque también inciden positivamente en la naturaleza.

El primer paso es tener instrumentos para evaluar nuestra eficiencia. En el caso de la termografía, por ejemplo, se pude medir temperaturas exactas sin necesidad de una persona.

Esta medición a distancia permite convertir la energía radiada en información sobre la temperatura. Tendremos en cuenta también en este máster en eficiencia energética que la radiación infrarroja no se distingue por el ojo humano. Por lo que es fundamental tener herramientas a mano que facilite esta actividad.

La termografía, como la estudiaremos en el máster en eficiencia energética previene las averías mediante las cámaras especializadas. También crea las circunstancias para reducir el consumo energético. Al tiempo que promueve la rapidez y eficiencia para identificar los problemas de suministro y puntos calientes.

Tendremos en cuenta en este máster en eficiencia energética que esta práctica evita pérdidas costosas a través de su sistema. Porque va asociado al fallo de un sistema de incendios, por mencionar un aspecto. Finalmente, la termografía contribuye a la ampliación de la vida útil de los equipos eléctricos.

Compromisos políticos internacionales y su influencia en el  máster en eficiencia energética

Las últimas dos décadas constituyen un punto de inflexión en el cuidado del medio ambiente. En este máster en eficiencia energética presentaremos brevemente algunos de los tratados más importantes que abogan por este sector.

Algunos de estos acuerdos se redactan a modo de compromiso, otros son acuerdos, tratados, etc. El denominador común de todos es la intención de proteger nuestro entorno del daño causado por la actividad industrial humana. La apuesta por el desarrollo sostenible será evaluada en el máster en eficiencia energética.

Entre los compromisos y reuniones más famosas podemos contar la Cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro. A principio de los años 90. Esta reunión es el antecedente más destacado del plan que luego dio forma a protocolos como Kioto.

Por otra parte, en Johannesburgo se sustrajo el Protocolo de Kioto. Adoptado en la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas.

Aunque no es el único, el protocolo de Kyoto es uno de los más conocidos. Gracias a  y su papel protagonista en el cuidado del medioambiente. El protocolo sobre cambio climático es un compromiso que firmaron diversos gobiernos. Tenía como objetivo el trabajo en equipo por la consecución de acciones unitarias. Para contrarrestar los efectos del calentamiento global. En el año de su firma, era el único acuerdo que unificaba puntos de vista sobre el tema.

En la actualidad, es uno de los convenios que siguen vigentes, aunque no es el único. Por ejemplo, en el año 2015 se celebró una conferencia sobre condiciones climatológicas, medio ambiente y eficiencia en París. De la cual resultó otro acuerdo que estudiaremos en el máster en eficiencia energética.

Para finalizar, el acuerdo firmado en París dictaminó que sus firmantes mantuvieran la temperatura media mundial por debajo de 2°C.

  • Conocer las energías renovables que actualmente se usan en la industria. Aplicar criterios de dimensionamiento y desarrollo de energías renovables, tanto en la empresa como a nivel general
  • Hacer auditorías de eficiencia energética y elaborar informes de auditoría.
  • Conocer los métodos e instrumentación para analizar la eficiencia energética.
  • Saber interpretar la tarificación tanto eléctrica como de otros suministros más importantes como el gas.
  • Aprender el funcionamiento básico y aplicación de criterios de eficiencia energética en las instalaciones más comunes presentes en las empresas y edificios
  • Para aquellas personas que quieran especializarse en la gestión de la eficiencia energética.
  • Graduados de las ciencias que necesiten una especialización en esta temática por motivos laborales.
  • Cualquier persona interesada en la eficiencia energética y los distintos tipos de energías menos lesivas al medio ambiente.

 

 

Asignatura 1. Introducción a la eficiencia energética.

  • Energía. Fuentes de energía.
  • Consecuencias del uso no eficiente de la energía.
  • La situación energética actual. 
  • Planes, actuaciones y normativas.
  • Introducción a la cogeneración.
  • Trigeneración. Microgeneración.

Asignatura 2. Sistemas de gestión de la energía.

  • Sistemas de gestión energética. Introducción a la ISO 50001.
  • Requisitos de la ISO 50001.
  • Auditorías energéticas. Alcance.
  • Fases de la auditoría energética.
  • Certificado de eficiencia energética.

Asignatura 3. Uso eficiente de la energía.

  • Ahorro y eficiencia energética. Sostenibilidad energética.
  • Impactos asociados a la energía.
  • Eficiencia energética en la edificación y el urbanismo.
  • Eficiencia energética en el sector residencial.
  • Eficiencia energética en el sector industrial.
  • Eficiencia energética en el sector transporte.

Asignatura 4. Tarificación energética.

  • El sector eléctrico español.
  • El sistema tarifario eléctrico. Medida y facturación.
  • Contratación del suministro eléctrico. Asesoramiento tarifario.
  • Tarificación sector gas natural.

Asignatura 5. Equipos e instrumentación.

  • Consumo de energía: electricidad y combustibles. Contadores.
  • Medidores de parámetros: caudal, presión, temperatura.
  • Perdidas en la combustión.
  • Termografía.
  • Gestión de la energía.

Asignatura 6. Eficiencia energética en generadores, equipos de transporte de fluidos y motores.

  • Conceptos básicos de calderas y generadores de calor. Partes.
  • Aspectos energéticos de una caldera. Rendimiento.
  • Medidas para aumentar la eficiencia energética en generación, distribución y utilización del vapor.
  • Bombas: conceptos básicos. Análisis y balance energético.
  • Conceptos básicos. Motores eléctricos.
  • Mejoras en el uso de motores. Motores de alta eficiencia.

Asignatura 7. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado y aire comprimido.

  • Conceptos básicos. Criterio calidad y sistemas de iluminación.
  • Parámetros de iluminación, índices y criterios de eficiencia.
  • Instalaciones de aire comprimido. Componentes.
  • Diseño eficiente de una instalación de aire comprimido.

Asignatura 8. Eficiencia energética en instalaciones de frío industrial, climatización y tratamiento de aire.

  • Conceptos básicos. Equipos y partes de una instalación de frio
  • Plantas enfriadoras de agua. Rendimientos.
  • Tecnologías de mejora: optimización del circuito frigorífico. Acumulación térmica, frio solar.
  • Sistemas centralizados, todo aire, todo agua, aire agua, etc. Refrigeración unizona, multizona.
  • Tecnologías eficientes: free cooling. Enfriamiento evaporativo, recuperadores entalpicos. Almacenamiento térmico. Aero-enfriadores.

Asignatura 9. Introducción a las energías renovables.

  • Las energías renovables en el mundo.
  • Fuentes de energía renovables.
  • Energía y medio ambiente.
  • El cambio climático y el protocolo de Kioto.
  • Impulsos a las energías renovables.
  • Renovables como motor de desarrollo económico.
  • Ahorro y eficiencia.

Asignatura 10. Aplicaciones de las energías renovables.

  • Energía eólica.
  • Energía solar fotovoltaica (fv).
  • Energía solar térmica.
  • Energía de la biomasa.

Asignatura 11. Otras fuentes de energías renovables.

  • Biocombustibles líquidos para el transporte.
  • Energía minihidráulica.
  • Otras fuentes de energía renovable.
  • Hidrógeno y pila de combustible.

Asignatura 12. Trabajo fin máster.

Acreditación UDIMA