Master en Tecnologías de Hidrógeno en formación programada online. Formación Bonificada

Master en Tecnologías de Hidrógeno

MATRICULACIÓN

Entidad:

Titulacion de INESEM
Duración total:
1500 h.
Teleformación:
450 h.
Modalidad:
Online
Precio: 1795 €
Bonificable hasta el 100%

SOLICITAR INFORMACIÓN

Presentación
DESCRIPCIÓN

El hidrógeno ha surgido como un vector energético que contribuye a evitar la dependencia de combustibles por lo que es considerado un sustituto en auge hacia un futuro cercano. Actualmente el sector energético demanda personal que tenga conocimientos en las tecnologías del hidrógeno.A través de nuestro Master en Tecnologías de Hidrógeno adquieres conocimientos adecuados en el sector del hidrogeno, habilitándote para poder trabajar en industrias químicas dedicadas a este sector así como puestos de trabajo relacionados con el almacén y distribución de este combustible.A través de nuestra plataforma de formación el estudio del sector del hidrogeno se adapta a tus necesidades mediante: contando con material didáctico, adicional, actividades practicas y el contacto con tutores cualificados.

OBJETIVOS
  • Conocer el marco social y económico del sector del hidrógeno, así como los condicionantes medioambientales.Implantar sistemas de energías renovables capaces de generar hidrógeno como acumulación de energía.Describir el funcionamiento y aplicación de las pilas de combustible basadas en hidrógeno.Aplicar las tecnologías de control energético y sistemas químicos asociados al entorno del hidrógeno.Obtener una visión general de las distintas aplicaciones presentes y futuras de la tecnología del hidrógeno.Implantar en sectores industriales el consumo energético a través de suministro de hidrogeno.
PARA QUÉ TE PREPARA

El Master en Tecnologías de Hidrógeno te prepara para poder abordar la gestión energética mediante suministro de hidrogeno, así como los puestos de trabajo alrededor de esta gestión tanto en generación como en los puntos de consumo. A demás contaras con conocimientos de implantación en un ámbito de energías renovables y mejoras medioambientales. Te preparamos para las tendencias I+D+I en ingeniería química para el sector del hidrógeno.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Master en Tecnologías de Hidrógeno va dirigido a técnicos cualificados que buscan mejoras laborales en un campo en auge con un futuro prometedor. Personas que puede desarrollar sus trabajos en plantas químicas en la generación o trabajos en industrias o sectores de servicios que cuenten con suministro energético basado en el hidrógeno.

Metodología

La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.

A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.

El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.

La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.

Por último, el alumno contará en todo momento con:

Claustro Docente
Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas e incluso planteando material adicional para su aprendizaje profesional.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Material Adicional
De libre acceso en el que completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta. Podrá encontrarlo en Revista Digital, INESEM y MasterClass INESEM, puntos de encuentro entre profesionales que comparten sus conocimientos.
Temario
SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS
  1. La problemática medioambiental
  2. Consecuencias más directas sobre el medioambiente
  3. La evolución del consumo de energía
  4. Reservas energéticas mundiales
  1. Introducción
  2. Energías primarias y finales
  3. Vectores energéticos
  4. Fuentes renovables y no renovables
  5. Fuentes no renovables
  6. Fuentes renovables
  7. Clasificación de las energías renovables
  8. Las tecnologías renovables y su clasificación normativa
  1. Introducción
  2. Energía del agua
  3. Energía del viento
  1. Introducción
  2. Importancia de la biomasa entre las fuentes de energía
  3. La biomasa en el ámbito europeo y nacional
  1. Tipos de biomasa
  2. Características de la biomasa
  3. Procesos utilizados para convertir los residuos orgánicos en energía
  4. Formas de energía
  5. Aplicaciones de la biomasa
  6. Costes de conversión de la biomasa
  7. Los biocombustibles
  1. El papel del hidrógeno en la transición energética
  1. Fuentes de energía y vectores energéticos
  2. El ciclo del hidrógeno
  3. Propiedades del hidrógeno
  4. El hidrógeno como almacenamiento de energía excedente
  5. La economía del hidrógeno
  1. Normativa y legislación que afecta al hidrógeno
  2. Almacenamiento seguro de hidrógeno
  3. Normas de prevención en trabajos con tecnologías del hidrógeno
  4. Protocolos seguridad del hidrógeno en el sector vehículos
  1. El sector del hidrógeno a nivel nacional y autonómico
  2. El hidrógeno como vector energético en Europa
  3. La energía del hidrógeno a nivel mundial
  1. Consideraciones previas del hidrógeno
  2. Métodos de producción del hidrógeno
  3. El hidrógeno verde
  1. El hidrógeno renovable y de bajas emisiones
  2. El hidrógeno como reducción de huella de carbono en la industria y la movilidad
  3. Reducción de emisiones mundiales con el hidrógeno verde
  1. Leyes fundamentales de la química
  2. Ley de los gases
  1. Parámetros básicos
  2. Simbología de instalaciones de fluidos, líquidos y gaseosos
  3. Instalaciones tipo
  1. Principios básicos de hidráulica industrial
  2. Características de los fluidos hidráulicos
  3. Cálculo de magnitudes y parámetros hidráulicos
  4. Elementos hidráulicos básicos
  1. Principios de su funcionamiento
  2. Tipos de centrales y obra civil
  3. Principales equipos que intervienen en una central
  4. Costes de implantación
  1. Principios básicos
  2. Reactor Tanque Agitado (mezcla total)
  3. Celdas electrolíticas:
  4. Otros tipos de reactores: Fermentadores, Reactores de membrana, Reactores de lecho escurrido, Reactores de burbujeo
  5. Mantenimiento y problemas más frecuentes
  1. Operaciones Unitarias: molienda y tamizado. Sedimentación, decantación, filtración y centrifugación. Destilación y rectificación. Evaporación. Cristalización. Extracción. Absorción. Adsorción. Liofilización. Operaciones de transporte y distribución de sólidos y fluidos
  2. Equipos de planta: equipos de separación, reactores, hornos tubulares, torres de refrigeración, tanques de almacenamiento
  3. Elementos: tuberías, válvulas, bombas, compresores, turbinas, motores eléctricos
  4. Procesos químicos: tipos, simbolización e interpretación de diagramas de procesos
  1. Materias primas
  2. Embalaje
  3. Almacenamiento
  4. Transporte Carga y Descarga de productos químicos
  1. Toma de muestras: metodología, plan de muestreo
  2. Disoluciones: concentración, patrones
  3. Ensayos físico químicos
  4. Registro
  1. Calor: Quemadores, generadores de calor, intercambiadores de calor y calderas de vapor
  2. Agua: pretratamiento de agua para calderas, refrigeración y proceso y técnicas de depuración
  3. Aire: Composición, características y tratamiento del aire y otros gases de uso industrial
  1. Operaciones Unitarias: Molienda y tamizado. Sedimentación, decantación, filtración y centrifugación. Destilación y rectificación. Evaporación. Cristalización. Extracción. Absorción. Adsorción. Liofilización. Operaciones de transporte y distribución de sólidos y fluidos
  2. Equipos de planta: equipos de separación, reactores, hornos tubulares, torres de refrigeración, tanques de almacenamiento
  3. Elementos: tuberías, válvulas, bombas, compresores, turbinas, motores eléctricos
  4. Procesos químicos: Tipos, Simbolización e interpretación de diagramas de procesos
  1. Variables de Proceso Químico, terminología y control. Simbología
  2. Medida de las variables de control
  3. Válvulas de control
  4. Sistemas y paneles de control
  1. Los trabajos con productos químicos: tipos de productos, vías de penetración, efectos, protección de los trabajadores
  2. Pictogramas: información pictogramas, peligros físicos, peligros para la salud, peligros para el medioambiente
  3. Fichas de seguridad: Palabras de advertencia, Indicaciones de peligro, consejos de prudencia, análisis de las 16 secciones
  4. Medidas preventivas: EPIs, Condiciones de almacenamiento
  5. Actuaciones en casos de emergencias
  6. Aspectos e impactos ambientales: identificación y minimización
  1. Propiedad industrial
  2. Patentes químicas
  3. Gestión del conocimiento
  4. Transferencia tecnológica
  5. El secreto empresarial
  1. Valoración de proyecto y análisis fundamental
  2. Fuentes de financiación ajena privada
  3. Fuentes de financiación agencia pública
  1. Importancia de la industria química
  2. Historia de la ingeniería química y su evolución
  3. Sectores más importantes de la industria química
  4. La industria química en España
  5. Panorama de la industria química a nivel mundial
  1. Introducción
  2. Producción De Hidrógeno
  3. Aplicaciones Industriales del Hidrógeno
  1. Producción de hidrógeno a partir de energías renovables
  1. Producción de hidrógeno mediante reformado
  1. Introducción a la dinámica de fluidos computacional (CFD)
  2. Estudios experimentales y evaluación de los modelos de turbulencias
  3. Modelación CFD para casos básicos de convección
  1. Pruebas de resistencia y estanquidad
  2. Pruebas de inertización
  3. Evacuaciones y ventilaciones
  4. Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al montaje de instalaciones receptoras de gas
  1. Los compuestos con hidrógeno
  2. Compresión del hidrogeno
  3. Licuefacción del hidrogeno
  1. Sistemas de almacenamiento del hidrógeno
  2. Depósitos de almacenamiento de hidrogeno
  3. Pilas de combustible para vehículos
  1. Políticas de transporte
  2. El papel de la aviación en el consumo de energía
  3. El transporte por ferrocarril
  4. Marítimo
  5. El transporte por carretera
  6. El tráfico urbano
  1. Concepto y definición de seguridad y técnicas de seguridad en las operaciones de transporte
  2. Organización de los servicios de transporte por carretera
  3. Documentos de gestión de la operatoria de tráfico
  4. Consideraciones del transporte terrestres en vehículos de hidrogeno liquido
  1. Pilas de baja temperatura AFC (pilas de combustible alcalinas)
  2. Pilas de baja temperatura PEMFC (pilas de combustible poliméricas):
  3. Electrolisis de baja temperatura
  1. Pilas de Combustible de Media Temperatura PAFC (pilas de ácido fosfórico)
  2. Pilas de Combustible de Alta MCFC (pilas de carbonatos fundidos)
  3. Pilas de Combustible de Alta SOFC (pilas de óxidos sólidos)
  4. Electrólisis a altas temperaturas
  1. Dimensionamiento de sistemas energéticos basados en hidrógeno
  1. El hidrógeno
  2. Almacenamiento del hidrógeno
  3. Utilización del hidrógeno
  4. Sistema de hidrógeno en un vehículo
  5. Seguridad del hidrógeno
  6. Experiencia del vehículo a hidrógeno
Titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
Requisitos Acceso
Este curso bonificado pertenece al sistema de Formación Programada de INESEM Business School. Se tramita con cargo a un crédito formativo asignado a las empresas privadas españolas para la formación de sus trabajadores sin que les suponga un coste. Para tramitar este curso de formación programada es necesario:
  • Estar trabajando para una empresa privada.
  • Encontrarse cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social
  • Que el curso seleccionado esté relacionado con el puesto de trabajo o actividad principal de la empresa.
  • Que la empresa autorice la formación programada
  • Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
Master en Tecnologías de Hidrógeno
Duración total:
1500 h.
Teleformación:
450 h.
Modalidad:
Online
Precio: 1795 €
Bonificable hasta el 100%
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