MASTER EN ENERGIAS RENOVABLES

MASTER EN ENERGIAS RENOVABLES MASTER EN ENERGIAS RENOVABLES Horas: 1775 Teoría: 1650 Práctica: 125 Presenciales: 125 A Distancia: 1650 Acción: Nº Grup...
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MASTER EN ENERGIAS RENOVABLES MASTER EN ENERGIAS RENOVABLES Horas: 1775 Teoría: 1650 Práctica: 125 Presenciales: 125 A Distancia: 1650 Acción: Nº Grupo: Código: MASTER 001 Plan: MASTERS Y CURSOS POSTGRADOS Materia: Energías Renovables Alumnos: 15 Fecha de Inicio: Por determinar Horario: Fecha de Fin: Por determinar Calendario: Lugar: CENTRO DE FORMACION FREMM Aula/Taller: Profesores: ¿Curso de Prácticas?: No Gestor: Estado: No programado Precio: PERFIL DEL ALUMNO -Ser Titulado Universitario -Acreditacin de haber desempeado al menos durante dos aos labores profesionales relacionadas con las materias objeto de estudio en el postgrado siempre y cuando acredite la titulacin mnima necesaria para acceder a estudios universitarios. OBJETIVOS Entender el fundamento físico y la transformación de la energía a partir de recursos renovables. Estudiar las diferentes instalaciones y aplicaciones de las energías renovables. Conocer los fundamentos en los que se basa la energía solar. Entender los aspectos claves de los sistemas solares térmicos y fotovoltaicos: como funcionan estas instalaciones, sus tipos, cuales son sus principales aplicaciones, etc. Identificar los principales componentes de una instalación solar térmica de baja temperatura. Identificar los componentes fundamentales de una instalación solar fotovoltaica tanto aislada como conectada a red. Aprender a dimensionar instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, calculando y eligiendo los componentes necesarios para su correcto funcionamiento. Conocer cuáles son los pasos a seguir para aprender a instalar este tipo de instalaciones y cuáles son las principales labores de mantenimiento que debemos llevar a cabo a las mismas.

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Conocer la normativa por la que se rigen las instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica en nuestro país. Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de transformación de la energía cinética del viento en energía eléctrica. Identificar los principales componentes de un aerogenerador, cómo funciona y cuáles son los sistemas utilizados para controlar su potencia de salida. Saber que es un parque eólico y cuáles son las partes que lo constituyen. Conocer las principales aplicaciones de los sistemas eólicos aislados: el bombeo de agua y la electrificación rural. Identificar los principales componentes de un cuadro eléctrico con automatismos cableados. Conocer las normas de representación de los automatismos eléctricos cableados. Saber interpretar un esquema de un automatismo y llevarlo a la Práctica realizando el montaje del mismo. Conocer la principal terminología empleada en la oleohidráulica y las unidades normalmente adoptadas. Conocer el funcionamiento y aplicación de los distintos componentes oleohidráulicos. Ser capaz de buscar e interpretar correctamente la información que sobre estos componentes existe en catálogos y páginas web comerciales de fabricantes. Conocer la simbología utilizada en los esquemas de circuitos oleohidráulicos. Aprender a seleccionar y denominar correctamente los elementos integrantes de una instalación oleohidráulica. Saber analizar el esquema funcionamiento de un circuito oleohidráulico siendo capaz de identificar problemas y desarrollar mejoras. Conocer el autómata S7-200 como dispositivo habitualmente utilizado a nivel industrial: arquitectura, conexiones, entradas, salidas, etc. Aprender a programar el autómata S7-200 diseñando, desarrollando y depurando soluciones de control sencillas con instrucciones lógicas, de memoria, temporización, contaje, programación estructurada, señales analógicas, etc. Aprender a conectar las entradas y salidas del autómta S7-200 a un sistema automatizado con sensores y actuadores. Conocer las distintas fuentes de biomasa, sus procesos de transformación y sus posibles aplicaciones. Saber seleccionar el tipo de biomasa en función de la zona, posible abastecimiento y aspectos económicos y mediambientales para la producción de calor y electricidad. Ser capaz de desarrollar procesos para el aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos. Conocer el potencial de los biocombustibles en el transporte así como la tecnología asociada a su obtención y purificación. Conocer e identificar los conceptos básicos sobre desarrollo sostenible y su aplicación a la arquitectura. Conocer y analizar los principios fundamentales para lograr el confort térmico en las edificaciones. Saber aprovechar las condiciones climatológicas para la optimización energética de los edificios.

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Aprender a elegir acciones y medidas orientadas a la búsqueda de soluciones viables basadas en el ahorro y uso eficiente de la energía en las edificaciones. Estudiar tanto la arquitectura pasiva como la activa, con un marcado enfoque hacia el diseño de sistemas y evaluación energética de edificios. Conocer las normativas en certificación energética de edificios.

CONTENIDO CONTENIDOS TEÓRICOS (1650 HORAS) Volumen 1 | Energía solar térmica 1. La energía solar. 2. El colector solar I: Generalidades. 3. El colector solar II: Instalación. Fluido caloportador y conducciones. 4. Aprovechamiento de la energía solar. 5. Proyectando una instalación de ACS. 6. Otros componentes de una instalación solar térmica. 7. Ejecución de una instalación de ACS solar. 8. Otros tipos de colectores y aplicaciones de la energía solar térmica. Anexo A. Tablas. Anexo B. Dimensionado de una instalación solar térmica de ACS. Anexo C. Pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Volumen 2 | Energía solar fotovoltaica 1. Principios de la energía solar fotovoltaica. 2. Dimensionado, montaje y mantenimiento de una instalación fotovoltaica autónoma. 3. Bombeo solar fotovoltaico. 4. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Volumen 3 | Energía eólica 1. Introducción a la energía eólica. 2. Instalaciones eólicas conectadas a red. 3. Aerogeneradores de gran potencia. 4. Instalaciones eólicas aisladas. Volumen 4 | Automatismos eléctricos 1. Introducción. Componentes de un automatismo. 2. Sensores y transductores. 3. Normalización, simbología y esquemas de circuitos de automatización. 4. Motores de corriente continua y corriente alterna. 5. Circuitos de control en motores mediante automatismos eléctricos.

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6. Logo 230! RC. Volumen 5 | Hidráulica 7. Introducción a la hidráulica. 8. Bombas y grupos hidráulicos. 9. Actuadores. Cilindros y motores hidráulicos. 10. Válvulas direccionales y servoválvulas. 11. Válvulas controladoras de presión y caudal. Válvulas proporcionales. 12. Simbología y normativa de representación de circuitos hidráulicos. 13. Conexiones y accesorios en circuitos hidráulicos. 14. Circuitos hidráulicos. Interpretación de esquemas y funcionamiento. Volumen 6 | Autómatas programables 1. Transición de la lógica cableada a la lógica programada. 2. Sistemas de numeración. 3. Áreas de memoria. 4. El autómata S7-200. Generalidades y operaciones con contactos I. 5. Operaciones con contactos II. 6. Operaciones de temporización y contaje. 7. Operaciones con números enteros I. Transferencia. 8. Operaciones con números enteros II. Comparación. 9. Operaciones con números enteros III. Aritméticas. 10. Operaciones con números reales. 11. Organización de un programa. GRAFCET. 12. Subrutinas e interrupciones. 13. Señales analógicas y contadores. 14. TD-200 y comunicaciones. Volumen 7 | Biomasa y biocombustible 1. Introducción a la biomasa. 2. Tipos de biomasa y procesos de transformación. 3. Leñas, astillas, briquetas y pellets. 4. Cultivos energéticos y carbón vegetal. 5. Biocombustibles líquidos. 6. Combustión y gasificación. 7. Digestión anaerobia. Volumen 8 | Arquitectura bioclimática 1. Conceptos básicos sobre arquitectura bioclimática. 2. Clima y arquitectura. 3. Arquitectura e individuo: el confort global.

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4. Diseño bioclimático. 5. Normativa y edificación. 6. Urbanismo ecológico. CONTENIDOS PRÁCTICOS (125 HORAS) Práctica 1. Conceptos de irradiación, irradiancia y ángulo de incidencia Práctica 2. El colector solar de placa plana. partes fundamentales, características técnicas y curva de rendimiento instantánea Práctica 3. Fuerzas sobre el sistema de anclajes y distancia mínima entre baterías de colectores Práctica 4. Explicación del funcionamiento y puesta en marcha del termostato diferencial Práctica 5. Dimensionado básico de una instalación de energía solar térmica para acs. cálculo de la superficie colectora y del volumen de acumulación necesario Práctica 6. Dimensionado del resto de los componentes de la instalación Práctica 7. Dimensionado básico de una instalación de energía solar térmica para acs. cálculo de la superficie colectora y del volumen de acumulación necesario Práctica 8. Dimensionado del resto de los componentes de la instalació Práctica 9. Instalación de colectores Práctica 10. Identificación de los principales componentes de una instalación solar térmica Práctica 11. Familizarización con el programa t*sol® Práctica 12. Casa unifamiliar en zaragoza Práctica 13. Manejo del simulador reditester y del sistema de control redisol II Práctica 14. ACS multifamiliar con acumulación centralizada e intercambio distribuido Práctica 15. ACS+calefacción unifamiliar con acumulador combi Práctica 16. ACS + calefacción con acumuladores independientes Práctica 17. Acs+piscina descubierta unifamiliar Práctica 18. ACS + calefacción+piscina descubierta unifamiliar Práctica 19. Explicación de las características eléctricas de paneles fotovoltaicos. Conexionado de células. Diodos de by-pass Práctica 20. Medida del voltaje a circuito abierto y de la corriente de cortocircuito de paneles fotovoltaicos Práctica 21. Influencia de la irradiancia y la temperatura sobre los paneles solares Práctica 22. Conexionado de paneles en serie midiendo corrientes de cortocircuito y voltajes a circuito abierto resultantes Práctica 23. Conexionado de paneles en paralelo midiendo corrientes de cortocircuito y voltajes a circuito abierto resultantes Práctica 24. Conexionado de paneles en serie-paralelo midiendo corrientes de cortocircuito y voltajes a circuito abierto resultantes Práctica 25. Medida de la tensión a circuito abierto y en carga de una batería, así como del estado de carga de esta Práctica 26. Realización de una instalación de energía solar fotovoltaica para alimentar cargas de

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C.C. a 12 V Práctica 27. Realización de una instalación de energía solar fotovoltaica para alimentar una carga de C.C. a 24 V Práctica 28. Realización de una instalación de energía solar fotovoltaica para alimentar cargas de C.C. a 12 V y cargas de C.A. Práctica 29. Realización de una instalación de energía solar fotovoltaica para alimentar cargas de cc a 24v y cargas de CA Práctica 30. Proyecto de una instalación solar fotovoltaica (profesor). Cálculo del número de paneles, baterías y reguladores necesarios Práctica 31. Proyecto de una instalación solar fotovoltaica (alumno). Cálculo del número de paneles, baterías y reguladores necesarios Práctica 32. Familiarización con el programa PVSOL Práctica 33. Instalación de 10 kW Práctica 34. Instalación de 100 kWp en Madrid Práctica 35. Conocimiento del panel de automatismos ATI I Práctica 36. Puesta en marcha de un motor mediante pulsador Práctica 37. Puesta en marcha de un motor con realimentación y señalización I Práctica 38. Puesta en marcha de un motor mediante interruptor Práctica 39. Puesta en marcha de un motor con realimentación desde dos puntos Práctica 40. Puesta en marcha de un motor con realimentación y señalización I Práctica 41. Puesta en marcha de una grúa Práctica 42. Inversión de giro de un motor pasando por paro Práctica 43. Inversión de giro de un motor sin pasar por paro Práctica 44. Arranque estrella-triángulo de un motor Práctica 45. Inversor de giro estrella-triángulo Práctica 46. Puesta en marcha de un motor a impulsos mediante un logo Práctica 47. Puesta en marcha de un motor, con realimentación mediante un logo Práctica 48. Puesta en marcha de un motor, con realimentación con desconexión temporizada mediante un logo Práctica 49. Inversión de sentido de giro de un motor pasando por paro mediante un logo Práctica 50. Puesta en marcha de un motor, con arranque estrella-triángulo mediante un logo Práctica 51. utilización de automation studio Práctica 52. Instalación hidráulica del tanque Práctica 53. Instalación hidráulica para la salida del cilindro Práctica 54. Instalación hidráulica para la entrada del cilindro Práctica 55. Instalación hidráulica del aerogenerador en emergencia o paro Práctica 56. Instalación hidráulica del freno del rotor desactivado Práctica 57. Instalación hidráulica del freno del rotor activado Práctica 58. Instalación hidráulica del freno del yaw Práctica 59. Instalación hidráulica de un aerogenerador Práctica 60. Llenado de un depósito de agua.

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Práctica 61. Bombas y niveles Práctica 62. Montacargas Práctica 63. Conocimiento del panel de autómatas APR Práctica 64. Arranque de un motor mediante pulsador Práctica 65. Arranque de un motor con realimentación Práctica 66. Arranque de un motor desde dos puntos distintos Práctica 67. Paro de un motor desde dos puntos distintos Práctica 68. Inversión de giro de un motor pasando por paro Práctica 69. Conocimiento del panel de sensores ATI 2 Práctica 70. puerta garaje I Práctica 71. puerta garaje II Práctica 72. Llenado de un depósito de agua. Práctica 73. Bombas y niveles Práctica 74. Montacargas Práctica 75. mezcladora Práctica 76. puerta garaje temporizada Práctica 77. escalera automática. Práctica 78. taladro. Práctica 79. llenado carretilla Práctica 80. marcha motor contaje pulsos Práctica 82. parking Práctica 83. semáforo Práctica 84. puente grúa. Práctica 85. baño de piezas I. Práctica 86. baño de piezas II. Práctica 87. Horno. Práctica 88. Termoventilador. Práctica 89. Puesta en marcha de un motor con mensaje. Práctica 90. Arranque estrella triangulo con mensaje. Práctica 91. realización de una carta bioclimática Práctica 92. familiarización con la aplicación lider Práctica 93. familiarización con la aplicación calener vyp

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