Datos del curso. Titulación. Compostela 1. perspectiva. proponemos temas tales como: Modalidad: Presencial. Créditos: 90 ECTS Opciones de matrícula:

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1 Datos del curso Titulación Máster en energías renovables y sustentabilidad energética Área formativa: Energías renovables Modalidad: Presencial Duración: dos cursos académicos Nº plazas de nuevo ingreso: 25 Créditos: 90 ECTS Opciones de matrícula: a) Tiempo completo b) Tiempo parcial Idiomas en los que se imparte: gallego, castellano Periodicidad de la oferta: anual El Máster en Energías Renovables y Sustentabilidad Energética se propuso desde sus inicios con unos objetivos ambiciosos, asumiendo por parte de todos los que lo pusimoss en marcha, que esta es la única vía de solución a los retos que la nueva era energética en la que estamos inmersos nos lleva día a día. Los principales objetivos del MERESE son: Formar integralmente a profesionales e investigadores que puedan desarrollar con total garantía su labor en cualquier sector de I+D+i. Una formación completa y de calidadd desde unaa perspectiva multidisciplinar, como única vía real para comprender la realidad energética e actual y proponer soluciones efectivas que redunden positivamente en e la sociedad. Crear un referente a nivel nacional al que poder acudir o en el que crear un foro de debatee formativo para p técnicos, investigadores y profesionales que puedan ayudar a mejorar un sector en el que la demanda futura a corto y medio plazo de personal especializado a todos los niveles va ser muy importante. Para conseguir estos objetivos los responsables del MERESE asumimos el compromiso de la calidad y la innovación continua como únicos ú caminos posibles. Dentro de este proceso formativo integral y continuo, el apoyo de las diferentes entidades está siendo clave para el éxito del d programa, al mismo tiempo que sirve a aquellas como vivero inagotable de personal cualificadoo para converger en el espacio energético europeo con plenas garantías de éxito, y poder conseguir en el año 2020 el porcentaje de energías renovables de un 20% del consumo total de energía, llevando al mismo tiempo a la integración del medio ambiente en la política energética da Unión Europea. E Para conseguir estos objetivos proponemos temas tales como: La adaptación del actual sistema energético de la forma menos traumática y más rápida para hacerlo más sostenible y menos dependiente de combustibles importados, a la vez que ampliar la combinación de fuentes de energía, especialmente las energías renovables, los vectores de energía y acumulación energética. Mejorar la eficiencia energética en base a su uso más racional, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asegurar el abastecimiento sentando unas bases fuertes para conseguir el máximo nivel competitivo en las industrias europeas. La gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos paraa minimizar efectos negativos en el mismo tales como el cambio climático generado por la emisión de gases de efecto invernadero. Mejorar y desarrollarr sistemas integrados de transporte paneuropeos más seguros, ecológicos e "inteligentes". 1

2 Información general Metodología La modalidad del Máster es presencial. Además el alumno tiene la posibilidad de acceder al Campus Virtual para poder consultar y descargar el material, acceder a legislación y realizar aquellas actividades propuestas por el profesorado. Los contenidos de la titulación están estructurados en los módulos siguientes: Bases de energética Producción energética Sistemas y procesos de acumulación y transporte de energía Consumo y gestión sostenible y eficiente de los recursos energéticos La metodología empleada es la siguiente: Clases magistrales, impartidas por docentes del ámbito universitario y que desenvuelven su investigación en diferentes campos específicos de las Evaluación energías renovables y laa sustentabilidad energética. Seminarios o clases magistrales combinadas con trabajoo conjunto con técnicos y especialistas del mundo empresarial que muestran la actualidad y realidad de los temas a los que a diario se enfrentan. Prácticas de laboratorio o informáticas en las que se aborde el aprendizaje de aspectos aplicados relacionados con las temáticas en el programa. Es posible la organización de talleres en los que especialistas de reconocido prestigio proponen retos y un foro de debatee en los que conjuntamente con los alumnos se desenvuelven y buscan soluciones. Evaluación continua Trabajos Exámenes parciales y finales Evaluación de las prácticas realizadas Trabajo fin de grao 2

3 Objetivos Orientación profesional: Formar profesionales especialistas en el ámbito de las energías renovables y la sustentabilidad para cubrir las necesidades de la sociedad en este ámbito. Los posgraduados serán profesionales que podrán ejercer una labor profesional y educativa. Orientación Investigadora: Además de la posibilidad de que los alumnos realicen el doctorado, este Máster pretende cubrir la necesidad de contar con investigadores especialistas en energías renovables y sustentables que puedan ejercer su labor investigadora en el campo de la Salidas eficiencia energética y de las distintas energías renovables. Su concreción supondrá: Proporcionar conocimientos de la realidad social, económica y ambiental en la que se desenvolverán las políticas energéticas futuras da UE y el marco legislativo enn el que se van aplicar y gestionar las energías e limpias en el marco de la sustentabilidad. Preparar al alumnado para entender, gestionar, diseñar y desenvolver una investigación fundamental o aplicada en los diferentes procesos de generación de energías limpias. Ofrecer un conocimiento profundo de las principales fuentes alternativas de generación de energías renovables: solar, eólica, biomasa, geotermia, marinas... Capacitar al alumnado para diseñar instalaciones de generación de energías renovables sobre la base de la sustentabilidad energética y el respeto al medio. Generar las condiciones más idóneas para facilitar al alumnado el acceso al tercer ciclo universitario o a su integración en el mercado como un profesional altamente cualificado. Los alumnos egresados podrán realizar su actividad en empresas de ingeniería, empresas de construcción e instalaciones renovables; organismos públicos con competencias en medio ambiente; departamentos de prevención de riesgos y medio ambiente; Centros de I+ +D+i en el área de energías renovables, formación y docencia desempeñando puestos de directivos y técnicos de la industria, ingeniería, administración y servicios, docentes universitarios, ejercicio libre de la profesión y puestos de investigación en el sector. 3

4 Programa Módulo: Bases de energética 1. Fundamentos de energética 1.1. Conceptos introductorios 1.2. Principios de la termodinámica 1.3. Gases ideales 1.4. Ciclos térmicos y frigoríficos 1.5. Fundamentos de termodinámica de procesos irreversibles 1.6. Transmisiónn de calor, conceptos básicos 1.7. Conducciónn de calor 1.8. Fundamentos y tipos de convección 1.9. Radiación térmica y transferencia de calor por radiación 2. Fundamentos de instrumentación y electrotecnia 2.1. Fundamentos de instrumentación básica en electricidadd y electrónica. Circuitos DC. Circuitos AC. Monitorización y control de sistemas. Autómatas programables 2.2. Electrotecnia. Circuitos monofásicos. Potencia y energía. Circuitos trifásicos. Cálculo eléctrico de líneas. Cálculo de redes de distribución. Aparatos de protección y seguridad. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Introducción a las máquinas eléctricas. Transformadores. Motores asíncronos. 3. Técnicas de simulación numérica 3.1. Generalidades Método de diferencias finitas 3.3. Método de volúmenes finitos 4. Taller de simulación numérica 4.1. Introducción al método de elementos e finitos 4.2. Resolución numérica con los códigos Comsol Multiphysics y MATLAB 4.3. Simulación numérica con Ansys Fluent Módulo: Tecnologías de la producción 1. Células solares 1.1. Semiconductores 1.2. Dispositivos semiconductores 1.3. Células fotovoltaicas de silicio 1.4. Células de alta eficiencia 1.5. Células de capa delgada Células de otras tecnologías 2. Radiación solar 2.1. Radiación y espectro solar 2.2. Procesos de la radiación solar 2.3. El recurso solar 3. Tecnología solar fotovoltaicaa y térmica 3.1. Introducción a los sistemas fotovoltaicos 3.2. Sistema fotovoltaico autónomo 3.3. Sistema fotovoltaico conectado a la red 3.4. Tecnología solar térmica 3.5. Tecnología solar de baja temperatura 3.6. Tecnología solar de media y alta temperaturaa 4. Instalaciones fotovoltaicas y térmicas 4.1. Sistema fotovoltaico autónomo 4.2. Sistema fotovoltaico conectado a la red 4.3. Aspectos socioeconómicos y normativos de las instalaciones solares fotovoltaicas 4.4. Instalaciones solares térmicas de baja temperatura (ACS) 4.5. Instalaciones de media y alta temperatura. Centrales termosolares 4.6. Aspectos económicos y normativos de las instalaciones solares térmicas 5. Biocombustibles 5.1. Biocombustibles sólidos 5.2. Biocombustibles líquidos 5.3. Biocombustibles gaseosos 4

5 6. Fundamentos de biomasa e agroenergía 6.1. Conceptos y clasificación 6.2. Fuentes y cuantificación 6.3. Bases de agroenergía 6.4. Procesos de transformación y posibilidades energéticas de la biomasa: uso en el sector doméstico, industrial y comercial 6.5. Políticas energéticas y desarrollo rural 6.6. Caracterización de la biomasa como combustible 7. Gestión energética sostenible de sistemas agroforestales 7.1. Impacto de la extracción de biomasa sobre el suelo y medidas para su corrección: los sistemas agroforestales como sumidero de CO Plantaciones energéticas 7.3. Protección de cultivos 7.4. Maquinaria para el aprovechamiento de la biomasa 7.5. Residuos y subproductos en la cadena Montede 1ª y 2ª Industria en Galicia: industria transformación de la madera 8. Biotecnología de la biomasa 8.1. Estructura de la biomasa 8.2. Biosíntesis y metabolismo 8.3. Estrategias de mejora 8.4. Prácticas de laboratorio 8.5. Concepto de biorrefinería integrada 8.6. Otras fuentes energéticas: algas, residuos de tipología variada 9. Aerogeneradores 9.1. Tecnología de aerogeneradores 9.2. Sistemas de regulación y control 9.3. Generador eléctrico 9.4. Control del generador eléctrico 9.5. Mantenimiento de aerogeneradores. Lubricantes en aerogeneradores 10. Dinámica eólica y aerodinámica Conceptos de meteorologíaa Red de observación meteorológica Recurso eólico Potencial eólico 11. Parques eólicos Calidadd de la energía producida Instalaciones eléctricas de parques p eólicos Monitorización y control dee parques eólicos Integración de los sistemass eólicos en la red eléctrica 12. Energía eólica avanzada Técnicas de predicción de energía eólica Modelos de campos de viento y cálculo de producciones: software WaSP Modelización: software WaSP Estudio de la viabilidad de parques p eólicos Parques eólicos marinos 13. Materiales para la energía Introducción Fatiga y desgaste de los materiales: propiedades mecánicas de los materiales Materiales para la producción de energías convencionales Materiales para la producción de energías renovables Materiales superconductores: almacenamiento, transporte y uso eficiente de la energía 14. Tecnologías de la producción Introducción Introducción a los equipos de conversión energética: funcionamiento y eficiencia Intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración Equipos de combustión Turbinas y compresores Cogeneración 15. Energías marinas, hidráulica, geotérmica y tecnologías experimentales Energía geotérmica Energía hidráulica y medioambiente Energía marina Producción de energía eléctrica mediante ósmosis. Otras tecnologías experimentales Módulo: Sistemas y procesos de acumulación y transporte energético 1. Red eléctrica 1.1. Mercado energético 1.2. La red eléctrica 1.3. Operación del sistema eléctrico 1.4. Descripción del sistema eléctrico español 5

6 2. Acumulación de energía y pilas de combustible 2.1. Almacenamiento físico 2.2. Almacenamiento químico 2.3. Pilas de combustible 3. Arquitectura bioclimática y urbanismo 3.1. Conceptos básicos 3.2. Elementos de acondicionamiento térmico y lumínico activos y pasivos 3.3. Código técnico de la edificación y normativa europea 3.4. Urbanismo ecológico 3.5. Práctica de campo Módulo: Consumoo y gestión sostenible y eficiente de los recursos energéticos 1. Economía y energía: consumo, recursos disponibles, modelo económico y sostenibilidad 1.1. Energía y termodinámica 1.2. Sistemas y modelos energéticos 1.3. Estructura de la demanda energética mundial 1.4. La sostenibilidad del modelo energético actual 1.5. Metabolismo económico, complejidad y límites del modelo energético actual 1.6. Problemas medioambientales derivados de la obtención y uso de energía disponible 1.7. El papel de los grandes conglomerados empresariales de la energía 1.8. Transporte, planificaciónn territorial y urbanística y modo de producción 1.9. Alternativas energéticas: cambios en la obtención de energía primaria o cambios en la organización de la economía La energía en la Unión Europea La energía en España Balance energético y políticas energéticas en Galiciaa Energía y conflictos sociales 2. Gestión de proyectos de energías renovables y auditorías energéticas 2.1. Conceptos generales sobre proyectos de inversión y su análisis de viabilidad 2.2. Conceptos financieros básicos 2.3. Análisis de la viabilidad económica y financiera 2.4. Análisis de casos prácticos 2.5. Auditorías energéticas 3. Régimen jurídico de las energías renovables 3.1. Origen y fuentes del derecho de las energías renovables 3.2. Instrumentos administrativos de control y apoyoo a las energías renovables 3.3. Instrumentos financieros renovables de las energías Trabajo Fin de Máster Orientación en Energía Solar Orientación en Energía Eólica Orientación en Biomasa Orientación en Gestor Energético 6

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