Master en Smart Energy
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Prácticas Garantizadas
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Convocatoria Abierta
modalidad
Online
duracion
1500 H
precio
1895 EUR 1421.25 EUR
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Modalidad
Online
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Duración
1500 H
BECA 25 %
Precio: 1895 EUR AHORA: 1421.25 EUR
Hasta el 29/02/2024
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!

Cuota

1421.25 €
200 €/primer mes
Resto de plazos: 1221.25 €/mes

Presentación

La sociedad requiere un nivel de confort energético que demanda gran cantidad de energía, resulta un problema la generación, debemos optimizar la demanda. ¿Podremos encontrar el equilibrio entre demanda energética y confort?

Con el Master en Smart Energy podrás desarrollar mejoras implantando soluciones energéticas y una gestión que optimice los consumos.

Conseguiremos reducir la demanda energética manteniendo y mejorando el nivel de confort.

Con reconocimiento de:

QS Stars Rating System
plan de estudios

Para qué te prepara

Con el Master en Smart Energy podrás trabajar en ingenierías en el desarrollo de edificios inteligentes, en empresas optimizado los consumos energéticos, como certificador energético, así como implantar nuevas tecnologías e incluso energías renovables que mejoren el confort energético en industrias, sector terciario, residencial o urbanístico. Ejerciendo también de diseñadores, instaladores y mantenimiento de sistemas energéticos.


Objetivos
  • Implantar la eficiencia energética como pilar fundamenta en los suministros energéticos.
  • Apoyar con energías renovables que nos ayuden a reducir la demanda de suministros energéticos.
  • Controlar los suministros principales como eléctrico y gas mediante sistemas de medida y gestión.
  • Aplicar tarifas de suministros energéticos adecuados a las necesidades y optimizarlos.
  • Adoptar la transformación digital y el Internet de las Cosas en la mejora y optimización energética.

A quién va dirigido

El Master en Smart Energy se dirige a profesionales del sector energético, ingenieros y proyectistas, empresas de servicios energéticos, asesorías y auditores energéticos. Instaladores de sistemas energéticos, diseñadores, implantación y mantenimiento de estos sistemas, así como a estudiantes y personas que se inicien en la optimización de energía y mejora del confort energético.


Salidas Profesionales

Las salidas profesionales de este Master en Smart Energy son las de trabajos en estudios de ingeniería como diseñador en edificios inteligentes, técnicos de certificación energética o proyectistas de mejoras energéticas. En empresas del sector servicios energéticos, trabajadores en empresas en gestión de suministros, diseñadores, instaladores y equipos de mantenimiento.

temario

  1. Introducción
  2. Contexto energético
  3. Contexto normativo
  4. CTE. Aspectos energéticos del Código Técnico de la Edificación
  5. RITE. Cambios en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
  1. Conceptos generales de certificación de sistemas de gestión
  2. Introducción y antecedentes de la ISO 50001
  3. Singularidades y conceptos claves de la norma
  4. Procedimiento de implementación del SGE según la UNE-EN ISO 50001
  5. Características del Sistema de Gestión de Energía ISO 500001
  6. Recomendaciones y pasos en la implantación
  7. Barreras y dificultades de la certificación de sistemas de gestión energética
  8. Nexo entre las normas UNE 216501 e ISO 50001
  1. Introducción
  2. Definición, objetivos de una auditoría energética y clasificaciones
  3. Primera fase. Información preliminar
  4. Segunda fase. Estado de las instalaciones, recogida de datos y mediciones
  5. Tercera fase. Tratamiento de la información
  6. Cuarta fase. Análisis de mejoras energéticas
  7. Quinta fase. Informe final
  1. Introducción
  2. El auditor energético
  3. Analizador de redes eléctricas
  4. Equipos registradores
  5. Analizador de gases de combustión
  6. Luxómetro
  7. Caudalímetro
  8. Cámara termográfica
  9. Anemómetro/termohigrómetro
  10. Medidores de infiltraciones
  11. Cámara fotográfica
  12. Ordenador portátil
  13. Herramientas varias
  14. Material de seguridad
  1. Introducción
  2. Ubicación
  3. Influencia de la forma del edificio
  4. Orientación
  5. Inercia térmica
  6. Aislamiento térmico de cerramientos
  7. Acristalamientos y carpinterías
  8. Sistemas de captación solar. La fachada ventilada y el muro trombe
  9. Elementos de sombreamiento en verano
  10. Cuestionario de evaluación en elementos constructivos
  1. Introducción 197
  2. Introducción a los sistemas de climatización
  3. Sistemas todo refrigerante
  4. Sistemas Refrigerante-Aire
  5. Sistemas todo agua
  6. Sistemas Agua-Aire
  7. Sistemas todo Aire. UTA y Roof-Top
  8. Parámetros indicativos de la eficiencia energética en equipos de climatización
  9. Tecnología de condensación en calderas
  10. Bombas y ventiladores con variadores de frecuencia
  11. Aerotermia. Las bombas de calor (BdC)
  12. Recuperación de energía
  13. Cuestionario de evaluación en climatización y ACS
  1. Introducción
  2. Conceptos Fotométricos
  3. Luminarias
  4. Lámparas
  5. Equipos Auxiliares
  6. Domótica en iluminación. Sistemas de regulación y control
  7. Aprovechamiento de la luz natural
  8. CTE-HE3. Sistemas de regulación y control de luz natural y artificial
  9. Iluminación LED
  1. Introducción
  2. Energía solar térmica
  3. Energía solar fotovoltaica
  4. Energía geotérmica
  5. Biomasa
  6. Energía minieólica
  7. Cogeneración y absorción
  1. Introducción
  2. El suministro eléctrico
  3. El suministro de gas natural
  1. Introducción
  2. Mejoras en elementos constructivos. Actuaciones en Epidermis
  3. Mejoras en climatización y ACS
  4. Mejoras en iluminación
  5. Incorporación de un equipo de cogeneración
  6. Incorporación de energías renovables
  7. Mejoras energéticas en instalaciones específicas de la industria
  8. Estudio del proceso de producción
  9. Estudio tarifario de suministros energéticos
  10. Concatenación de mejoras o efectos cruzados
  1. Conceptos previos
  2. Instalaciones de saneamiento
  3. Instalaciones para el abastecimiento de agua
  4. Recuperación y tratamiento del agua
  5. Transmisión de calor, calefacción y climatización
  6. Ventilación
  7. Instalaciones eléctricas
  1. Energías renovables: qué son
  2. Energía solar térmica
  3. Energía solar fotovoltaica
  4. Energía eólica
  5. Biomasa
  6. Energía hidráulica
  7. Energía solar termoeléctrica
  8. Otras energías renovables
  1. Consideraciones generales
  2. Energía final y primaria
  3. Emisiones asociadas al consumo
  4. Diferencia entre carga y demanda
  5. Unidades de medida
  6. Demanda de energía
  7. Rendimiento de los sistemas térmicos
  8. Consumo de energía primaria
  9. Balance energético del edificio
  1. Planes de ahorro y eficiencia energética
  2. Edificación y urbanismo: consumo energético
  3. Edificación y eficiencia energética en edificios CTE (Código Técnico de la Edificación)
  4. Calificación energética de edificios
  5. La viabilidad de proyectos de instalaciones sostenibles
  1. Aspectos sobre el programa CE3
  2. Interfaz inicial de CE3
  3. Aspectos sobre el procedimiento CE3X
  4. Interfaz inicial de CE3X
  5. Datos administrativos y generales en CE3X
  6. Patrones de sombra en CE3X
  1. Procedimiento a seguir para la calificación energética
  2. Paso de LIDER a CALENER-VYP con la herramienta unificada
  3. Cómo evitar errores en la introducción de los componentes de la instalación
  4. Reconocimientos de espacios en la vivienda utilizada
  5. Definición del sistema ACS
  6. Definición del sistema de climatización
  7. Definición del sistema de iluminación
  8. Cálculo de la calificación energética
  9. Verificación del HE0
  10. Informe de la calificación energética
  1. La certificación energética para edificios en España
  2. Edificios verdes: importancia de la certificación
  3. Certificación VERDE
  4. Certificación BREEAM
  5. Certificación LEED
  6. Certificación DGNB
  7. Certificación Passivhaus
  1. Concepto de rehabilitación
  2. Rehabilitación energética
  3. Técnicas de mejora de los elementos del cerramiento para la limitación de la demanda energética
  4. El edificio como sistema energético. Aplicaciones bioclimáticas en el proceso de rehabilitación de la edificación
  1. Conceptos y eficiencia energética
  2. Modelo energético y marco legislativo
  1. Estructura del sector eléctrico, actores y actividades
  2. Tipos de consumidores, tarifas y contratación
  3. Facturas y modos de contratación
  4. Garantías de origen
  5. Autoconsumo
  6. Digitalización e industria aplicada
  7. Impactos del sector, sociales y medioambientales
  1. Estructura del sector gasístico, actores y actividades
  2. Consumidores y tarifas
  3. Facturas y modos de contratación
  4. Impactos del sector, sociales y medioambientales
  1. Normativa y exigencias legales
  2. Pasos para la realización de una auditoría energética
  1. Definición y exigencias de la gestión energética
  2. De la auditoría energética a la planificación energética
  3. Aplicación práctica de la gestión energética en una organización
  1. Definición y evaluación de las medidas de ahorro energético (MAEs)
  2. MAEs eléctricas
  3. MAEs térmicas
  1. Conceptos básicos
  2. Recursos energéticos: tipos de energía primaria y generación eléctrica
  3. Contexto actual
  1. Mercado eléctrico
  2. Mercado de gas
  1. Introducción al contexto energético
  2. Principales medidas
  3. PNIEC 2021-2030
  4. CTE. Aspectos energéticos del Código Técnico de Edificación
  5. RITE. Cambios en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
  1. Introducción a los suministros energéticos
  2. El suministro eléctrico
  3. El suministro de gas natural
  1. Introducción a las energías renovables
  2. Características generales de las renovables
  3. Desarrollo de las energías renovables
  4. Energías renovables en España
  1. Autoconsumo por balance neto e instantáneo. Problemas, soluciones y situación
  2. Marco político europeo
  3. Marco normativo nacional del autoconsumo
  4. Procedimiento de conexión de instalaciones renovables a la red de baja tensión
  5. Fases y etapas para solicitar la conexión de instalaciones renovables de cualquier potencia
  6. Procedimiento de legalización de instalaciones de autoconsumo
  7. Retribución económica de la energía renovable inyectada
  1. Domótica
  2. Edificios inteligentes
  3. Diferencias entre Smart Home y Smart Building
  1. Sistemas de automatización y control de edificios
  2. Funciones principales de BACS
  3. Funcionamiento de BACS
  4. Origen de BACS
  5. Desarrollo de BACS
  6. Tendencias de BACS
  7. Mercado de BACS
  1. Concepto de ciudad inteligente
  2. Gobernanza y crecimiento
  3. Desarrollo urbano e infraestructura
  4. Medio ambiente y recursos naturales
  5. Sociedad y comunidad
  6. Opciones de futuro
  1. Planificación de ciudades inteligentes
  2. Marco del ecosistema de Smart City
  3. Proceso de construcción
  1. Evolución y Conceptualización de la Inteligencia artificial
  2. Investigación, desarrollo y tecnologías en IA
  3. Inteligencia artificial en educación
  1. ¿Qué es Big Data?
  2. La era de las grandes cantidades de información: historia del big data
  3. La importancia de almacenar y extraer información
  4. Big Data enfocado a los negocios
  5. Open data
  6. Información pública
  7. IoT (Internet of Things - Internet de las cosas)
  1. Relación entre inteligencia artificial y big data
  2. IA y Big Data combinados
  3. El papel del Big Data en IA
  4. Tecnologías de IA que se están utilizando con Big Data
  1. Contexto Internet de las Cosas (IoT)
  2. ¿Qué es IoT?
  3. Elementos que componen el ecosistema IoT
  4. Arquitectura IoT
  5. Dispositivos y elementos empleados
  6. Ejemplos de uso
  7. Retos y líneas de trabajo futuras
  1. Concepto y propiedades
  2. Tipos
  3. Construcción de recursos
  4. Fundamentos psicológicos
  5. Posibilidades educativas
  6. Aplicaciones educativas
  1. Integración de las aplicaciones didácticas de la informática
  2. Aplicaciones didácticas comunes
  3. Aplicaciones didácticas específicas
  4. Software educativo
  1. Las redes sociales en educación
  2. Rol del docente y del alumnado
  3. Ejemplos de redes sociales educativas
  4. Uso responsable
  1. Fundamentos para la transformación digital escolar
  2. Concepto y fases de la transformación digital
  3. Etapas para la transformación digital de centros educativos
  1. Protocolo de Kyoto y la problemática medioambiental
  2. Consecuencias medioambientales
  3. Historia y contexto actual energético
  4. Reservas energéticas mundiales
  1. Introducción a los tipos de generación energética
  2. Energías primarias y finales
  3. Definición y tipos de vectores energéticos
  4. Fuentes renovables y no renovables
  5. Fuentes no renovables: nuclear y fósiles
  6. Fuentes renovables solares
  7. Clasificación tecnológica de las energías renovables
  8. Grupos y subgrupos de las distintas tecnologías renovables
  1. Introducción a la generación con Agua y viento
  2. Tecnologías energéticas con agua: hidroeléctrica y marítima
  3. Tecnologías energéticas con viento: eólica terrestre y marítima
  1. Introducción a la energía de la biomasa
  2. Ventajas y desventajas de la biomasa entre las fuentes de energía
  3. Contexto y exigencias energéticas de la biomasa en el ámbito europeo y nacional
  1. Clasificación de los distintos tipos de biomasa
  2. Características de los distintos tipos de biomasa
  3. Conversión energética con métodos termoquímicos y bioquímicos
  4. Formas energéticas: calor, biocombustible, generación eléctrica y cogeneración
  5. Aplicaciones y calderas: caso práctico
  6. Aspectos económicos de la conversión de la biomasa
  7. Biocombustibles: biodiésel y bioetanol
  1. ¿Qué es un sistema embebido?
  2. Hardware
  3. Software
  4. Funcionamiento de los sistemas embebidos
  5. Ciclo de vida de desarrollo de software integrado
  1. Sensores para IoT
  2. Sensores de temperatura
  3. Sensor de proximidad
  4. Sensor de presión
  5. Sensor de calidad del agua
  6. Sensor químico
  7. Sensor de gas
  8. Sensor de humo
  9. Sensores IR (infrarrojos)
  10. Sensores de nivel
  11. Sensores de imagen
  12. Sensores de detección de movimiento
  13. Sensores de acelerómetro
  14. Sensores de giroscopio
  15. Sensores de humedad
  16. Sensores ópticos
  1. Arquitectura IoT
  2. Capas de la arquitectura IoT
  3. Tipos de redes IoT
  4. Seguridad en redes IoT
  1. Tecnología inalámbrica para IoT
  2. 2G/3G/4G/5G Móvil
  3. 802.15.4
  4. 6LoWPAN Direcciones Nodos
  5. Bluetooth
  6. LoRaWan
  7. LTE Cat 0/1
  8. NB-IoT
  9. SIGFOX
  10. Weightless
  11. Wi-Fi
  12. WirelessHART
  13. Zigbee
  14. Z-Wave
  1. Diseño lógico de IoT
  2. Bloques funcionales de IoT
  3. Modelos de comunicación de IoT y relación
  4. Modelos de comunicación de IoT y arquitectura
  5. API de comunicación de IoT
  1. Aplicación de IoT
  2. Arquitectura inteligente
  3. Vehículos inteligentes
  4. Hogar inteligente
  5. Control inteligente de la contaminación
  6. Smart Healthcare
  7. Ciudades Inteligentes
  8. Smart Retail
  9. Business Analytics
  10. Wearables
  11. Automatización industrial
  12. Ejemplo de aplicación
  13. Principales aplicaciones de IoT

metodología

claustro

Claustro de Profesores Especializado

Realizará un seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno.

campus virtual

Campus virtual

Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.

materiales didácticos

Materiales didácticos

Apoyo al alumno durante su formación.

material adicional

Material Adicional

Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.

Centro de atención al estudiante (CAE)

Centro de atención al estudiante (CAE)

Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.

inesem emplea

INESEM emplea

Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.

comunidad

Comunidad

Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.

revista digital

Revista Digital INESEM

Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.

masterclass

Master Class INESEM

Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.

Clases online

Clases online

Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

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Información sobre becas * Becas no acumulables entre sí.

Información sobre becas * Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es

Información sobre becas * Becas no aplicables a formación programada.

titulación

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."
Titulación:
Titulacion de INESEM

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claustro

Claustro de profesores:
Rogelio
Rogelio Delgado Mingorance

Ingeniero Técnico Industrial Especialidad en Electricidad e Ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Jaén. Máster en Gestión y

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Francisco
Francisco Navarro Martínez

Doctor en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente, con especialidad en Recursos Hídricos, por la Universidad de Almería y Perito Ambiental. > Amplia experiencia en investigación y docencia universitaria. Ha trabajado también como evaluador de productos fitosanitarios, consultor y técnico ambiental.

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El sector de la energía es prometedor, por ello, es necesario la formación en las fuentes de energía renovables, es importante seguir los avances de las nuevas tecnologías y aplicar las políticas necesarias en innovación y digitalización para incrementar la eficiencia y la fiabilidad de cada una de las fuentes de energía. Las energías renovables están cada vez más a la orden del día, cada vez son más las personas que adquieren este tipo de energía y, en consecuencia, se requieren de profesionales debido a su alta demanda de empleo en el sector

El auge de las energías renovables tiene variaciones dependiendo de las tecnologías de aprovechamiento; en general, todas necesitan de profesionales. Si bien es cierto que la que más se solicita por parte de la sociedad es la energía soltar fotovoltaica. El impulso de esta tecnología contribuye al impulso de la economía de diferentes áreas locales; asimismo, otras de las energías que requieren de profesionales es la energía eólica. Pero, en general, la demanda de las energías van fluctuando

Las energías renovables no son importantes para el medioambiente, sino que también suponen grandes oportunidades en la economía y en el desarrollo de la sociedad, contribuye a generar más empleo. Las opotunidades laborales que se tienen en el sector está en auge, las empresas demandan perfiles profesionales altamente capacitados, por ello, desde INESEM apostamos por tu formación para que cubras las necesidades de la sociedad con los conocimientos en este tipo de proyectos

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Gracias a este Master Online en Smart Energy podrás conocer el diseño de proyectos, la gestión y la dirección de estos, empleando la energía limpia de la mano de nuestros profesionales. Asimismo, hay que señalar que es una de las garantías para aumentar la eficiencia de las energías renovables, atendiendo al aprovechamiento de las mismas, empleando la innovación y las nuevas tecnología, optimizando muchos de los procesos dentro de esta campo de actuación

Es cierto que los perfiles profesionales que se demandan deben ir acompañados de una formación específica que permita hacer frente a las demandas y a la aplicación de los conocimientos en la sociedad. Es necesario aplicar las herramientas y estrategias necesarias para generar e impulsar las energías limpias. El estudio en las energías limpias o renovables es una de las grandes alternativas y con una gran proyección de futuro profesional. 

Como decíamos, as empresas demandan perfiles profesionales que posean conocimientos óptimos dentro de este, además, de los estudios en energías renovables suponen una de las grandes alternativas y oportunidades dentro de los diferentes sectores. El estudio es cada vez más importante para hacer frente al cambio climático y los efectos perjudiciales para el ecosistema. No lo dudes más y acércate a las energías renovables, aprendiendo sobre el aprovechamiento responsable y sostenible de la mano de INESEM. 

 

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