Diplomado en Retrofit Energético (scrubbers, EEXI kits)
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El Diplomado en Retrofit Energético (scrubbers, EEXI kits) profundiza en la aplicación de soluciones para la eficiencia energética en el sector marítimo, con énfasis en tecnologías como scrubbers (sistemas de limpieza de gases) y la implementación de EEXI kits (Energy Efficiency Existing Ship Index) para cumplir con regulaciones internacionales. Se centra en el análisis técnico y la adaptación de embarcaciones existentes, abarcando aspectos de diseño e instalación, ingeniería de sistemas y cumplimiento normativo, incluyendo la IMO (Organización Marítima Internacional).
El diplomado proporciona conocimientos prácticos sobre análisis de flujo de gases, selección de materiales, optimización de procesos y gestión de proyectos relacionados con el retrofit. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros de retrofit, especialistas en emisiones, gestores de proyectos navales y técnicos de mantenimiento, capacitándolos para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de las operaciones navales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): retrofit energético, scrubbers, EEXI kits, eficiencia energética, sector marítimo, IMO, ingeniería naval, emisiones, diseño e instalación.
Diplomado en Retrofit Energético (scrubbers, EEXI kits)
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
699 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Retrofit Energético (scrubbers, EEXI kits)
9.9 Introducción a la legislación marítima internacional y nacional relevante.
9.9 Fundamentos del Marco EEXI y su impacto en la industria naval.
9.3 Normativas sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su evolución.
9.4 Principios de eficiencia energética y su aplicación en buques.
9.5 El papel de la Organización Marítima Internacional (OMI) y otras organizaciones relevantes.
9.6 Certificaciones y estándares de cumplimiento aplicables.
9.7 Metodologías de cálculo y evaluación de la eficiencia energética.
9.8 Impacto económico y estratégico del cumplimiento normativo.
9.9 Estudios de caso y ejemplos prácticos.
9.90 Tendencias futuras y actualizaciones legislativas.
Módulo 9 — Scrubbers y Kits EEXI: Tecnologías y Aplicaciones
9.9 Tipos de scrubbers: diseño, funcionamiento y eficiencia.
9.9 Sistemas de lavado de gases de escape (EGCS): tecnologías y componentes.
9.3 Selección y diseño de scrubbers: consideraciones técnicas y operacionales.
9.4 Kits EEXI: componentes, instalación y puesta en marcha.
9.5 Integración de scrubbers y kits EEXI en sistemas existentes.
9.6 Optimización de scrubbers para maximizar la eficiencia y reducir costos.
9.7 Análisis de costos y beneficios de la implementación de scrubbers.
9.8 Casos prácticos de implementación de scrubbers en diferentes tipos de buques.
9.9 Consideraciones de seguridad y mantenimiento en scrubbers y kits EEXI.
9.90 Monitoreo y verificación del rendimiento de los sistemas.
Módulo 3 — Diseño y Rendimiento de Rotores
3.9 Principios de hidrodinámica y aerodinámica aplicados a hélices.
3.9 Diseño de hélices: parámetros clave y su influencia en el rendimiento.
3.3 Tipos de hélices: características y aplicaciones.
3.4 Optimización del diseño de hélices para mejorar la eficiencia.
3.5 Modelado y simulación del rendimiento de hélices.
3.6 Pruebas y ensayos de hélices: análisis de resultados.
3.7 Impacto de las hélices en la reducción del consumo de combustible.
3.8 Estudios de caso de optimización de hélices en buques.
3.9 Innovaciones en el diseño de hélices: tecnologías emergentes.
3.90 Mantenimiento y reparación de hélices: estrategias y mejores prácticas.
Módulo 4 — Implementación y Optimización de Scrubbers y Kits EEXI
4.9 Planificación y preparación para la instalación de scrubbers y kits EEXI.
4.9 Diseño de ingeniería para la instalación de scrubbers y kits EEXI.
4.3 Proceso de instalación y puesta en marcha de scrubbers y kits EEXI.
4.4 Pruebas y verificación de la funcionalidad de los sistemas instalados.
4.5 Optimización del rendimiento de scrubbers y kits EEXI.
4.6 Gestión de riesgos y seguridad durante la implementación.
4.7 Capacitación del personal para la operación y mantenimiento.
4.8 Análisis de datos y monitoreo del rendimiento post-implementación.
4.9 Solución de problemas y mantenimiento preventivo.
4.90 Adaptación a futuros cambios regulatorios y tecnológicos.
Módulo 5 — Modelado y Performance de Rotores
5.9 Herramientas y software de modelado de hélices.
5.9 Modelado CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para hélices.
5.3 Simulación del rendimiento de hélices en diferentes condiciones operativas.
5.4 Análisis de la interacción hélice-casco.
5.5 Optimización del diseño de hélices mediante modelado y simulación.
5.6 Evaluación del rendimiento de hélices en términos de eficiencia energética.
5.7 Análisis de la cavitación y sus efectos en el rendimiento de hélices.
5.8 Interpretación de resultados de modelado y simulación.
5.9 Validación de modelos mediante pruebas y ensayos.
5.90 Aplicaciones del modelado de hélices en el contexto del retrofit energético.
Módulo 6 — Modelado Avanzado de Rotores
6.9 Métodos avanzados de modelado de hélices: BEM, panel methods.
6.9 Modelado de hélices con múltiples componentes y configuraciones.
6.3 Simulación de fenómenos complejos: cavitación, vibraciones.
6.4 Análisis de la influencia de las condiciones del mar en el rendimiento.
6.5 Optimización multi-objetivo del diseño de hélices.
6.6 Implementación del modelado de hélices en el diseño de retrofit energético.
6.7 Integración del modelado de hélices con otros sistemas del buque.
6.8 Análisis de la incertidumbre en los modelos y su impacto.
6.9 Casos prácticos de modelado avanzado de hélices.
6.90 Tendencias futuras en el modelado de hélices.
Módulo 7 — Análisis de Rotores
7.9 Recolección y análisis de datos de rendimiento de hélices.
7.9 Evaluación del rendimiento de hélices en diferentes escenarios operativos.
7.3 Identificación de áreas de mejora en el diseño de hélices.
7.4 Análisis de la eficiencia energética de las hélices existentes.
7.5 Evaluación del impacto de las modificaciones en el diseño de hélices.
7.6 Optimización del rendimiento de hélices para cumplir con EEXI.
7.7 Comparación de diferentes diseños de hélices.
7.8 Análisis de la vida útil y el mantenimiento de hélices.
7.9 Estudios de casos de análisis de rotores en buques.
7.90 Toma de decisiones basada en el análisis de rotores.
Módulo 8 — Modelado y Performance de Rotores y Cumplimiento EEXI
8.9 Integración del modelado de hélices en la estrategia de cumplimiento EEXI.
8.9 Optimización del diseño de hélices para reducir el consumo de combustible y las emisiones.
8.3 Simulación del impacto de las modificaciones en el diseño de hélices en el cumplimiento EEXI.
8.4 Análisis del retorno de la inversión (ROI) en el retrofit de hélices.
8.5 Evaluación de diferentes opciones de retrofit de hélices.
8.6 Integración del modelado de hélices con otros sistemas de optimización energética.
8.7 Monitoreo y verificación del rendimiento de las hélices después del retrofit.
8.8 Cumplimiento de las regulaciones EEXI y su impacto en el diseño de hélices.
8.9 Casos prácticos de cumplimiento EEXI mediante el modelado de hélices.
8.90 Estrategias para el futuro del diseño y rendimiento de hélices en la industria naval.
Capstone-type projects
- Retrofit Energético: Análisis y simulación de scrubbers y kits EEXI para cumplimiento normativo.
- Diseño Rotor Optimizado: Modelado CFD y análisis de eficiencia energética para reducción de consumo.
- Modelado Avanzado: Simulación y optimización de rotores para el retrofit EEXI y cumplimiento.
Admissions, fees and scholarships
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