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Diplomado en Generación Termoeléctrica (MIE)

Analizarás procesos, sistemas y operación de plantas térmicas y los sistemas de generación, evaluando el impacto ambiental. Este diplomado ofrece la opción de continuar los estudios con el Magíster en Ingeniería de la Energía (MIE)

Antecedentes Generales

Próximamente
Lunes a viernes de 18:30 a 21:20 horas (la fecha de los cursos de 2020 se confirmarán en diciembre de 2019)
Próximamente Lugar de realización: Campus San Joaquín, metro San Joaquín
120 horas
$3.000.000.-
programas@ing.puc.cl
+56 2 2354 4516

Este diplomado profundiza la generación eléctrica mediante sistemas térmicos basados en combustible fósiles y bioenergía, donde se revisan los elementos de equipos térmicos y equipos de generación eléctrica, considerando la eficiencia energética. Entrega herramientas acordes para contribuir a diseñar la transición desde los sistemas termoeléctricos tradicionales hacia sistemas sustentables, mediante ajustes técnicos y captura de carbono.

 

Los cursos de este programa forman parte del Magíster en Ingeniería de la Energía (MIE). Opcionalmente el alumno podrá convalidar los módulos realizados y continuar sus estudios con el Magíster Profesional UC. Para postular al diplomado, el postulante debe cumplir con los requisitos de admisión y pasar el proceso de selección del magíster.

 

Dirigido a:
Ingenieros Civiles, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Químicos, Ingenieros Hidráulicos, Ingenieros Energéticos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Energéticos, Ingenieros Politécnicos, Ingenieros Aeroespaciales, Ingenieros Navales y otras profesiones afines.


Contenidos del Programa

CURSO: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS TÉRMICOS
– Sistemas térmicos
– Transferencia de calor
– Conceptos de Exergía
– Análisis de casos

CURSO: BIOENERGÍA
– Procesos de conversión de energía: combustión directa, procesos termoquímicos, bioquímicos y pirólisis. Aspectos de eficiencia de conversión y balance energético. Cogeneración
– Biomasa, definición y usos actuales. Estadísticas mundiales de producción y usos en energía. Fuentes de biomasa: cultivos y residuos agropecuarios y urbanos
– Generación de energía a partir de residuos urbanos, animales e industriales
– Biogás: Rellenos Sanitarios y Plantas de Biogás
– Biodiesel
– Combustibles de pirólisis
– Incineración de residuos urbanos e industriales
– Alcoholes. Fermentación de residuos
– Restricciones institucionales, sociales y efectos medioambientales
– Aspectos económicos en la producción de bioenergía

CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA
– Introducción: contexto de la eficiencia energética mundial, realidad de la eficiencia energética industrial, revisión de balances energéticos en sistemas abiertos
– Revisión de estrategias de ahorro energético en sector industrial: sector industrial químico, minería no metálicos, hierro y acero, celulosa, metales no ferrosos, y otros
– Evolución y tendencias de programa de eficiencia energética: ahorro energético por gestión, por tecnologías, y por políticas o regulaciones
– Tecnologías para eficiencia energética en sistemas eléctricos, transporte y edificios
– Barreras e incentivos a la eficiencia energética
– Modelación de procesos de eficiencia energética
– Cadena de valor energética en empresas de producción: mapas de flujo de valor económico, de valor energético, de valor de desechos. Balance de materia y energía en procesos, implementación de planes de acción
– Estudio de casos

CURSO: TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DE DESECHOS
– Conceptos: 3Rs (reducción, reutilización, reciclaje) y 3Ps (polluter pays principle)
– Emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y su control: aspectos químicos, ambientales, políticos y regulatorios. Tendencias por sector industrial
– Tecnologías de captura, transporte y secuestro de gases de efecto invernadero: sumideros geológicos, oceánicos y ecosistemas terrestres
– Aspectos de ingeniería y económicos de las opciones de mitigación: separación por membrana, intercambio químico y fijación química
– Rendimiento energético de las técnicas de reducción de emisiones y captura de gases de invernadero en sistemas EOR y EGR
– Tecnologías para la reducción o tratamiento de residuos líquidos contaminantes vinculados a la producción, conversión, transporte
– Polución Térmica y otras huellas ambientales

CURSO: TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA
– Introducción a los sistemas de generación eléctrica
– Generación electromagnética
– Transmisión de potencia
– Nuevas tecnologías

Nota: El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Dirección Académica.


Cuerpo Académico

  • Julio Vergara Aimone
    Profesor Asociado Adjunto Ingeniería Mecánica y Metalúrgica UC
    jvergara@ing.puc.cl

    PhD in Nuclear Materials Engineering del MIT. MSc in Materials Engineering, MSc in Nuclear Engineering. MSc in Naval Architecture and Marine Engineering. MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Licenciado en Ciencias Navales y Marítimas e Ingeniero Naval Mecánico de la APN.

    Ex-VicePresidente del Consejo Directivo de la CCHEN. Consultor del OIEA en infraestructura nuclear, reactores y ciclos de combustible avanzados, gestión del conocimiento, estrategia y competitividad, innovación y tecnología, sistemas de potencia y economía energética. Jefe del Programas Magíster en Ingeniería de la Energía (MIE), Diplomado en Energías Sustentable (DES), Diplomado en Energía Nucleoeléctrica (DEN), Diplomado en Energía en la Minería (DEM) y Diplomado en Energía en la Industria (DIE). Profesor de Energías Sustentables y de Gestión de la Innovación y la Tecnología. Profesor del Magíster en Innovación UC. Profesor Asociado Adjunto de la Escuela de Ingeniería UC.

  • Juan Dixon Rojas
    Profesor Emérito, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Escuela de Ingeniería, UC
    programas@ing.puc.cl

    Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, McGill University, Montreal, Canadá, 1988. Master of Engineering, McGill University, Montreal, Canadá, 1986. Ingeniero Civil Electricista, Universidad de Chile, 1977. Profesor Emérito, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

  • Amador Guzmán Cuevas
    Profesor Asociado Adjunto Ingeniería Mecánica y Metalúrgica UC
    aguzman@ing,puc.cl

    Ph.D. in Mechanical Engineering de Carnegie Mellon University. Magíster en Ciencias de la Ingeniería UC. Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Santiago de Chile. Profesor Asociado Adjunto de la Escuela de Ingeniería UC.

  • Wolfram Jahn von Arnswaldt
    Profesor Asistente Ingeniería Mecánica y Metalúrgica UC
    wjahn@ing.puc.cl

    Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Edimburgo. Magíster en Ingeniería Mecánica y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Asistente de la Escuela de Ingeniería UC. Profesor del Magíster en Ingeniería de la Energía UC.

  • César Sáez Navarrete
    Profesor Asociado Ingeniería Química y Bioprocesos UC
    csaez@ing.puc.cl

    Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Química, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería mención Industrial, Ingeniero Civil Químico y Doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Química, Universidad de Chile. Estudios de Postdoctorado en Universidad de Edimburgo, UK.

    Especialista en bioenergía, procesos de descontaminación ambiental y sustentabilidad y biorremediación. Director del área de Ingeniería del Consorcio Algaefuels. Profesor Asociado de la Escuela de Ingeniería UC.

  • Roberto Santander Moya
    Mestre y Doutor em Engenharia Mecanica, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
    programas@ing.puc.cl

    Mestre y Doutor em Engenharia Mecanica, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Santiago de Chile. Director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Santiago de Chile. Profesor del Magíster en Ingeniería de la Energía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

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