Diplomado en Procesos industriales sustentables

En un entorno donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad son factores clave para la competitividad, las organizaciones necesitan profesionales capaces de transformar los desafíos ambientales en oportunidades de valor. Este diplomado entrega las herramientas para integrar la sustentabilidad en los procesos productivos, optimizar la gestión de residuos y desarrollar soluciones innovadoras que impulsen la eficiencia, el cumplimiento normativo y la economía circular en sectores como alimentos, minería, energía, manufactura, química y bioprocesos.

Diplomado en Procesos industriales sustentables

Antecedentes Generales

  • Fecha de inicio

    Próximamente

  • Horas

    192 horas totales (96 horas directas y 96 horas indirectas)

En un contexto marcado por el fortalecimiento de las exigencias regulatorias, la transición hacia modelos productivos más sustentables y la creciente necesidad de avanzar hacia la economía circular, el Diplomado en Procesos industriales sustentables entrega herramientas para evaluar el desempeño ambiental de procesos industriales, identificar oportunidades de mejora en el uso de recursos y formular alternativas de transformación técnica y económicamente viables. Los participantes abordan la sustentabilidad aplicada a procesos industriales, el análisis de ciclo de vida como herramienta cuantitativa de evaluación, la gestión y normativa de residuos industriales, y tecnologías emergentes y validadas de valorización, integrando criterios de economía circular y evaluación de alternativas de implementación para rediseñar procesos hacia una operación más sustentable.
El programa está orientado a profesionales de sectores industriales como alimentos, minería, manufactura, energía, química y bioprocesos, que buscan fortalecer su capacidad para evaluar y mejorar la sustentabilidad de sus procesos, apoyar decisiones de cumplimiento ambiental y participar en el diseño de estrategias de producción sustentable y valorización de residuos, alineadas con los requerimientos regulatorios y los desafíos productivos de su industria. El diplomado combina clases con expertos, análisis de casos multisectoriales, ejercicios aplicados y un trabajo integrador final, donde los participantes aplican de manera conjunta las herramientas del programa a un problema real de su industria. Se impartirá de manera sincrónica a través de una herramienta de streaming.

Profesionales que se desempeñen en procesos productivos, gestión ambiental, sustentabilidad, residuos, economía circular, I+D, calidad o cumplimiento normativo en sectores como manufactura, minería, alimentos, energía, bioprocesos y consultorías.

Diseñar estrategias de mejora de procesos industriales que integren el análisis ambiental, la gestión de residuos y la valorización de corrientes residuales, bajo criterios de economía circular y factibilidad técnica y económica de implementación.

Licenciatura o título profesional universitario o grado académico en ingeniería, ciencias, medioambiente o disciplinas afines.
Se recomienda manejo básico de Excel, lectura de normas técnicas y comprensión de textos en inglés técnico.

Contenidos del Programa

Al final del curso podrás:
– Analizar procesos industriales identificando los impactos ambientales y oportunidades de mejora basadas en principios de química verde y eficiencia de recursos.
– Aplicar métricas de sustentabilidad y marcos de economía circular para la evaluación del desempeño ambiental de procesos en sectores como alimentos, minería y manufactura, considerando criterios técnicos, operacionales y de factibilidad industrial.
– Diseñar propuestas de optimización sustentable que integren reducción de emisiones, eficiencia de recursos y mejoras en desempeño productivo.

Contenidos:
1. Fundamentos de sustentabilidad y química verde
1.1 Introducción a la sustentabilidad en procesos industriales.
1.2 Principios de química verde.
1.3 Métricas básicas asociadas a la química verde.

2. Economía circular y eficiencia de recursos
2.1 Economía circular: principios y marcos conceptuales.
2.2 Simbiosis industrial.
2.3 Eficiencia de recursos e indicadores cuantitativos de sustentabilidad.
2.4 Aplicación de métricas a procesos de alimentos, minería y manufactura.

3. Intensificación de procesos y rediseño sustentable
3.1 Intensificación de procesos.
3.2 Tendencias actuales en ingeniería sostenible.
3.3 Casos de estudio de rediseño y mejora sustentable en alimentos, minería y manufactura.

Al final del curso podrás:
– Analizar sistemas productivos y sus impactos ambientales, utilizando los principios y fases del LCA según normas ISO.
– Aplicar herramientas de modelamiento y datos de calidad contrastada para la construcción de inventarios y caracterización de impacto.
– Evaluar alternativas tecnológicas mediante estudios de ciclo de vida que integren criterios ambientales y de escalamiento sustentable.

Contenidos:
1. Fundamentos y marco metodológico del LCA
1.1 Flujos de materiales y energía como base del inventario de ciclo de vida.
1.2 Fundamentos del LCA según ISO 14040/44.
1.3 Objetivo, alcance, unidad funcional y límites del sistema.

2. Inventario y evaluación de impacto
2.1 Análisis de inventario: recopilación, depuración y modelamiento de datos.
2.2 Calidad de datos e incertidumbre.
2.3 Evaluación de impacto: categorías, modelos y caracterización.
2.4 Introducción al análisis social de ciclo de vida (S-LCA).

3. Aplicación del LCA al diseño y la toma de decisiones
3.1 Escalamiento sustentable y uso del LCA como herramienta de diseño.
3.2 Estudios de caso de procesos industriales y bioprocesos.

Al final del curso podrás:
– Caracterizar residuos y desechos industriales aplicando criterios de clasificación, compatibilidad y normativas vigentes.
– Evaluar alternativas de tratamiento según desempeño técnico, riesgos operacionales y requisitos regulatorios.
– Diseñar estrategias de gestión y manejo interno de residuos que integren economía circular y cumplimiento ambiental en instalaciones industriales.

Contenidos:
1. Fundamentos y marco normativo de la gestión de residuos
1.1 Fundamentos de la gestión de residuos industriales: alcance y objetivos.
1.2 Conexión con el marco de economía circular del programa.
1.3 Tipologías, propiedades y clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos.
1.4 Marco normativo chileno: Ley REP 20.920, productos prioritarios y obligaciones para la industria.

2. Manejo interno y selección de alternativas de tratamiento
2.1 Manejo interno seguro: segregación, compatibilidad y almacenamiento.
2.2 Rotulación y trazabilidad.
2.3 Criterios de selección de alternativas de tratamiento y derivación a valorización.
2.4 Criterios de evaluación: desempeño técnico, riesgos, costos y cumplimiento ambiental.

3. Aplicación multisectorial
3.1 Casos de estudio multisectoriales: manufactura, minería, alimentos, energía e industria química.

Al final del curso podrás:
– Aplicar métodos físicos, químicos y biológicos para el tratamiento y la valorización eficaz de residuos industriales.
– Evaluar tecnologías de recuperación de recursos, reciclaje y desarrollo de productos con valor añadido a partir de corrientes residuales diversas.
– Diseñar procesos de valorización alineados con principios de economía circular, considerando análisis tecno-económico y criterios de escalamiento industrial.

Contenidos:
1. Marco y tecnologías de valorización
1.1 Marco integrador: la valorización en el contexto de sustentabilidad y economía circular del programa.
1.2 Tecnologías de upcycling.
1.3 Extracción verde y recuperación de compuestos de valor.

2. Rutas de conversión de residuos
2.1 Bioprocesos y biorrefinerías: bioenergía, biopolímeros, biofertilizantes e ingredientes funcionales.
2.2 Compostaje y vermicompostaje para la producción de fertilizantes orgánicos.
2.3 Conversión termoquímica: pirólisis, gasificación y producción de materiales de valor.

3. Integración, evaluación e implementación
3.1 Integración de corrientes residuales en esquemas de simbiosis industrial.
3.2 Análisis tecno-económico y criterios de escalamiento de procesos de valorización.
3.3 Desafíos técnicos, económicos y sociales en la implementación.

info El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Subdirección Académica.

Cuerpo Docente

Jefe de Programa

Nicolás Gajardo Parra
Nicolás Gajardo Parra

Profesor Asistente de la Escuela de Ingeniería UC. Especialista en procesos de separación, modelación de procesos sustentable, solventes verdes y aprovechamiento de residuos agroindustriales.

Claudio Araya López
Claudio Araya López

Profesor Asistente de la Escuela de Ingeniería UC y del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Sus áreas de investigación se centran en la valorización de biomasa, CO2 y power-to-X.

Roberto Canales

Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos UC. Se dedica al diseño de procesos de separación, termodinámica experimental, modelación termodinámica, simulación de procesos y análisis técnico-económico.

Nicolás Gajardo Parra
Nicolás Gajardo Parra

Profesor Asistente de la Escuela de Ingeniería UC. Especialista en procesos de separación, modelación de procesos sustentable, solventes verdes y aprovechamiento de residuos agroindustriales.

César Sáez Navarrete

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

Junior Lorenzo Llanes
Junior Lorenzo Llanes

Su investigación se centra en la recuperación de productos de valor agregado en el contexto de las biorrefinerías a partir de la aplición de diferentes herramientas de modelación termodinámica.

José Ricardo Pérez
José Ricardo Pérez

Profesor titular del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Escuela de Ingeniería UC. Especialidad en automatización, destilación, extracción de productos naturales, fermentaciones, modelamiento, optimización.


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