Diplomado en Almacenamiento de energía
¿Quieres formarte en tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía y ser parte de la transición energética hacia un futuro más sostenible? Entonces nuestro Diplomado es perfecto para ti.
Aprenderás todo lo necesario para hacer posible el uso masivo de recursos energéticos intermitentes y adaptar la oferta de energía a la demanda de los distintos sectores industriales. Conocerás las tecnologías más innovadoras en almacenamiento de energía y sus aplicaciones en la industria, lo que te permitirá impulsar proyectos y soluciones energéticas más eficientes y sostenibles.
¡Conviértete en un experto en tecnologías de almacenamiento de energía!
Antecedentes Generales
Este diplomado desarrolla los conceptos fundamentales de liberación de energía desde la materia y su conversión desde fuentes fósiles (petróleo, carbón, gas natural), convencionales (biomasa, hidro y nucleo-electricidad) y nuevas renovables variables (principalmente eólica y solar fotovoltaica). Los primeros grupos se pueden emplazar relativamente cerca de los centros de consumo, ofrecen inercia mecánica y son despachables a voluntad.
El estudiante comprenderá la estructura y dinámica de la industria de la energía y su aporte al desarrollo socioeconómico y los requisitos de operación de los sectores industriales, incluyendo el transporte. Además, apreciará la elevada concentración de combustibles fósiles, que deberá transitar hacia otros recursos energéticos más durables y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
Esa transición aplica también al sector eléctrico, dominado por fósiles. Si este sector se basara en recursos intermitentes, la confiabilidad de los suministros de electricidad sería baja. Para evitar sucesivos colapsos es fundamental el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, grandes redes de transmisión eléctrica y otros dispositivos complementarios necesarios para sintonizar una demanda variable con una oferta eléctrica variable, asegurando una operación estable ante salidas abruptas o fallas de unidades.
Luego, el diplomado desarrolla cursos específicos de diseño, selección y operación de esos sistemas de almacenamiento de energía que aseguren sistemas eléctricos estables y resilientes de aplicación nacional, regional y global, considerando los aspectos técnicos, económicos y de aceptación social.
El estudiante conocerá las distintas tecnologías disponibles y conceptos en desarrollo, que no llegan todavía al 3% de la producción eléctrica global, dominada hoy por sistemas de bombeo hidráulico, analizando los desafíos para su despliegue masivo.
Los estudiantes del diplomado se beneficiarán de la experiencia de otros estudiantes a través de la interacción y discusión tanto en el aula como fuera de ella.
Profesionales del área de ingeniería, ciencias aplicadas o tecnología.
Profesionales que se desempeñan en los sectores eléctrico, térmico, transporte, petroquímico, minero y de educación.
Analizar los aspectos técnicos, regulatorios, socio-económicos y de gestión de las tecnologías energéticas, considerando herramientas integrales en el diseño de sistemas de almacenamiento de electricidad y calor para distintos sectores industriales.
Título profesional o técnico profesional de mínimo 4 años de estudio.
Se sugiere conocimiento de idioma inglés a nivel lectura.
Contenidos del Programa
Al final del curso podrás:
– Comprender el origen de la energía y sus externalidades en el contexto del desarrollo sustentable.
– Relacionar la energía y el desarrollo sustentable en contextos industriales y ambientales.
– Asociar el impacto del uso de diferentes tecnologías energéticas con los cambios climáticos observados en escenarios globales.
Contenidos:
– Contexto de la energía y desarrollo sustentable.
– Conceptos de energía.
– Origen natural y fuentes de energía.
– Recursos energéticos.
– Interferencia antropogénica en el clima global.
– Proyecciones de emisiones y clima futuro.
– Mitigación, adaptación y geoingeniería.
Al final del curso podrás:
– Manejar herramientas para análisis de tecnologías energéticas.
– Comprender los fundamentos de conversión de energía.
– Aplicar metodologías de reducción de emisiones en el marco de las políticas energéticas actuales.
Contenidos:
– Estrategias de mitigación de GEI.
– Desarrollo de las tecnologías energéticas.
– Desafíos de la transición energética.
– Política energética y acuerdos internacionales.
– Gestión de la innovación.
– Tecnología y diseños dominantes.
– Repaso de fundamentos termo y fluido-dinámicos.
– Combustión en motores y turbinas.
Al final del curso podrás:
– Identificar el estado actual de las tecnologías energéticas en el contexto del transporte sustentable y la electromovilidad.
– Distinguir las características de las tecnologías sustentables y renovables en el marco de la transición energética.
– Reconocer los principios de las tecnologías nucleares y geotérmicas en el panorama energético global.
Contenidos:
– Transporte sustentable (el mercado).
– Energías térmicas y de conversión directa.
– Energías renovables fluidodinámicas.
– Carbón limpio y sistemas híbridos fósiles.
– Reactores nucleares.
– Cogeneración de energía.
– Introducción a la electromovilidad.
Al final del curso podrás:
– Reconocer la importancia de los sistemas de almacenamiento de energía.
– Identificar las tecnologías de almacenamiento de energía, según sus características y aplicaciones.
– Examinar las perspectivas y complejidades del almacenamiento de energía.
Contenidos:
– Introducción al proceso de almacenamiento de energía.
– Sistemas de almacenamiento de bombeo hidráulico PHS.
– Sistemas de almacenamiento mecánico: volantes, ascensores y CAES.
– Sistemas de almacenamiento basados en hidrógeno HES.
– Sistemas de almacenamiento térmico TES, LAES y PHES y criogénico.
– Almacenamiento electroquímico: Baterías clásicas, de ion litio y de flujo.
– Almacenamiento electroquímico: Ultracapacitores de alta potencia y alta energía.
Al final del curso podrás:
– Examinar las perspectivas económicas del almacenamiento de energía en los sistemas eléctricos y de energía.
– Analizar integradamente las tecnologías de almacenamiento de energía en los sistemas eléctricos y de energía.
– Desarrollar una propuesta de proyecto de almacenamiento de energía que interrelacione los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Contenidos:
– Evaluación económica de proyectos de almacenamiento.
– Aspectos legales, institucionales y ambientales del almacenamiento.
– Desafíos tecnológicos y tecnologías futuras de almacenamiento.
– Análisis comparado de los sistemas de almacenamiento.
– Dimensionamiento de un sistema de almacenamiento.
– Diseño básico de sistemas de almacenamiento híbridos.
– Elementos auxiliares para un almacenamiento efectivo.
– Compromisos operativos con sistemas de transmisión y distribución.
Cuerpo Docente
Jefe de Programa
Julio Vergara Aimone
Profesor Asociado Adjunto, Escuela de Ingeniería UC
Alberto Bendek Selman
Profesor de la Escuela de Ingeniería UC y consultor de empresas
Ignacio Calderón Vásquez
Experiencia profesional en sistemas de almacenamiento térmico
José Miguel Cardemil Iglesias
Especialista en energías renovables, energía solar térmica, refrigeración solar, integración de procesos y almacenamiento de energía térmica
Carolina Contreras Hugot
Cientista Político, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Coordinadora Académica del Magíster en Ingeniería de la Energía (MIE) UC
Néstor Escalona Burgos
Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, y de la Facultad de Química y de Farmacia de la UC.
Ricardo Fuentes Montalván
Profesional del área de regulación de Engie
Fabián Hormazábal Pollicardo
Gerente de la Unidad Ingeniería Térmica y Medio Ambiente DICTUC
Wolfram Jahn von Arnswaldt
Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica UC
Tanja Karle Neumann
Consultora de Recursos Humanos y Gestión de la Innovación
Max Marian
Su investigación se enfoca en la eficiencia energética y sustentabilidad a través de la tribología, con énfasis en la modificación de superficies de micro-texturas y recubrimientos
Arturo López Ortiz
Gerente de Ingeniería Electromecánica del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo
Javier Pereda Torres
Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC
Julio Vergara Aimone
Profesor Asociado Adjunto, Escuela de Ingeniería UC
Jean Paul Zalaquett Falaha
Gerente de Movilidad Eléctrica para América Latina de Enel X
Erick Zbinden Araya
Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red en el Coordinador Eléctrico Nacional