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Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
12 meses - 5 ECTS
Baremable Oposiciones
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
Acompañamiento
Personalizado

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4,6
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Valoración del claustro

Ezequiel D. L.

VIZCAYA

Opinión sobre Máster en Ahorro Energético y Energías Alternativas + Titulación Universitaria

El temario del máster online está perfectamente estructurado. Ya he realizado otros cursos en el centro y sabía que esta formación iba a cubrir mis expectativas de aprendizaje.

ángel B. R.

LEÓN

Opinión sobre Máster en Ahorro Energético y Energías Alternativas + Titulación Universitaria

El máster de ahorro energético me ha permitido realizar prácticas en una empresa del sector, estableciendo un convenio con Euroinnova. ¿Qué más puedo pedir? Fue una decisión muy acertada.

Mónica P. W.

SEVILLA

Opinión sobre Máster en Ahorro Energético y Energías Alternativas + Titulación Universitaria

Recomiendo este máster online, no solo por las acreditaciones y el buen precio, sino también por la calidad de los contenidos y el servicio docente de Euroinnova. Gracias por todo.

María C. A.

OURENSE

Opinión sobre Máster en Ahorro Energético y Energías Alternativas + Titulación Universitaria

La metodología del máster ahorro energético me ha parecido muy eficaz. He distribuido mi tiempo de manera flexible para poder superarlo.
* Todas las opiniones sobre Máster en Ahorro Energético y Energías Alternativas + Titulación Universitaria, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Master ahorro energético

MASTER AHORRO ENERGÉTICO. Aprovecha la oportunidad de estudiar desde donde quieras con nuestra metodología e-learning e impulsa tu carrera de la mano de Euroinnova International Online Education.

Resumen salidas profesionales
de Master ahorro energético
Este Master en Ahorro Energético le ofrece una formación especializada en la materia. Además este Master en Ahorro Energético capacita al alumno o alumna para poder ejercer todo tipo de funciones en el sector de las energías alternativas, tratando la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, su integración en edificios, sus beneficios energéticos y el conjunto de sus aplicaciones cotidianas.
Objetivos
de Master ahorro energético
El Máster Ahorro Energético tiene los siguientes objetivos: - Distinguir entre fuentes de energía renovables y fuentes de energía no renovables, así como qué tipos de energía pertenecen a cada grupo. - Conocer las principales fuentes de energías alternativas más instaladas en la actualidad, la importancia del aprovechamiento de estas energías, así como su instalación, composición y funcionamiento - Profundizar en las técnicas, funcionamiento y aprovechamiento de las energías eólica, fotovoltaica y solar. - Conocer otros aspectos relacionados con el sector de las energías renovables, su legislación, aplicaciones, riesgos laborales e impacto medioambiental. - Conocer los aspectos claves y equipamiento específico del autoconsumo. - Identificar las diferentes tecnologías renovables y no renovables. - Identificar los diferentes grupos de materia (integración, alcance, recursos, tiempo, etc.) de un proyecto.
Salidas profesionales
de Master ahorro energético
Empresas de instalación y mantenimiento de equipos de energías renovables / Empresas de electricidad / Empresas y departamentos medioambientales.
Para qué te prepara
el Master ahorro energético
El Master en Ahorro Energético le prepara para conocer las principales fuentes de energías alternativas más instaladas en la actualidad, la importancia del aprovechamiento de estas energías, así como su instalación, funcionamiento y composición.
A quién va dirigido
el Master ahorro energético
El Master en Ahorro Energético está dirigido a Profesionales con titulación universitaria de grado medio o superior, o sin ella interesados en el mundo de la energía y el desarrollo sostenible, que deseen desarrollar su labor profesional en este ámbito.
Metodología
de Master ahorro energético
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Master ahorro energético

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  1. La problemática medioambiental
  2. Consecuencias más directas sobre el medioambiente
  3. La evolución del consumo de energía
  4. Reservas energéticas mundiales
  1. Introducción
  2. Energías primarias y finales
  3. Vectores energéticos
  4. Fuentes renovables y no renovables
  5. Fuentes no renovables
  6. Fuentes renovables
  7. Clasificación de las energías renovables
  8. Las tecnologías renovables y su clasificación normativa.
  1. Introducción
  2. Energía del agua
  3. Energía del viento.
  1. Introducción
  2. Importancia de la biomasa entre las fuentes de energía
  3. La biomasa en el ámbito europeo y nacional
  1. Tipos de biomasa
  2. Características de la biomasa
  3. Procesos utilizados para convertir los residuos orgánicos en energía
  4. Formas de energía
  5. Aplicaciones de la biomasa
  6. Costes de conversión de la biomasa
  7. Los biocombustibles
  1. Introducción al contexto normativo
  2. Principales medidas
  3. PNIEC 2021-2030
  4. CTE. Aspectos energéticos del Código Técnico de la Edificación
  5. RITE. Cambios en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
  1. Introducción
  2. Energía de la tierra
  3. Energía del Sol
  1. Introducción
  2. El Sol y la Tierra
  3. Radiación y constante solar
  4. La energía radiante, los fotones y el cuerpo negro
  5. El espectro solar de emisión
  6. Interacción de la radiación solar con la Tierra
  7. Conceptos elementales de astronomía y posición solar
  8. Cálculo del ángulo de incidencia de la radiación directa y de la inclinación del captador
  9. Distancia mínima entre paneles y cálculo de sombras
  10. Pérdidas por orientación e inclinación
  11. Radiación y parámetros climáticos
  1. El Sol y la Tierra
  2. Radiación y constante solar
  3. La energía radiante, los fotones y el cuerpo negro
  4. El espectro solar de emisión
  5. Interacción de la radiación solar con la Tierra
  6. Conceptos elementales de astronomía y posición solar
  7. Cálculo del ángulo de incidencia de la radiación directa y de la inclinación del captador
  8. Distancia mínima entre paneles y cálculo de sombras según el CTE
  9. Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación según el CTE
  10. Medida de la radiación y de los parámetros climáticos. Cuantificación, tablas y mapas de insolación
  1. Origen e historia de la energía solar fotovoltaica
  2. ¿Qué es la energía solar fotovoltaica?
  3. Contexto internacional, europeo y nacional de la fotovoltaica
  4. PER 2011-2020 y CTE
  5. Fundamentos físicos de la corriente eléctrica
  6. Fundamentos de la estructura de la materia
  7. La célula fotovoltaica
  1. El módulo fotovoltaico
  2. Baterías
  3. Reguladores de carga
  4. Inversores
  5. Cables
  6. Protecciones para las instalaciones
  7. Estructuras de soporte
  1. Sistemas fotovoltaicos aislados
  2. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red
  3. Sistemas híbridos
  1. Cálculo de la demanda energética
  2. Evaluación de la radiación solar
  3. Potencia del campo generador
  4. Superficie necesaria, sombras, diagrama de sombras y distancia entre módulos
  5. Estructura soporte
  6. Dimensionado del sistema de baterías
  7. Dimensionado del regulador
  8. Dimensionado del inversor
  9. Cableados
  10. Diseño del sistema de monitorización
  11. Cálculo de la producción anual esperada para instalaciones conectadas a red
  1. Tipos de configuraciones de bombeo solar
  2. Ventajas y desventajas
  3. Componentes del sistema
  4. Uso de los sistemas típicos de bombeo fotovoltaico
  5. Diseño y dimensionado del sistema fotovoltaico de bombeo
  1. La seguridad y la prevención de los riesgos
  2. Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos
  1. Puesta en marcha, recepción y garantía
  2. Mantenimiento de las instalaciones
  3. Principales averías
  1. Introducción
  2. Presupuestos de instalación
  3. Costes de las instalaciones
  4. Ayudas y subvenciones
  5. Análisis de la viabilidad económica
  6. Aspectos legales en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red
  1. La problemática medioambiental
  2. Consecuencias más directas sobre el medioambiente.
  3. Análisis del impacto ambiental de la energía solar fotovoltaica
  1. Vivienda permanente
  2. Instalación de fin de semana
  3. Estación meteorológica
  4. Instalación de bombeo
  1. Documentación varia de Energía Solar Fotovoltaica.
  2. Documentación de organismos públicos
  3. Legislación de energías renovables
  4. Reglamento CTE
  5. Reglamento REBT
  6. Reglamento RITE
  7. Información Técnica de Distintos Equipos.
  8. Ponencias e Informes.
  9. Casos Prácticos Resueltos.
  10. Software.
  11. Vídeos.
  1. Introducción
  2. El sol y la energía solar térmica
  1. Subsistema de captación
  2. Subsistema hidráulico
  3. Subsistema de intercambio
  4. Subsistema de acumulación
  5. Subsistema de control
  1. Consideraciones generales en el montaje de los equipos
  2. Montaje de los captadores solares
  3. La sala de máquinas
  4. Montaje del acumulador y del intercambiador
  5. La bomba hidráulica
  6. Montaje de tuberías y accesorios
  7. Montaje de equipos de medida y regulación
  8. Fluido caloportador
  1. Introducción
  2. Tipos básicos de instalaciones
  3. Instalaciones solares en un edificio
  4. Agua Caliente Sanitaria
  1. Climatización de piscinas
  2. Calefacción
  3. Refrigeración solar
  1. Introducción
  2. Aprovechamiento pasivo de la energía solar térmica
  3. Aprovechamiento activo
  1. Introducción
  2. Clasificación de las instalaciones solares térmicas
  3. Configuraciones básicas
  1. Dimensionamiento según el CTE-HE4
  2. Limitación de pérdidas
  3. Cálculo de la demanda de ACS
  4. Cálculo de cobertura solar
  5. Cálculo de la superficie colectora
  6. Cálculo de la energía incidente sobre una superficie
  7. Cálculo del sistema de acumulación
  8. Cálculo del intercambiador
  9. Medición de la energía suministrada
  1. Cálculo del circuito hidráulico
  2. Cálculo del aislamiento
  3. Software de cálculo
  1. Pruebas de puesta en marcha y recepción de la instalación
  2. Posibles anomalías en la instalación
  1. Mantenimiento
  2. Durabilidad
  3. Programa de mantenimiento
  4. Contrato de mantenimiento
  5. Registro de las operaciones de mantenimiento
  6. Limpieza de componentes y circuitos
  1. Integración en la edificación
  2. Ayudas a la implantación
  3. Impacto ambiental
  1. Consideraciones históricas de la energía eólica
  2. ¿Qué es la energía eólica?
  3. Contexto internacional, europeo y nacional de la eólica
  4. Plan de Energías Renovables 2011-2021
  1. El viento como fuente de energía
  2. Los factores del rendimiento eólico
  3. Principio de funcionamiento de un aerogenerador
  1. Introducción
  2. El bombeo de agua
  3. Producción de electricidad
  4. Pilas de combustible. Hidrógeno “verde”
  5. Desalinización
  1. Principales partes de un aerogenerador
  2. La torre
  3. El rotor
  4. Sistema de transmisión
  5. El sistema de generación
  6. Sistema de control
  7. Sistema hidráulico
  8. Sistema de refrigeración
  9. Los sistemas de seguridad
  1. Introducción
  2. Los aerogeneradores. Tipología
  3. Otros tipos de máquinas eólicas
  4. Potencia de los aerogeneradores
  1. Introducción
  2. Aspectos económicos
  3. Proceso de desarrollo de un parque eólico de gran potencia.
  4. Proceso en la instalación de un sistema microeólico
  5. Efectos de la conexión a la red
  1. La energía eólica en el mar
  2. Ventajas y desventajas de la energía eólica marina
  3. Investigación sobre la energía eólica en el mar
  1. Las condiciones eólicas marinas
  2. Cimentaciones de aerogeneradores instalados en zonas marinas
  3. Los tipos de cimentaciones marinas
  4. Parques eólicos marinos conectados a red
  5. Gestión de la zona costera e impacto ambiental. Los parques eólicos marinos
  1. Introducción
  2. Partes de un sistema híbrido
  3. Tipos de funcionamiento
  4. Sistema híbrido. Dimensionado
  1. Tipos de mantenimiento
  2. Mantenimiento de parques eólicos
  3. Gestión y mantenimiento de pequeñas instalaciones
  1. Emplazamiento de los aerogeneradores
  2. El impacto medioambiental
  3. Aspectos medioambientales de la desalinización
  1. Introducción
  2. Contexto energético
  3. - Diversificación energética mediante uso de las energías renovables

    - Descentralización. Sistemas distribuidos de energía eléctrica

    - Desarrollo de infraestructuras e interconexiones energéticas

    - Medidas liberalizadoras y de transparencia e información a los consumidores

    - Uso limpio de combustibles fósiles para generación de electricidad

    - Diversificación energética en el sector transporte

    - Eficiencia energética en todos los sectores

  4. Contexto normativo
  5. - Directiva 2010/31/UE. Eficiencia energética de los edificios

    - Directiva 2012/27/UE. Eficiencia del uso final de energía y los servicios energéticos

    - Real Decreto sobre eficiencia energética. Auditorías, promoción y contabilización

    - Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2020

  6. CTE. Aspectos energéticos del Código Técnico de la Edificación
  7. - Limitación del consumo energético. DB-HE0

    - Limitación de la demanda. DB-HE1

    - Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. DB-HE2

    - Rendimiento de las Instalaciones de Iluminación. DB-HE3

    - Energías renovables. DB-HE4 y DB-HE5

  8. RITE. Cambios en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
  9. - Exigencias de bienestar e higiene (IT 1.1)

    - Exigencia de eficiencia energética (I.T 1.2)

  1. Conceptos generales de certificación de sistemas de gestión
  2. Introducción y antecedentes de la ISO 50001
  3. - Marco de referencia

  4. Singularidades y conceptos claves de la norma
  5. Procedimiento de implementación del SGE según la UNE-EN ISO 50001
  6. - Metodología Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar

  7. Características del Sistema de Gestión de Energía ISO 500001
  8. - Características

    - Beneficios

  9. Recomendaciones y pasos en la implantación
  10. Barreras y dificultades de la certificación de sistemas de gestión energética
  11. 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. - Inventario de equipos consumidores y datos de campo

    - Toma de mediciones

  6. Tercera fase. Tratamiento de la información
  7. - Análisis de los inventarios y mediciones tomadas en campo

    - Estudio de las facturaciones energéticas

    - Realización de un balance energético

    - Estudio de ratios energéticos

  8. Cuarta fase. Análisis de mejoras energéticas
  9. - Desarrollo de las mejoras

    - Viabilidad técnico económica de las mejoras

  10. Quinta fase. Informe final
  1. Introducción
  2. El auditor energético
  3. Analizador de redes eléctricas
  4. - Forma de uso

    - Recomendaciones

    - Casos prácticos de datos obtenidos

  5. Equipos registradores
  6. Analizador de gases de combustión
  7. - Forma de uso

    - Recomendaciones

    - Cálculo del rendimiento de calderas

  8. Luxómetro
  9. - Forma de uso

    - Recomendaciones

  10. Caudalímetro
  11. - Forma de uso

    - Recomendaciones

  12. Cámara termográfica
  13. - Forma de uso

    - Recomendaciones

    - Casos prácticos de datos obtenidos

  14. Anemómetro/termohigrómetro
  15. - Forma de uso

    - Recomendaciones

  16. Medidores de infiltraciones
  17. - Recomendaciones

  18. Cámara fotográfica
  19. Ordenador portátil
  20. Herramientas varias
  21. Material de seguridad
  22. - Recomendaciones

  1. Introducción
  2. Ubicación
  3. Influencia de la forma del edificio
  4. Orientación
  5. Inercia térmica
  6. Aislamiento térmico de cerramientos
  7. - Transmitancia (U) y Resistencia térmica (Rt)

    - Puentes térmicos

  8. Acristalamientos y carpinterías
  9. - Propiedades del marco

    - Propiedades del vidrio

  10. Sistemas de captación solar. La fachada ventilada y el muro trombe
  11. Elementos de sombreamiento en verano
  12. Cuestionario de evaluación en elementos constructivos
  1. Introducción
  2. Introducción a los sistemas de climatización
  3. - Generación de Frío. El ciclo de compresión

    - Generación de calor. La caldera

    - Red de distribución

    - Elementos terminales

    - Equipos de control

  4. Sistemas todo refrigerante
  5. - Sistemas VRV. Volumen de Refrigerante Variable

    - Tecnología inverter

  6. Sistemas Refrigerante-Aire
  7. Sistemas todo agua
  8. - Ventiloconvectores (fan coil)

    - Radiadores

    - Superficies radiantes

  9. Sistemas Agua-Aire
  10. - Sistemas de inducción

    - Sistema a ventiloconvectores con aire primario

  11. Sistemas todo Aire. UTA y Roof-Top
  12. Parámetros indicativos de la eficiencia energética en equipos de climatización
  13. Tecnología de condensación en calderas
  14. Bombas y ventiladores con variadores de frecuencia
  15. Aerotermia. Las bombas de calor (BdC)
  16. Recuperación de energía
  17. - Sistemas de free-cooling por aire y por agua

    - Sistemas de recuperación de energía del aire de expulsión

  18. Cuestionario de evaluación en climatización y ACS
  19. - Calefacción

    - Refrigeración

    - Ventilación

    - ACS. Hidroeficiencia

  1. Introducción
  2. Conceptos Fotométricos
  3. - Valor de la eficiencia energética de la instalación VEEI y potencia instalada máxima. CTE-HE3

  4. Luminarias
  5. Lámparas
  6. - Lámparas incandescentes

    - Lámparas de descarga

    - Eficiencia energética en lámparas

  7. Equipos Auxiliares
  8. - Tipos de balasto

  9. Domótica en iluminación. Sistemas de regulación y control
  10. - Equipos de control

    - Sistemas de gestión de alumbrado artificial

    - Entorno de trabajo y sistemas de control y gestión

    - Integración de la luz natural y la luz artificial

  11. Aprovechamiento de la luz natural
  12. CTE-HE3. Sistemas de regulación y control de luz natural y artificial
  13. Iluminación LED
  14. - ¿Cómo funciona un LED?

    - El calor y los LEDs

    - Aportación de los LEDs a la iluminación

  1. Introducción
  2. Energía solar térmica
  3. - Clasificación y aplicación de las instalaciones solares térmicas

    - Componentes básicos de una instalación de energía solar térmica de baja temperatura

  4. Energía solar fotovoltaica
  5. - Componentes básicos de una instalación fotovoltaica conectada a red

    - Integración fotovoltaica

  6. Energía geotérmica
  7. - Potencial de uso de la energía geotérmica

    - Captación de la energía geotérmica

    - Ventajas e inconvenientes de la geotermia de baja temperatura

  8. Biomasa
  9. - Principales partes de una instalación de biomasa

    - Ventajas e inconvenientes del uso de la Biomasa

    - Caso práctico comparativo

  10. Energía minieólica
  11. Cogeneración y absorción
  12. - Tipos de sistemas de cogeneración

    - Refrigeración por absorción

  1. Introducción
  2. El suministro eléctrico
  3. - El mercado eléctrico en España. Ley 24/2013 del sector eléctrico LSE

    - Metodología de cálculo de precios y tipos de contrataciones. RD 216/2014

    - Elección de la tensión adecuada

    - Potencia contratada

    - Cambio de tarifa eléctrica

    - Energía activa facturada

    - Precios de energía contratados

    - La energía reactiva. Corrección del factor de potencia

  4. El suministro de gas natural
  5. - Organización del sector liberalizado del gas natural en España

    - La factura de gas natural

    - Parámetros de facturación de gas susceptibles de optimización

  1. Introducción
  2. Mejoras en elementos constructivos. Actuaciones en Epidermis
  3. Mejoras en climatización y ACS
  4. - Actuaciones en calderas

    - Actuaciones en generadores de frío en el sistema de climatización

    - Distribución y transporte de energía térmica

    - Unidades terminales

    - Consumo de ACS

  5. Mejoras en iluminación
  6. Incorporación de un equipo de cogeneración
  7. Incorporación de energías renovables
  8. - Instalación de energía solar térmica

    - Instalación de energía solar fotovoltaica

    - Instalación de energía geotérmica

    - Cambio de combustibles fósiles por Biomasa o Biocombustibles

    - Instalación de Minieólica

  9. Mejoras energéticas en instalaciones específicas de la industria
  10. - Mejoras en distribución de vapor

    - Mejoras en generación y distribución de aire comprimido

    - Mejoras en hornos

    - Mejoras en secaderos

  11. Estudio del proceso de producción
  12. Estudio tarifario de suministros energéticos
  13. - Suministro eléctrico

    - Suministro de gas natural

    - Otros suministros

  14. Concatenación de mejoras o efectos cruzados
  15. - Caso 1. Efecto cruzado en instalaciones independientes

    - Caso 2. Efecto cruzado en la misma instalación

  1. Definiciones y clasificación de las instalaciones
  2. Partes y elementos constituyentes
  3. Análisis funcional
  4. Sistemas de control y regulación de la presión
  5. Sistemas y equipos de tratamiento de agua
  6. Instalaciones de agua caliente sanitaria
  7. Protección contra retornos
  8. Análisis de la demanda de suministro de agua
  1. Definiciones y clasificación de las instalaciones
  2. Partes y elementos constituyentes
  3. Sistema de ventilación de las instalaciones de saneamiento
  4. Elementos especiales
  1. Análisis de la eficiencia energética de aparatos receptores
  2. Sistemas de regulación y control
  3. Reutilización de aguas grises en edificios
  4. Aprovechamiento de aguas pluviales
  5. Parámetros en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento
  6. Pruebas y comprobaciones
  1. El mercado de la electricidad. Pool eléctrico, funcionamiento y términos de las facturas
  2. Distribución de la energía eléctrica
  3. Generación eléctrica centralizada y distribuida
  4. Características técnicas de las redes de generación distribuida.
  5. Microrredes inteligentes de energía y comunicación. ¿Futuro próximo o lejano?
  6. Autoconsumo energético. Concepto, ventajas y posibilidades
  1. Cogeneración y absorción
  2. Bombas de calor
  3. Sistemas de acumulación de energía
  4. Pilas de combustible de Hidrógeno
  5. Captación y acumulación de CO2
  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. Clasificación de las energías provenientes de la tierra y del Sol
  2. Energía de la tierra: geotérmica, biomasa y biocarburantes
  3. Energía del Sol: fotovoltaica, térmica y termoeléctrica
  1. Estructura de la norma ISO 21500
  2. Definición de conceptos generales de la norma
  3. Clasificación de los procesos en grupos de proceso y grupos de materia
  4. Grupo de procesos del inicio del proyecto
  5. Grupo de procesos de planificación del proyecto
  6. Grupo de procesos de implementación
  7. Grupo de procesos de control y seguimiento del proyecto
  8. Grupo de procesos de cierre del proyecto
  1. Introducción a la materia “Integración”
  2. Desarrollo del acta de constitución del proyecto
  3. Desarrollar los planes de proyecto
  4. Dirigir las tareas del proyecto.
  5. Control de las tareas del proyecto
  6. Controlar los cambios
  7. Cierre del proyecto
  8. Recopilación de las lecciones aprendidas
  1. Introducción a la materia “Partes Interesadas”
  2. Identificar las partes interesadas
  3. Gestionar las partes interesadas
  4. Introducción a la materia “Alcance”
  5. Definir el alcance
  6. Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT)
  7. Definir las actividades
  8. Controlar el alcance
  1. Introducción a la materia “Recursos”
  2. Establecer el equipo de proyecto
  3. Estimar los recursos
  4. Definir la organización del proyecto
  5. Desarrollar el equipo de proyecto
  6. Controlar los recursos
  7. Gestionar el equipo de proyecto
  1. Introducción a la materia “Tiempo”
  2. Establecer la secuencia de actividades
  3. Estimar la duración de actividades
  4. Desarrollar el cronograma
  5. Controlar el cronograma
  6. Introducción a la materia “Coste”
  7. Estimar costos
  8. Desarrollar el presupuesto
  9. Controlar los costos
  1. Introducción a la materia “Riesgo”
  2. Identificar los riesgos
  3. Evaluar los riesgos
  4. Tratar los riesgos
  5. Controlar los riesgos
  6. Introducción a la materia “Calidad”
  7. Planificar la calidad
  8. Realizar el aseguramiento de la calidad
  9. Realizar el control de la calidad
  1. Introducción a la materia “Adquisiciones”
  2. Planificar las adquisiciones
  3. Seleccionar los proveedores
  4. Administrar los contratos
  5. Introducción a la materia “Comunicaciones”
  6. Planificar las comunicaciones
  7. Distribuir la información
  8. Gestionar la comunicación

Titulación de Master ahorro energético

Titulación Múltiple:

Titulación de Master en Ahorro Energético y Energías Alternativas con 1500 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings

Titulación Universitaria en Energy Project Management con 5 Créditos Universitarios ECTS Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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Materiales entregados con el Master ahorro energético

Información complementaria

Master Ahorro Energético

Las facturas energéticas tradicionales llevan años en boca de todos. Ya sea por la cantidad de oferta de empresas que existe, por su polémico sistema de gestión o su precio, lo cierto es que no dejan a nadie indiferente. Además, a todo esto hay que sumar la preocupación que suscita el cambio climático. Así, en este contexto, no es de extrañar que las energías renovables no solo hayan incrementado su popularidad, sino su uso como alternativa a las tradicionales.

¿Qué son las energías renovables?

Las energías renovables son fuentes de energía limpia y crecientemente inagotables. El crecimiento de las energías renovables es imparable y se ha podido observar en las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía (IAE), en los últimos años.

La importancia de las energías renovables

El desarrollo de las energías limpias es necesario para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más negativos. Es por ello que, en la actualidad, se hace imprescindible contar con profesionales especializados en este sector, tal y como certifica el presente Máster Ahorro Energético.

Las energías renovables no emiten gases de efectos invernadero en los procesos de generación de energía. Por tanto, suponen la solución más viable frente a la degradación medioambiental. Estas, además, son aplicadas tanto en edificios ya existentes como en obras de nueva edificación, por la importancia que supone la eficiencia energética.

¿Cuáles son las ventajas de las energías renovables?

Las ventajas de las energías renovables son: la lucha que implican contra el cambio climático, su condición de fuentes inagotables, su carácter reductivo de la dependencia energética y el hecho de ser crecientemente competitivas.

En la actualidad, las economías de escalas y de innovación están logrando que las energías renovables lleguen a ser la solución más sostenible tanto ambiental como económicamente.

Si te interesa lo que estás leyendo, ¡continúa más abajo! Y recuerda que, si necesitas información de cualquier tipo, puedes ponerte en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso.

Master Ahorro Energético

Los tipos de energías renovables

  • Energía eólica: es la energía que se obtiene del viento.
  • Energía hidráulica: es la que se obtiene de los ríos o de corrientes de agua dulce.
  • Energía geotérmica: es la energía calorífica contenida en el interior de la tierra.
  • Energía solar: es la que se obtiene del sol.
  • Energía mareomotriz: es la que se obtiene de las mareas.
  • Biodiésel: es el combustible orgánico para la automoción.

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Preguntas al director académico sobre el Master ahorro energético

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