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Matricúlate en este Curso de Energía Solar y Energy Project y obtén una doble titulación universitaria expedida por la Universidad Nebrija, baremable en oposiciones y bolsas de empleo

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4,6
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* Todas las opiniones sobre Titulación Universitaria de Energía Solar Fotovoltaica + Energy Project Management (Doble Titulación + 10 ECTS), 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.

Plan de estudios de Curso energía solar y energy Project

CURSO ENERGÍA SOLAR Y ENERGY PROJECT. Con esta titulación online podrás ampliar tus conocimientos en los proyectos de energía solar fotovoltaica. ¡Diferénciate con tu formación y consigue alcanzar todos tus objetivos profesionales!

Resumen salidas profesionales
de Curso energía solar y energy Project
Energy Project Management se centra en cómo planificar, organizar y controlar proyectos complejos sobre energía. Así, con el presente Curso Universitario de Energía Solar Fotovoltaica + Energy Project Management se pretende aportar los conocimientos necesarios sobre la gestión y buenas prácticas de proyectos de este sector. Además podrá los conceptos esenciales de la energía solar, centrada en sistemas fotovoltaicos, tratando varios de sus aspectos como el aprovechamiento del sol, las características de las células fotovoltaica, su legislación, aplicaciones, riesgos laborales e impacto ambiental.
Objetivos
de Curso energía solar y energy Project

- 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.
- Conocer las características del sol y de la radiación solar incidente sobre la tierra;
- Adquirir las características de las células fotovoltaicas;
- Aprender cuáles son los componentes del sistema fotovoltaico;
- Conocer las diferentes configuraciones que pueden presentar los sistemas fotovoltaicos.
- Adquirir todo lo referente sobre aplicaciones, instalaciones de bombeo solar, Instrumentos de medida; protecciones, y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
Salidas profesionales
de Curso energía solar y energy Project
Empresas de instalación y mantenimiento de equipos de energía solar fotovoltaica / Proyectos de energía.
Para qué te prepara
el Curso energía solar y energy Project
Este Curso Universitario de Energía Solar Fotovoltaica + Energy Project Management le prepara para dirigir, planificar, organizar y controlar proyectos de forma eficiente y eficaz. Además podrá montar desde instalaciones sencillas domésticas hasta las más complejas instalaciones solares fotovoltaicas.
A quién va dirigido
el Curso energía solar y energy Project
El Curso Universitario de Energía Solar Fotovoltaica + Energy Project Management está dirigido a los profesionales interesados en desarrollar proyectos de generación de energía, así como aquellos interesados en el mundo de la energía y el desarrollo sostenible, que deseen desarrollar su labor profesional en este ámbito.
Metodología
de Curso energía solar y energy Project
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 Curso energía solar y energy Project

PARTE 1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROVECHAMIENTO DEL SOL PARA PRODUCIR ENERGÍA.
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA.
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPONENTES DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.
  1. El módulo fotovoltaico
  2. Baterías
  3. Reguladores de carga
  4. Inversores
  5. Cables
  6. Protecciones para las instalaciones
  7. Estructuras de soporte
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA.
  1. Sistemas fotovoltaicos aislados
  2. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red
  3. Sistemas híbridos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISEÑOS Y CÁLCULOS.
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA A SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA.
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROTECCIONES PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS.
  1. La seguridad y la prevención de los riesgos
  2. Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA.
  1. Puesta en marcha, recepción y garantía
  2. Mantenimiento de las instalaciones
  3. Principales averías
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COSTOS Y PRESUPUESTOS.
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 10. IMPACTO AMBIENTAL.
  1. La problemática medioambiental
  2. Consecuencias más directas sobre el medioambiente.
  3. Análisis del impacto ambiental de la energía solar fotovoltaica
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS DE INSTALACIONES AUTÓNOMAS.
  1. Vivienda permanente
  2. Instalación de fin de semana
  3. Estación meteorológica
  4. Instalación de bombeo
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL
  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.

PARTE 2. ENERGY PROJECT MANAGEMENT

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CLAVES Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL AUTOCONSUMO
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS ENERGÉTICOS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN, CAPTACIÓN Y ACUMULACIÓN
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
  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.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN CON AGUA Y VIENTO
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ENERGÍAS PROVENIENTES DE LA TIERRA Y EL SOL
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 21500
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 7. GRUPO DE MATERIA: INTEGRACIÓN
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GRUPOS DE MATERIA: PARTES INTERESADAS Y ALCANCE
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 9. GRUPO DE MATERIA: RECURSOS
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 10. GRUPOS DE MATERIA: TIEMPO Y COSTE
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 11. GRUPOS DE MATERIA: RIESGO Y CALIDAD
  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
UNIDAD DIDÁCTICA 12. GRUPOS DE MATERIA: ADQUISICIONES Y COMUNICACIONES
  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 Curso energía solar y energy Project

Doble Titulación: Titulación Universitaria en Energía Solar Fotovoltaica con 5 Créditos Universitarios ECTS Titulación Universitaria en Energy Project Management con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública. 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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Curso de Acreditación de Laboratorios y Gestión de la ISO 17025 (Titulación Universitaria + 6 ECTS)
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Curso Online Técnico en Energía Solar Fotovoltaica: Práctico
$1,090.00

Claustro docente de Curso energía solar y energy Project

Miguel Angel Aparicio Jimenez
Tutor
Grado en Biología Máster Universitario en Biotecnología (Rama Industrial) Doctorado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias Curso de Formación E-Learning
Su formación +
Francisco Navarro Martinez
Tutor
Doctor en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente, con especialidad en Recursos Hídricos, por la Universidad de Almería y Perito Ambiental.
Su formación +
Nerea Martin Pavon
Tutor
Grado en Química Especializada en Síntesis Orgánica Aplicada a la Química Médica
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7 razones para realizarel Curso energía solar y energy Project

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Información complementaria

Curso Energía Solar y Energy Project

¿Qué es la energía solar fotovoltaica?

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y limpia que, mediante el uso de la radiación solar, producirá electricidad. Esta energía se basa en el efecto fotoeléctrico a partir del que determinados materiales tienen la capacidad de absorber fotones, que son partículas lumínicas, y a partir de esto liberar electrones, generando una corriente eléctrica.

En esta tarea se tiene que utilizar un dispositivo semiconductor, llamado celda o célula fotovoltaica. Esta celda puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo, o cualquier otro, o emplear otros materiales semiconductores de capa fina.

  • Las celdas de silicio monocristalino se obtienen a partir de un cristal único de silicio puro, y son las más eficientes, presentando entre un 18 - 20% por término medio. 
  • Las células de silicio policristalino son elaboradas en bloque utilizando varios tipos de cristales, lo que las hace más baratas. Su eficiencia está entre 16 - 15.5%
  • Las células de silicio amorfo se componen de una red cristalina desordenada. Estas celdas tendrán un precio mucho más bajo, pero también una eficiencia media muy baja, entre un 8 - 9%.

Tipos de plantas fotovoltaicas

Hay dos tipos de plantas fotovoltaicas, las que están conectadas a una red y las que no.

  • Las que están conectadas a una red, en las que encontramos las siguientes clases: 
    • Central fotovoltaica: Toda la energía que se produce en los paneles se vierte a la red eléctrica. 
    • Generador con autoconsumo: Un aparte de la electricidad que se genera, es consumida por el propio productor, por ejemplo en una vivienda. El resto de energía producida se vierte a la red. En este punto, el productor tomará de la red la energía que necesita para cubrir su demanda cuando la unidad no le suministra la suficiente.
    • Las instalaciones con conexión a la red tienen tres elementos básicos:
      • Paneles fotovoltaicos: Son grupos de celdas fotovoltaicas que se construyen entre capas de silicio. Estos se encargan de captar la radiación solar y transformar la luz en energía eléctrica. 
      • Inversores: Transforman la corriente eléctrica continua que producen los paneles en corriente alterna, apta para el consumo.
      • Transformadores: La corriente alterna que los inversores generan, es de baja tensión, entre 380 y 800 V. Se utiliza un transformador para poder elevar esta energía a media tensión, hasta 36 KV.
  • Las que no están conectadas a una red. Estas operan en una isla y podemos encontrarlas en lugares remotos y explotaciones agrícolas. Nos permitirán satisfacer demandas de iluminación y hacer de apoyo para las comunicaciones así como para bombear los sistemas de riego. En estas plantas debemos incluir dos elementos adicionales que permiten su funcionamiento: 
    • Baterías: Estas se encargan de almacenar la energía que producen los paneles y que en ese instante no está siendo demandada, para poder utilizarla cuando se necesite. 
    • Reguladores: Estos instrumentos protegen la batería contra sobrecargas y además hacen posible un uso eficiente de la energía, previniendo despilfarros o faltas de energía. 

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Preguntas al director académico sobre el Curso energía solar y energy Project

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