| El Máster consta de 7 asignaturas obligatorias, un conjunto de actividades complementarias y un proyecto fin de Máster, que suman un total de 70 créditos ECTS.
- Asignatura 1: Energías Renovables (25 créditos ECTS)
- Asignatura 2: Eficiencia Energética en Sistemas Térmicos y Cogeneración (9 créditos ECTS)
- Asignatura 3: Eficiencia Energética en Equipos Eléctricos y Automatización (7 créditos ECTS)
- Asignatura 4: Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida (4 créditos ECTS)
- Asignatura 5: Auditorías y Certificación Energética de Edificios (4 créditos ECTS)
- Asignatura 6: Introducción a los Mercados Energéticos (7 créditos ECTS)
- Asignatura 7: Gestión de Emisiones y Política Energética del Hidrógeno (4 créditos ECTS)
- Proyecto Fin de Máster: (10 créditos ECTS)
Asignatura 1 – Energías Renovables (25 créditos ECTS)
Se persigue dar una visión general de la situación actual de las energías renovables en el contexto económico y social mundial y de la Unión Europea, así como exponer todos los aspectos tecnológicos, normativos, económicos y de explotación de las energías renovables.
1.1. Aspectos socioeconómicos de las energías renovables. (5 créditos ECTS)
- Energía. Evolución, situación actual y perspectivas: Energética y energía. Energética de la tierra. Combustibles fósiles. Recursos, producción y consumos. Situación actual: Europa, España, Aragón. Naturaleza y significado de las unidades de energía.
- Energía y medioambiente: Efecto invernadero. Fotosíntesis y el sol. Balance energético de la tierra.
- Energía y desarrollo. Energía incorporada. Indicadores energéticos. Sostenibilidad. Necesidades: Eficiencia, energías renovables, responsabilidad. La visión de las organizaciones ecologistas. Estructura global del suministro energético.
- Las energías renovables en el sistema eléctrico nacional. Análisis energético de la producción en régimen especial.
- Marco legal: Normativa comunitaria. Normativas nacionales y autonómicas.
- Aspectos técnicos de la interconexión: Marco legal, condiciones generales y tramitación. Condiciones técnicas de conexión. Puesta en servicio. Reglamento de explotación.
- Financiación y rentabilidad de las inversiones en Energías Renovables: Formas de financiación. Ejemplos. Costes e ingresos de explotación. La cuenta de explotación. Criterios de rentabilidad y viabilidad.
1.2. Energías Renovables. (20 créditos ECTS)
- Energía Solar Térmica: Radiación solar. Tipología de colectores solares. Esquema básico de la instalación, planos y configuraciones posibles. Cálculo de una instalación solar térmica. Criterios de diseño y selección de equipos. Montaje e instalación de colectores solares. Integración arquitectónica. Aprovechamiento de la energía solar pasiva. Diseño bioclimático de edificios.
- Energía Solar Fotovoltaica: Sistema de generación, Sistemas fotovoltaicos autónomos, Sistemas de conexión a red, Métodos de dimensionamiento. Electrificación de distintos emplazamientos: una vivienda aislada, una instalación centralizada de viviendas, un sistema de telecomunicaciones y un sistema de bombeo. Montaje y mantenimiento de un sistema fotovoltaico.
- Energía Eólica: Recursos y utilización. Captación de energía eólica. Generación y control. Evacuación de la energía, calidad de la energía evacuada a la red. Protecciones. Obra civil. Torres y cimentaciones. Instalación, explotación y mantenimiento. Aspectos legislativos. Tramitación administrativa. Aspectos económicos y financieros. Gestión de un proyecto eólico. Influencia e impacto ambiental.
- Energía Hidráulica: Recursos y utilización. Conceptos hidráulicos y obra civil. Equipamiento electromecánico. Diseño, instalación, explotación y mantenimiento. Aspectos legislativos, económicos y medioambientales.
- Energía de la Biomasa: Recursos y utilización. Biomasa residual seca y cultivos energéticos. Biomasa residual húmeda. Biocombustibles y biocarburantes. Aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.
- Energía del Hidrógeno. Vector energético. Tecnologías para la generación, almacenamiento y distribución. Principio de funcionamiento, tecnologías y aplicaciones de las pilas de combustible.
Asignatura 2 – Eficiencia Energética en Equipos Térmicos y Cogeneración (11,5 créditos ECTS)
Se analizan los diferentes sistemas térmicos de la industria desde el punto de vista de la eficiencia, la integración de procesos y el ahorro energético, describiendo los sistemas energéticos de mayor relevancia y las técnicas existentes de mejora, optimización e integración de procesos. En este sentido, se pretende estudiar las distintas posibilidades de cogeneración aplicables a la industria, desde el punto de vista técnico, normativo y económico, mediante la realización de estudios de viabilidad.
2.1. Generadores de vapor y equipos auxiliares.
- Clasificación y tipos de calderas.
- Combustibles y combustión. Quemadores.
- Balance energético en calderas y cálculo de rendimiento.
- Control, regulación y seguridad en calderas.
- Ahorro energético en calderas.
2.2. Hornos industriales.
- Tipos de hornos industriales.
- Análisis energético de hornos.
- Recuperación de calores residuales y medidas de ahorro. Experiencias industriales.
- Hornos para siderurgia.
- Hornos de fusión de vidrio.
- Hornos para industria cerámica.
- Equipos de regulación y control. Seguridad y normativa.
2.3. Intercambiadores de calor.
- Tipología y cálculo de intercambiadores de calor.
- Condensadores.
- Evaporadores.
- Torres de refrigeración.
- Técnicas y optimización de la limpieza de las superficies de intercambio.
2.4. Redes de intercambio de calor.
- Tipos de sustancias caloportadoras.
- Equipos de impulsión.
- Tuberías.
- Diseño y optimización de redes de intercambio de calor.
2.5. Aislamiento térmico.
- Materiales termoaislantes.
- Optimización económica del espesor de aislamiento.
- Aislamiento de superficies frías y calientes.
- Aplicación y protecciones del aislamiento.
2.6. Sistemas de climatización.
- Sistemas de producción de frío. Tecnologías existentes.
- Cálculo de cargas térmicas en refrigeración.
- Sistemas de acondicionamiento de aire.
- Ahorro de energía en climatización.
2.7. Fundamentos de la cogeneración.
- Aspectos generales.
- Aspectos normativos y legales.
- Cogeneración con turbina de gas.
- Cogeneración con turbina de vapor.
- Cogeneración con motor alternativo.
- Estudios de viabilidad.
- Ejemplos de aplicación.
- Experiencias industriales.
2.8. Motores alternativos.
- Situación y tendencias actuales.
- Aspectos y parámetros básicos.
- Sistemas de alimentación y combustión. Combustibles. Contaminantes.
- Lubricación. Mantenimiento. Regulación y Control.
- Combustibles obtenidos de la biomasa.
- Aplicación de los diferentes fluidos del motor para cogeneración.
- Redes de comunicación industriales.
Asignatura 3 – Eficiencia Energética en Equipos Eléctricos y Automatización (7,5 créditos)
El objetivo es analizar los equipos y sistemas eléctricos de la industria. Se presentan las formas de control de la potencia y se explica el control de un proceso desde los sensores y señales hasta los últimos avances en automatización industrial, supervisión de procesos y comunicaciones industriales.
3.1. Sistemas de Iluminación.
- Conceptos básicos de luminotecnia. Fuentes de luz. Lámparas.
- Eficiencia energética en balastos electrónicos para lámparas fluorescentes y HID.
- Sistemas de regulación del flujo luminoso.
- Alumbrado de emergencia.
- Cálculo de instalaciones de alumbrado interior.
3.2. Receptores.
- Máquinas eléctricas (motores, transformadores).
- Hornos eléctricos. Baños electrolíticos. Equipos de soldadura.
3.3. Control de potencia en receptores.
- CA/CC, CA/CA, y CA/CC/CA.
- Ahorro energético mediante arrancadores estáticos.
- Ahorro energético mediante variadores de velocidad.
3.4. Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
- Estructura de redes industriales.
- Cálculo eficiente de líneas eléctricas. Protecciones. Cálculo de instalaciones.
- Compensación de reactiva. Calidad de onda.
3.5. Transporte y distribución de energía eléctrica en alta tensión.
- Líneas de alta tensión.
- Instalaciones de transformación.
- Planificación y operación óptimas de redes eléctricas.
3.6. Medida, tratamiento y control de señales y sistemas.
- Captación y tratamiento de magnitudes eléctricas y no eléctricas.
- Selección de sensores.
- Sistema de regulación y control de procesos.
3.7. Automatización y monitorización de procesos.
- Automatización industrial de procesos con autómata programable.
- Monitorización y supervisión industrial.
- Técnicas de automatización avanzadas.
- Redes de comunicación industriales.
Asignatura 4 – Auditorías y Certificación Energética de Edificios (4 créditos)
Saber realizar auditorías energéticas, identificando y evaluando medidas concretas para la disminsución del consumo energético en las empresas. Asimismo se explican los procedimientos y herramientas informáticas para la calificación energética de edificios.
4.1.- Técnicas para la elaboración de Auditorías Energéticas.
- Técnicas de termografía para la evaluación de perdidas energéticas en edificios. Manejo de una cámara termográfica. Análisis de imágenes termográficas.
- Recopilación y análisis de datos. Inventario de sistemas, equipos, y consumos energéticos. Clasificación de flujos energéticos.
- Mediciones en equipos térmicos y eléctricos.
- Identificación y análisis de propuestas de ahorro energético.
- Realización de un estudio de auditoría energética.
4.2.- Certificación Energética de Edificios.
- La Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios.
- El Real Decreto RD 47/2007.
- Procedimiento de certificación de edificios nuevos: opción general y opción simplificada. Ejemplos prácticos de uso de la opción simplificada
- Escala e indicadores enérgeticos de la calificacion.
- Estructura y manejo de la aplicación informática LIDER. Ejemplos prácticos.
- Estructura y manejo de la aplicación informática Calener VYP-Viviendas Y Pequeño terciario-. Ejemplos prácticos
- Estructura y manejo de la aplicación informática Calener GT-Gran Terciario-. Ejemplos prácticos
- Calificación energética e interpretación de resultados.
4.3.- Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa.
- La Norma UNE-EN-ISO 14001
- El Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Reglamento EMAS).
- Normativa ISO aplicada al Análisis de Ciclo de Vida. El concepto de ciclo de vida dentro del marco de la gestión medioambiental.
- Experiencias industriales de aplicación de sistemas de gestión medioambiental.
Se pretende explicar el proceso de creación y diseño de productos desde el punto de vista de la ecoeficiencia, incorporando aspectos y criterios ambientales y presentando el Análisis de Ciclo de Vida como una nueva herramienta de gestión medioambiental para la reducción del uso de materias primas, el ahorro energético, la minimización de la contaminación y los residuos, la reducción de costes y la mejora de la imagen.
Asignatura 5 – Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida (4 créditos)
Se pretende explicar el proceso de creación y diseño de productos desde el punto de vista de la ecoeficiencia, incorporando aspectos y criterios ambientales y presentando el Análisis de Ciclo de Vida como una nueva herramienta de gestión medioambiental para la reducción del uso de materias primas, el ahorro energético, la minimización de la contaminación y los residuos, la reducción de costes y la mejora de la imagen.
5.1.- Concepto de ecoeficiencia.
- Objetivos y bases de la ecoeficiencia. Técnicas y herramientas.
- Indicadores de ecoeficiencia. Experiencias de ecoeficiencia en la industria española.
- La ecobrújula como herramienta para la valoración de impactos medioambientales.
5.2.- Política integrada de productos: Ecoproductos.
- El consumo sostenible y el desarrollo de un mercado de ecoproductos.
- Condiciones del entorno para el desarrollo de ecoproductos. La etiqueta ecológica de la UE.
- Implantación de un programa de ecodiseño. Preparación del proyecto. Caracterización de aspectos medioambientales. Proceso creativo del producto. Relación con los sistemas de gestión. Valoración de la estrategia ambiental del producto. Ecohuella del producto.
- Estrategias de mejora de los productos. Desmaterizalización. Selección de materiales con menor impacto. Prevención del impacto del proceso de producción. Mejora del transporte y distribución. Aumento de la durabilidad del producto o tiempo de servicio. Incorporación al producto del concepto de servicio.
5.3.- Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa.
- La Norma UNE-EN-ISO 14001.
- El Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Reglamento EMAS).
- Normativa ISO aplicada al Análisis de Ciclo de Vida. El concepto de ciclo de vida dentro del marco de la gestión medioambiental.
- Experiencias industriales de aplicación de sistemas de gestión medioambiental.
5.4.- Metodología del Análisis de Ciclo de Vida.
- Definición de objetivos y alcance: La unidad funcional. Límites del sistema, Reglas de asignación.
- Análisis de inventario: Balances de masa y energía. Bases de datos. Asignación de impactos. Interpretación del inventario del ciclo de vida.
- Evaluación de impactos del ciclo de vida: Selección de categorías de impacto y clasificación. Caracterización, normalización y valoración.
- Interpretación y revisión crítica de resultados: Evaluación de alternativas y propuestas de mejora en la gestión de las etapas de fabricación, distribución y uso del producto.
- Ejemplos de aplicación del Análisis de Ciclo de Vida a diversos sectores industriales.
- Herramientas informáticas para el Análisis de Ciclo de Vida: Sima Pro 5.0.
- Selección de bases de datos y métodos para la evaluación del impacto.
Se analizan las perspectivas del sector energético en Europa en general y en España en particular frente a la creciente demanda de energía. Se proporciona una visión no sólo a nivel tecnológico, sino también legislativa y de gestión económica de los distintos mercados.
Asignatura 6 – Introducción a los mercados energéticos (7 créditos ECTS)
Se analizan las perspectivas del sector energético en Europa en general y en España en particular frente a la creciente demanda de energía. Se proporciona una visión no sólo a nivel tecnológico, sino también legislativa y de gestión económica de los distintos mercados.
6.1. Introducción a los mercados energéticos: regulación y nociones básicas.
Política energética y aspectos jurídicos básicos:
- Formación y Evolución de la Política Energética en España.
- Planificación Energética en España.
- Política Comunitaria en Materia Energética.
- Introducción a la regulación de mercados:
- La Competencia.
- Conceptos Microeconómicos.
- La Regulación Económica.
- El Monopolio Natural.
- Formas de regulación:
- Regulación Tradicional.
- Regulación basada en incentivos (IPC-X).
- Fallos de la regulación.
6.2. Introducción al sector eléctrico.
Mercado interior de electricidad en la Unión Europea:
- El “Servicio Público” en la Directiva 2003/54.
- Autorizaciones y concesiones.
- Regulación de mercado:
• Mercado nacional.
• Evolución del marco legislativo y regulador.
• Funcionamiento del sector eléctrico en España.
• La facturación eléctrica para consumidores a tarifa regulada.
- Régimen económico de las instalaciones de autoproductores (cogeneración):
• Evolución del sistema de retribución en régimen especial para autoproductores.
• Actualización y sistematización del régimen económico de la producción de energía eléctrica en régimen especial. Ejemplo de cálculo.
6.3. Introducción al sector del gas natural
- Evolución del Mercado de Gas Natural en España.
- Principal Legislación del sector en España.
- La retribución de las actividades reguladas.
- Tarifas y precio del gas natural para el consumidor.
- El Mercado Interior del Gas en la Unión Europea.
6.4. Otros sectores energéticos.
Introducción al mercado de carbón:
- Principal normativa comunitaria.
- El papel del carbón y la seguridad de abastecimiento en Europa.
- Ayudas al carbón.
- La situación en España.
- Introducción al mercado de petróleo:
• Petróleo y mercados energéticos.
• Marco Geopolítico.
• Mercado del Petróleo en España: Introducción.
• Normativa Europea del sector.
Se analiza la problemática medioambiental que presentan las instalaciones de producción energética. Se estudian las tecnologías actuales orientadas a la minimización del impacto ambiental y las herramientas de gestión medioambiental que se aplican habitualmente. Se ofrece una visión de la gestión de emisiones de CO2 y de la política energética actual para la el sector del hidrógeno.
Asignatura 7 – Gestión de Emisiones y Política Energética del Hidrógeno (4 créditos ECTS)
Se analiza la problemática medioambiental que presentan las instalaciones de producción energética. Se estudian las tecnologías actuales orientadas a la minimización del impacto ambiental y las herramientas de gestión medioambiental que se aplican habitualmente. Se ofrece una visión de la gestión de emisiones de CO2 y de la política energética actual para la el sector del hidrógeno.
7.1.- Introducción al impacto medioambiental del sector energético.
- El impacto ambiental de la generación eléctrica.
- La normativa medioambiental.
- Introducción a al control de las emisiones atmosféricas.
- Introducción a las herramientas para la gestión ambiental.
7.2.- El CO2 y el Trading de Emisiones.
- El protocolo de Kyoto.
- Mecanismo flexibles del Protocolo.
- Trading de Emisiones de CO2.
- Plan Nacional de Asignación de Emisiones.
7.3.- Política energética para el hidrógeno.
El programa del hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía.
- La Asociación Internacional para la Economía del Hidrógeno.
- La política de la Unión Europea para el desarrollo del hidrógeno: Grupo de Alto Nivel sobre el Hidrógeno y las Pilas de Combustible. Plataforma Tecnológica de la Unión Europea en Hidrógeno y Pilas de Combustible. Grupo Europeo de Contacto en Combustibles Alternativos.
- Marco Jurídico.
- Grupos de I+D y Asociaciones en el sector.
Proyecto Fin de Máster (10 créditos ECTS)
El alumno tendrá que realizar obligatoriamente un proyecto práctico sobre uno de los temas tratados, dirigido por uno de los profesores del Máster. Se pretende que el proyecto vincule al alumno con su actividad profesional presente o futura.
B. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El proceso docente se desarrolla en régimen de enseñanza presencial. Al final de cada una de las asignaturas se realiza un examen y/o trabajo práctico obligatorio. Además, al finalizar el Máster, cada alumno debe realizar obligatoriamente un “Proyecto Fin de Máster”. Se entregará el Título Oficial de Máster en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos por la Universidad de Zaragoza a los inscritos en el Máster completo que superen todas las evaluaciones previstas. Es un título propio de la Universidad.
La información sobre la Universidad de Zaragoza y sobre este programa puede ampliarse en http://circe.cps.unizar.es/ecom/index.html |