Programas a medida

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Los requisitos laborales en el mercado de la energía verde son complejos y variados. Para garantizar el éxito de una empresa u organización, el personal requiere una gran variedad de competencias y conocimientos actualizados.

Los programas a medida de RENAC son la mejor manera de cumplir con los objetivos de formación de los participantes:

  • Análisis de necesidades y capacidades de los y las participantes
  • Selección de programas y métodos de formación según los conocimientos previos y las necesidades
  • Selección del equipo docente más adecuado
  • Elaboración de materiales integrales con los más altos estándares de calidad
  • Realización de la formación

Además, es posible ajustar la duración y nivel de profundidad del curso, organizarlo para grupos de distintos tamaños y adaptarlo para abarcar diversas áreas de especialidad. Nuestros clientes pueden decidir cuándo y dónde se imparte la formación.

Filtros y búsqueda
  • Áreas

  • Habilidades

  • Áreas

  • Habilidades

Tipo

Nombre

Duración

Tiempo de estudio

Información

Presencial
3 a 5 días

Content:

  • Revisión de la tecnología
  • Aspectos de sostenibilidad
  • Clasificación de las plantas de biogás
  • Digestión anaeróbica
  • Materia prima para el biogás
  • Conversión energética del biogás
  • Digestato como fertilizante
  • Desarrollo y evaluación de la viabilidad de proyectos de biogás
  • Marcos y mecanismos de fomento
  • Costos, rentabilidad y financiamiento
  • Ejercicios de casos prácticos
  • Excursión a instalaciones de biogás destacadas

Learning objectives:

Al completar el seminario, los participantes podrán…

  • Explicar las características de las tecnologías de biogás existentes, al igual que las materias primas y producción de las plantas de biogás
  • Calcular y evaluar la viabilidad económica de una planta de biogás
  • Analizar los marcos jurídicos y mecanismos de apoyo
  • Evaluar los pasos de planificación e implementación más importantes en un proyecto de biogás

Target group:

Esta formación es ideal para quienes…

  • Desarrolladores de proyectos o ingenieros que deseen ampliar su ámbito de actuación
  • Empleados de organismos públicos, ministerios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
  • Agricultores interesados en la tecnología de biogás
En línea
De una a tres semanas
20

hours

Content:

  • Introducción al Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés)
  • Mecanismos e instrumentos de financiamiento
  • Entidades acreditadas
  • Proyectos

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Elaborar un plan para obtener financiamiento del Fondo Verde para el Clima
  • Diseñar un proyecto para la acreditación y solicitud de financiamiento
  • Definir las necesidades de formación del equipo que apoya preparación para el GCF

Target group:

Esta formación es ideal para quienes

  • Planean colaborar con el Fondo Verde para el Clima de alguna manera
  • Desean obtener financiamiento de una organización internacional para proyectos de mitigación del cambio climático o adaptación al mismo
  • Son responsables de los programas de financiamiento climático en su institución financiera

Content:

  • Tecnología y parámetros
  • Aplicaciones
  • Sistemas mecánicos de almacenamiento de energía
  • Sistemas eléctricos de almacenamiento de energía
  • Sistemas de almacenamiento de energía térmica
  • Sistemas de almacenamiento de energía química
  • Aspectos económicos de los sistemas de almacenamiento de energía

Learning objectives:

Al terminar este curso, los participantes podrán:

  • Explicar la finalidad del almacenamiento de energía y su función en el futuro
  • Clasificar las tecnologías de almacenamiento
  • Calcular los costos específicos y comparar aspectos económicos
  • Explicar cómo se complementan los sistemas de almacenamiento

Target group:

Profesionales del sector energético (ingenieros)

Presencial
3 días

Content:

  • Desarrollo del mercado
  • Producción de energía solar
  • CAPEX, OPEX y LCOE
  • Tecnología de generación de energía eólica (palas del rotor, control del paso, relación de velocidad de punta, coeficiente de potencia, caja de engranajes, sistemas sin engranajes, generadores e inversores)
  • Curvas de potencia de control de salida
  • Equipos de evaluación y medición de los recursos eólicos
  • Densidad de la energía eólica, perfiles de cizalladura del viento, variabilidad de la velocidad del viento y distribución de la velocidad del viento, extrapolación de la velocidad del viento con ley logarítmica y ley de potencia
  • Método de planificación de parques eólicos
  • Evaluación de sitios y terrenos adecuados para instalar sistemas de energía eólica
  • Normas de calidad globales de la IEC
  • Entorno, sombra y ruido
  • Visión general de las herramientas informáticas utilizadas para calcular el rendimiento energético y planificar proyectos de manera profesional

Learning objectives:

Al completar el seminario, los participantes podrán…

  • Describir cómo ha evolucionado la energía eólica en distintas regiones del mundo
  • Evaluar el recurso eólico, calcular el rendimiento energético eólico de un parque eólico y de cada turbina eólica
  • Comparar la producción energética de diferentes turbinas eólicas para un sitio específico
  • Reconocer el efecto de diferentes pérdidas en la producción energética
  • Aplicar los pasos básicos de la planificación de parques eólicos y evitar conflictos ambientales
  • Explicar el diseño de turbinas eólicas con/sin cajas de engranajes
  • Utilizar una metodología para identificar áreas adecuadas para los parques eólicos

Target group:

Esta formación es ideal para quienes…

  • El curso está dirigido a personas que deseen empezar a trabajar en el sector de la energía eólica o familiarizarse con los objetivos de aprendizaje.
Presencial
12 horas

Content:

Módulo 1: Recurso eólico
Módulo 2: Tecnología
Módulo 3: Tendencias de energía eólica marina
Módulo 4: Generación anual de energía
Módulo 5: Aspectos económicos
Módulo 6: Previsión de energía eólica a corto plazo y necesidades de energía de compensación (integración del sistema eléctrico)

Learning objectives:

Al completar el seminario, los participantes podrán…

Módulo 1: Recurso eólico
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • calcular la densidad de potencia del viento, el perfil de cizalladura vertical del viento y la rugosidad de la superficie
  • poner en práctica la descripción matemática de la cizalladura del viento con la ley logarítmica y la ley de potencia de Hellmann y realizar el cálculo del exponente de la cizalladura del viento y la longitud de la rugosidad a partir de datos de velocidad del viento registrados
  • representar una distribución de la velocidad del viento con la ecuación de Weibull con un parámetro de forma y un parámetro de escala, y comprender las diferentes curvas de distribución de la velocidad del viento

Módulo 2: Tecnología
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • explicar cuál es la configuración estándar de una turbina eólica de eje horizontal
  • reconocer la evolución del diámetro del rotor y la altura del buje de las turbinas eólicas y comprender las ventajas e inconvenientes de las palas más largas.
  • calcular la potencia específica de la turbina eólica
  • explicar el tipo de generador de parque eólico «generador de inducción de doble alimentación» y el tipo de turbina «totalmente convertida»

Módulo 3: Tendencias de energía eólica marina
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • Describir las tendencias actuales en cuanto al tamaño de las turbinas, la ubicación de los parques eólicos, la potencia nominal de las turbinas eólicas, el tamaño de los parques eólicos, la profundidad del agua y la distancia a la costa, y las turbinas eólicas flotantes
  • Describir la actividad de la industria y la cadena de suministro de los fabricantes de turbinas, subestructuras, cimentaciones, buques y cables
  • Conocer las tendencias de inversión y los costos operativos

Módulo 4: Generación anual de energía
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • distinguir entre producción anual de energía libre, bruta y neta
  • describir e ilustrar las características de una curva de potencia de una turbina eólica
  • calcular la producción anual de energía eólica a partir de los datos de velocidad del viento registrados y de las curvas de potencia de las turbinas eólicas y comparar la producción de diferentes turbinas
  • utilizar las horas a plena carga y los factores de capacidad para estimar la producción anual de energía

Módulo 5: Aspectos económicos
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • definir el costo nivelado de la energía (LCOE) y la tasa interna de retorno (TIR)
  • comprender la evolución de los costos y los factores que influyen en el LCOE de la energía eólica
  • calcular parámetros básicos sobre deuda, capital propio, TIR, LCOE de proyectos eólicos

Módulo 6: Previsión de energía eólica a corto plazo y necesidades de energía de compensación (integración del sistema eléctrico)
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • nombrar los pasos más importantes de la previsión de energía eólica a corto plazo y distinguir entre un enfoque físico y estadístico para la previsión de energía eólica
  • detectar errores de previsión de energía eólica a corto plazo
  • explicar las bases de la metodología para calcular las necesidades de energía de compensación en los sistemas de suministro de electricidad con energía eólica

Target group:

La formación se dirige a

  • profesionales con poco o ningún conocimiento de la energía eólica y con una licenciatura o experiencia laboral comparable
  • cualquiera que desee aprender los conceptos básicos de producción anual de energía, recursos eólicos, tecnología, tendencias de la energía eólica marina, economía e integración del sistema eléctrico (previsión eólica a corto plazo y energía de compensación requerida).
En línea
De dos a tres semanas
15

hours

Content:

  • El biogás y sus beneficios
  • Producción de biogás
  • Rendimiento de las plantas de biogás
  • Clasificación de los sistemas de biogás
  • Aspectos económicos y ambientales

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Reconocer la variedad de aplicaciones de los sistemas de biogás
  • Explicar la importancia del biogás en la matriz energética
  • Clasificar los tipos de sistemas de biogás más comunes y sus componentes, finalidad y rendimiento
  • Explicar cómo funciona una planta de biogás que transforma los residuos orgánicos en abono orgánico
  • Explicar todos los aspectos logísticos necesarios para proveer los sustratos requeridos para un sistema de biogás
  • Analizar el impacto de diferentes parámetros en la producción de energía de los sistemas de biogás
  • Evaluar los sistemas de biogás con base en aspectos económicos y ambientales

Target group:

Cualquier persona interesada en las tecnologías de energías renovables

En línea
De una a dos semanas
10

hours

Content:

  • Propiedades de la biomasa
  • Logística de los sistemas de biomasa
  • Sistemas energéticos
  • Proyectos de energía de biomasa

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • describir la gama de aplicaciones de los sistemas de biomasa
  • explicar la importancia del biogás en la matriz energética
  • indicar cuáles son los tipos de sistemas de biomasa más comúnmente utilizados, sus componentes, su propósito y su nivel de producción
  • analizar el impacto de diferentes parámetros en la producción energética de los sistemas de biogás
  • describir los principales aspectos económicos y jurídicos de los proyectos de bioenergía

Target group:

Profesionales del sector energético, ingenieros, desarrolladores de proyectos

En línea
De una a dos semanas
10

hours

Content:

  • Aplicaciones de la energía eólica
  • Introducción de los componentes de la turbina eólica
  • Aspectos económicos de la energía eólica

Learning objectives:

Al terminar este curso, los participantes podrán:

  • conocer las aplicaciones de las turbinas eólicas y nombrar sus componentes
  • identificar los aspectos económicos y ambientales de la energía eólica.

Target group:

Cualquier persona interesada en las tecnologías de energías renovables

En línea
De dos a tres semanas
15

hours

Content:

  • Sistemas FV / Conectados a la red / Aplicaciones fuera de la red
  • Flujo de energía y opciones de medición
  • Irradiación solar y necesidades de espacio
  • Rendimiento energético del sistema fotovoltaico

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Describir una serie de aplicaciones fotovoltaicas conectadas a la red y fuera de ella, así como su utilidad
  • Visualizar cómo la generación de electricidad fotovoltaica in situ puede satisfacer la demanda diaria de electricidad
  • Calcular la distancia necesaria entre las filas de módulos fotovoltaicos para evitar el autosombreado
  • Calcular el rendimiento energético básico de una instalación fotovoltaica con las horas solar pico y el coeficiente de rendimiento
  • Explicar qué factores influyen en los gastos de capital y de operación de los sistemas fotovoltaicos, y dar ejemplos de los costos del sistema en diferentes países del mundo
  • Realizar cálculos básicos del tiempo de retorno de la inversión y del costo unitario de la electricidad para sistemas fotovoltaicos conectados a la red y fuera de ella

Target group:

Esta formación se recomienda a quienes estén interesados en tecnologías de energías renovables

Content:

• Internationally applied solutions that enable the distribution grid operator to achieve a high and further increasing feed-in of power from rooftop solar into the grid.
• Voltage in low and medium voltage grid above/below acceptable values
• Lack of remote access to Roof Top Systems (RTS) for re-dispatch, power curtailment, reactive power management, grid maintenance / switch off PV power feed-in
• Coordination of short term RTS PV forecast with grid forecast
• DSO need to call RTS owners and negotiate with them to switch off their systems for a certain time
• DSO need to go to RTS sites, request access and switch off the RTS manually
• Lack of technical data about connected RTS
• Management of data of large number of RTS (size, position, accounting, electrical behaviour, grid code compliance, etc.)
• Reverse power flow
• Increased loss of power
• Transformer overload
• Adaptation of protection settings
• Others that are relevant for distribution grid operators including voltage stability, redispatch, communication and control, thermal limits, line rating, maintenance, etc

Learning objectives:

After completing this course, participants will be able to:
• identify, analyse, compile and describe situations that typically occur in low and medium voltage distribution grids with high and further increasing penetration of rooftop solar (typical situations) as well as internationally implemented solutions

Target group:

This course suits those who
• work at low and medium voltage dispatch centres which are responsible for grid operation

Content:

  • El nexo entre género y energía
  • Introducción a conceptos de género
  • Aspectos de género en el ciclo de un proyecto
  • Aspectos de género en las intervenciones energéticas: notas sobre estrategias

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Analizar cómo se han abordado los aspectos de género en el sector energético e identificar los elementos aplicables a su propio proyecto.
  • Definir los diferentes conceptos de género e identificar las herramientas de análisis de género.
  • Identificar los puntos de entrada y las oportunidades para abordar el género en los proyectos de energías renovables.
  • Reconocer estrategias diseñadas para abordar el género en grupos temáticos dentro del sector de las energías renovables.

Target group:

Esta formación es ideal para quienes:

  • se interesan por las tecnologías de energías renovables

Content:

  • Calefacción
  • Refrigeración
  • Accionamientos Eléctricos
  • Bombas
  • Aire comprimido
  • Ventilación
  • Iluminación
  • Enfoques sectoriales

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Conocer las funciones básicas de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Identificar las áreas de aplicación de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Elaborar medidas técnicas para aumentar la eficiencia energética en relación a la tecnología transversal respectiva.
  • Clasificar el potencial de ahorro de las medidas técnicas para mejorar la eficiencia energética

Target group:

Al terminar este curso, podrá:

  • Conocer las funciones básicas de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Identificar las áreas de aplicación de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Elaborar medidas técnicas para aumentar la eficiencia energética en relación a la tecnología transversal respectiva.
  • Clasificar el potencial de ahorro de las medidas técnicas para mejorar la eficiencia energética

Content:

  • Revisión de la tecnología
  • Aspectos de sostenibilidad
  • Clasificación de las plantas de biogás
  • Digestión anaeróbica
  • Materia prima para el biogás
  • Conversión energética del biogás
  • Digestato como fertilizante
  • Desarrollo y evaluación de la viabilidad de proyectos de biogás
  • Marcos y mecanismos de fomento
  • Costos, rentabilidad y financiamiento
  • Ejercicios de casos prácticos
  • Excursión a instalaciones de biogás destacadas

Learning objectives:

Al completar el seminario, los participantes podrán…

  • Explicar las características de las tecnologías de biogás existentes, al igual que las materias primas y producción de las plantas de biogás
  • Calcular y evaluar la viabilidad económica de una planta de biogás
  • Analizar los marcos jurídicos y mecanismos de apoyo
  • Evaluar los pasos de planificación e implementación más importantes en un proyecto de biogás

Target group:

Esta formación es ideal para quienes…

  • Desarrolladores de proyectos o ingenieros que deseen ampliar su ámbito de actuación
  • Empleados de organismos públicos, ministerios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
  • Agricultores interesados en la tecnología de biogás

Content:

  • Introducción al Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés)
  • Mecanismos e instrumentos de financiamiento
  • Entidades acreditadas
  • Proyectos

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Elaborar un plan para obtener financiamiento del Fondo Verde para el Clima
  • Diseñar un proyecto para la acreditación y solicitud de financiamiento
  • Definir las necesidades de formación del equipo que apoya preparación para el GCF

Target group:

Esta formación es ideal para quienes

  • Planean colaborar con el Fondo Verde para el Clima de alguna manera
  • Desean obtener financiamiento de una organización internacional para proyectos de mitigación del cambio climático o adaptación al mismo
  • Son responsables de los programas de financiamiento climático en su institución financiera

Content:

  • Tecnología y parámetros
  • Aplicaciones
  • Sistemas mecánicos de almacenamiento de energía
  • Sistemas eléctricos de almacenamiento de energía
  • Sistemas de almacenamiento de energía térmica
  • Sistemas de almacenamiento de energía química
  • Aspectos económicos de los sistemas de almacenamiento de energía

Learning objectives:

Al terminar este curso, los participantes podrán:

  • Explicar la finalidad del almacenamiento de energía y su función en el futuro
  • Clasificar las tecnologías de almacenamiento
  • Calcular los costos específicos y comparar aspectos económicos
  • Explicar cómo se complementan los sistemas de almacenamiento

Target group:

Profesionales del sector energético (ingenieros)

Content:

  • Desarrollo del mercado
  • Producción de energía solar
  • CAPEX, OPEX y LCOE
  • Tecnología de generación de energía eólica (palas del rotor, control del paso, relación de velocidad de punta, coeficiente de potencia, caja de engranajes, sistemas sin engranajes, generadores e inversores)
  • Curvas de potencia de control de salida
  • Equipos de evaluación y medición de los recursos eólicos
  • Densidad de la energía eólica, perfiles de cizalladura del viento, variabilidad de la velocidad del viento y distribución de la velocidad del viento, extrapolación de la velocidad del viento con ley logarítmica y ley de potencia
  • Método de planificación de parques eólicos
  • Evaluación de sitios y terrenos adecuados para instalar sistemas de energía eólica
  • Normas de calidad globales de la IEC
  • Entorno, sombra y ruido
  • Visión general de las herramientas informáticas utilizadas para calcular el rendimiento energético y planificar proyectos de manera profesional

Learning objectives:

Al completar el seminario, los participantes podrán…

  • Describir cómo ha evolucionado la energía eólica en distintas regiones del mundo
  • Evaluar el recurso eólico, calcular el rendimiento energético eólico de un parque eólico y de cada turbina eólica
  • Comparar la producción energética de diferentes turbinas eólicas para un sitio específico
  • Reconocer el efecto de diferentes pérdidas en la producción energética
  • Aplicar los pasos básicos de la planificación de parques eólicos y evitar conflictos ambientales
  • Explicar el diseño de turbinas eólicas con/sin cajas de engranajes
  • Utilizar una metodología para identificar áreas adecuadas para los parques eólicos

Target group:

Esta formación es ideal para quienes…

  • El curso está dirigido a personas que deseen empezar a trabajar en el sector de la energía eólica o familiarizarse con los objetivos de aprendizaje.

Content:

Módulo 1: Recurso eólico
Módulo 2: Tecnología
Módulo 3: Tendencias de energía eólica marina
Módulo 4: Generación anual de energía
Módulo 5: Aspectos económicos
Módulo 6: Previsión de energía eólica a corto plazo y necesidades de energía de compensación (integración del sistema eléctrico)

Learning objectives:

Al completar el seminario, los participantes podrán…

Módulo 1: Recurso eólico
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • calcular la densidad de potencia del viento, el perfil de cizalladura vertical del viento y la rugosidad de la superficie
  • poner en práctica la descripción matemática de la cizalladura del viento con la ley logarítmica y la ley de potencia de Hellmann y realizar el cálculo del exponente de la cizalladura del viento y la longitud de la rugosidad a partir de datos de velocidad del viento registrados
  • representar una distribución de la velocidad del viento con la ecuación de Weibull con un parámetro de forma y un parámetro de escala, y comprender las diferentes curvas de distribución de la velocidad del viento

Módulo 2: Tecnología
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • explicar cuál es la configuración estándar de una turbina eólica de eje horizontal
  • reconocer la evolución del diámetro del rotor y la altura del buje de las turbinas eólicas y comprender las ventajas e inconvenientes de las palas más largas.
  • calcular la potencia específica de la turbina eólica
  • explicar el tipo de generador de parque eólico «generador de inducción de doble alimentación» y el tipo de turbina «totalmente convertida»

Módulo 3: Tendencias de energía eólica marina
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • Describir las tendencias actuales en cuanto al tamaño de las turbinas, la ubicación de los parques eólicos, la potencia nominal de las turbinas eólicas, el tamaño de los parques eólicos, la profundidad del agua y la distancia a la costa, y las turbinas eólicas flotantes
  • Describir la actividad de la industria y la cadena de suministro de los fabricantes de turbinas, subestructuras, cimentaciones, buques y cables
  • Conocer las tendencias de inversión y los costos operativos

Módulo 4: Generación anual de energía
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • distinguir entre producción anual de energía libre, bruta y neta
  • describir e ilustrar las características de una curva de potencia de una turbina eólica
  • calcular la producción anual de energía eólica a partir de los datos de velocidad del viento registrados y de las curvas de potencia de las turbinas eólicas y comparar la producción de diferentes turbinas
  • utilizar las horas a plena carga y los factores de capacidad para estimar la producción anual de energía

Módulo 5: Aspectos económicos
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • definir el costo nivelado de la energía (LCOE) y la tasa interna de retorno (TIR)
  • comprender la evolución de los costos y los factores que influyen en el LCOE de la energía eólica
  • calcular parámetros básicos sobre deuda, capital propio, TIR, LCOE de proyectos eólicos

Módulo 6: Previsión de energía eólica a corto plazo y necesidades de energía de compensación (integración del sistema eléctrico)
Los participantes que cumplan los objetivos de este módulo serán capaces de:

  • nombrar los pasos más importantes de la previsión de energía eólica a corto plazo y distinguir entre un enfoque físico y estadístico para la previsión de energía eólica
  • detectar errores de previsión de energía eólica a corto plazo
  • explicar las bases de la metodología para calcular las necesidades de energía de compensación en los sistemas de suministro de electricidad con energía eólica

Target group:

La formación se dirige a

  • profesionales con poco o ningún conocimiento de la energía eólica y con una licenciatura o experiencia laboral comparable
  • cualquiera que desee aprender los conceptos básicos de producción anual de energía, recursos eólicos, tecnología, tendencias de la energía eólica marina, economía e integración del sistema eléctrico (previsión eólica a corto plazo y energía de compensación requerida).

Content:

  • El biogás y sus beneficios
  • Producción de biogás
  • Rendimiento de las plantas de biogás
  • Clasificación de los sistemas de biogás
  • Aspectos económicos y ambientales

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Reconocer la variedad de aplicaciones de los sistemas de biogás
  • Explicar la importancia del biogás en la matriz energética
  • Clasificar los tipos de sistemas de biogás más comunes y sus componentes, finalidad y rendimiento
  • Explicar cómo funciona una planta de biogás que transforma los residuos orgánicos en abono orgánico
  • Explicar todos los aspectos logísticos necesarios para proveer los sustratos requeridos para un sistema de biogás
  • Analizar el impacto de diferentes parámetros en la producción de energía de los sistemas de biogás
  • Evaluar los sistemas de biogás con base en aspectos económicos y ambientales

Target group:

Cualquier persona interesada en las tecnologías de energías renovables

Content:

  • Propiedades de la biomasa
  • Logística de los sistemas de biomasa
  • Sistemas energéticos
  • Proyectos de energía de biomasa

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • describir la gama de aplicaciones de los sistemas de biomasa
  • explicar la importancia del biogás en la matriz energética
  • indicar cuáles son los tipos de sistemas de biomasa más comúnmente utilizados, sus componentes, su propósito y su nivel de producción
  • analizar el impacto de diferentes parámetros en la producción energética de los sistemas de biogás
  • describir los principales aspectos económicos y jurídicos de los proyectos de bioenergía

Target group:

Profesionales del sector energético, ingenieros, desarrolladores de proyectos

Content:

  • Aplicaciones de la energía eólica
  • Introducción de los componentes de la turbina eólica
  • Aspectos económicos de la energía eólica

Learning objectives:

Al terminar este curso, los participantes podrán:

  • conocer las aplicaciones de las turbinas eólicas y nombrar sus componentes
  • identificar los aspectos económicos y ambientales de la energía eólica.

Target group:

Cualquier persona interesada en las tecnologías de energías renovables

Content:

  • Sistemas FV / Conectados a la red / Aplicaciones fuera de la red
  • Flujo de energía y opciones de medición
  • Irradiación solar y necesidades de espacio
  • Rendimiento energético del sistema fotovoltaico

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Describir una serie de aplicaciones fotovoltaicas conectadas a la red y fuera de ella, así como su utilidad
  • Visualizar cómo la generación de electricidad fotovoltaica in situ puede satisfacer la demanda diaria de electricidad
  • Calcular la distancia necesaria entre las filas de módulos fotovoltaicos para evitar el autosombreado
  • Calcular el rendimiento energético básico de una instalación fotovoltaica con las horas solar pico y el coeficiente de rendimiento
  • Explicar qué factores influyen en los gastos de capital y de operación de los sistemas fotovoltaicos, y dar ejemplos de los costos del sistema en diferentes países del mundo
  • Realizar cálculos básicos del tiempo de retorno de la inversión y del costo unitario de la electricidad para sistemas fotovoltaicos conectados a la red y fuera de ella

Target group:

Esta formación se recomienda a quienes estén interesados en tecnologías de energías renovables

Content:

• Internationally applied solutions that enable the distribution grid operator to achieve a high and further increasing feed-in of power from rooftop solar into the grid.
• Voltage in low and medium voltage grid above/below acceptable values
• Lack of remote access to Roof Top Systems (RTS) for re-dispatch, power curtailment, reactive power management, grid maintenance / switch off PV power feed-in
• Coordination of short term RTS PV forecast with grid forecast
• DSO need to call RTS owners and negotiate with them to switch off their systems for a certain time
• DSO need to go to RTS sites, request access and switch off the RTS manually
• Lack of technical data about connected RTS
• Management of data of large number of RTS (size, position, accounting, electrical behaviour, grid code compliance, etc.)
• Reverse power flow
• Increased loss of power
• Transformer overload
• Adaptation of protection settings
• Others that are relevant for distribution grid operators including voltage stability, redispatch, communication and control, thermal limits, line rating, maintenance, etc

Learning objectives:

After completing this course, participants will be able to:
• identify, analyse, compile and describe situations that typically occur in low and medium voltage distribution grids with high and further increasing penetration of rooftop solar (typical situations) as well as internationally implemented solutions

Target group:

This course suits those who
• work at low and medium voltage dispatch centres which are responsible for grid operation

Content:

  • El nexo entre género y energía
  • Introducción a conceptos de género
  • Aspectos de género en el ciclo de un proyecto
  • Aspectos de género en las intervenciones energéticas: notas sobre estrategias

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Analizar cómo se han abordado los aspectos de género en el sector energético e identificar los elementos aplicables a su propio proyecto.
  • Definir los diferentes conceptos de género e identificar las herramientas de análisis de género.
  • Identificar los puntos de entrada y las oportunidades para abordar el género en los proyectos de energías renovables.
  • Reconocer estrategias diseñadas para abordar el género en grupos temáticos dentro del sector de las energías renovables.

Target group:

Esta formación es ideal para quienes:

  • se interesan por las tecnologías de energías renovables

Content:

  • Calefacción
  • Refrigeración
  • Accionamientos Eléctricos
  • Bombas
  • Aire comprimido
  • Ventilación
  • Iluminación
  • Enfoques sectoriales

Learning objectives:

Al terminar este curso, podrá:

  • Conocer las funciones básicas de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Identificar las áreas de aplicación de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Elaborar medidas técnicas para aumentar la eficiencia energética en relación a la tecnología transversal respectiva.
  • Clasificar el potencial de ahorro de las medidas técnicas para mejorar la eficiencia energética

Target group:

Al terminar este curso, podrá:

  • Conocer las funciones básicas de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Identificar las áreas de aplicación de las tecnologías intersectoriales en la industria
  • Elaborar medidas técnicas para aumentar la eficiencia energética en relación a la tecnología transversal respectiva.
  • Clasificar el potencial de ahorro de las medidas técnicas para mejorar la eficiencia energética

A quién está dirigido

Funcionarios del sector público responsables de normativa, regulación e implementación:

  • Ministerios
  • Organismos reguladores
  • Administraciones locales

Multiplicadores y organizaciones de desarrollo:

  • Empresas de desarrollo
  • Agencias de energía
  • Instituciones financieras internacionales
  • ONGs

Sector privado:

  • Promotores de proyectos
  • Integradores de sistemas
  • Ingenieros y técnicos
  • Inversionistas
  • Entidades financieras
  • Operadores de red

Sector de capacitación y difusión:

  • Instituciones de formación públicas y privadas
  • Instituciones de formación vocacional
  • Universidades

Cadena de valor

Diseñamos e implementamos programas y servicios específicos para cada cliente en toda la cadena de valor y con un enfoque holístico.

Nuestro enfoque en el campo de las energías renovables (ER) y la eficiencia energética (EE) es multidimensional: los conocimientos sobre las tecnologías son la base, y cada formación y servicio de RENAC se centra en aspectos técnicos, económicos, legales o específicos de los proyectos, adaptándose al perfil de nuestros participantes. RENAC también ofrece servicios de vinculación entre empresas internacionales y de desarrollo de mercados.

Dentro de nuestros servicios de capacitación, ofrecemos diversos programas para formar a formadores, construir centros de formación y establecer procesos de garantía de calidad.

Nuestro concepto de formación

Programas a medida: ¿a qué nos referimos?

Ofrecemos programas a medida de las necesidades de cada cliente y de los requisitos laborales de nuestros participantes en todos los sectores de la energía verde. A partir de un análisis de los conocimientos requeridos o de las tareas específicas de los puestos de trabajo y del nivel de conocimientos existentes, elaboramos una propuesta sobre el concepto de formación.

El concepto incluye recomendaciones sobre formaciones en línea, presenciales o ambas. Desarrollamos el concepto de formación teniendo en cuenta el presupuesto y el tiempo necesario para el aprendizaje. Tras recibir los comentarios del cliente, afinamos el concepto para su aprobación.

En función de las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos distintos niveles de formación (básico, intermedio y avanzado).

Ministerios
Gestión
Desarrolladores de proyectos
Operación de redes e instalaciones
Instituciones financieras
ONGs y think tanks
Ingenieros consultores
Instituciones de formación

Catálogo de servicios

Encuentre información detallada sobre el programa que mejor se ajusta a sus necesidades y preferencias.

Descargar aquí

¿Le interesan nuestros programas a medida?

Por favor conteste el siguiente cuestionario y adjúntelo al formulario de la derecha:

Manolita Wiehl

Manolita Wiehl

Business Development and SalesHead of Division
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