Última actualización: 25/04/2023


Curso Académico: 2023/2024

Sostenibilidad Energética
(19528)
Máster Universitario en Ingeniería Circular (Plan: 497 - Estudio: 384)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: MARTINEZ CRESPO, JORGE

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Ingeniería Eléctrica

Tipo: Obligatoria
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Los exigidos, de forma común, por el propio máster.
Objetivos
La asignatura Sostenibilidad Energética, incluida en el Máster en Ingeniería Circular de la Universidad Carlos III de Madrid, corresponde al perfil de un profesional con una visión integral de los sistemas energéticos. Las tecnologías, y las energéticas en particular, no son dispositivos inocuos, sino que tienen un potencial impacto medioambiental y social. La asignatura pretende integrar holísticamente los distintos aspectos de las tecnologías energéticas y la gestión de la energía en el marco de una transición energética global que priorice la sostenibilidad ambiental y social del planeta. Los estudios del máster ampliarán los conocimientos de sus estudiantes en el diseño, optimización y gestión sostenible y eficiente de los sistemas de generación, transporte, distribución, almacenamiento y producción de energía. De esta forma, los/as egresados del máster deberán ser capaces de diseñar y asesorar a las administraciones y entidades privados en las políticas energéticas a implantar, aplicando criterios de sostenibilidad y eficiencia global.
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
1. Sostenibilidad. - Introducción. Conceptos generales. Herramientas - Sostenibilidad: el papel de la energía 2. Transición Energética - ¿Por qué y para qué? - Contexto mundial - Marco Legislativo europeo y español. - Objetivos (a medio y largo plazo) y hoja de ruta - Vectores energéticos de la transición para la generación, transporte, consumo... - ¿Vamos hacia una transición energética justa? (pobreza energética, modelos, riesgos de esos modelos...) 3. Tecnologías renovables para la transición energética - Fotovoltaica - Eólica _Almacenamiento. Hidrógeno. El papel del hidrógeno en la transición energética - Solar concentrada - Biomasa 4. Transporte: realidad y desafíos - El transporte en la transición energética - Electrificación del transporte por carretera - El papel del tren - ¿Qué pasará con el transporte marítimo y aéreo? 5. Decrecimiento energético: ¿opción o inevitabilidad?
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Las actividades formativas más relevantes en la asignatura son: * Clases teóricas, en las que se establecerán los contenidos básicos sobre la sostenibilidad, las tecnologías energéticas, su gestión y sus implicaciones sociales y medioambientales. * Prácticas: dos prácticas sobre - Consumo energético y mejora de la eficiencia energética en las viviendas - Autoconsumo de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos. Aplicación industrial. * Realización en grupo y exposición en clase de distintos trabajos Habrá una hora de tutoría individual/grupal a la semana.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 0
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 100
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers. Los límites del crecimiento. Potomac Associated Books. 1972
  • E. Neumayer. Weak versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms. Edward Elgar Publishing. 2010
  • J. M. Naredo. Hacia una ciencia de los recursos naturales. Siglo XXI. 1998
  • J. Sachs. The Age of Sustainable Development. Colombia University Press. 2015
  • J. W. Tester, E. M. Drake, M. J. Driscoll, M. W. Golay, W. A. Peters. Sustainable Energy: Choosing Among Options. The MIT Press. 2012

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.