Universidad Pública de Navarra



Año Académico: 2017/2018 | Otros años:  2016/2017  |  2015/2016 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra
Código: 73148 Asignatura: Almacenamiento de energía eléctrica
Créditos: 3 Tipo: Optativa Curso: 2 Periodo: 1º S
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Profesores
URSUA RUBIO, ALFREDO (Resp)

Partes de este texto:

 

Módulo/Materia

Módulo de especialización en Energías Renovables e Ingeniería Eléctrica / M5 Tecnologías Avanzadas en Energías Renovables e Ingeniería Eléctrica.
Asignatura obligatoria de la Especialidad en Energías Renovables e Ingeniería Eléctrica.

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Descriptores

Almacenamiento de energía eléctrica, energía mecánica - electricidad, energía química - electricidad, energía electroquímica - electricidad, energía electromagnética - electricidad, energía térmica - electricidad.

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Competencias genéricas

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de

ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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Competencias específicas

CERIE7: Conocimiento de los sistemas de almacenamiento y estrategias de gestión utilizadas para mejorar la integración de energía renovable en al red eléctrica.

CERIE9: Capacidad para plantear de forma crítica líneas de investigación asociadas a las energías renovables.

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Resultados aprendizaje

  • R1: Dimensionar y gestionar elementos de almacenamiento para mejorar la integración de energías renovables en la red eléctrica.
  • R2: Entender los fundamentos ligados a las centrales de bombeo.
  • R3: Entender los fundamentos ligados a la tecnología del hidrógeno para su uso como vector energético.
  • R4: Entender los fundamentos ligados a los supercondensadores y los volantes de inercia.

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Metodología

Metodología - Actividad Horas Presenciales Horas no presenciales
A-1 Clases expositivas/participativas 22,5  
A-2 Prácticas 7,5  
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos    
A-4 Elaboración de trabajo   10
A-5 Lecturas de material    
A-6 Estudio individual   31
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación 4  
A-8 Tutorías individuales    
Total 34 41

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Relación actividades formativas-competencias

Competencia Actividad formativa
CERIE7, CERIE9, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 A-1 Clases expositivas/participativas
CERIE7, CB7, CB8, CB9 A-2 Prácticas
CERIE7, CERIE9, CB6, CB8, CB9 A-4 Elaboración de trabajo
CERIE7, CERIE9, CB6, CB7, CB8, CB10 A-6 Estudio individual
CERIE7, CB6, CB8, CB9 A-7 Exámenes, pruebas de evaluación

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Idiomas

Castellano.

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Evaluación

 

 

Resultado de aprendizaje  Sistema de evaluación Peso (%)
  • R1: Dimensionar y gestionar elementos de almacenamiento para mejorar la integración de energías renovables en la red eléctrica.
  • R2: Entender los fundamentos ligados a las centrales de bombeo.
  • R3: Entender los fundamentos ligados a la tecnología del hidrógeno para su uso como vector energético.
  • R4: Entender los fundamentos ligados a los supercondensadores y los volantes de inercia.
Pruebas de respuesta corta y larga 50
  • R1: Dimensionar y gestionar elementos de almacenamiento para mejorar la integración de energías renovables en la red eléctrica.
  • R2: Entender los fundamentos ligados a las centrales de bombeo.
  • R3: Entender los fundamentos ligados a la tecnología del hidrógeno para su uso como vector energético.
  • R4: Entender los fundamentos ligados a los supercondensadores y los volantes de inercia.
Prácticas, trabajos e informes 50

 

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar el primer bloque relativo a pruebas de respuesta corta y larga.

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Contenidos

Esta asignatura desarrolla conceptos avanzados sobre el almacenamiento de energía eléctrica. Mención especial merecen las distintas tecnologías que permiten el almacenamiento de energía eléctrica a partir de otras formas de energía.

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Temario

  • Almacenamiento de energía eléctrica para generación distribuida.
  • Almacenamiento en bobinas y condensadores.
  • Centrales de bombeo.
  • Baterías de plomo ácido.
  • Baterías de Ión-Litio.
  • Baterías de metal-aire.
  • Baterías de flujo.
  • El hidrógeno como vector energético.
  • Supercondensadores y volantes de inercia.
  • Almacenamiento térmico de energía.

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que su profesor ha solicitado a la Biblioteca.


Bibliografía básica:
1. Apuntes de la asignatura elaborados por el Área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pública de Navarra.

 

Bibliografía complementaria:
2. Patrick T. Moseley, "Electrochemical energy storage for renewable sources an grid balancing", Ed. Elsevier, ISBN: 9780444626165.

3. Frano Barbir, "PEM Fuel Cells. Theory and Pactice", Ed. Elsevier, ISBN: 0120781425.

4. Idoia San Martín, Alfredo Ursúa and Pablo Sanchis, "PEM Fuel Cells: Theory, Performance and Applications: Capítulo - Analysis, Characterisation and Modelling of PEM Fuel Cells", Ed. Nova Sciende Publishers, ISBN:978-1-63482-227-5.

5. Bent Sorensen, "Renewable Energy Conversion, Transmission, and Storage", Ed. Academic Press, ISBN: 978-0-12-374262-9.

6. Juan Ramón Morate, ¿El almacenamiento de la Electricidad¿. Fundación Gas Natural Fenosa, 2014.

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Lugar de impartición

Aula.

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