Diplomado en Almacenamiento de energía

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Acerca del programa:

El Diplomado en Almacenamiento de energía entrega conocimientos en las tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía que son necesarios para viabilizar la transición energética con el uso masivo de recursos energéticos intermitentes y para ajustar esa oferta con la demanda eléctrica y térmica de los distintos sectores industriales.

Diplomado UC en Almacenamiento de energía

Dirigido a:

  • Profesionales del área de ingeniería, ciencias aplicadas o tecnología.
  • Profesionales que se desempeñan en los sectores eléctrico, térmico, transporte, petroquímico, minero y de educación.



Jefe de Programa

José Cardemil Iglesias

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e ingeniero Civil Industrial mención Ingeniería Mecánica, UC. Magister en Ingeniería Mecánica y Doctor en Ingeniería Mecánica, Universidad Federal de Santa Catarina. Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, Escuela de Ingeniería, UC. Especialista en energías renovables, energía solar térmica, refrigeración solar, integración de procesos y almacenamiento de energía térmica. Profesor del Magíster en Ingeniería de la Energía UC.
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Equipo Docente

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José Cardemil Iglesias

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e ingeniero Civil Industrial mención Ingeniería Mecánica, UC. Magister en Ingeniería Mecánica y Doctor en Ingeniería Mecánica, Universidad Federal de Santa Catarina. Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, Escuela de Ingeniería, UC. Especialista en energías renovables, energía solar térmica, refrigeración solar, integración de procesos y almacenamiento de energía térmica. Profesor del Magíster en Ingeniería de la Energía UC.

Armando Castillejo

Doctor en Ciencias de la Ingeniería UC, Ingeniero Mecánico y Especialista en Control de Procesos, Universidad del Zulia. Profesor Instructor Adjunto del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, Escuela de Ingeniería, UC. Especialista en energías renovables, modelación, simulación y control de procesos dinámicos, energía solar fotovoltaica, evaluación y predicción del recurso solar y sistemas de almacenamiento de energía. Profesor del Magíster en Ingeniería de la Energía UC.

Felipe Battisti

Ingeniero Mecánico, Magister y Doctor en Ingeniería Mecánica, Universidade Federal de Santa Catarina. Profesor Asociado, Departamento de Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad Tecnológica Metropolitana. Instructor adjunto, Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, Escuela de Ingeniería, UC. Especialista en modelamiento y optimización de sistemas térmicos, almacenamiento de energía térmica y energía solar térmica.

Ignacio Calderón -Vásquez

Ingeniero Civil Mecánico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en transferencia de calor, termodinámica aplicada, métodos numéricos, y mecánica de fluidos. Investigador en el área de almacenamiento de energía y sistemas solares térmicos.

Ignacio Arias

Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Tarapacá. Magíster en Energía Solar, Universidad de Almería, España. Doctor en Ingeniería Mecánica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la Escuela de Ingeniería, UC. Especialista en sistemas solares térmicos, producción de hidrógeno verde mediante sistemas de electrólisis, modelado termodinámico y evaluación tecno-económica de sistemas energéticos renovables e híbridos. Ha participado activamente en proyectos FONDECYT, FONDEF y Fundación COPEC UC.

Ian Wolde

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Civil Mecánico, U. de Chile. Doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Mecánica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialista en sistemas de almacenamiento térmico, descarbonización de procesos industriales y energía solar térmica. Experiencia en simulaciones de sistemas de sistemas térmicos y termodinámicos y aplicaciones experimentales de sistemas térmicos y solares.

Valentina Segovia

Licenciada en Ciencias de la Ingeniería mención Mecánica e Ingeniera Civil Mecánica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Candidata a Doctora en Ciencias de la Ingeniería mención Mecánica, Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialista en caracterización de materiales para almacenamiento de energía térmica.

Virginia Zalaquett Falaha

Licenciada en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniera Civil de Industrias, con Diploma en Ingeniería Eléctrica de la UC. Executive Master, Ecole Polytecnique, Francia, 2021. Consultora de la Agencia Internacional de Energía y de la International Copper Association. Fue directora de la Agencia de Sostenibidad Energética. Fue jefa de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y directora de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Fue Gerente General de la Fundación San Agustín de la PUC. Profesora coordinadora académica de área del DEE. En 2022 obtuvo el premio FIUC ingeniera UC destacada área mujer.

Miguel Pérez de Arce

Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Magíster en Administración de Empresas, Ingeniero Civil Industrial y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Derecho Empresarial de la Universidad de los Andes). Postítulos en Derecho Tributario (U. de los Andes) y en Estrategia y Gestión de Negocios (U. de Chile). Secretario Ejecutivo en el Centro UC de Energía. Profesor Asistente Adjunto, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Fabián Hormazábal Pollicardo

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero Civil de Industrias con Diploma en Ingeniería Mecánica y Magister en Ciencias de la Ingeniería de la UC. Actualmente se desempeña como Gerente de la Unidad Ingeniería Térmica y Medio Ambiente de Dictuc y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica. Por 15 años ha trabajado en proyectos relacionados con el uso eficiente de combustibles y de la energía térmica en general, asesorando tanto a organismos públicos como privados.

* EP (Educación Profesional) de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de reemplazar, en caso de fuerza mayor, a él o los profesores indicados en este programa; y de asignar al docente que dicta el programa según disponibilidad de los profesores.

 

Descripción

El despliegue masivo de energías renovables variables, como la solar y la eólica, plantea nuevos desafíos para la estabilidad y confiabilidad de los sistemas energéticos. En este escenario, el almacenamiento de energía se posiciona como un pilar fundamental para viabilizar la transición energética, permitiendo desacoplar generación y demanda, estabilizar redes eléctricas, mejorar la eficiencia de procesos industriales y reforzar la seguridad energética.

Este diplomado entrega una formación integral en las principales tecnologías de almacenamiento, abordando tanto sistemas electroquímicos (como baterías de litio, tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible) como soluciones térmicas y mecánicas (almacenamiento sensible y latente, volantes de inercia, aire comprimido, bombeo hidráulico). Se exploran sus fundamentos técnicos, aplicaciones reales, y criterios de selección para distintos contextos operativos y climáticos.

Los participantes aprenderán a modelar y simular sistemas de almacenamiento mediante herramientas digitales como SAM, evaluando su rendimiento bajo condiciones reales y optimizando su integración en sistemas energéticos híbridos. Además, se abordan aspectos normativos, financieros y ambientales esenciales para evaluar la viabilidad de estos proyectos a escala local e industrial.

El diplomado busca formar profesionales capaces de diseñar e implementar soluciones de almacenamiento adaptadas a las necesidades de sectores estratégicos como la industria, el transporte y la infraestructura eléctrica, considerando el entorno regulatorio y los avances tecnológicos emergentes.

El programa se impartirá en modalidad online clases en vivo a través de una plataforma streaming.


Requisitos de Ingreso

  • Título profesional o técnico profesional de mínimo 4 años de estudio Se sugiere conocimiento de idioma inglés a nivel lectura.
  • Se sugiere a los participantes que, si lo consideran pertinente, nivelen sus conocimientos antes del inicio del Diplomado realizando el siguiente curso: "Fundamentos de sistemas energéticos"

Objetivos de Aprendizaje

Evaluar soluciones de almacenamiento energético térmico, mecánico, electroquímico y en combustibles, integrando herramientas de simulación y análisis técnico-económico que apoyen la transición energética en diversos sectores productivos.

Desglose de cursos

Curso: Almacenamiento de energía químico y electroquímico

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Chemical and electrochemical energy storage

Docente(s): Armando Castillejo, Ignacio Arias, Néstor Escalona, Felipe Huerta

Unidad académica responsable: Escuela de Ingeniería

Requisitos: Sin prerrequisitos

Créditos: 3

Horas totales: 48 | Horas directas: 24 | Horas indirectas: 24 

Descripción del curso

Este curso entrega una visión integral de las tecnologías de almacenamiento energético basadas en procesos químicos y electroquímicos, esenciales para viabilizar la transición energética en sectores como el transporte, la industria y las redes eléctricas. Se estudiarán baterías, producción y uso de hidrógeno, biocombustibles, celdas de combustible y tecnologías híbridas. Además de los fundamentos fisicoquímicos, se analizarán aplicaciones reales, eficiencia, sostenibilidad y desafíos tecnológicos en contextos nacionales e internacionales. 

La metodología se basa en clases expositivas y análisis de casos, con énfasis en la participación activa de los estudiantes. 

Resultados de aprendizaje

  • Manejar herramientas para análisis de tecnologías energéticas.
  • Comprender los fundamentos de conversión de energía
  • Aplicar metodologías de reducción de emisiones en el marco de las políticas energéticas actuales.

Contenidos:

  • Fundamentos del almacenamiento de energía
  • Tecnologías de almacenamiento electroquímico
  • Aplicaciones de baterías
  • Producción de biocombustibles
  • Tecnologías de hidrógeno
  • Celdas combustibles
  • Máquinas térmicas sustentables

Estrategias metodológicas:

  • Clases expositivas
  • Análisis de casos
  • Discusión en clases activa y participativa

Estrategias evaluativas:

Las pruebas consisten en preguntas de desarrollo individual con respuesta breve, de selección simple y múltiple, además de ejercicios. Se desarrollará un caso de gestión de tecnologías energéticas.

  • Prueba parcial - 35%.
  • Prueba final - 35%.
  • Caso de gestión de tecnología grupal – 30%

Curso: Almacenamiento de energía térmico y mecánico

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Thermal and mechanical energy storage

Docente(s): Ignacio Calderón-Vázquez, Ian Wolde, Valentina Segovia, José Miguel Cardemil

Unidad académica responsable: Escuela de Ingeniería

Requisitos: Sin prerrequisitos

Créditos: 3

Horas totales: 48 | Horas directas: 24 | Horas indirectas: 24 

Descripción del curso

Este curso entrega fundamentos y herramientas prácticas para el diseño, evaluación y aplicación de tecnologías de almacenamiento de energía térmica y mecánica, claves para estabilizar redes eléctricas, optimizar procesos industriales y mejorar la integración de fuentes renovables variables. Se abordarán principios de transferencia de calor, tecnologías como almacenamiento sensible, latente y termoquímico, así como soluciones mecánicas como volantes de inercia, aire comprimido (CAES) y almacenamiento por gravedad. También se analizarán casos de aplicación tanto en contextos domiciliarios como industriales, y su interacción con sistemas de potencia y transmisión. 

La metodología se basa en clases expositivas y análisis de casos, con énfasis en la participación activa de los estudiantes. 

Resultados de aprendizaje

  • Identificar el estado actual de las tecnologías energéticas en el contexto del transporte sustentable y la electromovilidad.
  • Distinguir las características de las tecnologías sustentables y renovables en el marco de la transición energética.
  • Reconocer los principios de las tecnologías nucleares y geotérmicas en el panorama energético global.

Contenidos:

  • Fundamentos de transferencia de calor
  • Tecnologías de almacenamiento térmico
  • Tecnologías de almacenamiento mecánico
  • Aplicaciones domiciliarias e industriales
  • Integración con energías renovables
  • Aplicaciones en industria térmica
  • Aplicaciones en transmisión y potencia

Estrategias metodológicas:

  • Clases expositivas
  • Análisis de casos
  • Discusión en clases activa y participativa

Estrategias evaluativas:

Las pruebas consisten en preguntas de desarrollo individual con respuesta breve, de selección simple y múltiple, además de ejercicios.

  • Prueba parcial - 50%
  • Prueba final - 50%

Curso: Herramientas de simulación de sistemas energéticos

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Simulating tools for energy systems

Docente(s): Ignacio Calderón-Vasquez, Ian Wolde, Felipe Battisti, José Miguel Cardemil

Unidad académica responsable: Escuela de Ingeniería

Requisitos: Sin prerrequisitos

Créditos: 3

Horas totales: 48 | Horas directas: 24 | Horas indirectas: 24

Descripción del curso

Este curso introduce a los estudiantes en el uso de SAM, una herramienta ampliamente utilizada para la simulación técnica y económica de sistemas energéticos renovables y de almacenamiento. Se enseña a modelar plantas energéticas y sistemas de respaldo bajo condiciones climáticas reales, evaluar su rendimiento cuasi-estacionario y anual, y aplicar análisis paramétricos para optimización tecnológica y económica. El curso combina teoría aplicada con ejercicios prácticos que simulan escenarios reales para apoyar la toma de decisiones técnicas y de inversión. 

La metodología se basa en clases expositivas y análisis de casos, con énfasis en la participación activa de los estudiantes.

Resultados de aprendizaje:

  • Comprender los principios generales del modelado cuasi-estacionario de sistemas energéticos.
  • Simular plantas energéticas considerando datos meteorológicos reales utilizando la plataforma SAM.
  • Evaluar el desempeño energético de sistemas mediante análisis técnico y paramétrico.
  • Analizar escenarios de diseño y operación en tecnologías diversas aplicando herramientas de simulación. 

Contenidos:

  • Introducción a SAM
  • Diseño de planta energética
  • Simulaciones cuasi-estacionarias
  • Incorporación y análisis de datos meteorológicos
  • Simulación de plantas solares térmicas
  • Simulación de plantas solares fotovoltaicas
  • Simulación de tecnologías de almacenamiento de energía
  • Análisis paramétrico y optimización

Estrategias metodológicas:

  • Clases expositivas con apoyo en software
  • Talleres prácticos de simulación
  • Ejercicios aplicados a distintas tecnologías energéticas 

Estrategias evaluativas:

Las pruebas consisten en preguntas de desarrollo individual con respuesta breve, de selección simple y múltiple, además de ejercicios. 

  • Prueba parcial – 50%
  • Proyecto de simulación – 50%

Curso: Normativa y evaluación de proyectos energéticos

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Regulations and evaluation of energy projects

Docente(s): Virginia Zalaquett, Miguel Pérez de Arce, Fabian Hormazábal, José Miguel Cardemil

Unidad académica responsable: Escuela de Ingeniería

Requisitos: Sin prerrequisitos

Créditos: 3

Horas totales: 48 | Horas directas: 24 | Horas indirectas: 24 

Descripción del curso

Este curso proporciona una visión integral de los marcos normativos y metodologías de evaluación técnico-económica y ambiental de proyectos energéticos. Se abordan las principales regulaciones aplicables en instalaciones eléctricas, energías renovables y tecnologías de almacenamiento, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se entregan herramientas prácticas de análisis financiero y métricas de rentabilidad para evaluar la viabilidad de proyectos, junto con criterios para la evaluación de impactos ambientales. El curso busca fortalecer las capacidades de planificación y toma de decisiones en iniciativas energéticas sustentables, industriales y de infraestructura

La metodología se basa en clases expositivas y análisis de casos, con énfasis en la participación activa de los estudiantes.

Resultados de aprendizaje

  • Comprender los marcos normativos fundamentales aplicables a proyectos energéticos en Chile y el contexto internacional.
  • Aplicar herramientas de evaluación técnica, económica y ambiental a proyectos energéticos.
  • Analizar la viabilidad y los impactos de proyectos en distintos sectores mediante indicadores clave y criterios de sustentabilidad.
  • Integrar consideraciones regulatorias y de financiamiento en el diseño y presentación de iniciativas energéticas.

Contenidos:

  • Normativa en instalaciones eléctricas
  • Normativa en tecnologías renovables
  • Normativa en almacenamiento de combustibles
  • Herramientas financieras
  • Métricas de evaluación de proyectos energéticos
  • Evaluación de impactos ambientales

Estrategias metodológicas:

  • Clases expositivas
  • Análisis de casos normativos y financieros
  • Talleres prácticos de evaluación de proyectos

Estrategias evaluativas:

Las pruebas consisten en preguntas de desarrollo individual con respuesta breve, de selección simple y múltiple, además de ejercicios. El proyecto consiste en un trabajo grupal aplicado en una temática del curso, propuesto por el profesor. 

  • Prueba parcial – 50%
  • Proyecto de evaluación – 50%

Requisitos Aprobación

Los cursos que conforman el diplomado tienen la siguiente ponderación: 

  • Curso: Almacenamiento de energía químico y electroquímico - 25%
  • Curso: Almacenamiento de energía térmico y mecánico - 25%
  • Curso: Herramientas de simulación de sistemas energéticos - 25%
  • Curso: Normativa y evaluación de proyectos energéticos - 25%

 Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica:

  • Calificación mínima de todos los cursos 4.0 en su promedio ponderado.
  • 75% mínimo de asistencia y/o conexión a las sesiones.

Los resultados de las evaluaciones serán expresados en notas, en escala de 1,0 a 7,0 con un decimal, sin perjuicio que la Unidad pueda aplicar otra escala adicional. 

Para aprobar un Diplomado, se requiere la aprobación de todos los cursos que lo conforman y, en los casos que corresponda, de otros requisitos que indique el programa académico. 

El estudiante será reprobado en un curso o actividad del Programa cuando hubiere obtenido como nota final una calificación inferior a cuatro (4,0). 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación digital otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Además, se entregará una insignia digital por diplomado. Sólo cuando alguno de los cursos se dicte en forma independiente, además, se entregará una insignia por curso. 

En caso de que un alumno repruebe uno o máximo dos cursos pertenecientes a un Diplomado, Educación Profesional Ingeniería UC ofrece la oportunidad de realizarlos en una siguiente versión del mismo programa. Para ello, el alumno deberá pagar un valor de 3 UF por curso e indicar la fecha de la versión en la que desea matricularse. La gestión debe realizarse dentro de un máximo de 2 años a contar de la fecha de inicio del Diplomado original. El estudiante debe considerar que de existir un cambio en la estructura curricular de su Diplomado que implique nuevos cursos, tendrá que realizarlos pagando un valor de 3 UF, además del que reprobó. Esto no obliga a la Universidad a dictar nuevamente el programa. 

Proceso de Admisión

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación que se encuentra al costado derecho de esta página web y enviar los siguientes documentos al momento de la postulación o de manera posterior a la coordinación a cargo:  

  • Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados.
  • Copia simple de título o licenciatura (de acuerdo a cada programa).
  • Currículum vitae actualizado.

Cualquier información adicional o inquietud podrás escribir al correo programas.ing@uc.cl

Con el objetivo de brindar las condiciones y asistencia adecuadas, invitamos a personas con discapacidad física, motriz, sensorial (visual o auditiva) u otra, a dar aviso de esto durante el proceso de postulación.

El postular no asegura el cupo, una vez inscrito o aceptado en el programa se debe pagar el valor completo de la actividad para estar matriculado.

No se tramitarán postulaciones incompletas.

Puedes revisar aquí más información importante sobre el proceso de admisión y matrícula.

Puedes revisar aquí más información importante sobre el proceso de admisión y matrícula


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