Diplomado en Refrigeración Alta Carga y Gestión Térmica

Sobre nuestro Diplomado en Refrigeración Alta Carga y Gestión Térmica

El Diplomado en Refrigeración de Alta Carga y Gestión Térmica explora las técnicas avanzadas para el diseño, implementación y optimización de sistemas de refrigeración de alto rendimiento. El programa se enfoca en la aplicación de principios de transferencia de calor, termodinámica y mecánica de fluidos para el manejo eficiente de la energía térmica en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Se estudian tecnologías como compresión de vapor, absorción y ciclos de refrigeración especiales, así como la integración de sistemas de control y gestión energética. El objetivo es dominar la eficiencia energética y la fiabilidad en instalaciones de gran envergadura.

El diplomado incluye el uso de software de simulación de refrigeración, prácticas en laboratorios con equipos y componentes de vanguardia, y el análisis de casos de estudio reales. Se aborda la importancia de la optimización de sistemas, la selección de refrigerantes de bajo impacto ambiental y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de eficiencia energética y seguridad. Esta formación prepara a profesionales para desempeñarse como ingenieros de refrigeración, especialistas en gestión térmica, diseñadores de sistemas y técnicos de mantenimiento.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): refrigeración, alta carga, gestión térmica, transferencia de calor, termodinámica, compresión de vapor, simulación de refrigeración, eficiencia energética, ingeniería de refrigeración.

Diplomado en Refrigeración Alta Carga y Gestión Térmica

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Integral de Refrigeración de Alta Carga y Gestión Térmica Avanzada

  • Fundamentos de la Termodinámica aplicada a sistemas de refrigeración de alta carga.
  • Principios de transferencia de calor en condiciones extremas y aplicaciones navales.
  • Diseño y selección de componentes clave: compresores, intercambiadores, y válvulas.
  • Optimización de sistemas de refrigeración para eficiencia energética y rendimiento.
  • Implementación de estrategias de gestión térmica avanzada para entornos navales.
  • Análisis de fluidos refrigerantes y su impacto ambiental.
  • Control y automatización de sistemas de refrigeración.
  • Mantenimiento predictivo y diagnóstico de fallos en sistemas de alta carga.
  • Normativas y estándares internacionales en refrigeración naval.
  • Casos de estudio y simulaciones de sistemas de refrigeración en buques.

2. Diseño y Optimización de Sistemas de Refrigeración de Alta Carga

  • Principios fundamentales de la refrigeración de alta carga y sus aplicaciones en entornos navales.
  • Análisis termodinámico de ciclos de refrigeración avanzados, incluyendo sistemas de compresión de vapor y absorción.
  • Selección y dimensionamiento de componentes críticos: compresores, condensadores, evaporadores y válvulas de expansión.
  • Diseño de intercambiadores de calor eficientes, considerando materiales, flujos y transferencia de calor.
  • Optimización de sistemas de refrigeración para la eficiencia energética y la reducción de costos operativos.
  • Control y automatización de sistemas de refrigeración, incluyendo el uso de sensores, actuadores y controladores lógicos programables (PLC).
  • Evaluación del rendimiento y diagnóstico de fallas en sistemas de refrigeración de alta carga.
  • Implementación de medidas de seguridad y cumplimiento de normativas en el diseño y operación de sistemas de refrigeración naval.
  • Estudio de refrigerantes alternativos y su impacto ambiental.
  • Aplicación de software de simulación y modelado para el diseño y optimización de sistemas de refrigeración.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Modelado y optimización del rendimiento de rotores en sistemas de alta carga térmica

4. Modelado y optimización del rendimiento de rotores en sistemas de alta carga térmica:

  • Simular y evaluar la respuesta aerodinámica y estructural de rotores bajo condiciones extremas de temperatura y presión.
  • Analizar la interacción compleja entre el flujo de aire, la transferencia de calor y las tensiones mecánicas en los componentes del rotor.
  • Aplicar técnicas avanzadas de modelado por elementos finitos (FEA) para simular el comportamiento de los materiales y las estructuras del rotor.
  • Optimizar el diseño de rotores para minimizar el peso, maximizar la eficiencia y prolongar la vida útil en entornos de alta carga térmica.
  • Evaluar el impacto de la anisotropía térmica y mecánica de los materiales compuestos en el rendimiento del rotor.
  • Comprender los mecanismos de falla, como la fluencia, la fatiga y la corrosión, en condiciones de alta temperatura.
  • Diseñar y analizar sistemas de refrigeración para rotores, considerando las limitaciones de peso y eficiencia.
  • Utilizar herramientas de simulación CFD (dinámica de fluidos computacional) para modelar el flujo de aire y la transferencia de calor en el rotor.
  • Desarrollar estrategias de control y gestión térmica para optimizar el rendimiento del rotor y reducir el riesgo de fallas.
  • Aplicar metodologías de diseño robusto para garantizar la fiabilidad y la durabilidad de los rotores en entornos de alta carga térmica.

5. Maestría en Modelado y Optimización de Rotores para Refrigeración de Alta Carga

  • Dominar los principios del modelado y la optimización de rotores para sistemas de refrigeración de alta carga.
  • Comprender y aplicar métodos avanzados de simulación numérica (CFD y FEA) para el análisis de rotores.
  • Analizar y optimizar el diseño de rotores para maximizar la eficiencia y el rendimiento de la refrigeración.
  • Evaluar la interacción fluido-estructura (FSI) y sus efectos en la estabilidad y el comportamiento de los rotores.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la vida útil y la fiabilidad de los rotores.
  • Modelar y simular diferentes tipos de fallos y modos de vibración en rotores.
  • Identificar y mitigar los efectos de la erosión, la corrosión y otros factores ambientales en los rotores.
  • Diseñar y optimizar sistemas de refrigeración de alta carga considerando los rotores como componentes clave.
  • Utilizar software especializado en modelado y optimización de rotores, como ANSYS, COMSOL, etc.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

6. Modelado y Análisis del Rendimiento de Rotores en Sistemas de Refrigeración de Alta Potencia

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Refrigeración Alta Carga y Gestión Térmica

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Naval, Mecánica Naval, Electrónica Naval, o áreas afines.
  • Profesionales de astilleros, empresas de construcción naval, empresas de servicios marítimos, y empresas de transporte marítimo.
  • Técnicos y personal de mantenimiento y reparación naval con interés en especialización.
  • Oficiales y personal de la Armada y otras instituciones navales buscando actualizar sus conocimientos.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de termodinámica, fluidos y mecánica; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos cursos de apoyo si es necesario.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Fundamentos de la refrigeración de alta carga: Principios y aplicaciones
1.2 Componentes clave en sistemas de refrigeración de alta carga
1.3 Diseño de sistemas de refrigeración: Dimensionamiento y selección de equipos
1.4 Fluidos refrigerantes: Propiedades, selección y gestión
1.5 Transferencia de calor: Conducción, convección y radiación en sistemas de refrigeración
1.6 Control y automatización de sistemas de refrigeración de alta carga
1.7 Gestión térmica avanzada: Optimización y eficiencia energética
1.8 Fallos y mantenimientos en sistemas de refrigeración de alta carga
1.9 Seguridad y normativas en sistemas de refrigeración
1.10 Estudios de caso: Aplicaciones reales de refrigeración de alta carga

2.2 Diseño de sistemas de refrigeración de alta carga: conceptos fundamentales.
2.2 Selección y dimensionamiento de componentes clave.
2.3 Optimización de intercambiadores de calor y tuberías.
2.4 Estrategias avanzadas de control y regulación.
2.5 Integración de sistemas de refrigeración en entornos complejos.
2.6 Diseño para la eficiencia energética y la sostenibilidad.
2.7 Simulación y modelado de sistemas de refrigeración.
2.8 Análisis de riesgos y gestión de fallos.
2.9 Estudios de casos prácticos y aplicaciones reales.
2.20 Evaluación del rendimiento y mejora continua.

3.3 Fundamentos de Transferencia de Calor y Termodinámica Aplicada
3.2 Diseño de Sistemas de Refrigeración por Compresión de Vapor
3.3 Selección y Compatibilidad de Refrigerantes de Alta Eficiencia
3.4 Análisis de Cargas Térmicas en Entornos Navales
3.5 Diseño y Optimización de Intercambiadores de Calor
3.6 Control y Automatización de Sistemas de Refrigeración
3.7 Diagnóstico y Solución de Problemas en Sistemas de Refrigeración Complejos
3.8 Gestión de la Energía y Eficiencia Energética en Sistemas Navales
3.9 Integración de Energías Renovables en Sistemas de Refrigeración
3.30 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas

4.4 Fundamentos del modelado de rotores en sistemas de alta carga térmica
4.2 Principios de optimización de rotores para eficiencia energética
4.3 Modelado CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) aplicado a rotores
4.4 Análisis de transferencia de calor en rotores y componentes asociados
4.5 Selección y diseño de materiales para rotores térmicos
4.6 Simulación y análisis del rendimiento de rotores en diferentes condiciones de operación
4.7 Técnicas avanzadas de modelado y simulación para la optimización de rotores
4.8 Evaluación del impacto ambiental de los sistemas de refrigeración con rotores
4.9 Estudios de caso: optimización de rotores en aplicaciones específicas
4.40 Estrategias para la mejora continua del rendimiento de los rotores

5.5 Introducción a los sistemas de refrigeración naval: principios y componentes
5.5 Fluidos refrigerantes: propiedades, selección y manejo seguro
5.3 Sistemas de control y regulación: sensores, actuadores y algoritmos
5.4 Normativas y estándares en refrigeración naval: seguridad y eficiencia
5.5 Mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de refrigeración
5.6 Casos de estudio: aplicaciones típicas en embarcaciones
5.7 Eficiencia energética y sostenibilidad en refrigeración naval
5.8 Diseño de sistemas de refrigeración: cálculos básicos y selección de equipos
5.9 Prácticas seguras y cumplimiento normativo
5.50 Tendencias en refrigeración naval

5.5 Diseño conceptual de sistemas de alta carga térmica: requisitos y consideraciones
5.5 Selección y dimensionamiento de componentes: compresores, condensadores, evaporadores
5.3 Cálculo de cargas térmicas y balances energéticos: software y herramientas
5.4 Diseño de circuitos frigoríficos y distribución de refrigerante
5.5 Optimización del rendimiento y la eficiencia energética
5.6 Integración de sistemas de control avanzados y automatización
5.7 Diseño de sistemas para entornos navales: vibraciones, corrosión y clima marítimo
5.8 Diseño de sistemas de seguridad y protección
5.9 Estudio de casos: diseño de sistemas para diferentes aplicaciones navales
5.50 Herramientas de diseño y simulación

3.5 Análisis termodinámico de sistemas de refrigeración: ciclos y eficiencia
3.5 Métodos de optimización de sistemas térmicos: análisis exergético
3.3 Análisis de fallas y soluciones: detección y corrección de problemas
3.4 Simulación y modelado de sistemas térmicos: software y herramientas
3.5 Optimización del rendimiento de intercambiadores de calor
3.6 Análisis de la influencia de las condiciones ambientales en el rendimiento
3.7 Estrategias de control avanzado para la optimización del sistema
3.8 Implementación de medidas de eficiencia energética
3.9 Estudio de casos: optimización de sistemas existentes en embarcaciones
3.50 Técnicas de análisis y mejora continua

4.5 Modelado matemático de rotores: ecuaciones y modelos simplificados
4.5 Simulación numérica de rotores: CFD y análisis de elementos finitos
4.3 Optimización de la geometría del rotor: técnicas y herramientas
4.4 Análisis del rendimiento del rotor: eficiencia y capacidad de transferencia de calor
4.5 Diseño de rotores para aplicaciones específicas: selección de materiales
4.6 Influencia de las condiciones operativas en el rendimiento del rotor
4.7 Optimización del diseño del rotor para diferentes refrigerantes
4.8 Estudio de casos: modelado y optimización de rotores existentes
4.9 Validación experimental de modelos de rotor
4.50 Herramientas y software para modelado y optimización de rotores

5.5 Modelado CFD avanzado de rotores: turbulencia, transferencia de calor y fase
5.5 Modelado de fluidos refrigerantes especiales: CO5, amoníaco, etc.
5.3 Optimización de rotores mediante algoritmos genéticos y técnicas de machine learning
5.4 Análisis de la influencia de las condiciones de contorno en el rendimiento
5.5 Modelado de la interacción rotor-estator: optimización de sistemas
5.6 Diseño de rotores para sistemas de refrigeración criogénica
5.7 Análisis de vibraciones y fatiga en rotores: diseño de fiabilidad
5.8 Estudio de casos: modelado avanzado de rotores en sistemas complejos
5.9 Herramientas avanzadas de simulación y optimización
5.50 Tendencias en el modelado y optimización de rotores

6.5 Rendimiento de rotores en sistemas de refrigeración de alta potencia
6.5 Diseño y optimización de rotores para aplicaciones de gran escala
6.3 Análisis de la influencia de la velocidad del rotor en el rendimiento
6.4 Evaluación del rendimiento del rotor en diferentes condiciones operativas
6.5 Diseño de rotores para refrigeración industrial y comercial
6.6 Optimización de rotores para la eficiencia energética y reducción de costos
6.7 Selección de materiales para rotores de alta potencia
6.8 Estudio de casos: rendimiento de rotores en sistemas específicos
6.9 Análisis de fallos y medidas correctivas
6.50 Normativas y estándares de seguridad en sistemas de alta potencia

7.5 Evaluación del rendimiento de rotores en aplicaciones navales específicas
7.5 Análisis de la eficiencia y fiabilidad de los rotores en entornos marinos
7.3 Estudio de la influencia de las condiciones de funcionamiento en el rendimiento
7.4 Diseño y optimización de rotores para aplicaciones de refrigeración naval
7.5 Selección de materiales para rotores en ambientes corrosivos
7.6 Evaluación de la vida útil y el mantenimiento de los rotores
7.7 Estudio de casos: evaluación de rotores en sistemas navales existentes
7.8 Análisis de fallos y medidas de mejora
7.9 Cumplimiento de normativas y estándares en refrigeración naval
7.50 Tendencias en el diseño y evaluación de rotores navales

8.5 Análisis del rendimiento de rotores en sistemas de refrigeración de carga
8.5 Diseño y optimización de rotores para aplicaciones de refrigeración de carga
8.3 Estudio de la influencia de las condiciones operativas en el rendimiento
8.4 Modelado de rotores para diferentes tipos de carga y refrigerantes
8.5 Análisis de eficiencia energética y reducción de costos
8.6 Selección de materiales y diseño de rotores para durabilidad
8.7 Estudio de casos: análisis de rotores en sistemas de refrigeración de carga
8.8 Análisis de fallos y medidas correctivas
8.9 Cumplimiento normativo y estándares de seguridad
8.50 Tendencias en el diseño y análisis de rotores para refrigeración de carga

6.6 Principios Fundamentales del Modelado de Rotores
6.2 Termodinámica Aplicada a Sistemas de Refrigeración
6.3 Diseño y Selección de Materiales para Rotores
6.4 Análisis de Flujo y Transferencia de Calor en Rotores
6.5 Modelado Computacional (CFD) en Sistemas de Refrigeración
6.6 Optimización del Rendimiento de Rotores
6.7 Evaluación de la Eficiencia Energética y el Consumo
6.8 Análisis de Fallos y Durabilidad de Rotores
6.9 Simulación y Validación de Modelos de Rotores
6.60 Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio en Refrigeración

7.7 Principios Fundamentales de Refrigeración Naval.
7.2 Componentes y Sistemas de Regulación en Entornos Marinos.
7.3 Normativas y Estándares de Seguridad en Refrigeración Naval.
7.4 Tipos de Refrigerantes y sus Aplicaciones.
7.7 Diseño y Funcionamiento de Cámaras Frigoríficas Navales.
7.6 Gestión de la Eficiencia Energética en Sistemas de Refrigeración.
7.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Refrigeración.
7.8 Análisis de Fallos y Solución de Problemas en Sistemas Navales.
7.9 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en la Refrigeración Naval.
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en Buques y Plataformas.

2.7 Selección de Componentes para Alta Carga Térmica.
2.2 Diseño de Tuberías y Distribución de Fluidos Refrigerantes.
2.3 Dimensionamiento de Compresores y Condensadores.
2.4 Diseño de Evaporadores para Condiciones Extremas.
2.7 Cálculo de Cargas Térmicas en Entornos Navales.
2.6 Optimización de Sistemas de Control y Automatización.
2.7 Diseño de Sistemas de Refrigeración por Absorción.
2.8 Consideraciones de Seguridad en Sistemas de Alta Carga.
2.9 Integración de Sistemas de Refrigeración en Buques.
2.70 Estudios de Casos: Diseño y Implementación de Sistemas.

3.7 Métodos de Análisis de Sistemas Térmicos.
3.2 Simulación y Modelado de Sistemas de Refrigeración.
3.3 Optimización de la Eficiencia Energética.
3.4 Evaluación del Rendimiento de Componentes.
3.7 Diagnóstico de Fallas y Mejoras en Sistemas Existentes.
3.6 Análisis de Ciclos de Refrigeración Avanzados.
3.7 Implementación de Estrategias de Optimización.
3.8 Control y Monitorización Remota de Sistemas.
3.9 Análisis de Costo-Beneficio en la Optimización.
3.70 Estudio de Casos: Optimización de Sistemas en Operación.

4.7 Introducción al Modelado de Rotores Térmicos.
4.2 Principios de Aerodinámica y Termodinámica Aplicados.
4.3 Modelado Numérico de Flujo en Rotores.
4.4 Diseño y Optimización Geométrica de Rotores.
4.7 Simulación del Intercambio de Calor en Rotores.
4.6 Análisis de la Eficiencia Energética de Rotores.
4.7 Métodos de Optimización para el Rendimiento de Rotores.
4.8 Diseño de Rotores para Diferentes Aplicaciones.
4.9 Validación Experimental de Modelos de Rotores.
4.70 Estudios de Casos: Optimización de Rotores en Sistemas.

7.7 Modelado CFD Avanzado de Rotores.
7.2 Modelado de Flujo Multifásico en Sistemas de Refrigeración.
7.3 Simulación de Interacción Rotor-Estator.
7.4 Modelado de Transferencia de Calor por Convección y Radiación.
7.7 Optimización Topológica de Rotores.
7.6 Modelado de Materiales y Propiedades Térmicas.
7.7 Simulación de Fallos y Degradación en Rotores.
7.8 Técnicas de Optimización Multiobjetivo.
7.9 Análisis de Sensibilidad y Robustez en el Modelado.
7.70 Casos de Estudio: Modelado Avanzado y Análisis.

6.7 Diseño de Rotores para Sistemas de Alta Potencia.
6.2 Análisis del Rendimiento en Condiciones Extremas.
6.3 Selección de Materiales y Tecnologías de Fabricación.
6.4 Optimización para la Durabilidad y Confiabilidad.
6.7 Modelado del Comportamiento Dinámico de Rotores.
6.6 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores.
6.7 Control y Regulación en Sistemas de Alta Potencia.
6.8 Integración de Rotores en Sistemas Complejos.
6.9 Evaluación del Ciclo de Vida de los Rotores.
6.70 Estudios de Casos: Rendimiento en Aplicaciones Específicas.

7.7 Metodología de Evaluación del Desempeño de Rotores.
7.2 Técnicas de Medición y Análisis de Datos.
7.3 Evaluación de la Eficiencia Energética y el Rendimiento.
7.4 Análisis de Fallos y Degradación en Rotores.
7.7 Mejora del Diseño y Optimización de Rotores.
7.6 Adaptación de Rotores a Aplicaciones Especializadas.
7.7 Pruebas en Bancos de Pruebas y en Campo.
7.8 Análisis de Costo-Beneficio de las Mejoras.
7.9 Aspectos de Seguridad y Normativas Aplicables.
7.70 Estudios de Casos: Evaluación y Mejora de Rotores.

8.7 Modelado y Simulación de Rotores para Refrigeración.
8.2 Análisis Termodinámico del Rendimiento.
8.3 Optimización del Diseño de Rotores.
8.4 Impacto de las Condiciones Operativas en el Rendimiento.
8.7 Análisis de la Distribución de Flujo en Rotores.
8.6 Simulación de Transferencia de Calor en Rotores.
8.7 Evaluación de la Eficiencia Energética.
8.8 Técnicas de Optimización y Diseño.
8.9 Análisis de Fallos y Mejora del Rendimiento.
8.70 Estudios de Casos: Aplicaciones de Refrigeración.

8.8 Introducción al Modelado de Rotores para Refrigeración Avanzada
8.8 Fundamentos de la Transferencia de Calor en Rotores
8.3 Modelado Termodinámico de Refrigerantes en Sistemas de Alta Carga
8.4 Diseño de Rotores para Maximizar la Eficiencia Energética
8.5 Simulación y Análisis CFD de Flujo y Temperatura en Rotores
8.6 Optimización del Rendimiento de Rotores: Software y Herramientas
8.7 Evaluación de Materiales y Selección para Rotores de Alta Carga
8.8 Estrategias de Control y Gestión Térmica en Sistemas de Refrigeración
8.8 Estudio de Casos: Modelado y Optimización de Rotores en Aplicaciones Específicas
8.80 Tendencias Futuras y Avances en el Modelado de Rotores

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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