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Diplomado

Hidrógeno 360: Ingeniería, Industria y Transición Energética

Prepárate para liderar los nuevos desafíos de la transición energética con el Diplomado en Hidrógeno 360. Conoce las tecnologías para la producción, almacenamiento, transporte y uso del hidrógeno, con especial énfasis en hidrógeno verde, sostenibilidad y aplicaciones industriales.

Modalidad

Sincrónica

Duración

120 horas

Costo

$3.800.000

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Información del programa

La Industria del Hidrógeno se ha convertido en un pilar estratégico para la transición energética global, impulsada por la necesidad de reducir emisiones

La transición energética global exige una transformación profunda en las matrices productivas y de consumo para lograr la neutralidad de carbono. En este escenario, el hidrógeno verde y de bajas emisiones se consolida como el vector energético clave para descarbonizar aquellos sectores de difícil electrificación directa, tales como el transporte pesado de larga distancia, la siderurgia, la refinación de petróleo y la industria química pesada.

Alineados con la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia (MinMinas 2021), los incentivos normativos de la Ley 2099 de 2021 y el impulso estratégico de actores corporativos líderes en el país como Ecopetrol, Promigas, EPM y Celsia, este programa responde de manera directa a la apremiante brecha de talento humano altamente calificado capaz de estructurar, evaluar y ejecutar proyectos de hidrógeno a escala industrial en el territorio nacional.

Objetivos

Objetivo general:

Formar profesionales capaces de comprender, diseñar y aplicar tecnologías relacionadas con la producción, almacenamiento, transporte y uso del hidrógeno como vector energético dentro de la transición hacia economías bajas en carbono.

Objetivos Específicos:  

  • Analizar las propiedades físico-químicas del hidrógeno y su comportamiento termodinámico como vector energético.
  • Diferenciar las clasificaciones del hidrógeno (verde, azul, gris, turquesa) según su huella de carbono y origen.
  • Evaluar tecnologías de producción mediante electrólisis del agua (PEM, alcalina, SOEC) y energías renovables.
  • Estudiar los procesos de reformado de gas natural y gasificación de biomasa integrados con captura de carbono (CCUS).
  • Analizar sistemas de almacenamiento físico (alta presión, criogénico líquido) y químico (materiales sólidos, amoníaco, LOHC).
  • Diseñar redes de transporte y distribución de hidrógeno por gasoductos, carrotanques y sistemas logísticos especializados.
  • Aplicar normativas internacionales de seguridad industrial, mitigación de riesgos y gestión de atmósferas explosivas (ATEX).
  • Identificar aplicaciones industriales clave en refinación, siderurgia, transporte pesado y síntesis de amoníaco verde.
  • Interpretar el marco regulatorio nacional (Resoluciones CREG, lineamientos MME) para proyectos de hidrógeno en Colombia.
  • Evaluar metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (LCA) para cuantificar rigurosamente la huella ambiental y emisiones.
  • Desarrollar modelos de negocio orientados al hidrógeno comercial e industrial a escala regional, nacional y global.
  • Realizar análisis técnico-económicos mediante modelación de CAPEX, OPEX y costo nivelado del hidrógeno (LCOH).
  • Estudiar casos de éxito y proyectos piloto en curso en Colombia (Ecopetrol H2, Promigas H2 Valle) y América Latina.
  • Comprender mecanismos de financiación verde, bonos de carbono y subsidios para acelerar la transición energética.
  • Fomentar el desarrollo de proyectos integrales mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
  • Estructurar una hoja de ruta estratégica alineada con los compromisos internacionales de descarbonización.
  • Ingenieros Industriales y Mecánicos
  • Ingenieros Químicos y de Petróleos
  • Consultores Energéticos y Ambientales
  • Tomadores de Decisiones del Sector Industrial
  • Enfoque por Competencias: Combinación rigurosa de fundamentos teóricos con resolución de retos de ingeniería aplicados a la industria real.
  • Talleres Especializados: Ejercicios prácticos de cálculo de eficiencia energética, dimensionamiento de electrolizadores, estudios HAZOP y modelación CAPEX/OPEX/LCOH.
  • Laboratorios Virtuales y Simulación: Uso de herramientas computacionales para modelar comportamiento de celdas de combustible y redes de transporte.
  • Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Desarrollo colaborativo de una propuesta de proyecto de hidrógeno aplicable al entorno empresarial colombiano.
MÓDULO 1. Introducción al hidrógeno
  • 1.1. Fundamentos del hidrógeno: Propiedades físicoquímicas del H₂, comportamiento termodinámico y reactividad, comparación con otros vectores energéticos (electricidad, biogás, amoníaco).
  • 1.2. Clasificación del hidrógeno por color: Gris, azul, verde, turquesa, rosa, marrón, blanco; impacto ambiental y huella de carbono por tipo; eficiencia energética por ruta de producción.
  • 1.3. Rol del hidrógeno en la transición energética: Descarbonización de sectores difíciles de electrificar, integración con energías renovables (solar, eólica, biomasa), escenarios globales 2030–2050 (IEA, IRENA).
  • 1.4. Contexto colombiano: Hoja de Ruta del Hidrógeno (MME 2021), potencial de La Guajira, Valle del Cauca, Meta y Costa Caribe, proyectos piloto actuales.
  • 2.1. Electrólisis del agua: Electrólisis alcalina (AEL: principles, eficiencia, costos), electrólisis PEM (membranas, catalizadores, operación dinámica), electrólisis de óxido sólido (SOEC: alta temperatura), requerimientos de agua y energía, balance de planta (BoP).
  • 2.2. Reformado de hidrocarburos: Reformado con vapor (SMR), reformado autotérmico (ATR), reformado parcial oxidativo (POX), captura y almacenamiento de carbono (CCS).
  • 2.3. Producción a partir de biomasa: Gasificación, pirólisis, digestión anaerobia + reformado.
  • 2.4. Tecnologías emergentes: Fotocatálisis, electrólisis directa del agua de mar, producción biológica (microalgas, bacterias).
  • 2.5. Cálculo de eficiencia: Eficiencia térmica, eficiencia eléctrica, costo nivelado del hidrógeno (LCOH).
  • 3.1. Almacenamiento: Hidrógeno comprimido (350–700 bar), hidrógeno líquido (−253 °C), hidruros metálicos, almacenamiento subterráneo (cavernas salinas).
  • 3.2. Transporte: Gasoductos dedicados, blending con gas natural (≤20 %), transporte por cisternas criogénicas, transporte marítimo (LH₂, amoníaco, LOHC).
  • 3.3. Materiales y compatibilidad: Fragilización por hidrógeno, selección de materiales (aceros, polímeros, composites), normas ASME B31.12, ISO 11114.
  • 3.4. Seguridad industrial: Riesgos (explosividad, fugas, ignición), sistemas de detección y ventilación, protocolos NFPA 2 y ISO 19880.
  • 4.1. Movilidad: Vehículos de celda de combustible (FCEV), buses, camiones, trenes y aviación, infraestructura de hidrogeneras.
  • 4.2. Industria pesada: Siderurgia (reducción directa del hierro – DRI), cemento, refinación de petróleo (hidrotratamiento, hidrodesulfuración).
  • 4.3. Generación eléctrica: Turbinas de hidrógeno, mezcla con gas natural en ciclos combinados, Power-to-Power (H₂ → electricidad).
  • 4.4. Industria química: Producción de amoníaco verde, metanol verde, síntesis Fischer-Tropsch.
  • 5.1. Costos y competitividad: CAPEX y OPEX por tecnología, costo nivelado del hidrógeno (LCOH), sensibilidad a precios de electricidad y agua.
  • 5.2. Mercados globales: Europa, Asia, Estados Unidos; demanda proyectada 2030–2050; exportación de hidrógeno y derivados.
  • 5.3. Modelos de negocio: Hidrógeno como servicio (HaaS), hubs de hidrógeno, integración con parques solares y eólicos.
  • 5.4. Financiamiento: Fondos verdes, créditos de carbono, incentivos fiscales.
  • 6.1. Marco normativo internacional: ISO 14687 (calidad del hidrógeno), ISO 19880 (infraestructura), directivas europeas de hidrógeno.
  • 6.2. Marco colombiano: Ley 2099 de 2021, Estrategia Nacional de Hidrógeno, resoluciones MME y CREG, incentivos tributarios.
  • 6.3. Permisos y licenciamiento: Licencias ambientales, evaluación de impacto ambiental, seguridad industrial y riesgos mayores.
  • 7.1. Análisis de ciclo de vida (LCA): Emisiones directas e indirectas, comparación entre hidrógeno gris, azul y verde.
  • 7.2. Impactos ambientales: Uso del agua, uso del suelo, emisiones fugitivas.
  • 7.3. Certificación de hidrógeno verde: Garantías de origen, trazabilidad energética, estándares internacionales.
  • 8.1. Innovación tecnológica: IA aplicada a optimización de electrolizadores, IoT para monitoreo de ductos y almacenamiento, blockchain para trazabilidad energética.
  • 8.2. Startups y emprendimiento: Modelos de negocio emergentes, casos colombianos (H₂ Andes, Promigas H₂ Valle, Ecopetrol H₂), aceleradoras y fondos de inversión.
  • 8.3. Proyectos piloto en Colombia: Hidrógeno verde en refinerías, movilidad con buses de hidrógeno, hubs regionales (Caribe, Antioquia, Valle).

La Universidad de América se reserva el derecho de ajustar, cambiar o modificar el contenido del programa.

Validación Institucional

120 Horas

Certificación Institucional

Certificación UAmérica

Al finalizar exitosamente el diplomado, cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia (80%) y aprobar el proyecto integrador, la Universidad de América otorgará el certificado de aprobación del Diplomado en Hidrógeno 360: Ingeniería, Industria y Transición Energética.

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