Guías Docentes Electrónicas
1. DATOS GENERALES
Asignatura:
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Código:
311268
Tipología:
OBLIGATORIA
Créditos ECTS:
4.5
Grado:
2376 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES
Curso académico:
2023-24
Centro:
801 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Grupo(s):
40 
Curso:
1
Duración:
C2
Lengua principal de impartición:
Español
Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:
Bibliografía y documentación en inglés.
English Friendly:
S
Página web:
Bilingüe:
N
Profesor: JOSE ANTONIO ALMENDROS IBAÑEZ - Grupo(s): 40 
Edificio/Despacho
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Horario de tutoría
ETSII-AB / 0.D.03
MECÁNICA ADA. E ING. PROYECTOS
926053229
jose.almendros@uclm.es
Se indicarán al inicio del cuatrimestre.

Profesor: JESUS CANALES VAZQUEZ - Grupo(s): 40 
Edificio/Despacho
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Horario de tutoría
Instituto Energías Renovables/0D1
MECÁNICA ADA. E ING. PROYECTOS
926053197
jesus.canales@uclm.es
Se indicarán al inicio del cuatrimestre.

Profesor: JUAN CARLOS PEREZ FLORES - Grupo(s): 40 
Edificio/Despacho
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Horario de tutoría
Instituto Energías Renovables / 0D1
MECÁNICA ADA. E ING. PROYECTOS
926053325
JuanCarlos.PFlores@uclm.es
Se indicarán al inicio del cuatrimestre.

2. REQUISITOS PREVIOS

Se considera necesario que los estudiantes hayan cursado y tengan los conocimientos de las asignaturas del Máster del primer cuatrimestre, ya que se aplicarán conceptos vistos en estas asignaturas previas.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El almacenamiento energético es un sistema necesario para la correcta integración de las energías renovables en el sistema eléctrico español. La intermitencia natural de todas las fuentes de energía renovables hace necesario el uso de sistemas de almacenamiento que permitan alamcenar la energía producida para poder ser utilizada durante las horas de mayor consumo.


4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código Descripción
INFO-2023 En los títulos verificados conforme al RD822/2021, las competencias pasan a formar parte de los resultados de aprendizaje, clasificados en conocimientos, habilidades y competencias. Por ello, para esta asignatura, las competencias se encuentran reflejadas en el apartado 5
5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
CE08 - Capacidad para calcular, diseñar y optimizar diferentes sistemas de almacenamiento de energía térmica, eléctrica y mecánica y su integración con fuentes de energías renovables.
CG01 - Capacidad de análisis de problemas, síntesis de soluciones y comunicación oral y escrita de los resultados de las energías renovables a distintos públicos
CG02 - Capacidad de buscar y encontrar información de distintas fuentes y para entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas en el contexto de las energías renovables
CG03 - Capacidad de organización, planificación y gestión de la información en el contexto de las energías renovables
CG04 - Capacidad para evaluar las ventajas medioambientales del uso de fuentes energéticas renovables
CG05 - Capacidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar capaces de desarrollar instalaciones de energía renovables
CG06 - Desarrollar una mayor sensibilidad hacia temas medioambientales y hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible, integrando las energías renovables
CG07 - Capacidad para utilizar herramientas de información y comunicación específicas que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con las energías renovables
CN10 - Conocer las diferentes opciones de almacenamiento energético: almacenamiento térmico, eléctrico o termoquímico y su integración en distintas tecnologías energéticas renovables.
CT01 - Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
CT02 - Utilizar una correcta comunicación oral y escrita.
CT03 - Conocer el compromiso ético y la deontología profesional.
HA01 - Ser capaz de dimensionar diferentes sistemas de producción de energía con origen renovables, como instalaciones solares fotovoltaicas, parques eólicos, centrales termosolares o centrales de biomasa, entre otros.
HA02 - Ser capaz de dimensionar y seleccionar diferentes sistemas de almacenamiento energético para distintas instalaciones energéticas renovables.
Resultados adicionales
No se han establecido.
6. TEMARIO
  • Tema 1: Introducción a los sistemas de almacenamiento energético
  • Tema 2: Almacenamiento Térmico I: sensible y latente
  • Tema 3: Almacenamiento Térmico II: termoquímico
  • Tema 4: Almacenamiento electroquímico: Baterías y Supercondensadores
  • Tema 5: Hidrógeno
  • Tema 6: Modelización de sistemas de almacenamiento
7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa Metodología Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) ECTS Horas Ev Ob Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] Método expositivo/Lección magistral INFO-2023 1.08 27 N N Clase de teoría en modalidad híbrida
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] Prácticas INFO-2023 0.56 14 S N Clases prácticas en el laboratorio y/o en el ordenador.
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] Trabajo autónomo INFO-2023 0.7 17.5 S N Elaboración de trabajos y memorias de prácticas.
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] Trabajo autónomo INFO-2023 2 50 N N Estudio durante el curso y preparación de prueba final.
Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación INFO-2023 0.16 4 S N Examen final de la asignatura.
Total: 4.5 112.5
Créditos totales de trabajo presencial: 1.8 Horas totales de trabajo presencial: 45
Créditos totales de trabajo autónomo: 2.7 Horas totales de trabajo autónomo: 67.5

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación Evaluacion continua Evaluación no continua * Descripción
Realización de prácticas en laboratorio 20.00% 20.00% Evaluación de las prácticas de laboratorio.
Resolución de problemas o casos 20.00% 20.00% Evaluación de casos prácticos y problemas planteados para su resolución con herramientas informáticas.
Prueba final 60.00% 60.00% Evaluación de la prueba final. En todo caso, para poder aprobar la asignatura es obligatorio sacar una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con el resto de actividades.
Total: 100.00% 100.00%  
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
  • Evaluación continua:
    Se valorará un 20 % las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso, valorándose tanto la realización de las mismas como los informes y memorias entregadas.

    Se valorará un 20 % diferentes ejercicios que se propondrán a lo largo del curso para su resolución, así como problemas aplicados para su resolución con herramientas informáticas.

    Se valorará con un 60 % la calificación del examen final de la asignatura. En todo caso, para poder aprobar la asignatura, es obligatorio sacar una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con el resto de actividades.
  • Evaluación no continua:
    Se valorará un 20 % las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso, valorándose tanto la realización de las mismas como los informes y memorias entregadas.

    Se valorará un 20 % diferentes ejercicios que se propondrán a lo largo del curso para su resolución, así como problemas aplicados para su resolución con herramientas informáticas.

    Se valorará con un 60 % la calificación del examen final de la asignatura. En todo caso, para poder aprobar la asignatura, es obligatorio sacar una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con el resto de actividades.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Aquellos estudiantes que no hayan superado las prácticas de laboratorio, tendrán un examen específico de prácticas, que contará un 20 % de la nota.

Aquellos estudiantes que no hayan superado los ejercicios y problemas planteados durante el curso, tendrán un examen específico de prácticas, que contará un 20 % de la nota.

Aquellos alumnos que no hayan superado el examen ordinario, tendrán un examen final con contará el 60 % de la calificación final de la asignatura. En todo caso, para poder aprobar la asignatura es obligatorio sacar una nota mínima de 4 en el examen final para hacer media con el resto de actividades.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
La convocatoria especial de finalización consistirá en la realización de un único examen de la asignatura que contará el 100 % de la nota final.
9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 27
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] 14
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 17.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 50
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 4

Actividad global
Actividades formativas Suma horas
10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es Título Libro/Revista Población Editorial ISBN Año Descripción Enlace Web Catálogo biblioteca
 
 
A. Frazzica and L.F. Cabeza (Eds) Recent Advancements in Materials and Systems for Thermal Energy Storage Springer 978-3-319-96639-7 2019  
A. Züttel, A. Borgschulte and L. Schlapbach Hydrogen as a Future Energy Carrier Wiley & Sons 9783527622894 2008  
H. Mehling, L.F. Cabeza Heat and cold storage with PCM: An up to date introduction into basics and applications Springer 978-3-540-68556-2 2008  
I. Dinçer, M. A. Rosen Thermal Energy Storage: Systems and Applications Wiley 978-1-119-71315-9 2021  
J. F. Valera Jiménez, M. Castro García, J. Canales-Vázquez, J. C. Pérez-Flores Baterías de Li: nuevos conceptos en diseño y fabricación en "Aplicaciones medioambientales y energéticas de la tecnología electroquímica" Reverté 9788429170757 2021  
J.A. Duffie, W.A. Beckman Solar Engineering of Thermal Process Wiley 978-0-470-87366-3 2013  
K.W. Beard Linden's Handbook of Batteries McGraw Hill 978-1260115925 2019 5th Edition  
L.F. Cabeza (Ed.) Advances in Thermal Energy Storage Systems. Methods and Applications Elsevier 978-1-78242-088-0 2015  
M. Boudellal Power-to-Gas: Renewable Hydrogen Economy for the Energy Transition De Gruyter 978-3110781809 2023 2nd Edition  
M.K. Gulbinska Lithium-ion Battery Materials and Engineering: Current Topics and Problems from the Manufacturing Perspective Springer 978-1447165477 2014  
P. Ocón Esteban, J. C. Pérez-Flores Tecnologías de transformación y acumulación de energía relacionadas con H2: desde baja a alta temperatura en "Aplicaciones medioambientales y energéticas de la tecnología electroquímica" Reverté 9788429170757 2021  
VVAA Fuel Cell Handbook (7th Edition) EG&G Technical Services 2016  



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