Información general
  Información ECTS
Créditos ECTS: Horas de trabajo del alumno:
Horas presenciales:
 - Horas teóricas (HT):
 - Horas prácticas (HP):
 - Horas de clases tutorizadas (HCT):
 - Horas de evaluación:
 - otras:
Horas no presenciales:
 - trabajos tutorizados (HTT):
 - actividad independiente (HAI):
Idioma en que se imparte:
  Descriptores B.O.E.
Fuentes energéticas y procesos energéticos. Técnicas y políticas energéticas.
  Requisitos Previos
Termodinámica básica.
Transmisión de calor.
Máquinas térmicas
  Objetivos
Objetivos generales:
El alumno/a será consciente de la necesidad de la energía y de los problemas derivados del consumo de energía.
Comprenderá los procesos termodinámicos donde ocurren transformaciones energéticas.
Aprenderá distintas soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en procesos industriales.
Conocerá las posibilidades de ahorro energético y beneficios económicos que supone la cogeneración.
Será consciente de que existen multitud de posibilidades de aplicar medidas de ahorro energético cuya rentabilidad justifique su ejecución.
Conocerá los distintos tipos de energías renovables y no renovables empleadas en la actualidad.

Objetivos específicos:
El alumno/a será capaz de realizar análisis energéticos en procesos industriales.
Será capaz de determinar el tipo de energía más conveniente en función de las características de una industria.
Evaluar económicamente los costes energéticos de una industria.
Analizar la viabilidad económica de proyectos energéticos planteados con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de una industria.
Calcular el ahorro energético y el beneficio económico que supone la cogeneración.
  Metodología
TEORIA: Lección magistral. Como apoyo a la docencia presencial, los alumnos dispondran de apuntes de la asignatura utilizando la herramienta Campus Virtual.
PRACTICAS: Clases prácticas de pizarra (problemas).
Clases prácticas en aula de informática
SEMINARIOS: Cálculo del calor útil, de la electricidad y del ahorro de enegía primaria de cogeneración de alta eficiencia.
Cálculo de las características de un campo fotovoltaíco y de un parque eolico
  Criterios de Evaluación
La evaluación de la asignatura consiste en un examen escrito que se correspondera con el 60% de la nota final compuesto por:
Teoría: cuestiones teórico/prácticas (50%)
Las practicas y los trabajos a realizar se corespondera con el 40% restante de la nota final.
  Descripción de las Prácticas
Modelización, simulación, y balances energético y exergético  de las conversiónes energéticas:
Práctica 1. Química-térmica.
Práctica 2. Química-térmica-mecánica-eléctrica.
Práctica 3. Simulación de ciclos de potencia.(cogeneración)